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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2025年冀少新版选修3物理上册月考试卷203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总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、下列说法中正确的是()A.两个分子在相互远离的过程中分子势能一定增大B.1K表示的温度变化大于1°C表示的温度变化C.温度升高时,速率大的分子占分子总数的比例增大,同时每个分子的速率都增大D.布朗运动反应了液体分子的无规则运动2、如图所示;表示一定质量的理想气体沿箭头所示的方向发生状态变化的过程,则该气体压强变化情况是()

A.从状态c到状态d,压强减小B.从状态d到状态e,压强增大C.从状态e到状态a,压强增大D.从状态a到状态b,压强不变3、如图所示,竖直放置的两端开口的U形管,一段空气柱被水银柱a和水银柱b封闭在右管内,水银柱b的两个水银面的高度差为h。现将U形管放入热水槽中,则系统再度达到平衡的过程中(水银没有溢出,外界大气压保持不变)()

A.空气柱的压强变大B.空气柱的长度不变C.水银柱b左边液面要上升D.水银柱b的两个水银面的高度差h不变4、一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度由0升高到10时,其压强的增加量为Δp1,当它由100升高到110时,其压强的增加量为Δp2,则Δp1与Δp2之比是()A.1∶1B.1∶10C.10∶110D.110∶105、一通电直导线与x轴平行放置,匀强磁场的方向与xOy坐标平面平行,导线受到的安培力为F,若将该导线做成圆环,放置在xOy坐标平面内,如图所示,并保持通电的电流不变,两端点ab连线也与x轴平行,则圆环受到的安培力大小为(

A.FB.C.D.)6、如图所示,在水平面上有一个U形金属框架和一条跨接其上的金属杆ab;二者构成闭合回路且处于静止状态.在框架所在的空间内存在匀强磁场(图中未画出).下面说法正确的是。

A.若磁场方向水平向右,当磁场增强时,杆ab受安培力向上B.若磁场方向水平向右,当磁场减弱时,杆ab受安培力向上C.若磁场方向竖直向上,当磁场增强时,杆ab受安培力向左D.若磁场方向竖直向上,当磁场减弱时,杆ab受安培力向左7、如图所示,为某点电荷电场中的一条电场线,其上两点相距为电势差为点的场强大小为把电荷量为的试探电荷从点移到点,电场力做功为该试探电荷在点所受的电场力大小为.下列关系正确的是()

A.B.C.D.8、关于原子核及其变化,下列说法正确的是A.一个中子和一个质子的质量之和等于一个H核的质量B.处于激发态的原子核放出射线时,核子数并没有发生变化C.结合能大的原子核,比结合能也大D.原子核发生一次衰变,原子核外就会失去一个电子评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)9、电磁炮是利用电磁力对弹体加速的新型武器.某小组用图示装置模拟研究电磁炮的原理.间距为0.1m的水平长导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为0.5T,左端所接电池电动势1.5V、内阻0.5Ω.长0.1m、电阻0.1Ω的金属杆ab静置在导轨上.闭合开关S后,杆ab向右运动,在运动过程中受到的阻力恒为0.05N,且始终与导轨垂直且接触良好.导轨电阻不计,则杆ab

A.先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动B.能达到的最大速度为18m/sC.两端的电压始终为0.25VD.先做加速度减少的运动,后做匀速直线运动10、关于热平衡的下列说法中正确的是()A.的水与的水蒸气未达到热平衡B.的水与的水蒸气达到热平衡C.世界上第一个温度计(即空气温度计)是由一个细长颈的球形瓶倒插在装有红色液体的槽中,该温度计的测温物质是球形瓶中的空气D.两个温度不同的物体相互接触,达到热平衡后,它们的比热相同11、有甲、乙、丙三个温度不同的物体,将甲和乙接触一段时间后分开,再将乙和丙接触一段时间后分开(发生了热交换),假设只有在它们相互接触时有热传递,不接触时与外界没有热传递,则()A.甲、乙、丙三个物体都达到了平衡态B.只有乙、丙达到了平衡态,甲没有达到平衡态C.乙、丙两物体都和甲达到了热平衡D.乙、丙两物体达到了热平衡12、下列说法正确的是()A.晶体的熔点和液体的沸点都与压强有关B.气体很容器充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现C.一定质量的理想气体经过等容过程,吸收热量,其内能一定增加E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关13、如图,一定量的理想气体从状态a变化到状态b,其过程如图中从a到b的直线所示。在此过程中()

