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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年上外版选修3物理上册月考试卷514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、在如图所示的电路中,闭合开关后,当滑动变阻器R1的滑片P向a端移动时。

A.A1、A2的示数都减小B.A1、A2的示数都增大C.A1的示数增大,A2的示数减小D.A1的示数减小,A2的示数增大2、如图所示,用一块金属板折成横截面为U形的金属槽放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,并以速率v1向右匀速运动,从槽口右侧射入的带电微粒的速率是v2,如果微粒进入槽后恰能做匀速圆周运动,则微粒做匀速圆周运动的轨道半径r和周期T分别为())

A.B.C.D.3、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.闭合电键后,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I;则()

A.B.C.电源输出功率先增大后减小D.保持不变,变化4、如图所示;等腰直角三角形AOB内部存在着垂直纸面向外的匀强磁场,OB在x轴上,长度为2L.纸面内一边长为L的正方形导线框的一边在x轴上,沿x轴正方向以恒定的速度穿过磁场区域.规定顺时针方向为导线框中感应电流的正方向,t=0时刻导线框正好处于图示位置.则下面四幅图中能正确表示导线框中感应电流i随位移x变化的是()

A.B.C.D.5、图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱.已知谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2能级时的辐射光,则谱线b可能是氢原子()时的辐射光。

A.从的能级跃迁到的能级B.从的能级跃迁到的能级C.从的能级跃迁到的能级D.从的能级跃迁到的能级评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压为220V.副线圈仅接一个10Ω的电阻。则()A.变压器的输出电压为100VB.流过电阻的电流是22AC.原线圈中的电流是22AD.变压器的输入功率是7、下列关于分子动理论的说法中正确的是()A.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大B.分子力随着分子间距离的增大,可能先减小后增大C.物体温度越高,该物体内所有分子运动的速率不一定都增大D.显微镜下观察到墨水中的小颗粒在不停地做无规则运动,这就是液体分子的运动8、下列各种说法中正确的是()A.布朗运动是分子热运动的宏观现象,可以发生在固体、液体和气体中B.扩散现象反映了分子的无规则运动,可以发生在固体、液体、气体的任何两种中C.分子力较大时,分子势能较大;分子力较小时,分子势能较小E.只要是具有各向异性的物体一定是晶体,具有各向同性的物体不一定是非晶体E.只要是具有各向异性的物体一定是晶体,具有各向同性的物体不一定是非晶体9、以下说法正确的是()A.一定质量的理想气体,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强一定增大B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力C.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加D.土壤里有很多毛细管,如果要把地下的水分沿着它们引到地表,可以将土壤锄松10、图甲是一列简谐横波在t=0.01s时刻的波形图,图乙是质点P的振动图象,则下列说法正确的是()

A.该波沿x轴负方向传播,波速大小为100m/sB.在0.01s~0.025s内,质点R通过的路程为15cmC.t=0.005s时,1.5m处质点沿y轴的负方向运动D.在0.01s~0.015s内,质点Q的加速度一直在减小评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)11、一瓶酒精用了一些后,把瓶盖拧紧,不久瓶内液面上方形成了酒精的饱和汽,此时_____(选填“有”或“没有”)酒精分子从液面飞出。当温度升高时,瓶中酒精饱和汽的密度_____(选填“增大”“减小”或“不变”)。12、如图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图像,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则TA______TB,TB______TC(均选填“>”“<”或“=”)。

13、如图,上端带卡环、底部有加热装置的圆柱形气缸竖直放置在水平地面上,质量为m、横截面积为S、厚度不计的活塞到气缸底部的距离为气缸高度的一半,活塞下部封闭有温度为T的理想气体。已知重力加速度为g,外界大气压强恒为忽略一切摩擦。现对封闭气体缓慢加热,则活塞恰好到达气缸上端卡口时气体温度T1=_______;保持封闭气体的温度T1不变,在活塞上表面缓慢倒入沙子,使活塞到气缸底部的距离为气缸高度的三分之一,则倒入沙子的总质量m1=________。

14、一定质量的非理想气体(分子间的作用力不可忽略),从外界吸收了4.2×105J的热量,同时气体对外做了6×105J的功;则:

