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…………○…………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年华东师大版选修3物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围: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9题,共18分)1、一物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,物体在和时刻,物体的动能分别为物块的动量分别为则。

A.B.C.D.2、如图所示,正方形ABCD的顶点A、C处固定有两带电荷量大小相等的点电荷,E、F分别为AB、CD边的中点.若以无穷远处电势为零,且E点处电势大于零;则下列说法中正确的是。

A.两点电荷一定都带正电B.O点处电势不可能为零C.直线BD上从O点向两侧无穷远处,电场强度先减小后增大D.若将一电子从E点移动到F点,则电场力做功可能为零3、如图所示的平面内,光束a经圆心O射入半圆形玻璃砖,出射光为b、c两束单色光。下列说法正确的是()

A.这是光的干涉现象B.在真空中光束b的波长大于光束c的波长C.玻璃砖对光束b的折射率大于对光束c的折射率D.在玻璃砖中光束b的传播速度大于光束c的传播速度4、一矩形线圈在匀强磁场中绕一固定转轴作匀速转动,当线圈刚好处于如图所示的位置时,则它的()

A.磁通量最小,磁通量的变化率最大,感应电动势最大B.磁通量最小,磁通量的变化率最小,感应电动势最小C.磁通量最大,磁通量的变化率最小,感应电动势最小D.磁通量最大,磁通量的变化率最大,感应电动势最大5、关于不确定关系ΔxΔpx≥有以下几种理解:(1)粒子的动量不可能确定;(2)粒子的位置不可能确定;(3)粒子的位置与同方向上动量不可能同时确定;(4)不确定关系不仅适用于电子和光子;也适用于其它粒子。

上面理解中正确的是()A.(1),(2)B.(2),(4)C.(3),(4)D.(1),(4)6、带电粒子M和N;先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图所示。不计重力,下列分析正确的是。

A.M带负电,N带正电B.M和N都带正电C.M带正电,N带负电D.M和N都带负电7、交变电源与电阻R、交流电压表按图1所示的方式连接,R=10Ω.交变电源产生正弦式电流,图2是电源输出电压的u-t图象.交流电压表的示数是10.0V.则()

A.R电压的有效值为10.0V,频率为100HzB.R电压的峰值为10.0V,频率为50HzC.通过R的电流有效值为1.0A,频率为100HzD.通过R的电流峰值为1.4A,频率为50Hz8、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动.取向右为正,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,则由图可知()

A.t=0.2s时,振子的加速度方向向左B.t=0.6s时,振子的速度方向向右C.t=0.4s到t=0.8s的时间内,振子的动能逐渐减小D.t=0到t=2.4s的时间内,振子通过的路程是80cm9、下列几个现象中,能反映光具有粒子性的是A.光的衍射B.光的折射C.光电效应D.光的偏振评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)10、如图,为一定质量的理想气体经过“卡诺循环”,即从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,其中与为等温过程,与为绝热过程(气体与外界无热量交换)。下列说法正确的是()

A.过程气体从外界吸热B.过程气体内能增加C.过程气体从外界吸热D.过程气体内能增加11、某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为t的单位为s,则质点()A.第1s末与第5s末的位移相同B.第1s末与第5s末的速度相同C.第1s内速度不断增大D.第2s内加速度不断增大12、一简谐横波沿x轴方向传播,已知t=0.1s时的波形如图甲所示,图乙是x=4m处的质点的振动图象,则下列说法正确的是()

A.简谐横波是沿x轴负方向传播B.简谐横波的波速为10m/sC.在t=0.5s时,x=2m处的质点到达平衡位置,沿y轴负方向运动D.经过0.4s的时间,x=2m处的质点经过的路程为15m13、一列简谐横波某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,波沿x轴的正方向传播.下列说法正确的是()

A.质点P此时刻的速度沿y轴的正方向B.质点P此时刻的加速度沿y轴的正方向C.再过半个周期时,质点P的位移为正值D.经过一个周期,质点P通过的路程为4a14、在研究某金属的光电效应现象时,发现当入射光的频率为ν以时,其遏止电压为U.已知普朗克常数为h,电子电量大小为e,下列说法正确的是A.该金属的截止频率为B.该金属的逸出功为C.增大入射光的频率,该金属的截止频率增大D.增大入射光的频率,该金属的遏止电压增大评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)15、水的饱和汽压随温度的变化而变化,温度升高时,饱和汽压______(填“增大”、“减小”或“不变”);在一定温度下,水的饱和汽体积减小时,分子数密度______(填“增大”、“减小”或“不变”);通过降低温度______(填“可以”或“不可以)使未饱和汽变成饱和汽。16、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______17、一种海浪发电机的气室如图所示。工作时;活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入;压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。

