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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年沪教版选修3物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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、一定质量的理想气体经过一系列变化过程;如图所示,下列说法中正确的是()

A.a→b过程中,气体体积变小,温度降低B.b→c过程中,气体温度不变,体积变小C.c→a过程中,气体体积变小,压强增大D.c→a过程中,气体压强增大,体积变小2、下列说法正确的是()A.温度低的物体内能一定小B.温度低的物体分子运动的平均速率小C.温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大D.分子距离增大,分子势能一定增大3、如图所示,质量为m的A球以速度v0在光滑水平面上运动,与原静止的质量为4m的B球碰撞,碰撞后A球以v=av0(待定系数a<1)的速率弹回,并与挡板P发生完全弹性碰撞,若要使A球能追上B球再相撞,则a的取值范围为()

A.aB.aC.aD.a4、在α粒子散射实验中,使少数α粒子发生大角度偏转的作用力应属于()A.万有引力B.库仑力C.安培力D.洛伦兹力5、以下说法正确的是()A.比结合能越大的原子,其结合能就越大,原子核越稳定B.卢瑟福核式结构模型可以很好地解释原子的稳定性C.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度D.卢瑟福的α粒子散射实验证实了其提出的核式结构的正确性。评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)6、关于电源电动势,下列说法中正确的是()A.电源电动势与是否接外电路无关B.电源电动势就是电源两极间的电压C.电源电动势的大小反映的是电源单位时间内传送电荷量的多少D.电源电动势的大小反映的是把其他形式的能转化为电能的本领的大小7、图是通过变压器降压给用户供电的示意图.负载变化时变压器输入电压基本保持不变.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示;开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.如果变压器上的能量损失可以忽略,则开关S闭合后,以下说法正确的是。

A.电表V1示数与V2示数的比值不变B.电表A1示数不变,A2示数增大C.输电线的电阻R0消耗的功率增大D.流过电阻R1的电流减小8、(多选)在如图所示电路中,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,闭合开关S,当R2的滑动触片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电流表、电压表的示数分别用I、U1、U2、U3表示,它们示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。则下列说法中正确的是(  )

A.不变,不变B.变大,变大C.变大,不变D.变大,不变9、电热水器金属内胆出水口加接一段曲长管道;在电热水器漏电且接地线失效时,能形成“防电墙”,保障人的安全。如图所示,当热水器漏电且接地线失效时,其金属内胆与大地间电压为220V,由于曲长管道中水具有电阻(简称“隔电电阻”),因而人体两端的电压不高于12V,下列说法正确的是()

A.曲长管道应选用导电性能好的材料制成B.曲长管道应选用不易导电的材料制成C.“隔电电阻”大于“人体电阻”,且两者串联D.热水器漏电且接地线失效时,“防电墙”使人体内无电流通过10、下列说法正确的是()A.气体扩散现象表明气体分子间存在斥力B.热量总是自发地从分子动能大的物体传递到分子动能小的物体C.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的D.液体表面层分子间距离小于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力11、一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图中实线所示,t=时的波形图如图中虚线所示,若波传播的速度v=8m/s;下列说法正确的是()

E.x=2m处的质点的位移表达式为A.这列波的周期为0.4sB.这列波沿x轴负方向传播C.t=0时刻质点a沿y轴负方向运动D.从t=0时刻开始质点a经0.25s通过的路程为0.4m12、a、b两种单色光以相同的入射角从某种介质射向空气,光路如图所示,则下列说法正确的是()

A.介质对a光的折射率小于对b光的折射率B.在该介质中b光的传播速度小于a光的传播速度C.逐渐增大入射角的过程中,a光先发生全反射D.a光从空气进入玻璃的时候也能发生全反射评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)13、某日中午,我区的气温达到30℃,空气的相对湿度为60%,将一瓶水倒去一部分,拧紧瓶盖后的一小段时间内,单位时间内进入水中的分子数_______(选填“多于”“少于”或“等于”)从水面飞出的分子数;天气预报夜里的气温要降到20℃,那么空气中的水蒸气______(选填“会”或“不会”)成为饱和汽。(已知30℃时空气的饱和汽压为20℃时空气的饱和汽压为)14、(1)用游标卡尺测量某钢管的外径,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图1所示,其读数为_____cm。

(2)如图2所示,螺旋测微器测出的某物件的宽度是_____mm。

15、双桶洗衣机的脱水桶电机是由一个定时开关和一个桶盖控制开关组成,当定时开关合上时;只要打开桶盖,电机就被关闭。

(1)如图所示中哪个电路图能满足上述的要求?()

