2024年浙科版选修3物理上册阶段测试试卷

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页，总=sectionpages22页第=page11页，总=sectionpages11页2024年浙科版选修3物理上册阶段测试试卷148考试试卷考试范围：全部知识点；考试时间：120分钟学校：______姓名：______班级：______考号：______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共8题，共16分)1、如图所示，a、b、c三盏灯都能发光，且在电路变化时，灯不会烧坏．试判断：当滑动变阻器的触头P向下移动时（）A.外电路的总电阻变小B.总电流变小C.a灯变暗D.c灯变亮2、对于一定质量的气体，取以下说法正确的是（）A.气体做等容变化时，气体的压强和温度成正比B.气体做等容变化时，温度升高1℃，增加的压强是原来压强的1/273C.气体做等容变化时，气体压强的变化量与温度的变化量成正比D.由查理定律可知，等容变化中，气体温度从升高到时，气体压强由增加到且3、一定质量的理想气体从状态a开始，经历三个过程ab、bc、ca回到原状态，其V-T图象如图所示，pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强；下列判断正确的是（）

A.a→b过程中气体一定放热B.b→c过程中分子势能不断增大C.b→c过程中每一个分子的速率都减小D.4、现代科学研究中常要用到高速电子；电子感应加速器就是利用感生电场使电子加速的设备。它的基本原理如图所示，在上；下两个电磁铁的磁极之间有一个环形真空室，电子在真空室中做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化，所产生的感生电场使电子加速。甲图为侧视图，乙图为真空室的俯视图。若此时电磁铁中通有图示电流，电子沿逆时针方向运动，则下列说法正确的是（）

A.若电磁铁中电流减小，则电子被加速B.若电磁铁中电流增大，则电子被加速C.若电子被加速，是因为洛伦兹力对其做正功D.电子受到的感生电场力提供圆周运动的向心力5、直角坐标系xOy中；M；N两点位于x轴上，G、H两点坐标如图．M、N两点各固定一负点电荷，一电量为Q的正点电荷置于O点时，G点处的电场强度恰好为零．静电力常量用k表示．若将该正点电荷移到G点，则H点处场强的大小和方向分别为（）

A.沿y轴正方向B.沿y负方向C.沿y轴正方向D.沿y轴负方向6、蹦极跳是勇敢者的体育运动．设运动员离开跳台时的速度为零，从自由下落到弹性绳刚好被拉直为第一阶段，从弹性绳刚好被拉直到运动员下降至最低点为第二阶段．下列说法中正确的是（）A.第一阶段重力对运动员的功和第二阶段重力对运动员的功大小相等B.第一阶段重力对运动员的冲量大小和第二阶段重力对运动员的冲量大小相等C.第一阶段运动员受到的合力方向始终向下，第二阶段受到的合力方向始终向上D.第一阶段和第二阶段，重力对运动员的总冲量与弹性绳弹力对运动员的冲量大小相等7、如图所示；用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上，物块A紧靠竖直墙壁，一颗子弹沿水平方向射入物块B后留在其中（子弹打击的时间极短），关于由子弹；弹簧和A、B所组成的系统，下列说法正确的是()

A.子弹射入物块B的过程中，系统的机械能、动量均不守恒B.物块B带着子弹向左运动，直到弹簧压缩量达最大过程中，系统的机械能和动量都不守恒C.弹簧推着物块B向右运动，直到弹簧恢复原长的过程中，系统的机械能和动量都守恒D.物块A离开竖直墙壁后，直到弹簧伸长量达最大的过程中，系统的机械能和动量都守恒8、下列核反应方程中，属于β衰变的是（）A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共6题，共12分)9、如图所示，图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线，虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹，a、b是轨迹上的两点。若粒子在运动中只受电场力作用；根据此图能作出的正确判断是（）

A.a、b两点电场的强弱B.带电粒子所带电荷的符号C.粒子在a、b两点的受力方向D.粒子在a、b两点何处电势能大10、对于分子动理论和物体内能的理解，下列说法正确的是（）A.外界对物体做功，物体内能一定增加B.温度高的物体内能不一定大，但分子平均动能一定大C.当分子间的距离增大时，分子间作用力就一直减小D.当分子间作用力表现为斥力时，分子势能随分子间距离的减小而增大11、下列说法中正确的是_________

