2025年人教新课标选修3物理上册月考试卷

…………○…………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2025年人教新课标选修3物理上册月考试卷717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、在如图所示电路中,当变阻器器的滑动头向端移动时()

A.电压表示数变大,的阻值变小B.电压表示数变小,的阻值变小C.电压表示数变大,的阻值变小D.电压表示数变小,的阻值变大2、下列说法不正确的是（）A.热平衡定律是温度计能够用来测量温度的基本原理B.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡，那么这两个系统也必定处于热平衡C.温度是决定两个系统是否达到热平衡状态的唯一物理量D.两个系统处于热平衡时，它们一定具有相同的热量3、一定质量的理想气体从状态a开始，经历ab、bc、ca三个过程回到原状态，其p—T图像如图所示；下列判断正确的是（）

A.状态a的体积小于状态b的体积B.状态b的体积小于状态c的体积C.状态a分子的平均动能最大D.状态c分子的平均动能最小4、在绝缘圆柱体上a、b两位置固定有两个金属圆环，当两环通有如图所示电流时，b处金属圆环受到的安培力为F1；若将b处金属圆环移到位置c，则通有电流为I2的金属圆环受到的安培力为F2．今保持b处金属圆环位置不变，在位置c再放置一个同样的金属圆环，并通有与a处金属圆环同向、大小为I2的电流，则在a位置的金属圆环受到的安培力()

A.大小为|F1＋F2|，方向向左B.大小为|F1＋F2|，方向向右C.大小为|F1－F2|，方向向左D.大小为|F1－F2|，方向向右5、回旋加速器的工作原理如图所示：D1和D2是两个中空的半圆金属盒，它们之间有一定的电势差.A处的粒子源产生的α粒子在两盒之间被电场加速；两个半圆盒处于垂直于盒面的匀强磁场中．α粒子进入半圆金属盒内做匀速圆周运动．若忽略α粒子在电场中的加速时间且不考虑相对论效应，则下列说法正确的是。

A.α粒子在磁场中回转一周运动的周期越来越小B.α粒子在磁场中回转一周运动的周期越来越大C.仅增大两盒间的电势差，α粒子离开加速器时的动能增大D.仅增大金属盒的半径，α粒子离开加速器时的动能增大6、如图所示为“研究影响平行板电容器电容的因素”的实验装置，以下说法正确的是（）

A.板与静电计的指针带的是异种电荷B.甲图中将板上移，静电计的指针偏角减小C.乙图中将板左移，静电计的指针偏角不变D.7、一列简谐横波在t=0时刻波的图像如图所示，其中a、b；c、d为介质中的四个质点；在该时刻（）

A.质点a的加速度最小B.质点b的速度最小C.若质点c向上运动，则波沿x轴正方向传播D.若质点d向下运动，则波沿x轴正方向传播8、篮球运动员通常要伸出两臂迎接传来的篮球．接球时两臂随球迅速收缩至胸前．这样做可以（）

A.减小篮球对手的冲量B.减小篮球对人的冲击力量C.减小篮球的动量变化量D.减小篮球的动能变化量9、在垂直于纸面的匀强磁场中，有一原来静止的原子核，该核衰变后，放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中a、b所示．由图可以判定()

A.该核发生的是α衰变B.该核发生的是β衰变C.磁场方向一定垂直纸面向里D.磁场方向一定垂直纸面向外评卷人得分二、多选题(共7题，共14分)10、如图所示电路中，电源内阻r不能忽略，两个电压表均为理想电表．已知R1=10Ω，r=2Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω．当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时；下列判断正确的是。

