2024年沪科版选修3物理下册阶段测试试卷

…………○…………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年沪科版选修3物理下册阶段测试试卷387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、在如图甲的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,ab两端接入图乙的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),图中电压表和电流表均为理想电表,D为理想二极管（电流正向通过该元件时其电阻可忽略不计，反向通过时其电阻可视为无穷大）,R0为定值电阻,L为电阻恒定的指示灯,RT为热敏电阻（其阻值随温度的升高而减小）．下列说法中正确的是()

A.电压表的示数为22VB.若RT处出现火灾时，指示灯L将变暗C.若RT处出现火灾时，电流表示数保持不变D.若RT处出现火灾时，电压表示数将变大2、如图电路中，当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时；则。

A.灯L1变亮，灯L2变暗B.灯L1变亮，灯L2变亮C.灯L1变暗，灯L2变暗D.灯L1变暗，灯L2变亮3、一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，它的体积V随热力学温度T的变化关系如图所示。在这个过程中（）

A.气体压强不断变大B.气体从外界吸收热量C.外界对气体做功D.气体内能保持不变4、舰载机尾焰的温度超过1000℃，因此国产航母“山东舰”甲板选用耐高温的钢板。下列说法中正确的是（）A.钢板是非晶体B.钢板的物理性质是各向同性的C.尾焰喷射到钢板上时，该处所有分子的动能都增大D.发动机燃油燃烧产生的热量可以全部用来对舰载机做功5、一平行板电容器C，极板是水平放置的，它和三个可变电阻及电源连接成如图所示电路．现有一质量为m的带电油滴悬浮在两极板之间静止不动；要使油滴下降，可采用的办法是。

A.增大R1B.减小R1C.减小R2D.减小R3评卷人得分二、多选题(共9题，共18分)6、已知氘核的比结合能是1.09MeV，氚核的比结合能是2.78MeV，氦核的比结合能是7.03MeV。某次核反应中，1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核，则下列说法中正确的是（）A.这是一个裂变反应B.核反应方程式为C.核反应过程中释放的核能是17.6MeVD.目前核电站都采用上述核反应发电7、如图所示电路中电源电动势为E,内阻为r,开关s闭合后，平行金属板中的带电液滴处于静止状态，电流表和电压表均为理想电表，当滑动变阻器滑片P向b端滑动过程中，下列说法正确的是())

A.R3的功率变大B.电压表、电流表示数都变大C.减小平行板间距则液滴一定向下移动D.电容器C所带电量减少，液滴向下加速运动8、一固有长度为40m的飞船中有一时钟，飞船以0.2c的速率飞行。地球表面的人观测，下列结果正确的是（）A.钟走快了B.钟走慢了C.飞船长度等于40mD.飞船长度小于40m9、下列关于固体、液体说法正确的是（）A.唐诗《观荷叶露珠》中有“霏微晓露成珠颗”中荷叶和露水表现为浸润B.小昆虫能在水面上自由来往而不陷入水中是浮力与其重力平衡的结果C.液晶既像液体一样具有流动性，又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性E.石墨和金刚石都是碳单质但它们的物理性质不同，是由于组成它们的原子排列结构不同E.石墨和金刚石都是碳单质但它们的物理性质不同，是由于组成它们的原子排列结构不同10、下列说法正确的是（）A.若分子力表现为引力，则当分子间的距离增大时，分子力增大B.对于任何物质，只要温度降低，分子平均动能就一定减小C.液体中的布朗运动就是液体分子的无规则运动E.物理性质表现为各向同性的物体可能是晶体E.物理性质表现为各向同性的物体可能是晶体11、下列说法正确的是__________。A.液晶的光学性质具有各向异性B.热量不可能从低温物体传到高温物体C.气体分子热运动的平均动能取决于气体的温度E.当分子力表现为斥力时，分子力和分子势能总是隨分子间距离的减小而增大E.当分子力表现为斥力时，分子力和分子势能总是隨分子间距离的减小而增大12、有A、B两个电阻，它们的伏安特性曲线如图所示，从图线可以判断()