A.如图甲所示为热机工作能流分配图，如果在理想情况下没有任何漏气、摩擦、不必要的散热损失，热机的效率会达到100%B.如图乙所示为分子间的引力和斥力随分子间距离变化的关系图，若两分子间距从r0开始逐渐增大，则分子力先变大后变小，分子势能逐渐变大C.如图丙所示为某理想气体分子速率分布图象，由图可知与0℃相比，100℃时速率大的分子所占比例较多E.如图戊所示，透明塑料瓶内有少量水，水上方有水蒸气．用橡胶皮塞把瓶口塞住，向瓶内打气，当瓶塞跳出时，瓶内会出现“白雾”，这时由于气体膨胀对外做功温度降低造成的E.如图戊所示，透明塑料瓶内有少量水，水上方有水蒸气．用橡胶皮塞把瓶口塞住，向瓶内打气，当瓶塞跳出时，瓶内会出现“白雾”，这时由于气体膨胀对外做功温度降低造成的12、.如图为握力器原理示意图，握力器把手上的连杆与弹簧一起上下移动，握力的大小可通过特定的换算关系由电流表的示数获得．当人紧握握力器时，如果握力越大，下列判断正确的有（）A.电路中电阻越大B.电路中电阻越小C.电路中电流越小D.电路中电流越大13、下列说法正确的是：____A.液晶显示器利用液晶的光学各向异性显示不同颜色B.某种液体的饱和汽压不一定比未饱和汽压大C.气体温度升高时，气体热运动变得剧烈，气体的压强一定增大E.若附着层的液体分子比液体内部的分子分布稀疏，则液体和固体之间表现为浸润E.若附着层的液体分子比液体内部的分子分布稀疏，则液体和固体之间表现为浸润14、如图所示的理想变压器，左端输入有效值不变的正弦交流电u；电压表和电流表都是理想电表，忽略小灯泡电阻的变化，则开关S闭合后与闭合前相比较，下列说法正确的是（）

A.L1变亮B.L2变亮C.电流表A的示数变小D.电压表V的示数变小评卷人得分三、填空题(共7题，共14分)15、逻辑电路在电子线路中有着重要的应用。某同学利用“非”门电路设计了一个路灯自动控制门电路，天黑了，让路灯自动接通；天亮了，让路灯自动熄灭。如图中RG是一个光敏电阻，当有光线照射时，光敏电阻的阻值会显著减小；R是可调电阻；起分压作用。“非”门电路能将输入的高压信号转变为低压信号，或将低压信号转变为高压信号。J为路灯总开关控制继电器，它在获得高压时才启动(图中未画路灯电路)。

(1)当天黑时，RG变____(选填“大”或“小”)；“非”门电路获得_____电压，J得到______电压。(后两空均选填“高”或“低”)

(2)如果路灯开关自动接通时天色还比较亮，现要调节自动控制装置，使它在天色较黑时才会自动接通开关，应将R调_____(选填“大”或“小”)一些。16、2022年3月份，广东大部分地区出现“回南天”，空气中水蒸气的压强非常接近饱和水汽压，导致___________（选填“相对湿度”或“绝对湿度”）很大，空气非常潮湿。若此时温度升高，与之相比人们会感觉空气___________（选填“更潮湿”或“更干燥”）。17、已知热力学温标与摄氏温标之间的关系为：T＝t＋273.15K。回答下列问题：

（1）冰的熔点为即为______K。

（2）如果物体的温度升高那么，物体的温度将升高______K。18、如图为简易测温装置，玻璃管中一小段水银封闭了烧瓶内一定质量的气体，当外界温度升高时，瓶内气体的密度_____________（选填“不变”“增大”或“减小”），瓶内气体分子的平均动能________（选填“增大”或“减小”）。

19、一卡诺热机，工作在300K的高温热源和200K的低温热源之间，则此热机的效率η=__________________。若在等温膨胀过程中此热机吸热2×105J，则在每一循环中对外所作的功W=_______________。20、如图所示的电路中，E、r、R1已知，可变电阻R2的最大值