A.气体温度一直降低B.气体内能一直减少C.气体一直对外做功D.气体一直从外界吸热14、下列说法正确的是()A.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传递到高温物体B.第二类永动机不可能制成,说明内能不能全部转化为机械能,又不引起其他变化C.当分子间的距离增大时,分子间的引力增大、斥力减小D.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时,两系统温度相同15、导体a、b的伏安特性曲线如图所示;下列说法正确的是。

A.两导体的电阻Ra>RbB.两导体的电阻Ra<RbC.若将两导体串联接入电路,则它们消耗的电功率Pa>PbD.若将两导体并联接入电路,则它们消耗的电功率Pa>Pb16、如图所示,一开口向下导热均匀的直玻璃管,通过细绳悬挂在天花板上,玻璃管下端浸没在固定水银槽中,管内外水银面高度差为h;下列情况中能使细绳拉力增大的是。

A.大气压强增加B.环境温度降低C.向水银槽内注入水银D.略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移17、一个静止的放射性原子核发生天然衰变时,在匀强磁场中得到内切圆的两条径迹,如图所示.若两圆半径之比为44∶1,则()

A.发生的是α衰变B.轨迹2是反冲核的径迹C.该放射性元素的原子序数是90D.反冲核是逆时针运动,放射出的粒子是顺时针运动评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)18、等压变化:一定质量的某种气体,在______不变时,体积随温度变化的过程。19、如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为经历A→B→C→A的过程,C→A过程中,气体压强______(填“增加”、“减小”或“不变”);整个过程中与外界交换的热量相当于放出61.4J。该气体在A→B过程中对外界所做的功为______J。

20、如图,一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,已知状态A的压强为则状态B的压强___________;B到C过程中气体___________(选填“吸热”“放热”或“与外界无热交换”).

21、反射规律:反射线、法线与入射线在同一_______内,反射线与入射线分居_______两侧,反射角_______入射角。22、如图所示,金属环直径为d,总电阻为2R,匀强磁场磁感应强度为B,垂直穿过环所在平面.电阻为的导体杆AB沿环表面以速度v向右滑至环中央时,杆两端的电压为____________.

23、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30分)24、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.

25、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.

26、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3题,共21分)27、为了测量某待测金属丝的电阻率(阻值约为30Ω),有以下一些器材可供选择.

电流表A1(量程0~50mA,内阻约10Ω);

电流表A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω);

电压表V1(量程0~3V,内阻很大);

电压表V2(量程0~15V,内阻很大);

电源E(电动势约为3V,内阻约为0.2Ω);

定值电阻R(20Ω,允许最大电流1.0A);

滑动变阻器R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A);

滑动变阻器R2(0~1kΩ,允许最大电流0.5A);

单刀单掷开关S一个,导线若干.

(1)电流表应选________,电压表应选________,滑动变阻器应选________.(填器材的元件符号)

(2)使用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图所示,则金属丝的直径为______mm.

(3)请在下面的虚线框内画出测量电阻Rx的实验电路图______.(要求所测量范围尽可能大)

(4)某次测量中,电压表示数为U时,电流表示数为I,则计算待测电阻阻值的表达式为Rx=________.28、在探究单摆运动的实验中:

(1)甲是用力传感器对单摆运动过程进行测量的装置图,乙是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的F-t图象,根据图乙的信息可得,从t=0时刻开始摆球第一次摆到最低点的时刻为________s,摆长为_____m(取当地重力加速度大小g=10m/s2).