A.P从b端向a端移动过程中，R2消耗的功率先增大后减小B.P从a端向b端移动过程中，R1消耗的功率先减小后增大C.P从b端向a端移动过程中，V1的示数一直增大D.P从a端向b端移动过程中，V1的示数与电池内电阻分压之和一直增大11、关于热力学定律，下列说法中正确的是（）A.热量不能自发的从低温物体传到高温物体B.在一定条件下，物体的温度可以降低到0KC.第二类永动机违背了热力学第一定律，因而是不可能实现的D.一个物体的内能增加，必定有其他物体对它做功或向它传递热量12、下列说法正确的是_____A.花粉颗粒在水中做布朗运动，反应了花粉分子在不停的做无规则运动B.外界对气体做正功，气体的内能不一定增加C.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和气压的差距E.晶体熔化过程中，分子的平均动能保持不变，分子势能增大E.晶体熔化过程中，分子的平均动能保持不变，分子势能增大13、如图；两同心圆环A；B置于同一水平面上，其中B为均匀带负电绝缘环，A为导体环.当B绕轴心顺时针转动且转速增大时，下列说法正确的是()

A.A中产生逆时针方向的感应电流B.A中产生顺时针方向的感应电流C.A具有收缩的趋势D.A具有扩张的趋势14、如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1，b是原线圈中心的抽头，电压表和电流表均为理想电表，从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压，其瞬时值表达式为u1=220sin100πtV，则（）

A.当单刀双掷开关与a连接时，电压表V1的示数为22VB.当时，电压表V0的读数为VC.单刀双掷开关与a连接，当滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，电压表V1的示数增大，电流表示数变小D.当单刀双掷开关由a扳向b时，电压表V1和电流表的示数均变大15、如图所示为一列简谐横波在t＝0时的波形图，波沿x轴负方向传播，传播速度v＝1m/s，则下列说法正确的是____

A.此时x＝1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动B.x＝0.4m处的质点比x＝0.6m处的质点先回到平衡位置C.x＝4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置E.t＝2s的波形图与t＝0时的波形图重合E.t＝2s的波形图与t＝0时的波形图重合16、（1）在卢瑟福α粒子散射实验中，金箔中的原子核可以看作静止不动，下列各图画出的是其中两个α粒子经历金箔散射过程的径迹，其中正确的是____．（填选图下方的字母）

（2）将静置在地面上，质量为M（含燃料）的火箭模型点火升空，在极短时间内以相对地面的速度v0竖直向下喷出质量为m的炽热气体．忽略喷气过程重力和空气阻力的影响，则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是____．（填选项前的字母）A.B.C.D.评卷人得分三、填空题(共8题，共16分)17、下图甲为一台小型发电机构造示意图，线圈逆时针转动，产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示．发电机线圈内阻为5Ω，外接灯泡的电阻为105Ω，电流的有效值为_____A，电压表的示数为_____V，灯泡实际消耗的功率为_____W，发电机线圈内阻每分钟产生的焦耳热为_____J．

18、热平衡的性质：达到热平衡的系统都具有相同的_______。19、神州十四号航天员在出舱时，需穿着特殊的绝热航天服。为保护宇航员，航天服内气体的压强为标准大气压。当航天员到达太空后由于外部气压降低，航天服内部气体体积______（填“增大”“减小”或“不变”）。将航天服中研究气体视为理想气体，航天员出舱后，若不采取任何措施，航天服内气体内能______（填“增大”“减小”或“不变”），所以为保护宇航员，应在宇航服内部装有______（填“制冷装置”或“加热装置”）20、如图，一定质量的理想气体从状态a开始，分别经历等温变化a→b和等容变化b→c。在a→b过程中，气体的内能______（填“增大”“减小”或“不变”）；在a→b→c过程中，气体_______（填“吸收”或“放出”）热量。

21、恒温环境中，在导热性能良好的注射器内，用活塞封闭了一定质量的空气（视为理想气体）。用力缓慢向里压活塞，该过程中封闭气体的压强_________（选填“增大”或“减小”）；气体_________（选填“吸收”或“放出”）热量。22、一瓶600mL的啤酒被喝光之后，用塞子封住瓶内气体，已知空气的摩尔质量M=2.9×10-3kg/mol，阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1，按标准状况计算，瓶中空气的质量是___________kg，瓶中约有___________个气体分子（计算结果均保留两位有效数字）现使塞子缓慢向下移动，若瓶内气体压强减小，体积减少，气体一定__________（填“放”或“吸”）热。23、如下左图所示，楔形木块A固定在水平放置压力传感器上，A的斜面是光滑的．某同学将质量不同的小钢球从斜面顶端静止释放，记录小钢珠在斜面上运动时压力传感器的示数．重力加速度g="9.8"m/s2.记录实验数据后；根据数据做出F-m图像，如下右图．

