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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年沪科版选修3物理下册阶段测试试卷462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5题,共10分)1、如图所示,两方向相反、磁感应强度大小均为B的匀强磁场被边长为L的等边三角形ABC理想分开,三角形内磁场垂直纸面向里,三角形顶点A处有一质子源,能沿∠BAC的角平分线发射速度不同的质子(质子重力不计),所有质子均能通过C点,质子比荷则质子的速度可能为()
A.3BkLB.C.D.2、如图所示,一束复色光经三棱镜后分开成a、b、c和d四种单色光。用这四种单色光分别照射金属钾板,其中c光恰好可从金属钾板上打出光电子;也可以用这四种单色光分别作为双缝干涉实验的光源。下列说法正确的是()
A.d光的频率最高B.d光在棱镜中的折射率最大C.a光产生的干涉条纹宽度最大D.a光打出的光电子的遏止电压最大3、下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.当分子间的距离减小时,分子间的引力和斥力都增大,但引力增大得更快B.实际气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子平均动能增加D.若气体的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,则气体的分子体积为4、如图所示,某容器装有一定质量的理想气体,气体经历了A→B→C→A的循环过程,其中A→B是等温过程,B→C是绝热过程;则()
A.A→B过程,每个气体分子动能保持不变B.B→C过程,气体温度升高C.B→C过程,单位时间内气体碰撞单位面积器壁的分子数减少D.整个循环过程中,气体放热5、关于热现象,下列说法正确的是()A.多晶体在所有物理性质上都表现为各向异性B.第二类永动机不可能实现是因为它违背了能量守恒定律C.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气的压强与相同温度时空气的压强之比D.当分子间距离变小时,分子间的作用力可能减小,也可能增大评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、电动势为E.内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路;当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时,下列说法正确的是( )
A.定值电阻R2电功率增大B.电压表和电流表读数都减小C.通过滑动变阻器R中的电流增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小7、如图,一定量的理想气体从状态经热力学过程后又回到状态a。对于三个过程;下列说法正确的是()
A.过程中,气体始终吸热B.过程中,气体始终放热C.过程中,气体对外界做功E.过程中,气体的温度先升高后降低E.过程中,气体的温度先升高后降低8、下列说法正确的是()A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数B.悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显C.在使两个分子间的距离由很远()减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大E.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性E.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性9、如图所示;闭合线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的N极朝下。当磁铁向下运动时(但未插入线圈内部),下列判断正确的是()
A.磁铁与线圈相互排斥B.磁铁与线圈相互吸引C.通过R的感应电流方向为从a到bD.通过R的感应电流方向为从b到a10、如图所示,在光滑水平面上质量分别为mA=2kg、mB=4kg,速率分别为vA=5m/s、vB=2m/s的A;B两小球沿同一直线相向运动并发生对心碰撞;则。
A.它们碰撞后的总动量是18kg·m/s,方向水平向右B.它们碰撞后的总动量是2kg·m/s,方向水平向右C.它们碰撞后B小球向右运动D.它们碰撞后B小球可能向左运动评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)11、双桶洗衣机的脱水桶的电机是由一个定时开关和一个由桶盖控制的开关组成的,当定时开关合上时;只要打开桶盖,电机又被关闭。
(1)如图所示的哪个电路图能满足上述的要求?()
A.B.C.D.