(2)根据以上罗列的控制条件和控制结果的情况,写出它的真值表,并画出用门电路符号表示的逻辑电路图__________。16、如图为简易测温装置,玻璃管中一小段水银封闭了烧瓶内一定质量的气体,当外界温度升高时,瓶内气体的密度_____________(选填“不变”“增大”或“减小”),瓶内气体分子的平均动能________(选填“增大”或“减小”)。

17、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。18、一定量的理想气体的p-V图像如图所示,气体状态经历了A→B→C变化过程,A、B、C三个状态的有关参量如图所示,则气体在状态C的内能______________气体在状态A的内能(填“>”、“<”或“=”),在A→B→C过程中,气体需____________(填“吸热”或“放热”),它与外界交换的热量的绝对值为_____________J。19、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”).20、如图所示,一束激光频率为传播方向正对卫星飞行方向,已知真空中光速为c,卫星速度为u,则卫星上观测到激光的传播速度是______,卫星接收到激光的频率______(选填“大于”“等于”或“小于”)。

21、如图所示,在光滑的水平面上放置一质量为m的小车,小车上有一半径为R的光滑的弧形轨道,设有一质量为m的小球,以v0的速度,方向水平向左沿圆弧轨道向上滑动,达到某一高度h后,又沿轨道下滑,试求h=______,小球刚离开轨道时的速度为______.评卷人得分四、作图题(共3题,共18分)22、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.

23、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.

24、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14分)25、某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的实践和探究:

(1)用游标卡尺测量摆球直径d,如右图所示,则摆球直径为_____cm,测量单摆摆长为l;

(2)用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如右图所示,秒表读数为______s,则该单摆的周期是T=______s(保留三位有效数字);

(3)将测量数据带入公式g=_____(用T、l表示),得到的测量结果与真实的重力加速度值比较,发现测量结果偏大,可能的原因是_____;

A.误将59次数成了60次

B.在未悬挂单摆之前先测定好摆长

C.将摆线长当成了摆长

D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长

(4)该同学纠正了之前的错误操作,尝试测量不同摆长l对应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T2与l的关系图线,如图所示.由图线计算出的重力加速度的值g=_____m/s2,(保留3位有效数字)26、某同学在做“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,分别用两种仪器来测量摆球直径,操作如图1所示,得到摆球的直径为d=19.12mm,此测量数据是选用了仪器__(选填“甲”或“乙”)测量得到的.

该同学先用米尺测得摆线的长度,再采用上题中的方法测得摆球直径,他通过改变摆长,进行多次实验后以摆长L为横坐标,T为纵坐标,作出图线,若该同学在计算摆长时加的是小球直径,则所画图线是图2中是__.(填“A”、“B”或者“C”)

评卷人得分六、解答题(共3题,共30分)27、如图所示;用水银柱封闭了一定质量的气体.当给封闭气体缓慢加热时能看到什么现象?说明了什么?

28、两根足够长的光滑平行金属轨道MN、PQ固定在倾角为θ的绝缘斜面上,相距为L,其电阻不计.长度为L、电阻为R的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好.整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.

如图1所示,若在轨道端点M、P之间接有阻值为R的电阻,则导体棒最终以速度v1沿轨道向下匀速运动;如图2所示,若在轨道端点M、P之间接有电动势为E,内阻为R的直流电源,则导体棒ab最终以某一速度沿轨道向上匀速运动.

(1)求图1导体棒ab最终匀速运动时电流的大小和方向以及导体棒ab两端的电势差;

(2)求图2导体棒ab最终沿轨道向上匀速运动的速度v2;

(3)从微观角度看,导体棒ab中的自由电荷所受洛伦兹力在能量转化中起着重要作用.我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功.那么,导体棒ab中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请以图1导体棒ab最终匀速运动为例,通过计算分析说明.为了方便,可认为导体棒中的自由电荷为正电荷,如图3所示.29、如图所示,设电子刚刚离开金属丝时的速度可忽略不计,经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出.已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0.偏转电场可看做匀强电场;极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d,不计电子所受重力.求:

(1)电子射入偏转电场时初速度的大小;

(2)电子从偏转电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离y;

(3)电子从偏转电场射出时速度的大小和方向.参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】【详解】

A.过程中气体的压强保持不变,即气体发生等压变化,根据盖吕萨克定律可知气体体积变小;温度降低,故A正确;

B.过程中,气体温度不变,即气体发生等温变化,根据玻意耳定律可知压强减小;体积增大,故B错误;