（1）当R2=______时，R1的电功率P1有最大值，最大值为______；

（2）当R2=______时，R2的电功率P2有最大值，最大值为______；

（3）当R2=______时，电源功率PE有最大值，最大值为______；

（4）当R2=______时，电源内部消耗的功率有最小值，最小值为______

（5）当R2=______时，电源输出功率P出有最大值，最大值为______21、如图所示，平行板电容器板间距离d=10cm，与一个直流电源相连，电源电压为10V，N板接地，取大地电势为零，两板间有一点P，P点距M板5cm，把开关闭合给电容器充电，然后再断开，P点场强大小为________，电势为____________，若把N板向下移动10cm，则P点场强大小为________，电势为_________。

评卷人得分四、作图题(共3题，共15分)22、如图所示，甲、乙是直线电流的磁场，丙、丁是环形电流的磁场，戊、己是通电螺线管的磁场，试在各图中补画出电流方向或磁感线方向．

23、示波管的内部结构如图所示．如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压，电子束将打在荧光屏中心．如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压，请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图．

24、图中表示某一时刻的波形图，已知波速为0.5m/s，波沿着x轴的正方向传播；画出经过7s后的波形曲线。

评卷人得分五、实验题(共4题，共28分)25、在测量电源电动势和内电阻的实验中，已知一节干电池的电动势约为1.5V，内阻约为电压表V（量程为3V，内阻约）；电流表A（量程为0.6A，内阻约为）；滑动变阻器R（2A）。为了更准确地测出电源电动势和内阻。

（1）请在图1方框中画出实验电路图。______

（2）在实验中测得多组电压和电流值，得到如图2所示的U-I图线，由图可得该电源电动势E=____V，内阻r=______Ω。（结果均保留两位小数）

（3）一位同学对以上实验进行了误差分析。其中正确的是______。A.实验产生的系统误差，主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差，主要是由于电流表的分压作用C.实验测出的电动势小于真实值D.实验测出的内阻大于真实值

（4）某小组的同学找到了电阻箱，便设计了如图甲所示的电路进行实验，并且记录了实验中一系列电流表读数I及与之对应的电阻箱阻值R，该小组同学通过巧妙地设置横轴和纵轴，描绘出了如图乙所示的图线，则在图乙中纵轴应表示______；（填I、R或与I、R相关的量），若该图线的斜率为k，横轴上的截距为m，则电动势的测量值=______，内电阻的测量值=______

26、某同学用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性，并将得到的电流、电压数据描到U-I图上；如图1所示．实验室提供如下器材：

A．电流表A1（量程0.6A；内阻约0.3Ω）

B．电流表A2（量程3A；内阻约0.02Ω）

C．电压表V1（量程3V；内阻约3kΩ）

D．电压表V2（量程15V；内阻约15kΩ）

E．滑动变阻器R1（阻值0～10Ω；额定电流2A）

F．滑动变阻器R2（阻值0～2kΩ；额定电流0.5A）

G．直流电源（电动势3V；内阻不计）

H．单刀开关1个；导线若干。

①实验中，电流表应选用_____；电压表应选用_____；滑动变阻器应选用____（填选项前的字母）；

②图2是部分连接好的实物电路图，请用电流表外接法完成接线并在图2中画出______．

③在图1中，由电流表外接法得到的数据点是用______（填“○”或“×”）表示的．

④在图1中，请你选择一组数据点用作图法作图，并求出这段铅笔芯的电阻为_____Ω．

⑤对于这段2B铅笔芯电阻值的测量，如果不考虑实验中读数的误差，你认为选用_____（填“内”或“外”）接法测量更准确一些．27、用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻；被测电源是两节干电池串联成的电池组．可供选择的实验器材如下：