(2)根据以上罗列的控制条件和控制结果的情况,完成其真值表,并在虚线框内画出该门电路符号()。输入输出ABZ00______01______10______11______
12、进行如下实验:先把空的烧瓶放入冰箱冷冻,取出烧瓶,并迅速把一个气球紧套在烧瓶颈上,封闭了一部分气体,然后将烧瓶放进盛满热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图。若某时刻该密闭气体的体积为V,密度为ρ,平均摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则该密闭气体的分子个数为______。若将该密闭气体视为理想气体,气球逐渐膨胀起来的过程中,气体对外做了0.8J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了______J。若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体的温度_____(填“升高”或“降低”)。13、通电螺线管右端的小磁针,静止时N极的指向如图所示,则电源的a端为_______极(选填“正”或“负”),螺线管的c端为_______极(选填“N”或“S”)
14、如图所示,D是一只二极管,它的作用是只允许电流从a流向b,不允许从b流向a,水平放置的平行板电容器AB内部原有一电荷P处于静止状态,一直保持两极板处于平行状态,若A和B的间距稍增大一些后,P的运动情况将是________;若把A和B的正对面积稍增大一些后,P的运动情况将是_________;若充电后去掉电源与二极管,再在AB间插入一块陶瓷片,P的运动情况将是________.(填“静止不动”;“向下运动”或“向上运动”)
15、阅读短文并回答下列问题:光的全反射。
一束激光从某种玻璃中射向空气(如图7所示);保持入射点不动,改变入射角(每次增加0.2°),当入射角增大到引41.8°时,折射光线消失,只存在入射光线与反射光线,这种现象叫做光的全反射,发生这种现象时的入射角叫做这种物质的临界角。当入射角大于临界角时,只发生反射,不发生折射。
(1)上述玻璃的临界角是_____.
(2)折射光线消失后反射光线的亮度会增强;其原因是折射光消失后,入射光几乎全部变为______.
(3)当光从空气射向玻璃;__________(选填“会”或“不会”)发生光的全反射现象。
(4)一个三棱镜由上述玻璃构成,让一束光垂直于玻璃三棱镜的一个面射入(如图8所示),请在图中完成这束入射光的光路图_______。16、如图所示,在水平向左的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细线长度为L,一端拴一个质量为m电荷量为q的带负电小球,另一端固定在O点。把小球拉到使细线水平伸直的位置A然后将小球由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零。则电场强度E=_____________,小球运动过程中的最大速率为____________。
____评卷人得分四、作图题(共3题,共15分)17、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.
18、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.
19、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1题,共2分)20、用直流电源(内阻可忽略不计)、电阻箱、定值电阻R0(阻值为2.0kΩ)、开关和若干导线,连接成如图甲所示的电路来测量电压表V(量程3V)的内阻RV.
(1)闭合开关S,适当调节电阻箱的阻值R,读出电压表的示数U;获得多组数据.
(2)某次实验时电阻箱的读数如图乙所示,其值为_____Ω.
(3)根据测得的数据画出如图丙所示的关系图线,由此计算得到纵轴截距与图线斜率的比值为_____,进而求得电压表的内阻RV=_____kΩ.(计算结果均保留两位有效数字)
(4)若电源内阻不可忽略,用此法测得的RV偏_____(填“大”或“小”)
(5)定值电阻R0的作用是_____.评卷人得分六、解答题(共2题,共10分)21、截面为扇形的玻璃砖放在水平面上,在OA延长线上的P点发出一束光,照射在玻璃砖的圆弧面上,经折射后,折射光线水平,BO与水平方向的夹角为60°,OB长为R,CO与BO垂直,PA=(﹣1)R,光在真空中的传播速度为c,求
i.玻璃砖对光的折射率;
ii.光线经玻璃砖折射后偏向角为多少?
22、如图所示,圆柱形绝热气缸竖直放置,质量为截面积为的绝热活塞将一定质量的理想气体和一形状不规则的固体Q封闭在气缸内。在气缸内距缸底处有卡环,使活塞只能向上滑动。开始时活塞搁在卡环上,缸内气体的压强等于大气压强温度为现通过加热电热丝使气缸内气体温度缓慢升高,当温度为时,活塞上升了已知重力加速度卡环和电热丝的体积忽略不计,求:
(1)活塞恰好离开卡环时;气缸内气体的温度为多少K;
(2)气缸内固体Q的体积。
参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】【详解】
质子带正电;且经过C点,其可能的轨迹如图所示:
所有圆弧所对圆心角均为60°,所以质子运行半径(n=1,2,3,)
质子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得qvB=m
解得(n=1,2,3,)
C正确.