A.电阻A的阻值大于电阻BB.电阻A的阻值小于电阻BC.两电阻串联时，电阻A消耗的功率较小D.两电阻并联时，流过电阻B的电流强度较大13、平行导轨固定在水平桌面上，左侧接有阻值为R的电阻，导体棒ab与导轨垂直且接触良好，ab棒质量为m，在导轨间的阻值为r,长度为l．输出功率恒为P的电动机通过水平绳向右拉动ab棒，使ab棒从静止开始运动．整个区域存在竖直向上的大小为B的匀强磁场．若导轨足够长；且不计其电阻和摩擦．则。

A.导体棒一直做匀加速运动B.导体棒的最大速度为C.电阻R消耗的最大功率为D.若经过时间t，导体棒的速度为v，则电阻R上产生的热量为pt-mv214、如图所示的光滑水平面上，水平条形区域I和II内有方向垂直纸面向里的匀强磁场，其宽度均为s，区域I和II之间有一宽度为L=3s的无磁场区域，一质量为m、边长为s的正方形线框在水平恒定外力作用下从距区域I左边界s处由静止开始做匀加速直线运动；假设线框能匀速地通过磁场区域I和II，则下列说法正确的是（）

A.线框通过区域I和区域II时的速度大小之比为B.区域I与区域II内磁场的磁感应强度大小之比C.线框通过区域I和区域II过程产生的热量相等D.线框右边通过区域I和区域II过程通过线框某一横截面积的电荷量相等评卷人得分三、填空题(共8题，共16分)15、A、B、C、D、E、F分别是正六边形的六个顶点，各顶点到正六边形中心O的距离为a，现只在F处放一电量为-Q的点电荷，则中心O处的电场强度的大小为____；若再在A、B、C、D、E处各放一电量为+Q的点电荷，则中心O处的电场强度的大小变为____。

16、如图是学校体育馆建筑工地的扬尘噪声监测显示牌，即时显示工地周围空气的温度、湿度、悬浮物微粒（PM2.5、PM10）浓度等信息。若某天早晨牌上显示的温度、湿度分别为28.9℃、61.7%，傍晚时分别显示为34.5℃、51.7%，仅由这四个数据，能比较出__________（填“早晨”或“傍晚”）时空气分子无规则运动更剧烈些，PM10在__________（填“早晨”或“傍晚”）时无规则运动更剧烈些，早晨时__________（填“PM2.5”、“PM10”）微粒的无规则运动更剧烈些，__________（填“能”或“不能”）比较出早晨时空气的绝对湿度跟傍晚是否相同。

17、一定质量的理想气体，状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p－V图线描述，其中D→A为等温线，气体在状态A时温度为t＝27℃，则气体在状态B时的温度为________K，气体从A到C过程对外做了_______J的功，气体在C状态时的温度为________℃。

18、一般情况下，水底的温度要比水面的温度低，一气泡（视为理想气体）从水底缓慢上升到水面的过程中，气泡内气体的压强__________（填“增大”、“减小”或“不变”），气泡内气体对外界________（填“做正功”、“做负功”或“不做功”）。19、如图，金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上，在ef右侧存在有界匀强磁场B，磁场方向垂直导轨平面向下，在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L，圆环与导轨在同一平面内．当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后，圆环L有_________（填收缩、扩张）趋势，圆环内产生的感应电流方向____________（填顺时针、逆时针）．20、一定质量的理想气体从初状态A分别经不同过程到达末状态B、C、D，它们的PV图象如图所示．其中AB是等容过程，AC是等温过程，AD是等压过程．则内能减小的过程是________(选填“AB”“AC”或“AD”)；气体从外界吸收热量的过程是________(选填“AB”“AC”或“AD”)．21、下列关于单摆的认识说法正确的是________E.摆球运动到平衡位置时，合力为零22、如图所示，甲木块的质量为m1=2kg，以v=4m/s的速度沿光滑水平地面向前运动，正前方有一静止的、质量为m2=3kg的乙木块，乙上连有一轻质弹簧．则甲木块与弹簧接触后弹簧获得的最大弹性势能为___J，乙木块受到的冲量I=___________