(2)单摆振动的回复力是____________.

A.摆球所受的重力。

B.摆球重力在垂直摆线方向上的分力。

C.摆线对摆球的拉力。

D.摆球所受重力和摆线对摆球拉力的合力29、某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值;实验提供的器材如下:

A.待测电阻Rx(约200Ω);

B.电源(电动势E约1.4V,内阻r约10Ω);

C.灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200Ω);

D.电阻R1=50Ω;

E.电阻R2=200Ω;

F.滑动变阻器R3(阻值范围为0~50Ω);

G.滑动变阻器R4(阻值范围为0~500Ω);

H.开关;导线若干.

(1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)所示的电路测量.部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计读数I1接近满偏;保持滑动变阻器滑片位置不动,断开开关S2,读出此时灵敏电流计的示数I2.

①根据实验要求,定值电阻a应选___________;滑动变阻器R应选___________.(选填器材前的标号)

②若实验中I1=0.90mA,I2=0.54mA,则电源电动势为___________V.

(2)测出电动势后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b)所示,则表笔M为___________(选填“红表笔”或“黑表笔”).用改装后的欧姆表测量待测电阻Rx阻值,正确操作后,灵敏电流计读数如图(c)所示,则待测电阻R的阻值为___________Ω.参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、D【分析】【分析】

【详解】

A.在两个分子相互远离的过程中;当体现引力时,一定克服分子力做功,分子势能增大;当体现斥力时,分子力做正功,分子势能减小,故A错误;

B.1K表示的温度变化和1°C表示的温度变化相等;故B错误;

C.温度升高时;速率大的分子占分子总数的比例增大,分子的平均速率增大,但不是每个分子的速率都增大,故C错误;

D.固体微粒在液体中受到的液体分子撞击力不平衡;从而引起微粒的无规则运动,它反应了液体分子的无规则运动,故D正确;

故选D。2、A【分析】【详解】

在图像中等压线是过坐标原点的直线。由理想气体的状态方程知

可见当压强增大时,等压线的斜率

变小,由图可确定pa<pe<pd<pc<pb

故选A。

【点睛】

在V-T图像中,过原点的直线表示气体发生等压变化,在同一个V-T图像中,斜率大的直线对应的气体压强小,所以在解答本题时,画出多条过原点的直线,即构建不同的等压变化来比较不同状态下气体压强的大小。3、D【分析】【详解】

AB.外界大气压不变;被封闭气体压强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;

CD.被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变;则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。

故选D。4、A【分析】【分析】

【详解】

等容变化中,这四个状态在同一条等容线上,因ΔT相同,所以Δp也相同。

故选A。5、B【分析】【分析】

根据导线与圆环的弧长关系,求得半径,圆环受到的安培力即线段ab受到的安培力;即可求得.

【详解】

通电导线为L,此时受到的安培力为F,制作成圆环时,圆环的半径为R,则解得:故圆环的有效长度ab的长度所以此时圆环受到的安培力故B正确,ACD错误.

【点睛】

本题主要考查了通电导线在磁场中受到的安培力,关键是抓住通电导线的有效长度即可判断.6、C【分析】【分析】

【详解】

A、B、磁场方向水平向右时,穿过线框的的磁通量的零,故不能产生感生电动势,也就没有感应电流,则棒ab不受安培力;故A;B错误.

C、若磁场方向垂直纸面向上,并且磁感应强度增大时,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,根据左手定则,杆ab所受的安培力方向向左;故C正确.

D、若磁场方向垂直纸面向上,并且磁感应强度减小时,根据楞次定律,感应电流的方向为逆时针方向,根据左手定则,杆ab所受的安培力方向向右;故D错误.