(1)气体的内能______(选填“增加”或“减少”),其变化量的大小为______J。

(2)气体的分子势能______(选填“增加”或“减少”)。15、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经状态B、C和D后回到状态A,图中曲线AB、CD为反比例函数图线,直线BC平行于V轴,直线DA平行于p轴。该理想气体经过的A→B、B→C、C→D、D→A四个过程中,气体吸热的过程有______;外界对气体做功的过程有______;气体内能减少的过程有______;吸收热量等于气体对外界做功的过程有______。

16、水平地面上,质量为1kg的滑块A以4m/s的速度碰上静止的物体B,碰后A的速度立刻减到零,B在地面上运动2s后静止,已知B与地面间的动摩擦因数为0.1,则B的质量为_____kg,碰撞过程中A、B系统损失的机械能为_____J。评卷人得分四、作图题(共3题,共18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5分)20、(1)用DIS测电源电动势和内电阻电路如图(a)所示,R0为定值电阻.调节电阻箱R,记录电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图(b)所示图线,则该图线选取了____为纵坐标,由图线可得该电源电动势为____V.

(2)现有三个标有“2.5V,0.6A”相同规格的小灯泡,其I﹣U特性曲线如图(c)所示,将它们与图(a)中电源按图(d)所示电路相连,A灯恰好正常发光,则电源内阻r=_____Ω,图(a)中定值电阻R0=____Ω.

评卷人得分六、解答题(共4题,共36分)21、如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ被固定在水平面上,导轨间距L=0.6m,两导轨的左端用导线连接电阻R1及理想电压表,电阻r=2Ω的金属棒垂直于导轨静止在AB处;右端用导线连接电阻R2,已知R1=2Ω,R2=1Ω;导轨及导线电阻均不计.在矩形区域CDEF内有竖直向上的磁场,CE=0.2m,磁感应强度随时间的变化如图乙所示.在t=0时刻开始,对金属棒施加一水平向右的恒力F,从金属棒开始运动直到离开磁场区域的整个过程中电压表的示数保持不变.求:

(1)t=0.1s时电压表的示数;

(2)恒力F的大小;

(3)从t=0时刻到金属棒运动出磁场的过程中整个电路产生的热量Q;22、为了进一步提高回旋加速器的能量;科学家建造了“扇形聚焦回旋加速器”.在扇形聚焦过程中,离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转.

扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示;圆心为O的圆形区域等分成六个扇形区域,其中三个为峰区,三个为谷区,峰区和谷区相间分布.峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,谷区内没有磁场.质量为m,电荷量为q的正离子,以不变的速率v旋转,其闭合平衡轨道如图中虚线所示.

(1)求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r;并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针;

(2)求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ;及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T;

(3)在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B',新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆心角θ变为90°,求B'和B的关系.已知:sin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβ,cosα=1-223、如图所示,图甲是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,P点是此时处在平衡位置的一个质点.图乙是质点P的振动图象.

(1)判断这列波的传播方向;

(2)经过时间t1=6s,质点P通过的路程s;

(3)经过t2=30s,波向前传播的距离x.24、[物理——选修3-5]

(1)用频率为的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为的三条谱线,且则____.(填入正确选项前的字母)。A.B.C.D.

(2)如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为.使木板与重物以共同的速度向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g.参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】当滑动变阻器R1的滑动片P向a端移动时,R1增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,所以可知A1的示数减小.电源的内电压减小,则路端电压增大,通过R2的电流增大,则通过A2的电流减小.故A正确.故选A.

【点睛】结合串并联电路的特点,按“局部到整体再到局部”的顺序进行动态分析.2、C【分析】【分析】

微粒进入槽后做匀速圆周运动;重力与电场力平衡,洛伦兹力提供向心力.根据牛顿定律;圆周运动和电磁感应知识求解.

【详解】

金属槽在匀强磁场中向右匀速运动时,左板将切割磁感线,上、下两板间产生电势差,由右手定则可判断出上板为正,下板为负,因为微粒做匀速圆周运动,则重力等于电场力,方向相反,故有向心力由洛伦兹力提供得周期故选C.