评卷人得分四、作图题(共3题，共6分)23、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．

24、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．

25、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2题，共10分)26、在研究“用单摆测定重力加速度”的实验中；

(1)下列措施中必要的或做法正确的是_____．选填下列措施前的序号

A.为了便于计时观察；单摆的摆角越大越好。

B.摆线长应远远大于摆球直径。

C.摆球应选择密度较大的实心金属小球。

D.将摆球和摆线平放在桌面上，拉直后用米尺测出摆球球心到摆线某点O间的长度作为摆长，然后将O点作为悬点。

(2)两个同学分别在北京大学和浙江大学探究了“单摆周期T与摆长L关系”的规律．多次改变摆长，记录多组摆长和周期数据，并绘制了图像，如图所示，从中可以判断，浙江大学的实验结果对应图线是_____________填“A”或“B”．北京大学的同学求出图线的斜率k，则用斜率k求重力加速度的表达式为___________．27、某同学用电流传感器和电压传感器研究电容器的放电情况，按如图连接电路，实验时，先将开关S与1端相连，待电路稳定后，将开关掷向2端，传感器将信息传入计算机，屏幕上可以显示出电流、电压随时间变化的图线、图线。

（1）由如图可知，传感器2应为______传感器（选填“电流”或“电压”）；

（2）计算机屏幕上显示的图线可能为如图中的______，图线可能为如图中的______；

A．B．C．D．

（3）结合屏幕显示的图线、图线信息，可以估算出______。

A．电容器的电容B．电容器储存的电荷量评卷人得分六、解答题(共3题，共9分)28、核聚变是能源的圣杯；但需要在极高温度下才能实现，最大难题是没有任何容器能够承受如此高温，托卡马克采用磁约束的方式，把高温条件下高速运动的离子约束在小范围内巧妙实现核聚变，相当于给反应物制作一个无形的容器，2018年11月12日我国宣布“东方超环”（我国设计的全世界唯一一个全超导托卡马克）首次实现一亿度运行，令世界震惊，使我国成为可控核聚变研究的领军者。

（1）2018年11月16日，国际计量大会利用玻尔兹曼常量将热力学温度重新定义，玻尔兹曼常量k可以将微观粒子的平均动能与温度定量联系起来，其关系式为其中k=1.380649×10-23J/K；请你估算温度为一亿度时微观粒子的平均动能（保留一位有效数字）。

（2）假设质量为m、电量为q的微观粒子，在温度为T0时垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场；求粒子运动的轨道半径。

（3）东方超环的磁约束原理可简化如图，在两个同心圆环之间有很强的匀强磁场，两圆半径分别为r1、r2，环状匀强磁场围成中空区域，中空区域内的带电粒子只要速度不是很大都不会穿出磁场的外边缘，而被约束在该区域内，已知带电粒子质量为m、电量为q、速度为v；速度方向如图所示，要使粒子不从大圆中射出，求环中磁场的磁感应强度最小值。

29、如图，粗糙、水平，足够长的无电阻的一对平行导轨左侧固定一定值电阻R=4Ω，导轨间距为d=0.5m，一根长度也为d，电阻为r=1Ω，质量m=0.2kg的导体杆与导轨垂直放在导轨上，与导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数μ=0.3，竖直向下的有界匀强磁场左边界正好与杆所在直线平齐，右边界足够远，磁感应强度B=1T，现给杆一个与导轨平行向右的初速度同时对杆施加一个平行于导轨且垂直于杆的变化外力（图中未画出），使杆做匀变速直线运动，加速度大小为加速度方向向左，取求：

（1）当杆刚好进入磁场瞬间，R上的瞬时电功率；

（2）当杆上电流大小为其最大值的一半时；所施加的外力。

30、如图所示，在倾角为θ的光滑斜面上，放置一根长为L、质量为m、通有电流I的导体棒，重力加速度为g；若外加磁场方向竖直向上，欲使棒静止在斜面上，求：磁感应强度B的值．