故选C.7、B【分析】【分析】

【详解】

A.a点的场强大小为E,电荷量为q的试探电荷在b点所受的电场力大小为F,因为不是匀强电场,故不满足选项A错误;

B.由电场力做功的公式可知W=qU;选项B正确;

C.根据点电荷的场强公式但是公式中的q应该是场源电荷的电量,d是该点到场源电荷的距离;选项C错误;

D.由于不是匀强电场,故不满足U=Ed;选项D错误;

故选B。8、B【分析】【分析】

轻核聚变有质量亏损;向外放出能量.根据爱因斯坦质能方程判断反应前后的质量关系.

【详解】

A项:一个中子和一个质子结合成氘核;放出能量,由爱因斯坦质能方程可知,一个中子和一个质子的质量之和大于一个氘核的质量,故A错误;

B项:处于激发态的原子核放出射线即为光子流;所以核子数不变,故B正确;

C项:比结合能等于结合能与核子数的比值;所以结合能大的原子核,比结合能不一定大,故C错误;

D项:原子核衰变所放出的电子为原子核内一个中子转化而来的;故D错误.

故应选:B.

【点睛】

解决本题的关键知道重核裂变、轻核聚变都有质量亏损,向外放出能量.二、多选题(共9题,共18分)9、B:D【分析】【详解】

AD.通电瞬间安培力大于阻力,导体棒向右加速运动,随着速度增大,产生的感应电动势E′=BLv越大;感应电动势产生的电流方向与通电电流方向相反,所以电流强度逐渐减小,安培力逐渐减小,加速度逐渐减小,当安培力和阻力相等时速度最大,此时加速度为零,故A错误,D正确;

B.达到的最大速度时导体棒受力平衡,则有:BIL=f,解得I=1A,设此时导体棒切割磁感应线产生的感应电动势E′,则I=

解得:E′=0.9V,根据E=BLvm解得:vm=18m/s;故B正确;

C.由于杆做变加速运动,安培力变化、电流强度变化,则ab两端的电压发生变化;故C错误;

故选BD.10、B:C【分析】【分析】

【详解】

AB.达到热平衡时温度相同;或者说温度相同时就表明两系统达到了热平衡,A错误B正确;

C.细管中的红色液体是用来显示球形瓶中空气的体积随温度变化情况的;测温物质是球形瓶中封闭的空气,C正确;

D.两个温度不同的物体相互接触;达到热平衡后,它们具有相同的物理量是温度,D错误。

故选BC。11、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB.乙和丙分开后;甲;乙、丙三个物体与外界没有热传递,所以甲、乙、丙三个物体都达到了平衡态,故A正确,B错误;

CD.甲和乙接触一段时间后分开;甲和乙达到了热平衡,但乙和丙接触一段时间后,乙的温度又发生了变化,甲和乙的热平衡被破坏,乙和丙两物体达到了热平衡,故C错误,D正确。

故选AD。12、A:C:E【分析】【分析】

【详解】

A.晶体的熔点与晶体的种类;压强都有关;液体的沸点也是与液体的种类、压强有关;故A正确;

B.气体分子之间的距离远大于分子之间的平衡距离r0;分子力基本为零,气体很容易充满整个容器,是由于分子热运动的结果,故B错误;

C.一定质量的理想气体经过等容过程,则气体体积不变,对外界不做功,根据热力学第一定律可知;吸热热量,内能一定增加,故C正确;

D.饱和汽压只与温度有关;在温度不变的情况下,增大液面上方饱和汽的体积,待气体重新达到饱和时,饱和汽的压强不变,故D错误;

E.根据气体压强微观解释;气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关,故E正确。

故选ACE13、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.由图可知气体的一直增大,由

知气体的温度一直升高;故A错误;

B.一定量的理想气体内能只与温度有关;温度一直升高,气体的内能一直增加,故B错误;

C.气体的体积增大;则气体一直对外做功,故C正确;

D.气体的内能一直增加,并且气体一直对外做功,根据热力学第一定律

可知气体一直从外界吸热;故D正确。

故选CD。14、B:D【分析】【分析】

【详解】

A.热量不能自发地从低温物体传到高温物体;故A错误;