【点睛】

本题是电磁感应、电场、磁场等知识的综合,考查分析、判断和综合能力.3、B【分析】【详解】

A项:闭合电键后,将滑动变阻器滑片向下滑动,其有效电阻减小,电路中总电流增大,则U1增大,U2减小,U3减小,由闭合电路欧姆定律有:故A错误;

B项:根据闭合电路欧姆定律:则得故B正确;

C项:由于定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r;当将滑动变阻器滑片向下滑动时,电源的内外电阻差值减小,所以电源的输出功率一直增大,故C错误;

D项:R是定值电阻,则有保持不变,则保持不变,故D错误.

故选B.4、B【分析】【详解】

根据电磁感应定律,当0-L时,通过线圈的磁通量均匀增加产生顺时针的感应电流,当K-2L时,右边切割磁感线的长度减小,左边切割磁感线的长度增大,由法拉第电磁感应定律可判断两个边切割磁感线产生的电流方向相反,所以合电流逐渐减小,在1.5L时电流减小到零,随后左边边长大于右边边长,电流反向,所以B选项是正确的,

综上所述本题答案是:B5、C【分析】【详解】

谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光,波长大于谱线b,所以a光的光子频率小于b光的光子频率。所以b光的光子能量大于n=4和n=2间的能级差。n=3跃迁到n=2,n=5跃迁到n=3的能级差小于n=4和n=2的能级差。n=5和n=2间的能级差大于n=4和n=2间的能级差。故A、B、D错误,C正确。二、多选题(共5题,共10分)6、A:D【分析】【分析】

由图可读出最大值;周期,电表的示数为有效值,由输入功率等于输出功率可求得输入功率.

【详解】

根据变压器的变压规律:求得U2=U1=100V,选项A正确;流过电阻的电流I2==10A,故选项B错误;由P1=P2可求得原线圈的电流故选项C错误;变压器的输入功率为原线圈的功率:P1=U1I1=220×W=1×103W;故选项D正确.故选AD.

【点睛】

此题考查交流电的图象及表达式,明确输入功率等于输出功率,电表的示数为有效值.还涉及到变压器的原理、功率公式等问题,只要正确应用公式应该不难.7、A:B:C【分析】【分析】

【详解】

A.当分子间距从平衡位置以内增大时;分子力先做正功,后做负功,分子势能随着分子间距离的增大,先减小后增大,A正确;

B.当分子间距从平衡位置以内增大时;分子力先表现为斥力减小,后表现为引力先变大后减小,选项B正确;

C.物体温度越高;分子平均动能变大,平均速率变大,但物体内所有分子运动的速率不一定都增大,选项C正确;

D.显微镜下观察到墨水中的小颗粒在不停地做无规则运动不是液体分子的运动;只是液体分子无规则运动的表现,选项D错误。

故选ABC。8、B:D:E【分析】【分析】

【详解】

A.布朗运动是悬浮在液体;气体中的固体小颗粒的运动;所以只能发生在液体和气体中,故A错误;

B.扩散现象是两种物质的分子相互进入对方;可在固;液、气三种物质中任两种中发生,故B正确;

C.当分子力表现为引力时;随分子间的距离增大,分子力先增后减,但分子势能一直增大,故C错误;

D.液晶分子在特定的方向排列比较整齐;具有各向异性,但分子排列不稳定,外界条件的微小变化都会引起液晶分子排列的变化,从而改变液晶的某些性质,如温度;压力和外加电压等的变化,都会引起液晶光学性质的变化,故D正确;

E.单晶体的物理性质是各向异性;多晶体和非晶体的物理性质是各向同性,故E正确。

故选BDE。9、B:C【分析】【分析】

【详解】

A.一定质量的理想气体;其压强的大小和气体分子的平均动能;分子的密集程度均有关,所以温度升高,气体的压强不一定增大,选项A错误;

B.分子力与重力无关;故在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力,选项B正确;

C.由热力学第一定律。

在绝热条件下压缩气体;外界对气体做功。

可知,内能增加,选项C正确;