参考答案一、选择题(共5题，共10分)1、B【分析】【详解】

A.设原线圈两端电压原线圈回路加了二极管，根据热效应可得解得则副线圈电压A错误。

B.若RT处出现火灾时，RT电阻变小，输出功率变大，电流变大，两端电压变大；则灯泡两端电压变小，灯泡变暗，B正确。

C.若RT处出现火灾时，RT电阻变小；输出功率变大，则根据变压器原理，输入功率变大，电压不变，则电流表示数变大，C错误。

D.输入电压不变，匝数比不变，则副线圈两端电压即电压表示数不变，D错误2、D【分析】A、滑片P从a端向b端滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值变小，电路的总电阻减小，总电流增大，灯泡L2变亮；灯泡L1两端的电压U＝E−I(RL2+r)减小，通过灯的电流L1变小，故灯泡L1变暗。故选D。

【点睛】灵活应用闭合电路的欧姆定律、电动势路端电压和内电压、干路与支路电流关系是解决动态电路的关键，即先局部-整体-局部的解题思路．3、B【分析】【详解】

A．由题图可知保持不变；根据盖—吕萨克定律可知气体经历等压变化，故A错误；

C．气体体积增大，对外界做功（W＜0）；故C错误；

D．气体温度升高，内能增大（ΔU＞0）；故D错误；

B．根据热力学第一定律有

即气体从外界吸收热量；故B正确。

故选B。4、B【分析】【分析】

【详解】

A．钢板耐高温；有固定的熔点，是晶体，故A错误；

B．钢是多晶体；晶粒在空间排列相同，是各向同性，故B正确；

C．温度升高分子平均动能增大；并不是所有分子的动能都增大，故C错误；

D．自发状态下；热量不可能全部用来做功，故D错误。

故选B。5、C【分析】【详解】

A、增大或减小对电容器的电压没有影响，油滴不动，故AB错误；

C、减小分担的电压变小，则电容器两端的电压变小，油滴下降，故C正确；

D、减小分担的电压变小，则分担的电压变大；则电容器两端的电压增大，油滴上升，故D错误．

点睛：本题关键分析电容器的电压是否变化，以及知道电容器两端的电压等于两端的电压．二、多选题(共9题，共18分)6、B:C【分析】【详解】

A；1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核；这是两个比较轻的核转化成中等质量的核，所以属于聚变反应，A错误。

B；根据质量数和质子数守恒；可以知道当1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核时会有一个中子生成，B正确。

C、原子核的结合能与核子数之比，称做比结合能．根据题意可知，核反应过程中释放的核能是C正确。

D、核电技术是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量发电的技术．因为受控核聚变存在技术障碍，目前核电站都是采用核裂变技术．D错误7、B:D【分析】【详解】

此闭合电路的外电路由构成，与并联后再与R1串联，电容器两端的电压与R3两端电压相等，现将滑片向b端滑动，接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，外电路电压减小，总电流变大，则定值电阻R1上的电压增大，电压表示数变大，两端电压减小，功率变小，电流表示数变大，选项A错误，B正确；平行板间电压减小，减小平行板间距时，板间电场可能不变，选项C错误；电容器两端的电压减小，所带电荷量减少，电容器极板间的场强减小，液滴受到的电场力减小，液滴向下加速运动，选项D正确．8、B:D【分析】【分析】