CD.过程中,由图可知与成正比,则气体发生等容变化,根据查理定律可知压强增大;温度升高,故C;D错误;

故选A。2、C【分析】【详解】

A.温度低的物体分子平均动能小,但如果物质的量大,则内能也可能大,故A不符合题意;

B.温度是分子平均动能的标志,温度低的物体若分子的质量小,平均速率不一定小,故B不符合题意;

C.温度是分子平均动能的标志;是大量分子运动的统计规律。温度升高,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有分子的速率都增大,故C符合题意;

D.分子距离增大;分子势能可能增大,也可能减小,故D不符合题意。

故选C。3、D【分析】【详解】

A、B、碰撞过程动量守恒,以方向为正方向有A与挡板P碰撞后能追上B发生再碰撞的条件是解得碰撞过程中损失的机械能解得故D正确;故选D.

【点睛】本题考查了动量守恒和能量守恒的综合运用,要抓住碰后A的速度大于B的速度,以及有机械能损失大于等于零进行求解.4、B【分析】【详解】

α粒子和电子之间有相互作用力,它们接近时就有库仑引力作用,但因为电子的质量只有α粒子质量的1/7300,粒子与电子碰撞就像一颗子弹与一个灰尘碰撞一样α粒子质量大,其运动方向几乎不改变,能让α发生偏转的是原子核对α产生的库仑力,故B正确;ACD错误;故选B5、C【分析】【详解】

比结合能用于表示原子核结合松紧程度,比结合能越大,原子核越稳定,但是比结合能越大的原子,其结合能不一定就越大,选项A错误;卢瑟福的α粒子散射实验说明(1)原子中绝大部分是空的;(2)α粒子受到较大的库仑力作用;(3)α粒子在原子中碰到了比他质量大得多的东西,否定了汤姆孙关于原子结构的“西瓜模型”,但也不能说明原子内部存在带负电的电子,也不能解释原子的稳定性,故B错误。在核反应堆的铀棒之间插入镉棒,可以吸收中子,控制反应速度,故C正确。卢瑟福的α粒子散射实验是原子的核式结构理论的基础,但是不能证实核式结构的正确性,选项D错误;故选C。二、多选题(共7题,共14分)6、A:D【分析】电动势由电源本身的特性决定,与外电路的结构无关,A正确;电压与电动势不同,电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压,B错误;电源是把其他形式的能转化为电能的装置,电动势表征电源把其他形式的能转化为电能的本领大小,C错误D正确.7、A:C:D【分析】【分析】

根据电压和匝数成正比可求出副线圈的电压;在根据电路中的串并联关系可以知道电流及功率的变化状况.

【详解】

A;因为输入电压几乎不变;原副线圈的电压比等于匝数之比,所以比值不变,故A对;

B、因为输入电压几乎不变,原副线圈的电压比等于匝数之比,则副线圈的电压几乎不变,闭合开关后,负载增加,副线圈总电阻减小,副线圈电压不变,则副线圈电流增大,即A2示数增大,原副线圈电流之比等于匝数之反比,所以电表A1示数也增大;故B错;

C、由于A2示数增大,所以流过输电线的电阻R0的电流增大,根据则输电线的电阻R0消耗的功率增大;故C对;

D、闭合开关,电压表V2示数不变,副线圈电流增大,R0两端电压增大,根据串联分压得R1两端电压减小,所以流过电阻R1的电流减小;故D对;

故选ACD

【点睛】

电压是前决定后,电流是后决定前,并且前后功率相等.8、A:C:D【分析】【详解】

当滑动变阻器触头P向下滑动时,接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,则电路中总电流I变小。

A.R1为定值电阻,则

不变;故A正确;

BC.根据=R2

因为滑动变阻器接入电路中的电阻变大,则变大,由闭合电路欧姆定律可知U3=E-I(r+R1)

则得=r+R1

不变;故B错误,C正确;

D.根据=R1+R2

变大,由闭合电路欧姆定律可知U1=E-Ir

则得=r

不变;故D正确。

故选ACD。9、B:C【分析】【分析】

【详解】

AB.要使人体两端的电压不高12V;漏电电流通过曲长管道时损失的电压要足够大,所以曲长管道应选用不易导电的材料制成,故A错误,B正确;

C.“隔电电阻”大于“人体电阻”;且两者串联,故C正确;

D.热水器漏电且接地线失效时;“防电墙”可使人体内有很微弱的电流通过,不会造成人体触电,保障人的安全,故D错误。

故选BC。10、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.扩散说明分子在做无规则运动;不能说明分子间的斥力,A错误;