（1）由图像知，木块A的质量M=____kg（保留小数点后一位）

（2）若斜面倾角为θ，由图像知，_____（保留小数点后两位）

（3）不同质量的小钢珠在斜面上运动的时间______________（填“相同”或“不相同”）

24、卡文迪许扭秤是用来测定万有引力恒量的重要仪器，为了观察悬挂的石英丝发生的微小扭转形变，卡文迪许采用了光放大的原理，图中悬挂在石英丝下端的T形架的竖直杆上装一块小平面镜M，M可将由光源S射来的光线反射到弧形的刻度尺上（圆弧的圆心即在M处）．已知尺距M为2m，若反射光斑在尺S上移动2cm，则平面镜M转过的角度是________rad．

评卷人得分四、作图题(共3题，共18分)25、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．

26、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．

27、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4分)28、碰撞的恢复系数的定义为其中v10和v20分别是碰撞前两物体的速度，v1和v2分别是碰撞后两物体的速度．弹性碰撞的恢复系数e=1.非弹性碰撞的e<1,某同学借用验证动量守恒定律的实验装置（如图所示）验证弹性碰撞的恢复系数是否为1；实验中使用半径相等的钢质小球1和2,(他们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量.

实验步骤如下：

安装实验装置，做好测量前的准备，并记下重垂线所指的位置O．

第一步,不放小球2，让小球1从斜槽上A点由静止滚下；并落在地面上，重复多次，用尽可能小的圆把小球的所有落点圈在里面，其圆心就是小球落点的平均位置.

第二步,把小球2放在斜槽前端边缘处的C点，让小球1从A点由静止滚下；使它们碰撞，重复多次，并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.

第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离，即线段OM、OP、ON的长度.

在上述实验中；

(1)P点是_________________________________________________的平均位置.

M点是___________________________________________________的平均位置.

N点是___________________________________________________的平均位置.

(2)写出用测量量表示的的恢复系数的表达式___________________________．

(3)三个落地点距O点的距离OM、OP、ON与实验所用的小球质量是否有关？

___________________________________________________________________．29、在“探究决定导体电阻的因素”的实验中，需要测量导体如合金丝的长度；横截面积和电阻；进而用控制变量的方法进行实验探究．

(1)将合金丝紧密地并排绕制成一个线圈，用刻度尺测出它的宽度，如图甲所示线圈的宽度是______cm；用宽度除以圈数；就是合金丝的直径；把合金丝拉直，用刻度尺量出它的长度．

(2)采用图乙所示的电路图进行电阻的测量，这种测量电阻的方法由于______“电压表”或“电流表”的测量值与真实值不同，会使得电阻阻值的测量值______选填“大于”、“小于”或“等于”真实值．

(3)图丙是测量合金丝阻值的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端．请根据图乙电路图补充完成图丙中实物间的连线________；并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表不至于被烧坏．

(4)请对图乙电路从理论上进行分析：当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时，电阻的电流随滑动变阻器a、P之间的电阻的变化而变化，下列反映关系的示意图丁中可能正确的是______不计电源内阻，将电表视为理想电表，不考虑温度对电阻的影响．请将正确选项的字母填在横线上．

评卷人得分六、解答题(共1题，共5分)30、如图所示竖直圆筒是固定不动的，在粗筒中用轻质活塞密闭了一定质量的理想气体，活塞与筒壁间的摩擦不计。在t1=27℃时，活塞上方的水银深H=20cm，水银上表面与粗筒上端的距离y=5cm，气柱长L=15cm不计活塞的质量和厚度，已知大气压强p0=75cmHg（设绝对零度为-273摄氏度）求∶