A．电流表；量程0.6A，内阻约为0.5Ω

B．电流表；量程100mA，内阻约为5Ω

C．电压表；量程3V，内阻约为3kΩ

D．电压表；量程15V，内阻约为5kΩ

E．滑动变阻器；0～1000Ω，0.1A

F．滑动变阻器；0～10Ω，2A

开关一个；导线若干。

(1)为了尽量得到较准确的实验结果，电流表应选________，电压表应选________，滑动变阻器应选________（填器材前面的选项字母）．

(2)有(甲)、(乙)两个可供选择的电路如图所示，为减小实验误差，应选___________电路进行实验．

（3）如图是根据实验记录数据画出的U－I图象，则由图可求出该电源电动势为___________V，该电源内阻为______Ω（结果保留2位有效数字）．

28、在“验证动量守恒定律”的实验中，气垫导轨上放置着带有遮光板的滑块A、B，遮光板的宽度相同，测得的质量分别为m1和m2．实验中，用细线将两个滑块拉近使轻弹簧压缩，然后烧断细线，轻弹簧将两个滑块弹开，测得它们通过光电门的时间分别为t1、t2．

（1）图2为甲、乙两同学用螺旋测微器测遮光板宽度d时所得的不同情景．由该图可知甲同学测得的示数为______mm，乙同学测得的示数为______mm．

（2）用测量的物理量表示动量守恒应满足的关系式：______，被压缩弹簧开始贮存的弹性势能EP=______．评卷人得分六、解答题(共4题，共32分)29、质量为的铅球，从米高处自由下落（忽略空气阻力），落至松软地面后经秒静止，取试求：落地过程中地面对铅球的平均作用力大小和方向?30、如图所示，压力罐左端与水泵相连，右端通过较细的管道与气缸相连。压力罐与气缸的底面积均为S，压力罐的高度为h，气缸足够高。装置的气密性和导热性良好，活塞可与气缸壁无摩擦地滑动。活塞的重力大小为初始时压力罐中封闭气体的压强为活塞在气缸底部。外界大气压为外界温度保持不变，不计管道中气体的体积。

（1）启动水泵，缓慢向压力罐中注入高为的水，求此时活塞上升的高度

（2）若缓慢将压力罐内注满水，整个过程中封闭气体吸收的热量为Q，求从开始注水到活塞恰好要运动的过程中，外界对封闭气体做的功W。

31、如图1所示是一个用数字化实验系统进行电磁感应探究的实验装置示意图。两个相同的线圈A、B套在竖直放置的铜管外面并固定；两线圈中心点的距离为0.322m。两个线圈分别用电压传感器（量程0.2V）连接到计算机。将一块扁平圆柱形钕铁硼磁体从铜管的上端无初速放入管中，磁铁在下落过程中先后从铜管内部穿过两个线圈，使线圈内产生感应电动势。电压传感器及电脑组成的系统可采集感应电动势的图象并进行数据分析。图2是一次实验采集到的图线。

（1）请定性分析磁铁在进入铜管后下落的整个运动过程中的速度和加速度的变化情况；并简单说明原因。

（2）计算磁体在铜管中部稳定状态运动的速度。

（3）请在图1中标出图2中的a、b、c三点对应的时刻磁体（中心）在铜管中所在的大体位置。32、如图，容积均为V的汽缸A、B下端有细管（容积可忽略）连通，阀门K2位于细管的中部，A、B的顶部各有一阀门K1、K3，B中有一可自由滑动的活塞（质量、体积均可忽略）。初始时，三个阀门均打开，活塞在B的底部；关闭K2、K3，通过K1给汽缸充气，使A中气体的压强达到大气压p0的3倍后关闭K1。已知室温为27℃；汽缸导热。

(1)打开K2；求稳定时活塞上方气体的体积和压强；

(2)接着打开K3；求稳定时活塞的位置；

(3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃；求此时活塞下方气体的压强。

参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、A【分析】【详解】

A．据图可知；当滑动变阻器滑片向下滑动时，相当于滑动变阻器被短接部分变大，未短接部分减小，则滑动变阻器阻值减小，外电路总电阻与其中之一电阻的变化一致，所以外电阻总电阻变小，A选项正确；