(1)下列对理想气体的理解,正确的有_____

A.理想气体实际上并不存在;只是一种理想模型。

B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体。

C.一定质量的某种理想气体的内能与温度;体积都有关。

D.在任何温度;任何压强下;理想气体都遵循气体实验定律。

(2)压缩过程中,两个阀门均关闭。若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104J,则该气体的分子平均动能_____(选填“增大”“减小”或“不变”),活塞对该气体所做的功_____(选填“大于”“小于”或“等于”)3.4×104J。

(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27℃,体积为0.224m3,压强为1个标准大气压。已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,则此时气室中气体的分子数为_____。(计算结果保留一位有效数字)18、图为某同学改装的毫安表的电路图;其中虚线框内是毫安表的改装电路。

已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA,R1和R2为阻值固定的电阻,若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA:若使用a和c两个接线拄,电表量程为10mA,由题给条件和数据,可以求出R1=___Ω,R2=_______Ω。19、如图甲所示,在xOy平面内有两个沿z方向做简谐振动的点波源S1(-2,0)和S2(4,0)。两波源的振动图线分别如图乙和图丙所示,两列波的波速均为0.50m/s。两列波从波源传播到点A(-2,8)的振幅为______m,两列波引起的点B(1,4)处质点的振动相互____(填“加强”或“减弱”),点C(0.5,0)处质点的振动相互________(填“加强”或“减弱”)。

20、如图甲所示,100匝的圆形线圈面积为1m2,与水平放置的平行板电容器连接,电容器两板间距离10cm.圆形线圈内有垂直于圆平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(B取向里为正),圆形线圈中感应电动势大小为______V;刚开始对电容器充电时圆形线圈中感应电流的方向为______(填“顺时针”或“逆时针”);稳定后,质量10g的带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,粒子的电荷量大小为______C.g取10m/s2.

评卷人得分四、作图题(共3题,共24分)21、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.

22、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.

23、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8分)24、用插针法测定玻璃折射率的实验中;以下说法正确的是(______)

()及之间的距离适当大些;可以提高准确度。

()及之间的距离取得小些;可以提高准确度。

()入射角适当大些;可以提高准确度。

()入射角太大;折射光线会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行。

()的间距,入射角的大小均与实验的准确度无关A.()()B.()()C.()()D.()()25、用实验测一电池的内阻r和电流表内阻r.已知电池的电动势约6V;电池内阻和电流表内阻阻值都为数十欧.可选用的实验器材有:

待测电流表A(量程0~100mA)

电压表V1(量程0~6V;内阻约20k2)

电压表V2(量程0~15V;内阻约25kΩ)

滑动变阻器R1(阻值0~5Ω)

滑动变阻器R2(阻值0~300Ω);

单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2导线若干条。

某同学的实验过程如下。

I.设计如图甲所示的电路图;正确连接电路.

Ⅱ.将R的阻值调到最大,开关S2接通a,闭合开关S1;逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录.以U为纵轴,I为横轴,得到如图乙所示的图线。

Ⅲ.将开关S2接通b,重复Ⅱ的步骤,得到另一条UーI图线,图线与横轴I的交点坐标为(1,0),与纵轴U的交点坐标为(0,U0)回答下列问题。

(1)电压表应选用_________,滑动变阻器应选用___________;

(2)由图乙的图线得电源内阻r=________Ω(保留两位有效数字)

(3)用I0、U0和r表示待测电阻的关系式rA=__________代入数值可得rA;

(4)由第(2)问中测得的电源内阻与真实值的关系是r真______r测(填“大于”“小于”或“等于”),原因是_______(填“电压表分流”或“电流表分压”)26、在用“半偏法”测电流表的内阻实验中;电路如图所示,实验时要进行的步骤有。

A.合上

B.合上

C.将R接入电路的阻值调到最大。

D.调节R;使电流表的指针偏到满刻度。

E.记下的阻值。

F.调节使电流表指针指到满刻度一半。

把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填在横线上:______。A.B.C.E.E.27、(1)用单摆测定重力加速度的实验装置如图所示.