（1）被封理想气体的压强p1为多大？（用水银柱高表示）

（2）现对理想气体缓慢加热，当水银上表面与粗筒上端相平时，求气体的摄氏温度t2为多大？

参考答案一、选择题(共9题，共18分)1、B【分析】当滑动变阻器的滑动头P向b端移动时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律知总电流增大，内电压增大，则路端电压减小，则电压表的读数变小．故B正确．故选B.2、D【分析】【分析】

【详解】

AB．由热平衡定律可知，若物体与A处于热平衡，它同时也与B达到热平衡，则A的温度便等于B的温度；这也是温度计用来测量温度的基本原理，故A；B正确；

CD．热平衡的系统都具有相同的状态参量——温度；故D错误，C正确。

本题选不正确的，故选D。3、B【分析】【详解】

A．根据可知，ab在同一条等容线上，即状态a的体积等于状态b的体积；选项A错误；

B．因b点与原点连线的斜率大于c点与原点连线的斜率，可知状态b的体积小于状态c的体积；选项B正确；

CD．因为a点对应的温度最低，bc两态对应的温度最高，可知状态a分子的平均动能最小，状态bc分子的平均动能最大；选项CD错误；

故选B。4、C【分析】【详解】

当金属圈在b处时，两个的圆形线圈的电流的环绕方向相反，所以两个线圈之间存在排斥力，这一对引力是作用力与反作用力，大小相等，方向相反，所以b处对a的力为F1，同理，当金属圈在c位置时，对a的力为F2；当保持b处金属圈位置不变，在位置c再放置一个同样的金属圆环，并通有与a处金属圆环同向、大小为I2的电流，b处对a处金属圈的力为F1方向向左，此时c处对a的力与之前相反，方向向右，大小为F2，即在a位置的金属圆环受到的安培力为|F1-F2|；方向向左．故ABD错误，C正确．故选C．

【点睛】

解答该题要明确两通电导线之间的安培力的关系，电流方向相同时，存在相互的吸引力，电流方向相反时．存在相互的斥力．5、D【分析】【详解】

α粒子在磁场中运动的周期：与其速度的大小无关，所以α粒子运动的周期不变．故AB错误；由得：则最大动能为：知最大动能与加速器的半径R、磁感线强度B以及电荷的电量q和质量m有关，与加速电压的大小无关；仅增大金属盒的半径，α粒子离开加速器时的动能增大，故C错误，D正确．6、D【分析】【详解】

A.静电计指针与A板连为一个导体；带电性质相同，选项A不符合题意；

B.根据B板上移，S减小，C减小，Q不变，U增大；选项B不符合题意；

C.B板左移，d增大，C减小，U增大；选项B不符合题意；

D.根据插入电介质，增大，电容C增大，U减小，选项D符合题意；7、D【分析】由图知，a在波峰，速度最小等于零，A错误；b在平衡位置，位移x=0，回复力F=kx=ma，所以加速度最小a=0，B错误；根据上下坡法克判断，若质点c向下运动，则波沿x轴正方向传播；质点d向上运动，则波沿x轴负方向传播，故C正确；D错误。8、B【分析】【详解】

试题分析：根据动量定理，篮球以一定得速度减小为零，因此当动量的变化一定，则冲量也一样，因速度变化一样，因此动能变化一样，增大作用时间可减少作用力；运动员接篮球时，篮球的动量由某一值减到零，接球时，两手随球迅速收缩至胸前，这样可以增加篮球和运动员的作用时间，从而减少篮球对运动员的冲击力，选项B正确．

考点：动量定理的应用．9、B【分析】【详解】

放射性元素放出α粒子时，α粒子与反冲核的速度相反，而电性相同，则两个粒子受到的洛伦兹力方向相反，两个粒子的轨迹应为外切圆．而放射性元素放出β粒子时，β粒子与反冲核的速度相反，而电性相反，则两个粒子受到的洛伦兹力方向相同，两个粒子的轨迹应为内切圆．故放出的是β粒子，故A错误，B正确．粒子在磁场中做匀速圆周运动，磁场方向相同，粒子旋转的方向相反，由于粒子的速度方向未知，不能判断磁场的方向．故CD错误．二、多选题(共7题，共14分)10、A:C【分析】【详解】