【详解】

飞船以0.2c的速率飞行时；根据相对论钟慢效应可知地球表面的人观测到钟走慢了；根据尺缩效应可知飞船长度小于40m。

故选BD。9、C:D:E【分析】【分析】

【详解】

A．唐诗《观荷叶露珠》中有“霏微晓露成珠颗”，诗中荷叶和露水表现为不浸润，A错误；

B．小昆虫能在水面上自由来往而不陷入水中，是因为液体表面张力在起作用，B错误；

C．液晶既像液体一样具有流动性；又跟某些晶体一样具有光学性质的各向异性，C正确；

D．蔗糖块是多晶体；它是由许多小的单晶体颗粒组成的，D正确；

E．石墨和金刚石的物理性质不同，是由于组成它们的原子排列结构不同造成的，E正确。

故选CDE。10、B:D:E【分析】【详解】

A．分子力与分子间距的关系如图。

若分子力表现为引力，即时；由图像可知，当分子间的距离增大时，分子力先增大后减小，故A错误；

B．温度是衡量分子平均动能的唯一指标；所以对于任何物质，只要温度降低，分子平均动能就一定减小，B正确；

C．液体中的布朗运动就是固体小颗粒的无规则运动；C错误；

D．一定质量的某种理想气体在等温膨胀的过程中对外做功而温度保持不变，故气体内能不变由热力学第一定律

所以

该理想气体在此过程中一定吸热；D正确；

E．物理性质表现为各向同性的物体可能是非晶体；也可能是多晶体，E正确。

故选BDE。11、A:C:E【分析】【分析】

【详解】

A．液晶具有液体的流动性；液晶具有晶体的光学性质各向异性，A正确；

B．在外界做功的条件下；热量可以从低温物体传到高温物体，B错误；

C．气体分子热运动的平均动能取决于气体的温度；C正确；

D．荷叶上的露珠呈现球状；是由于液体的表面张力产生的，D错误；

E．当分子力表现为斥力时；分子的间距减小时，分子力增大，且分子力做负功，因此分子的势能增大，E正确。

故选ACE。12、B:C【分析】【分析】

伏安特性曲线中直线的斜率表示的是电阻的倒数；根据斜率的大小可以判断AB电阻的大小；根据电阻的大小，再由欧姆定律可以判断流过电阻的电流的大小；

【详解】

A；I-U图线的斜率表示电阻的倒数；A图线的斜率大，则A的电阻小，故A错误，B正确；

C、当两电阻串联时，电阻的电流相同，由可得；电阻小的电阻的功率小，所以电阻A消耗的功率较小，所以C正确；

D；两电阻并联时；即电压相同的时，由于A的电阻小，流过电阻A的电流强度较大，则流过电阻B的电流强度较小，所以D错误．

【点睛】

本题就是考查学生对于伏安特性曲线的理解，在做题时一定要区分开U-I图象和I-U图象，不同的图象中的直线的斜率的含义不同．13、B:C【分析】【详解】

导体棒在细线的拉力作用下向右加速，随着速度的增加，切割电动势增加，电流增加，安培力增加，加速度逐渐减小，最终稳定时导体棒做匀速直线运动，拉力和安培力平衡，则选项A错误；电阻R消耗的电功率最大时，回路的电流最大，导体棒以最大速度做匀速直线运动，受拉力和安培力平衡；拉力的功率为P，故克服安培力做功的功率也为P，产生的电功率为P；即又解得选项B正确；根据P=I2R，有：故选项C正确；若经过时间t，导体棒的速度为v，则整个电路上产生的总热量为pt-mv2，电阻R上产生的热量：(Pt-mv2)，故D错误．14、A:C【分析】【详解】

A、线框进入Ⅰ的速度为v1，根据速度位移关系可得：v12=2as，进入II的速度为v2，从开始到线框进入II区域匀加速的位移为L，根据速度位移关系可得：v22=2aL，解得：A正确；

B、根据两种情况下的安培力大小相等可得：B1I1s=B2I2s，即解得B错误；

C、线框通过区域I和区域II过程产生的热量等于克服安培力做的功，即W=BIs•s=所以产生的热量相等，C正确；

D、线框右边通过区域I过程通过线框某一横截面积的电荷量为线框右边通过区域I过程通过线框某一横截面积的电荷量为由于磁感应强度不同，则电荷量不同，D错误.