故选C。2、D【分析】【分析】
【详解】
AB.光的频率越大,在棱镜中的折射率越大,出射光线相对于入射光线偏折的越厉害,所以a光的频率最高,d光的频率最低,d光在棱镜中的折射率最小;A;B错误;
C.由。
可得a光的波长最短;由干涉条纹间距公式。
可知a光产生的干涉条纹宽度最小;C错误;
D.由光电效应方程。
和动能定理。
联立可得。
a光的频率最高,a光打出的光电子的遏止电压最大;D正确。
故选D。3、B【分析】【分析】
【详解】
A.当分子间的距离减小时;分子间的引力和斥力都增大,但斥力增大得更快,故A错;
B.温度是分子平均动能的标志;所以气体分子的动能宏观上取决于温度,分子势能是由于分子间引力与分子间距离共同决定,宏观上取决于气体的体积,故B对;
C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气;温度不变,其分子平均动能不变,故C错;
D.若气体的摩尔质量为M,密度为阿伏加德罗常数为NA,则由每个气体分子占有的空间体积为并不是气体分子的体积,故D错;
故选B。4、C【分析】【分析】
【详解】
A.A→B过程;温度不变,说明气体分子平均动能不变,而并非指每个气体分子的动能均保持不变,故A错误;
B.B→C过程中;绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,故B错误;
C.B→C过程;气体的体积增大,单位体积内的分子数变少,气体分子的密集程度降低,单位时间内对器壁的碰撞次数减少,故C正确;
D.整个循环过程中,根据W=pΔV可知气体对外做功大于外界对气体做功;即。
W<0该循环过程中;气体内能不变,根据。
ΔU=Q+W可知气体吸热;故D错误。
故选C。5、D【分析】【分析】
【详解】
A.多晶体是多个单晶体的结合体;在热传导中不具有各向异性,而是表现为各向同性,故A错误;
B.第二类永动机不可能制成是因为它违反了热力学第二定律;没有违反能量守恒定律,故B错误;
C.空气的相对湿度定义为相同温度时空气中所含水蒸气的压强与水的饱和蒸汽压之比;故C错误;
D.分子间有间隙;存在着相互作用的引力和斥力,当分子间距离比较大时,表现为引力,当分子间距离减小时,分子引力先增大后减小;当表现为斥力时,分子间距离变小时分子力增大,故D正确。
故选D。二、多选题(共5题,共10分)6、B:C【分析】【分析】
由图可知R2与R并联后与R1串联,电压表测路端电压,电流表测量流过R2的电流;滑片向a端移动时;滑动变阻器接入电阻减小,则由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化及路端电压的变化;再分析并联电路可得出电流表示数的变化.
【详解】
当滑片向a滑动时,R接入电阻减小,总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流I增加,干路电流增加,内电压增加,由U=E-Ir可知路端电压减小,即电压表示数减小;因路端电压减小,R1两端的电压增加,故并联部分电压减小,由欧姆定律可知电流表示数减小;由公式可知,定值电阻R2电功率减小;
由上述分析可知;故应选:BC.
【点睛】
本题中R1也可直接作为内电阻处理,可直接由闭合电路欧姆定律得出并联部分的电压增大,流过R2的电流增大.7、A:B:E【分析】【分析】
【详解】
A.由理想气体的图可知,理想气体经历ab过程,体积不变,则而压强增大,由可知,理想气体的温度升高,则内能增大,由可知;气体一直吸热,故A正确;
BC.理想气体经历ca过程为等压压缩,则外界对气体做功由知温度降低,即内能减少由可知,即气体放热,故B正确,C错误;
DE.由可知,图像的坐标围成的面积反映温度,b状态和c状态的坐标面积相等,而中间状态的坐标面积更大,故bc过程的温度先升高后降低;故D错误,E正确;
故选ABE。8、A:D:E【分析】【详解】
A.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量就可以计算出阿伏伽德罗常数,即
故A正确;
B.悬浮微粒越大;在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,受力就越趋于平衡,布朗运动就越不明显,故B错误;
C.将一个分子从无穷远处无限靠近另外一个分子;分子力先增加后减小再增加,分子力先表现为引力,做正功,后表现为斥力做负功,故分子势能先减小后增大,故C错误;
D.温度是分子平均动能的标志;温度越高分子平均动能越大,但温度升高并不代表所有分子的动能都增大,故D正确;
E.根据热力学第二定律可知;自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故E正确。
故选ADE。9、A:C【分析】由“来拒去留”可知,磁铁靠近线圈,则磁铁与线圈相互排斥,故A正确,B错误;由题目中图可知,当磁铁竖直向下运动时,穿过线圈的磁场方向向下增大,由楞次定律可知感应电流的磁场应向上,则由右手螺旋定则可知电流方向从a经过R到b.故C正确;D错误;故选AC.