①对测量原理的理解正确的是__________.(选填选项前的字母)

A.由可知,T一定时,g与l成正比

B.由可知,l一定时,g与T2成反比

C.单摆的振动周期T和摆长l可用实验测定,由可算出当地的重力加速度

②若测量结果得到的g值偏大,可能是因为________.(选填选项前的字母)

A.组装单摆时,选择的摆球质量偏大

B.测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长

C.测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动

③下表是某同学记录的实验数据,并做了部分处理.。组次123456摆长l/cm40.0050.0060.0080.00100.00120.0050次全振动时t/s63.074.077.589.5100.0109.5周期T/s1.261.481.551.792.19周期的平方T2/s21.592.012.403.204.80

请计算第5组实验中的T2=____________s2.

④将上表数据输入计算机,可得到右图所示的l-T2图像,图线经过坐标原点,斜率k=0.25m/s2.由此求得重力加速度g=________m/s2.(π2=9.87,此空答案保留3位有效数字)

(2)在测定电容器电容值的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3k的电阻R、电源、单刀双掷开关按图甲所示电路图进行连接.先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕.实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的u-t曲线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”的图.

①根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向_____________(选填“相同”或“相反”),大小都随时间______________;(选填“增加”或“减小”)

②该电容器的电容值为____________F;(结果保留2位有效数字)

③某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值.请你分析并说明该同学的说法是否正确.评卷人得分六、解答题(共3题,共9分)28、如图所示,b为悬点,一个带电金属小球d,在重力、悬绳拉力和匀强电场对它的作用力作用下处于静止状态。若小球重力为mg,电量为q,则金属小球带何种电荷?电场强度大小等于多少?

29、压力波测量仪可将待测压力波转换成电压信号,其原理如图1所示,压力波p(t)进入弹性盒后,通过与铰链O相连的“”型轻杆L,驱动杆端头A处的微型霍尔片在磁场中沿x轴方向做微小振动,其位移x与压力p成正比().霍尔片的放大图如图2所示,它由长×宽×厚=a×b×d,单位体积内自由电子数为n的N型半导体制成,磁场方向垂直于x轴向上,磁感应强度大小为.无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿方向的电流I,则在侧面上D1、D2两点间产生霍尔电压U0.

(1)指出D1、D2两点那点电势高;

(2)推导出U0与I、B0之间的关系式(提示:电流I与自由电子定向移动速率v之间关系为I=nevbd,其中e为电子电荷量);

(3)弹性盒中输入压力波p(t),霍尔片中通以相同的电流,测得霍尔电压UH随时间t变化图像如图3,忽略霍尔片在磁场中运动场所的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率.(结果用U0、U1、t0、α、及β)30、如图所示,导热性能良好的气缸开口向上,竖直放置在水平面上,气缸高度为h,缸内活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸内壁间无摩擦且密闭性好,静止时活塞离缸底的距离为大气压强为环境温度为(为热力学温度),重力加速度为g,活塞的截面积为S;不计活塞和缸体的厚度.

(1)将气缸在竖直面内缓慢转动180°,气缸开口向下,活塞刚好到达气缸口,求活塞的质量m;

(2)继续将气缸在竖直面内缓慢转动90°,使气缸开口水平,然后再缓慢升高环境温度,使活塞刚好也移动到气缸口,求在温度升高的过程中活塞移动的距离和环境温度升高的数值.

参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、C【分析】【分析】

根据动量定理分别求物体在t0和2t0时刻的速度v1和v2之比.根据公式P=mv,求出P1和P2之比,再根据动能的计算式求Ek1和Ek2之比。

【详解】

根据动量定理得:

内:

内:

由解得:3

由得:

由得:

解得:.

故选C.

【点睛】

本题涉及力在时间的积累效果,优先考虑动量定理.对于动能,也可以根据动能定理求解.2、D【分析】试题分析:根据等量同种电荷或者等量异种电荷电场分布规律分析解题。

根据题意,若以无穷远处电势为零,则E点处电势大于零,该电场可能是等量同种正点电荷的电场,也可能是等量异种点电荷的电场,若是等量正电荷,则E点电势一定大于0,若是等量异种点电荷,A点固定正电荷,故A错误;若是等量异种电荷的电场,则O点的电势为0,故B错误;若是等量正电荷的电场,直线BD上从O点向两侧无穷远处场强先增大后减小;若是等量异种点电荷的电场,直线BD上从O点向两侧无穷远处场强先增大后减小,故C错误;若是等量同种点电荷电场,E、F两点等势,将一电子从E点移动到F点,则电场力做功为零,故D正确.3、C【分析】【分析】

【详解】

A.光束a经圆心O射入半圆形玻璃砖,出射光为b、c两束单色光;这是光的色散现象,A错误;

C.由题图可知光束c的折射角大于光束b的折射角;根据折射定律可知。

nc<nbC正确;

B.由于光的折射率越大,其频率越大,波长越短,则b光在真空中的波长较短;B错误;

D.根据v=知,c光束的折射率小,则c光在棱镜中的传播速度大;D错误。

故选C。4、A【分析】【详解】

当线圈处于图中所示位置时,即线圈平面与磁场方向平行,此时磁通量为零,最小;B⊥v,感应电动势最大,磁通量的变化率最大,故A正确,BCD错误.