D.土壤里有很多毛细管;如果将土壤锄松,则会破坏毛细管,不会将地下的水引到地表,选项D错误。

故选BC。10、B:C【分析】【详解】

图乙是质点P的振动图象,根据图乙可知在0.01s时P向上振动,根据“同侧法”可知波沿+x方向传播,波长λ=2m.周期T=0.02s,故波速故A错误;在0.01s~0.025s内,即质点R振动了所以质点R通过的路程为s=×4A=×4×5cm=15cm,故B正确;t=0.01s时1.5m处质点处于负向最大位移,所以t=0.005s时,1.5m处质点沿y轴的负方向运动,故C正确;该时刻质点Q向下振动,在0.01s~0.015s内,即从该时刻再经过T/4,质点Q的位移先减小后反向增大,则加速度先减小、后反向增大,故D错误.三、填空题(共6题,共12分)11、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]形成饱和气后;酒精还是会蒸发,只是液体里跑到气体中的分子和气体中的分子跑到液体里的速度一样快,整体来看是不变的,维持了动态平衡。但此时仍然会有酒精分子从液面飞出;

[2]温度升高使气体分子的动能增大,离开液体表面的气体分子更多,饱和汽的密度增大。【解析】有增大12、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]A到B为等容变化,故

由图可知

B到C为等压变化,则

由图可知

则【解析】①.>②.<13、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]对封闭气体缓慢加热;则活塞恰好到达气缸上端卡口,对封闭气体处于等压过程,由盖-吕萨克定律可知。

其中。

解得。

[2]未在活塞上表面缓慢倒入沙子前;对活塞列受力平衡。

保持封闭气体的温度T1不变,对封闭气体处于等温过程;由玻意耳定律可知。

对活塞列受力平衡。

其中。

联立可解。

【解析】2T;4m14、略

【分析】【详解】

(1)[1][2]根据热力学第一定律有ΔU=W+Q

由于气体从外界吸收热量,同时气体对外做功,则ΔU=-6×105J+4.2×105J=-1.8×105J

所以气体内能减少了1.8×105J。

(2)[3]因为气体对外做功,体积膨胀,分子间距离增大,分子力做负功,气体的分子势能增加。【解析】减少1.8×105增加15、略

【分析】【详解】

[1][2][3][4]从图象中确定气体各种状态参量变化的对应关系;再根据热力学第一定律和理想气体实验定律求解。

为等温变化,有

体积减小,外界对气体做功

根据热力学第一定律

气体对外放热。

为等压变化过程,温度T升高,内能增加

体积增大,气体对外界做功,即

根据热力学第一定律

气体从外界吸热。

为等温变化过程

体积增大,气体对外界做功,即

根据热力学第一定律

气体从外界吸热。

为等容变化过程,压强减小,根据查理定律

可知,温度T下降,内能减少,有

体积不变,气体不做功,即

据热力学第一定律

气体对外放热。【解析】16、略

【分析】【详解】

滑块碰上静止的物体根据动量守恒定律可得:碰后在地面上做匀减运动,根据动量定理可得:解得:的质量为:碰撞过程中系统损失的机械能为【解析】24四、作图题(共3题,共18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】19、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1题,共5分)20、略

【分析】【分析】

(1)由闭合电路欧姆定律可得出I与R的关系;结合图象可知纵坐标的意义;

(2)由A灯可知流过电源的电流;由串并联电路的规律可得出路端电压;再由闭合电路欧姆定律可求得内阻;再由(1)中数据可求出定值电阻的阻值;

【详解】

(1)由闭合电路欧姆定律可知:要形成与电阻成一次函数关系,则纵坐标只能取则有:则图象的斜率为:则有E=4.5V;则有R0+r=4.5.

(2)A灯正常发光的电流为:I=0.6A;则BC两灯的电流为0.3A,由图象可知,BC两灯的电压为0.5V;路端电压为:U=2.5V+0.5V=3V;则内压为:U内=4.5-3=1.5V;则内阻为:则定值电阻为:R0=4.5-2.5=2Ω;

【点睛】

本题考查电源的电动势和内电阻的测量方法及数据处理;解题的难点在于第三问中的数据处理;要注意图象法的应用,此题对学生数学知识的应用能力要求较高.【解析】4.52.52六、解答题(共4题,共36分)21、略

【分析】试题分析:(1)在0~0.2s内;CDEF产生的电动势为定值:

在0.1s时电压表的示数为:

(2)设此时的总电流为I,则路端电压为:

由题意知:

此时的安培力为:

解得:F=0.27N

(3)0~0.2s内的热量为:

由功能关系知导体棒运动过程中产生的热量为:

总热量为:

考点:法拉第电磁感应定律、焦耳定律、功

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