点睛:在判断电磁感应中磁极间的相互作用时可以直接利用楞次定律的第二种表示:“来拒去留”直接判断,不必再由安培定则判断线圈中的磁场,再由磁极间的相互作用判断力的方向.10、B:C【分析】试题分析:设向右为正方向;则碰前总动量为:p="mAvA-mBvB=2"kg•m/s,方向向右,选项A错误,B正确;假如碰后B球向左运动,则A球也必然向左运动,两球的总动量向左,故不可能;假如碰后B球静止,则A球也必然向左运动,两球的总动量向左,也不可能;故碰撞后B小球必然向右运动,选项C正确,D错误.
考点:动量守恒定律的应用.三、填空题(共6题,共12分)11、略
【分析】【详解】
(1)[1]根据题目要求;能满足条件的电路是A;
(2)[2]该电路为“与”门电路;电路符号为。
[3][4][5][6]真值表。输入输出ABZ000010100111【解析】A000112、略
【分析】【分析】
【详解】
[1].该密闭气体的质量为。
物质的量。
分子个数为。
解得。
[2].气球逐渐膨胀起来的过程中;气体对外做了0.8J的功,同时吸收了0.9J的热量,则该气体内能变化了。
∆U=W+Q=-0.8J+0.9J=0.1J即内能增加0.1J;
[3].若气球在膨胀过程中迅速脱离瓶颈,则该气球内气体迅速绝热膨胀对外做功,则气体的温度降低。【解析】0.1J降低13、略
【分析】根据通电螺线管右端的小磁针静止时N极的指向,可知螺线管的d端为N极,c端为S极,由右手螺旋法则可知,电源的a端为正极。【解析】正,S14、略
【分析】【详解】
[1]电容器与电源保持相连,电容器的电压不变,板间距离增大,电容减小,电容量的电量要减小,放电,但由于二极管的作用只允许电流从a流向b,电容器的电量无法减小,根据
板间电场强度
Q、S、ɛ不变,则改变d,E不变,电荷P受的电场力不变;仍静止。
[2]使极板A和B正对面积增大后,跟据
电容变大,根据
电量要增加,但是由于电压不变,根据
两板间距不变;故场强不变,电场力不变,则电荷仍静止不动。
[3]若充电后去掉电源与二极管,再在AB间插入一块陶瓷片,根据
则电容变大,电量不变,根据
则电压减小,根据
场强减小,电场力减小,故P的运动情况将是向下运动【解析】(1)静止不动(2)静止不动(3)向下运动15、略
【分析】【详解】
(1)由题意可以知道;当入射角为41.8°时,折射光线消失了,所以玻璃的临界角为41.8°;
(2)当入射光线从一种介质斜射入另一种介质时;会发生折射,同时也发生反射,所以反射光线要比入射光线暗一些,而当光从小于临界角向临界角靠近,当折射光线消失后,发生了全反射,光线全变为反射光线,所以反射光线亮度增强了。
(3)光只有从水或玻璃射向空气时;才会发生全反射,所以光从空气射向玻璃,入射角增大,折射光不可能完全消失;
(4)光线从空气进入玻璃时;因是垂直照射,所以方向不变;当从玻璃中斜射入空气时,其入射角为45°大于临界角,故其发生全反射,其大致路径如下图:
【点睛】
本题主要考查了光的折射现象以及光的全反射现象的实验,要读数实验的过程,并能总结出相应的结论加以运用。同时还考查了光的折射的光路图,有一定综合性。【解析】(1)41.8;(2)反射光;(3)不会;16、略
【分析】【详解】
[1]由动能定理可知
解得
[2]设小球在运动中细线与水平方向的夹角为α,则对任一时刻应有
解得
当时,v最大,为【解析】四、作图题(共3题,共15分)17、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】18、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
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