故选AC.三、填空题(共8题，共16分)15、略

【分析】【分析】

根据电场强度的叠加原理和点电荷场强公式求解。

【详解】

[1]根据点电荷场强公式得：只在F处放一电量为-Q的点电荷，则中心O处的电场强度的大小

[2]若再在A、B、C、D、E处各放一电量为+Q的点电荷，根据电场强度的叠加原理得B和E的叠加后场强为零，A和D的叠加后场强为零，所以中心O处的电场强度的大小等于F和C的场强叠加，即

【点睛】

本题运用电场强度的叠加，及几何图形的对称性来结合求解。【解析】16、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]温度越高；分子无规则运动越剧烈。傍晚的温度高，傍晚时空气分子无规则运动更剧烈些；

[3]温度相同时；分子的平均动能相同，分子质量小的分子的无规则运动更剧烈。所以PM2.5微粒的无规则运动更剧烈些；

[4]饱和汽压强未知，所以不能比较出早晨时空气的绝对湿度跟傍晚是否相同。【解析】傍晚傍晚PM2.5不能17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]A到B过程气体做等压变化，则TA＝27℃＋273K＝300K

解得TB＝750K

[2]从A到B过程气体对外界做功W＝pΔV＝6×105J

从B到C过程体积不变，所以外界对气体不做功，所以气体从A到C过程气体对外界做功为6×105J；

[3]气体在C状态压强为B时的一半，则温度也为B时的一半，即tC＝375K＝102℃【解析】7506×10510218、略

【分析】【详解】

[1][2]气泡内气体的压强

大气压强恒定，气泡（视为理想气体）从水底缓慢上升到水面的过程中，气泡内气体压强变小，温度变高，根据理想气体状态方程可知体积增大，则气泡内气体对外界做正功。【解析】减小做正功19、略

【分析】由于金属棒ab向右运动，根据楞次定律判断可知abcd回路中产生顺时针方向的感应电流；在圆环处产生垂直于纸面向里的磁场，随着金属棒向右减速运动，圆环的磁通量将减小，依据楞次定律可知，圆环将产生顺时针方向的感应电流，圆环将有扩张的趋势以阻碍圆环磁通量的减小．

点睛：本题关键掌握楞次定律，知道楞次定律既可以用来判断感应电流的方向，也可以判断安培力方向，从而判断圆环的运动趋势，关键理解“阻碍”二字．【解析】收缩；顺时针20、略

【分析】【详解】

从A到B，体积不变，压强减小，则温度降低，内能减小，因气体不对外也不对内做功，则气体放热；从A到C，温度不变，则内能不变；体积变大，对外做功，则吸收热量；从A到D，体积变大，压强不变，则温度升高，内能增大，气体对外做功，则吸收热量；则气体从外界吸收热量的过程是AC和AD．【解析】ABAC和AD21、B:C:D【分析】【详解】

A；伽利略发现了单摆的等时性；惠更斯给出了单摆的周期公式，故A错误；

B、摆钟由广州移至哈尔滨时，重力加速度g变大，摆钟的摆长L不变，由可知；摆钟的周期变小，摆钟变快，要校准摆钟，需要增大摆钟的周期T，可以增大摆钟的摆长L，故B正确；

C、由得在利用单摆测量重力加速度的实验中，在测量摆长时，只量了悬线的长度L当作摆长，而没有加上摆球的半径，导致摆长偏小，故g值偏小，故C正确；

D、摆角从5°改为3°，单摆仍然做简谐运动，由周期公式可知；单摆的周期不变，故D正确；

E；摆球实际做圆周运动（一部分）；经最低点（平衡位置）时，绳子拉力与重力的合力提供向心力，绳子拉力大于重力，故E错误；

故选BCD。

【点睛】

关键是知道摆长应等于悬线长度加上摆球的半径，摆钟由广州移至哈尔滨时，重力加速度g变大，摆钟的摆长L不变，由可知，摆钟的周期变小；摆角从5°改为3°，单摆仍然做简谐运动，由周期公式可知，单摆的周期不变。22、略

【分析】【详解】

[1]当滑块甲、乙的速度相同时，间距最小，弹簧压缩量最大，弹簧的弹性势能最大，设向右为正方向，由动量守恒定律有

弹簧的最大弹性势等于滑块甲、乙系统损失的动能

联立并代入数据解得

[2]乙木块受到的冲量

【点睛】

解决本题首先要明确研究的过程，其次把握信隐含的条件：弹簧伸长最长时两木块的速度相同。考查学生应用动量守恒定律和能量守恒定律解决物理问题的能力。【解析】9.6J4.8NS四、作图题(共3题，共6分)23、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】24、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