B．据

总电流变大；B选项错误；

C．a灯接在干路，总电流变大，则a灯变亮；C错误；

D．据“串反并同”c灯与滑动变阻器并联，c灯电流、电压变化与滑动变阻器阻值变化一致，则c灯变暗；D错误．

故选A。2、C【分析】【详解】

A．一定质量的气体做等容变化；气体的压强跟热力学温度成正比，跟摄氏温度不是正比关系，A错误；

B．根据查理定律可知则B错误；

C．根据知；气体做等容变化时，气体压强的变化量总是跟温度的变化量成正比，无论是摄氏温度，还是热力学温度，C正确；

D．由查理定律

解得

故D错误。

故选C。3、D【分析】【详解】

A．过程a→b中气体的体积不变；没有做功；温度升高，内能增大，所以气体一定吸热，故A错误；

B．由于气体分子之间的作用力可以忽略不计，所以过程b→c中分子势能不变；故B错误；

C．温度是分子的平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律，对单个的分子没有意义，所以过程b→c中气体的温度降低；分子的平均动能减小，并不是每一个分子的速率都减小。故C错误；

D．设a状态的压强为pa，则由理想气体的状态方程可知

所以

同理

得

所以

故D正确。

故选D。4、B【分析】【详解】

当电磁铁线圈电流的电流增大时，产生向上的增加的磁场，根据楞次定律，可知涡旋电场的方向为顺时针方向，电子将沿逆时针方向做加速运动；反之，若电磁铁中电流减小，则电子不能被加速，故B正确，A错误。洛伦兹力方向与电子的速度方向垂直，可知洛伦兹力不做功，选项C错误；电子受到的感生电场力使电子加速，洛伦兹力提供圆周运动的向心力，选项D错误。5、B【分析】试题分析：根据点电荷的场强公式和场强叠加的原理；可以知道在G点的时候负电荷在G点产生的合场强与正电荷在G点产生的场强大小相等反向相反，在H点同意根据场强的叠加来计算合场强的大小即可．

解：G点处的电场强度恰好为零；说明负电荷在G点产生的合场强与正电荷在G点产生的场强大小相等反向相反；

根据点电荷的场强公式可得，正电荷在G点的场强为负电荷在G点的合场强也为

当正点电荷移到G点时，正电荷与H点的距离为2a，正电荷在H点产生的场强为方向沿y轴正向；

由于GH对称，所以负电荷在G点和H点产生的场强的相等方向相反，大小为方向沿y轴负向；

所以H点处场合强的大小为方向沿y轴负向，所以B正确；

故选B

点评：本题是对场强叠加原理的考查，同时注意点电荷的场强公式的应用，本题的关键的是理解G点处的电场强度恰好为零的含义．6、D【分析】【详解】

A；若两个阶段物体下落的高度不同；则两个阶段重力做功不相等，故A错。

B、整个下落过程中,两个阶段的时间关系不知道,根据则不能判定第一阶段重力对运动员的冲量和第二阶段重力对运动员的冲量大小关系.故B错误;

C；第二阶段运动员受到的合力方向先向下后向上.故C错误.

D；整个下落过程中,因为初末速度都为零,所以第一、第二阶段重力对运动员的总冲量和第二阶段弹性绳弹力对运动员的冲量大小相等.所以D选项是正确的.

综上所述本题答案是：D

点睛：根据动量定理研究第一阶段重力的冲量和第二阶段弹力的冲量大小关系;整个下落过程中,因为初末速度都为零,根据动能定理,总功为零,整个过程中,重力对运动员所做的功等于运动员克服弹性绳弹力所做的功.7、D【分析】【详解】

A：子弹射入物块B的过程中；由于时间极短，且内力远大于外力，子弹；弹簧和A、B所组成的系统动量守恒；在此过程中，子弹的动能有一部分转化为系统的内能，系统的机械能减小。故A项错误。

B：物块B带着子弹向左运动；直到弹簧压缩量达最大过程中，系统受到墙壁的作用力，外力之和不为零，系统动量不守恒；在此过程中，只有弹簧的弹力做功，系统的机械能守恒。故B项错误。

C：弹簧推着物块B向右运动；直到弹簧恢复原长的过程中，系统受到墙壁的作用力，外力之和不为零，系统动量不守恒；在此过程中，只有弹簧的弹力做功，系统的机械能守恒。故C项错误。