故选A.

点睛:解决本题的关键知道线圈处于中性面和与中性面垂直的面的特点,知道线圈平面与磁场平行时,磁通量为零,感应电动势最大.5、C【分析】【详解】

不确定性关系表示确定位置;动量的精度相互制约;此长彼消,当粒子的位置不确定性小时,粒子动量的不确定性更大,反之亦然,故不能同时准确确定粒子的位置和动量,不确定性关系是自然界中的普遍规律,对微观世界的影响显著,对宏观世界的影响可忽略,不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其它粒子。

故选C。6、A【分析】粒子向右运动,根据左手定则,N向上偏转,应当带正电;M向下偏转,应当带负电,故BCD错误,A正确;故选A.7、D【分析】【详解】

交流电压表的示数是有效值,所以R电压的有效值为10.0V,电压的峰值:由图2所示图线可知,电流的周期:T=0.02s,频率:故AB错误;由欧姆定律可知,通过电阻R的有效值:电流的峰值:由图2所示图线可知,电流的周期:T=0.02s,频率:故C错误,D正确.8、A【分析】【详解】

A.由图象乙知,t=0.2s时,振子远离平衡位置向右运动,位移增大,根据可知;回复力方向向左,则加速度方向向左,故A正确;

B.t=0.6s时;振子靠近平衡位置向左运动,所以振子的速度方向向左,故B错误;

C.t=0.4s到t=0.8s的时间内;振子向平衡位置运动,速度逐渐增大,振子的动能逐渐增大,故C错误;

D.t=0到t=2.4s的时间内,振子通过的路程是故D错误;9、C【分析】【详解】

ABD;光的衍射、折射反映光具有波动性;光的偏振反映光是一种横波,故A、B、D选项错误;

C、光电效应反映光具有粒子性,故C选项正确。二、多选题(共5题,共10分)10、A:D【分析】【详解】

A.过程气体温度不变;内能不变,体积膨胀,气体对外做功,根据热力学第一定律知气体从外界吸热,A正确;

BD.的过程中,气体对外界做功,则

且为绝热过程,则

根据

即气体内能减小,温度降低,即的温度高于温度,气体温度降低,内能减少,过程内能增加;B错误,D正确;

C.过程气体温度不变,内能不变,体积减小,外界对气体做功,根据

气体对外放热;C错误。

故选AD。11、A:C:D【分析】【详解】

A.1s末物体的位移5s末物体的位移故A正确;

B.物体做简谐运动的周期因此1s末和5s末差半个周期,速度大小相同方向不同,故B错误;

C.物体在1s时在平衡位置速度最大;而周期为8s,四分之一周期为2s,说明在0-1s内物体向平衡位置运动,因此速度越来越大,故C正确;

D.物体1s在平衡位置,则1-2s物体向最大位移处运动,速度越来越小加速度越来越大,因此D正确.12、A:B:C【分析】【详解】

A、由振动图象乙可知,时刻,处的质点的振动方向向上,根据波形平移法可知:简谐横波是沿x轴负方向传播,故A正确;

B、由甲、乙图分别读出,则波速故B正确;

C、从到经历时间而经过一个周期后波形与此时刻重合,可知在时,处的质点到达平衡位置,沿y轴负方向运动,故C正确;

D、因为时间则处的质点通过路程为故D错误.

点睛:本题关键要理解波动图象与振动图象的联系与区别,同时,读图要细心,数值和单位一起读.正确判断波的传播方向和质点的振动方向关系是必备的能力.13、A:D【分析】【详解】

由题图可得,波沿x轴方向传播,P质点在该时刻的运动方向沿y轴正方向运动,故A正确;P在x轴上方,但因为加速度可以知道加速度的方向向下.故B错误;P质点在该时刻的运动方向沿y轴正方向运动,再过半个周期时,质点P的位置在P的关于x的对称的位置上,位移为负值.故C错误;经过一个周期,质点P通过的路程为4a,故D正确;故选AD14、A:D【分析】【详解】

A.设截止频率为则=故A正确;

B.该金属的逸出功故B错误;

C.该金属的截止频率只与材料本身有关;与入射光的频率没有关系,故C错误;

D.根据增大入射光的频率,该金属的遏止电压增大,故D正确.