B.由热力学第二定律可知;故B正确;

C.当分子间的距离增大时;分子间的引力和斥力均减小,故C错误;

D.温度是描述热运动的物理量;是决定一个系统与另一个系统是否达到热平衡状态的物理量,所以当一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同,故D正确。

故选BD。15、A:C【分析】I-U图线的斜率表示电阻的倒数,b图线的斜率大,则b的电阻小,故A正确,B错误;两电阻串联,电流相等,根据P=I2R得,a的电阻大,则电阻a消耗的功率较大,故C正确;若将两导体并联接入电路,电压相等,根据可知a的电阻大,则电阻a消耗的功率较小,故D错误。所以AC正确,BD错误。16、A:B【分析】【详解】

由题意,令封闭气体的压强为P,玻璃质量为m;则有对玻璃管受力分析:

由受力分析可知,绳的拉力即绳的拉力等于管的重力和管中高出液面部分水银的重力.

A项:大气压强增加时,封闭气体压强不变,所以液柱h增加,所以拉力T增加;故A正确;

B项:环境温度降低,封闭气体压强减小,由可知,h增大,所以拉力T增大;故B正确;

C项:向水银槽内注入水银,由和气体状态方程可知,封闭气体压强增大,体积减小,水银面高度差h减小;故拉力减小,故C错误;

D项:略微增加细绳长度,使玻璃管位置相对水银槽下移,封闭气体体积减小,压强增大,由可知,水银面高度差h减小,所以绳拉力减小,故D错误.17、B:D【分析】【详解】

A.由运动轨迹可知,衰变产生的新粒子与新核所受洛伦兹力方向相同,而两者运动方向相反,故小粒子应该带负电,故发生了衰变;故A错误;

B.静止原子核发生β衰变时,根据动量守恒定律得知,粒子与反冲核的动量大小相等、方向相反,由半径公式可知,两粒子作圆周运动的半径与电荷量成反比,粒子的电荷量较小,则其半径较大,即半径较大的圆是粒子的径迹;半径比较小的轨迹2是反冲核的径迹,故B正确;

C.两圆半径之比为44:1,由半径公式得,粒子与反冲核的电荷量之比为:1:44,所以该放射性元素的原子序数是:n=44-1=43;故C错误;

D.衰变后新核所受的洛伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动,而放出的粒子与反冲核运动方向相反,故为顺时针方向,故D正确.三、填空题(共6题,共12分)18、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】压强19、略

【分析】【详解】

[1]C→A过程中,图线是过原点的直线,根据

可得

可知C→A过程中气体压强不变;

[2]整个过程中与外界交换的热量相当于放出61.4J,而整个过程中内能不变,则外界对气体做功为W=61.4J

其中A→B过程气体体积变大,对外做功W1;B→C过程体积不变,W2=0;从C→A过程等压压缩,外界对气体做功

则由W=W1+W2+W3

解得W1=-138.6J

即气体在A→B过程中对外界所做的功为138.6J。【解析】不变138.620、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]由题图可知,从状态A经过状态B为等温变化,则有

已知

解得

[2]由题图可知,B到C过程中,温度降低,内能减少,即

体积变小,则外界对气体做功,即

由热力学第一定律

可知

即气体放热。【解析】放热21、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】平面法线等于22、略

【分析】【详解】

[1]杆切割产生的感应电动势为E=Bdv

两个电阻为R的半金属圆环并联,并联电阻

则电路电流(总电流)为

杆两端的电压为

考点:法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律。【解析】23、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30分)24、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】25、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】26、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3题,共21分)27、略

【分析】【分析】

(1)根据电源电动势选择电压表;根据通过电阻的最大电流选择电流表.

(2)根据题意确定滑动变阻器与电流表的接法;然后作出电路图.

(3)根据实验电路应用串联电路特点与欧姆定律求

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