D：物块A离开竖直墙壁后；直到弹簧伸长量达最大的过程中，系统所受的外力之和为零，系统动量守恒；在此过程中，只有弹簧的弹力做功，系统的机械能守恒。故D项正确。

【点睛】

系统动量守恒的条件是系统所受合外力为零；系统机械能守恒的条件是除重力（弹簧弹力）外其他力不做功。8、A【分析】【详解】

β衰变生成电子，新原子核的质量数不变，而核电荷数增加1个；由此分析可知，A是β衰变，B是核聚变，C是a衰变，D是人工核反应，A正确，BCD错误．二、多选题(共6题，共12分)9、A:C:D【分析】【详解】

A.磁感线的疏密程度表示电场的强弱，由图可知，a点比b点的电场强；故A正确；

BC.根据轨迹的弯曲方向知粒子受力方向沿电场线向左；由于电场线方向不明，无法确定粒子的电性，故B错误，C正确；

D.由轨迹弯曲方向与粒子速度方向的关系分析可知，由a到b电场力对粒子做负功，粒子的动能减小，电势能增大，则粒子在a点的电势能较小，在b点电势能较大。故D正确。

故选：ACD。10、B:D【分析】【详解】

A．改变物体内能有两种方式；做功和热传递，外界对物体做功，但不知道物体是吸热还是放热，如果外界对它做功，同时物体向外界放热，并且放出的热量比外界对它做功还多，则物体内能会减小，故A错误；

B．物体的内能除了与温度有关之外；还与体积；状态、物质的量等有关，故温度高的物体内能不一定会大，但温度是分子平均动能的标志，温度越高，分子平均动能一定越大，故B正确；

C．分子间作用力与分子间的距离有关，当分子间的距离小于r0，随分子间距离的增大，分子间的作用力减小，当分子间的距离从r0开始增大到无穷远处；分子间的作用力先增大后减小，故C错误；

D．当分子间作用力表现为斥力时；随着分子间距离的减小，分子力做负功，分子势能增大，故D正确。

故选BD。11、B:C:E【分析】【详解】

A.热机在工作过程中；燃料不可能完全燃烧，尾气带走较多的热量，机器本身散热，剩余的能量才是有用的能量，在燃料完全燃烧提供的能量中只占很少一部分，所以热机效率不可能达到100%，故A错误；

B.如图乙所示为分子间的引力和斥力随分子间距离变化的关系图，若两分子间距从r0开始逐渐增大；则分子力表现为引力，先变大后变小，分子力表现为引力做负功，分子势能逐渐变大，故B正确；

C.如图丙所示为某理想气体分子速率分布图象；由图可知与0℃相比，温度升高，气体分子的平均动能增大，平均运动速率增大，100℃时速率大的分子所占比例较多，故C正确；

D.晶体是各向异性的；熔化在晶体表面的石蜡是椭圆形，在某样品薄片上均匀涂上一层石蜡，然后用灼热的金属尖接触样品的背面，结果得到如图丁所示石蜡熔化的图样，则该样品一定为晶体，故D错误；

E.如图戊所示；透明塑料瓶内有少量水，水上方有水蒸气．用橡胶皮塞把瓶口塞住，向瓶内打气，当瓶塞跳出时，瓶内会出现“白雾”，这时由于气体膨胀对外做功温度降低造成的，故E正确；

故选BCE．12、B:D【分析】由图看出，握力越大，变阻器接入电路的电阻越小，外电路的总电阻越小，故B正确，A错误；根据闭合电路欧姆定律可知，电路中电流越大．故D正确，C错误．所以BD正确，AC错误．13、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

A．液晶既具有流动性；有具有光学各向异性，所以液晶显示器利用液晶的光学各向异性显示不同颜色，A正确。

B．同温度下的饱和汽压一定比不饱和汽压大；题中未说明温度关系，无法确定，所以B正确。

C．气体温度升高；气体热运动变得剧烈，但气体的体积变化未知，所以压强无法判断，C错误。

D．萘的熔点为80℃；晶体在融化过程中吸热，但温度不变，吸热内能增大，但温度即分子平均动能不变，所以势能变大，D正确。

E．若附着层的液体分子比液体内部的分子分布稀疏，分子间表现为引力，所以液体与固体之间表现为不浸润，E错误14、A:D【分析】【详解】

A．设理想变压器副线圈所接电路的总电阻为原副线圈的电流分别为原副线圈的电压分别为开关闭合后，减小，但副线圈的输出功率增大，而原线圈的输入功率由副线圈的输出功率决定也随着增大，左端输入有效值不变的正弦交流电而