由图可知与串联，V1测两端的电压，V2测两端的电压；

若P从b端向a端移动的过程中，则滑动变阻器接入电阻减小，由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流增大，两端的电压增大，根据可得消耗的功率一直增大．可将看成电源的内电阻，开始时，因则消耗的功率先增大后减小，AC正确；若P从a端向b端移动的过程中，则滑动变阻器接入电阻增大，由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流减小，和电源内阻分压之和一直减小，根据可得消耗的功率一直减小；BD错误．

【点睛】

闭合电路欧姆定律的动态分析类题目，一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析，在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质．11、A:D【分析】【详解】

A．根据热力学第二定律可知；热量不能自发的从低温物体传到高温物体，故A正确；

B．绝对零度是一切低温物体的极限；不可能达到，故B错误；

C．第二类永动机违背了热力学第二定律；因而是不可能实现的，故C错误；

D．一个物体的内能增加；必定有其他物体对它做功或向它传递热量，故D正确。

故选AD。12、B:C:E【分析】【详解】

A．花粉颗粒在水中做布朗运动，反映了水分子在不停的做无规则运动，故A错误；

B．外界对气体做正功，气体可能同时放热,根据热力学第一定律公式

气体的内能不一定增加，故B正确;；

C．影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是相对湿度，与空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和气压的差距有关，故C正确；

D．第二类永动机不能制成是因为它违反了热力学第二定律，即自发的热现象具有方向性，故D错误；

E．晶体熔化过程中；温度不变，故分子的平均动能保持不变,但吸收热量，说明内能增加，故分子势能增大，故E正确。

故选BCE.13、B:D【分析】【详解】

AB．由题图可知；B为均匀带负电绝缘环，B中电流为逆时针方向，由右手螺旋定则可知，电流的磁场垂直纸面向外且逐渐增大；由楞次定律可知，磁场增大时，感应电流的磁场与原磁场的方向相反，所以感应电流的磁场的方向垂直纸面向里，A中感应电流的方向为顺时针方向，故A错误，B正确；

CD．B环外的磁场的方向与B环内的磁场的方向相反，当B环内的磁场增强时，根据楞次定律可知，A环具有面积扩张的趋势，故C错误，D正确.14、C:D【分析】【详解】

A．由题可知原线圈两端电压最大值为220V，有效值为220V，副线圈两端电压有效值为

则电压表V1的示数小于22V；选项A错误；

B．电压表V0的读数等于cd间输入电压的有效值，大小为220V，则时，电压表V0的读数为220V；故B错误；

C．滑动变阻器触片向上移，电阻变大，副线圈的电压由匝数和输入电压决定，次级电压不变，次级电流减小，可知安培表示数减小，R0的电压减小，R上的电压变大，电压表V1的示数增大；故C正确；

D．单刀双掷开关由a扳向b；原线圈的匝数变小，匝数与电压成正比，所以次级电压变大，则结合欧姆定律可知，电流表的示数也增大，伏特表示数变大，故D正确；

故选CD。15、A:C:E【分析】【详解】

A、波沿x轴负向传播，故此时x＝1.25m处的质点向上运动；质点纵坐标大于零，故由质点运动远离平衡位置可得：质点做加速度增大的减速运动，故A正确；

B、由波沿x轴负向传播可得：x＝0.6m处的质点向平衡位置运动，故x＝0.4m处的质点、x＝0.6m处的质点都向平衡位置运动，且x＝0.4m处的质点比x＝0.6m处的质点距离远，那么，x＝0.6m处的质点比x＝0.4m处的质点先回到平衡位置；故B错误；

C、由波沿x轴负向传播可得：x＝4m处的质点由平衡位置向下振动，故x＝4m处的质点再经过可运动到波峰位置，又有波长λ＝2m，波速v＝1m/s，所以，周期T＝2s，那么，x＝4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置；故C正确；