故选:AD.三、填空题(共6题,共12分)15、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2][3]饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,同一种物质温度越高,饱和汽压越大,温度升高时,饱和汽压增大;在一定温度下,同一种液体的饱和汽分子密度都是一定的,水的饱和汽体积减小时,分子密度不变;降低温度,饱和汽压减小,所以可以使未饱和汽变成饱和汽。【解析】增大不变可以16、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】00R2max17、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]AD.理想气体是指在任何温度;任何压强下都遵守气体实验定律的气体;是为了研究方便而引入的不计本身大小、分子间除碰撞外不计相互作用力,无分子势能、分子间碰撞为弹性碰撞的理想模型,故AD正确;

B.实际气体温度不太低;压强不太大时可视为理想气体;故B错误;

C.由于理想气体不计分子势能;因此其内阻只与温度有关,故C错误。

故选AD。

(2)[2][3]由于压缩过程中气体与外界无热量交换,气体内能增加,因此温度升高,气体的分子平均动能增大,根据热力学第一定律可知W=ΔU=3.4×104J

(3)[4]设气体在标准状况下的体积为V0,上述过程为等压过程,有=

气体物质的量为n=

分子数为N=nNA

联立以上各式并代入数据解得N==5×1024【解析】①.AD②.增大③.等于④.5×102418、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]使用a、b接线柱时

使用a、c两个接线柱时

联立解得【解析】153519、略

【分析】【详解】

[1]由图可得周期

则波长

两列波从波源传播到点A(-2,8)的路程差

两列波的振动步调相反,所以A点为振动减弱点;其振幅为2m。

[2]从波源传播到点B(1;4)路程差为0,引起该处质点的振动相互减弱。

[3]从波源传播到点C(0.5,0)的路程差为

该处质点为振动加强点。【解析】2减弱加强20、略

【分析】【详解】

第一空.根据法拉第电磁感应定律从图乙可知联立解得:.

第二空.根据楞次定律可知;磁通量向里增加,感应电流磁场向外,根据右手定则判断感应电流为逆时针方向.

第三空.带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,根据平衡条件有通过以上分析板间电压为100V,板间场强与电压关系:联立解得:.【解析】100逆时针1×10-4四、作图题(共3题,共24分)21、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】22、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】23、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8分)24、A【分析】折射光线是通过隔着玻璃砖观察成一条直线确定的,大头针间的距离太小,引起的角度会较大,故及之间的距离适当大些,可以提高准确度,故()正确,()错误;入射角尽量大些,折射角也会大些,折射现象较明显,角度的相对误差会减小,故()正确(5)错误;由几何知识可以知道,光线在上表面的折射角等于下表面的入射角,根据光路可逆性原理可以知道,光线一定会从下表面射出,折射光线不会在玻璃砖的内表面发生全反射,故()错误.25、略

【分析】【分析】

据题目中给出的电源及待测电阻的大约阻值;略算对应的电流,则可明确电流表及滑动变阻器应选择的仪器;

由图象的性质及闭合电路欧姆定律可得出电源内阻;

根据电路结构;利用闭合电路欧姆定律可得出对应的表达式.

【详解】

(1)由于电源电动势约为6V,所以电压表选V1,电流表最大电流为100mA,若选R1,则可能超电流表量程,所以滑动变阻器应选用R2;

(2)当开关接a时,此时图线斜率的负值代表电源内阻即

(3)当开关接b时,由等效电源可知,此时图线斜率的负值代表电源内阻与电流表内阻之和,即解得:

(4)由于电压表内阻并不是无穷大;所以分流作用不能忽略,由等效电源原理可知测量值为电压表内阻和电源内阻的并联值,因此测量值偏小.

【点睛】

本题考查测量电源内阻及电阻的实验,关键在于明确电路结构,认清实验方法及步骤;再由欧姆定律或闭合电路欧姆定律进行分析求解.【解析】V1;R2;25;大于;电压表分流26、A:B:C:D:E:F【分析】【分析】

【详解】

“半偏法”测电流表内阻的基本原理:由下图。

将R接入电路的阻值调到最大,然后合上调整R,使电流表指针恰好满偏;再闭合调节的阻值,使电流表指针正好半偏。当满足时,可以认为

故排序为CADBFE。27、略

【分析】【详解】

(1)①重力加速度的大小与摆长和周期的大小无关,故AB错误,根据得可知测出单摆的周期和摆长,可以求出当地的重力加速度.故C正确,故选C;②根据单摆的周期公式得重力加速度的表达式从上面的表达式可得,重力加速度与小球的

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