因此原线圈的电流增大，而灯泡的电阻不变，故灯泡的功率

也增大，即变亮；故A正确；

D．灯泡的电压

增大，故原线圈的电压

将减小，由电压之比得

可知也将减小；即电压表V的示数变小，故D正确；

B．灯泡两端电压减小，因此变暗；故B错误；

C．由理想变压器的电流之比

可知增大，也增大，即电流表的示数变大；故C错误。

故选AD。三、填空题(共7题，共14分)15、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1][2][3]．天黑时，光线减弱，光敏电阻RG变大，A端输入低电压；Y端输出高压信号，J得到高压，开始控制路灯工作。

(2)[4]．如果路灯开关自动接通时天色还比较亮，应将R调大，A端输入电压较高，当天色较黑时，RG的电阻变大，A端的电压降低，Y端的电压升高，J得到高压，开始控制路灯工作。【解析】大低高大16、略

【分析】【详解】

[1]相对湿度指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。广东大部分地区出现“回南天”；空气中水蒸气的压强非常接近饱和水汽压，导致相对湿度很大，空气非常潮湿。

[2]温度越高，饱和汽压越大，若此时温度升高，相对湿度减小，与之相比人们会感觉空气更干燥。【解析】相对湿度更干燥17、略

【分析】【分析】

【详解】

（1）根据。

冰的熔点为即为273.15K

（2）根据。

所以当t由增加到时，T就由。

增加到。

显然物体的温度升高了温度升高了1K【解析】273.15118、略

【分析】【详解】

[1][2]当外界温度升高时，瓶内气体体积增大，质量不变，瓶内气体的密度减小；由于热传递，瓶内气体温度升高，瓶内气体分子的平均动能增大。【解析】减小增大19、略

【分析】【详解】

[1]卡诺热机的效率

[2]由

可得【解析】33.3%6.67×104J20、略

【分析】【详解】

（1）[1][2]当

时，R1的电功率有最大值，为

（2）[3][4]当

时，有

（3）[5][6]当

时，有

（4）[7][8]当

时，有

（5）[9][10]当

时，有

【点睛】

本题考查电路中的定值电阻电功率、可变电阻电功率、电源内阻电功率、电源输出功率的计算，注意各种电功率的处理方法。【解析】00R2max21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]根据公式可得

[2]因为P位于两极板间的中点，所以PN之间的电势差为

又知道

所以

[3]因为两极板间的电荷量恒定，根据公式联立可得

故若把N板向下移；两极板间的电场强度不变。

[4]此时P点距离N板15cm，因为N板接地，电势为零，所以P点电势为负，故【解析】四、作图题(共3题，共15分)22、略

【分析】【详解】

利用右手螺旋定则；已知电流的方向可判定磁场方向，也可以通过磁场方向来确定电流的方向；

图甲；已知磁场方向，顺时针方向，则电流垂直纸面向里；

图乙；电流右侧的磁场的方向向里，左侧的磁场的方向向外，则电流的方向向上；

图丙；已知磁场方向，则可知电流方向，逆时针方向；

图丁；环形电流从左侧流入，从右侧流出，所以磁场的方向向下；

图戊；根据螺线管中电流方向，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左；

图已；根据螺线管中上边的电流方向向外，下边的电流的方向向里，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右．如图所示：

【解析】23、略

【分析】试题分析：A图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T，即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描，而竖直方向（y方向）的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向由2个周期性的变化；y方向的电压变化为正弦式的变化，由于电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比，所以A图中的扫描图形如图；

要在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象．XX′偏转电极要接入锯齿形电压；即扫描电压．

B图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为T，即在一个周期T的时间内完成一次水平方向的扫描，同时竖直方向的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向也完成一个周期性的变化；y方向的电压大小不变，方向每半个周期变化一次，结合电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比，所以B图中的扫描图形如图．