D、由C可知：x＝2m处的质点在做简谐运动的周期T＝2s，又有振幅A＝0.4m，t＝0时，质点位移为零，根据波沿x轴负向传播可知质点向下振动，故可得：振动方程为y＝﹣0.4sin（πt）（m）；故D错误；

E、由C可知简谐波的周期T＝2s，故经过2s，波正好向前传播一个波长，波形重合，故t＝2s的波形图与t＝0时的波形图重合，故E正确．16、C:D【分析】（1）金箔原子核带正电，与α粒子带同种电荷，彼此间相互排斥，又由曲线运动特征可知，α粒子所受金箔的排斥力应指向曲线的凹侧；故只有选项C正确．

（2）在不考虑重力和空气阻力影响的情况下，火箭及燃料气体系统在点火喷气过程中动量守恒，设喷气后火箭获得的速度为v，并以v的方向为正方向，根据动量守恒定律有：0=（M－m）v+m（－v0），解得：故选项D正确．

【考点定位】（1）考查对卢瑟福的α粒子散射实验现象的识记问题；属于容易题．

（2）本题考查了反冲运动、动量守恒定律的应用问题，属于容易题．三、填空题(共8题，共16分)17、略

【分析】【详解】

解：电动势的有效值为：

电流的有效值为：

电压表的示数为：

灯泡消耗的功率为：

发电机线圈内阻每分钟产生的焦耳热为为：【解析】2，210，420，120018、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】温度19、略

【分析】【详解】

[1]当航天员到达太空后由于外部气压降低；航天服内部气压大于外部气压，内部气体将膨胀对外做功，导致航天服内部气体体积增大；

[2]由于航天服绝热，则有

根据上述，内部气体将膨胀对外做功，则有

根据

可知

即若不采取任何措施；航天服内气体内能减小；

[3]为保护宇航员，需要确保航天服内气体的压强为标准大气压，即发生等压变化，根据

由于内部气体体积增大，则必须升高温度，即应在宇航服内部装有加热装置。【解析】增大减小加热装置20、略

【分析】【详解】

[1]在a→b过程中；气体的温度不变，则内能不变；

[2]因c态温度低于a态温度，则在a→b→c过程中，气体内能减小，即∆U<0

气体体积减小，外界对气体做功，则W>0

则根据热力学第一定律可知∆U=W+Q

则Q<0

即气体放出热量。【解析】不变放出21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]下压活塞，气体的体积变小，温度不变，由

可知；压强增大；

[2]外界对气体做正功，气体温度不变故内能不变，由

可知，气体放出热量。【解析】①.增大②.放出22、略

【分析】【详解】

[1][2]瓶中空气的物质的量为

则瓶中空气的质量

空气分子的个数为

[3]现使塞子缓慢向下移动，外界对气体做功，则

气体温度不变，即

由热力学第一定律

可得

即气体一定放热。【解析】①.②.③.放23、略

【分析】【详解】

试题分析：（1）当m=0时，传感器的示数即为木块A的重力，则有：Mg=4.80N，解得：

（2）对小球受力分析；根据平衡条件可知，A对小球的支持力N=mgcosθ；

根据牛顿第三定律可知；小球对A的压力为mgcosθ；

对A受力分析可知；传感器对A的支持力F=Mg+mgcosθcosθ；

则传感器的示数为F=Mg+mgcos2θ

则F-m图象的斜率k=gcos2θ；

则有：

解得：cos2θ=0.82

（3）根据牛顿第二定律得小球下滑的加速度为：a＝gsinθ；则不同质量的小钢珠在斜面上运动情况完全相同，所以运动的时间也相同．

考点：研究加速度与物体质量；受力的关系.

【名师点睛】

本题考查研究加速度与物体质量、受力的关系实验；解题的关键是搞清实验的原理及分别对小球和A受力分析，求出传感器的示数F与m的表达式，注意F-m图象斜率和截距所表示的含义，难度适中．【解析】0.50.80（0.77~0.83）相同24、略

【分析】【详解】

由数学关系，反射光线转过的角度

根据光的反射定律，入射光线不变，镜面转过的角度为【解析】四、作图题(共3题，共18分)25、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】26、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