考点：考查了示波器的工作原理。

【名师点睛】本题关键要清楚示波管的工作原理，示波管的YY′偏转电压上加的是待显示的信号电压，XX′偏转电极通常接入锯齿形电压，即扫描电压，当信号电压与扫描电压周期相同时，就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象【解析】24、略

【分析】【分析】

【详解】

7s波向前传播的距离为

7s后，故x=3.5m位置的原图中x=0位置的振动情况相同；因此作出以下图形。

【解析】五、实验题(共4题，共28分)25、略

【分析】【详解】

（1）电路直接采用串联即可；电压表并联在电源两端，采用的是电流表内接法；电路图如右图所示；如图所示。

（2）根据电路图可知则U-I图线中纵轴截距等于电源的电动势E=1.50V

图像斜率等于电源内阻

（3）AB．由电路图可知；电流表采用内接法，由于电压表分流作用，使所测电流小于电路总电流的真实值，造成了实验误差，A正确，B错误；

C．当外电路短路时，电流的测量值等于真实值，除此之外，由于电压表的分流作用，电流的测量值小于真实值，电源的U-I图像如图所示；由图像可知，电源电动势的测量值小于真实值，C正确；

D．作出U-I图线实际图线和测量图线；如图所示。

由上图可知电动势的测量值偏小；内电阻的测量值偏小，D错误。

选AC。

（4）由电路图可知，本实验采用电流表与电阻箱串联的方式进行测量，则有

为了得出直线图像，可将公式变形得

故应使用R为纵坐标，为横坐标；则图像中的k表示电源的电动势；

当R=0时，故r=km

【点睛】

由于电流表的内阻接近电源的内电阻，故若采用电流表外接法，则测得的内阻误差太大；故应采用电流表内接法。由作出的U-I图可知，图像与纵坐标的交点为电源的电动势；图像的斜率表示内阻。根据闭合电路欧姆定律进行分析并列式，结合图像的性质即可明确应采用的坐标系；再根据图像中斜率和截轴的意义即可求得电动势和内电阻。【解析】1.50（1.48~1.50均可）1.00（0.96~1.00均可）ACRkkm26、略

【分析】【详解】

①根据U-I图像中的数据可知；电流表应选用A；电压表应选用C；滑动变阻器应选用阻值较小的E；

②电路连接如图；

③电流表外接时；电阻的测量值偏小，则U-I图像的斜率偏小，则由电流表外接法得到的数据点是用“×”表示的．

④做出的图像如图；

则如果用“×”，则(1.1～1.3)Ω；用“○”则(1.5～1.7)Ω；

⑤对于这段2B铅笔芯电阻值的测量，如果不考虑实验中读数的误差，因电压表的内阻远大于铅笔芯的电阻，则选用电流表外接法测量更准确一些．【解析】①ACE②③×④作图正确；用“×”R=(1.1～1.3)Ω；用“○”R=(1.5～1.7)Ω⑤外27、略

【分析】【分析】

（1）根据二节干电池的电压约为3V；则根据电压值及实验中的基本要求可以选取电流表及电压表；

（2）甲图误差来源于电流表的分压作用；乙图误差来源与电压表的分流作用，相比较，电流表分压作用引起的误差更大；

（3）U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势；根据斜率表示内电阻求解电源内阻．

【详解】

（1）因二节干电池的电动势约为3V，故电压表的测量量程不能太大，由题意可知，电压表只能选3V量程的C；通过电源的电流不能太大，故量程0～3A的电流表太大，无法准确测量，故电流表应选量程为0.6A的A；滑动变阻器选择F即可；

（2）甲图误差来源于电流表的分压作用，可以将电流表的内阻归结到电源中，故电动势测量值不变，内电阻测量值变大；乙图中误差来源与电压表的分流作用，由于电压表内电阻达到几千欧姆，误差较小，故选择乙方案；

（3）U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势，故电动势为3.0V；根据斜率表示内电阻求解电源内阻，故内电阻为．

【点睛】

中学实验中选择仪表是常见的一种题型，要求学生能按照安全性和准确性的要求进行分析，先确定出必须用到的器材，再去根据题目中给出的条件去判断电流表和电压表．一定要注意判断图象与横轴的交点的横坐标是不是短路电流．【解析】A；C；F；乙；3.0；1.0；28、略

【分