B.热量总是自发地从温度高的物体传递到温度低的物体;而温度是分子平均动能的标志,所以热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能减小的物体,但分子动能并非分子平均动能,B错误;

C.根据热力学第二定律;自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的,C正确;

D.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离;则液体表面分子间的作用表现为相互吸引,所以存在表面张力,D正确。

故选CD。11、B:C:D【分析】由图读出波长λ=4m,则波的周期为由题,波传播的时间为t=s=根据波形的平移可知,波的传播方向沿x轴负方向,故A错误,B正确。波x轴负方向传播,由“上下坡法”可知t=0时,质点a沿y轴负方向运动。故C正确。从t=0时刻经0.25s时,由于t=0.25s=所以质点通过的路程等于2A=0.4m,故D正确。t=0时刻x=2m处的质点正向y轴负方向运动,其位移表达式为y=-Asint=-0.2sin(4πt)m.故E错误。故选BCD。

点睛:本题要理解波的图象随时间变化的规律.波在一个周期内传播一个波长,波的图象重合.利用波形的平移或上下坡法是研究波动图象常用的方法.12、A:B【分析】【详解】

AC.由图知b光的折射率大,所以b光先发生全反射;A正确,C错误;

B.由公式知折射率大的速度小,所以在该介质中b光的传播速度小于a光的传播速度;故B正确;

D.从空气进入玻璃是从光疏介质射入光密介质,不会发后全反射,故D错误.三、填空题(共9题,共18分)13、略

【分析】【详解】

[1]末达到饱和蒸汽时;相同时间内回到水中的分子数小于从水面飞出的分子数。

[2]30℃时空气的相对湿度

解得实际的空气水气压强

故气温要降到20℃,空气中的水蒸气会成为饱和汽。【解析】少于会14、略

【分析】【分析】

解决本题的关键掌握螺旋测微器和游标卡尺的读数方法;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数,不需估读。

【详解】

(1)[1]游标卡尺的主尺读数为5.4cm,游标尺上第4个刻度与主尺刻度对齐,则游标尺读数为

所以最终读数为

(2)[2]螺旋测微器的固定刻度读数为5.5mm,可动刻度读数为

所以最终读数为

【点睛】

螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读;游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数,不需估读,注意两种仪器读数的不同。【解析】5.445.69515、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]根据生活的经验我们知道:只有当定时开关和桶盖控制开关均合上时;脱水桶的电机才开始工作。

B中只有当闭合、断开时,电机才工作,而均闭合时;电路发生短路;

C中为单刀双掷开关,当扳向下边时,电机工作,扳向上边时;电路发生短路;

D中当同时扳向左边或右边时;电机工作。故BCD均不符合要求。

故选A。

(2)[2]电机是由两个开关控制的,故门电路有两个输入端、一个输出端。只有当A、B两输入端均为“1”状态,输出端Z才为“1”状态;这是“与”的逻辑关系。其真值表如表所示,用门电路符号表示的逻辑电路图如图所示。

表。输入ABZ000010100111【解析】A见解析16、略

【分析】【详解】

[1][2]当外界温度升高时,瓶内气体体积增大,质量不变,瓶内气体的密度减小;由于热传递,瓶内气体温度升高,瓶内气体分子的平均动能增大。【解析】减小增大17、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】压强18、略

【分析】【分析】

【详解】

[1].由图示图象可知,在A、C两状态,气体的pV相等;由理想气体状态方程可知,A;C两状态的温度相等,则气体在两状态的内能相等;

[2][3].由图示图象可知;A→B过程为等压过程,气体体积减小,外界对气体做功。

W=FL=pSL=p△V=1×105×(4-1)×10-3=300JB→C过程是等容变化,气体不做功,在整个过程中,由热力学第一定律△U=W+Q;可知。

Q=△U-W=0-300=-300J由此可知,在整个过程气体对外放热,放出的热量为300J.【解析】=放热30019、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AD20、略

【分析】【详解】

[1]根据光速不变原理,卫星上观测到激光的传播速度为c;

[2]因为激光和卫星是相向运动,依据多普勒效应可知,卫星接收到激光的频率大于【解析】C大于21、略

【分析】【详解】

小球从进入轨道;到上升到h高度时为过程第一阶段,这一阶段类似完全非弹性的碰撞,动能损失转化为重力势能(而不是热能).

小球到达最大高度h时;小球与小车的速度相同,在小球从滑上小车到上升到最大高度过程中,系统水平方向动量守恒,以水平向左方向为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:

mv0=(m+m)v

系统的机械能守恒,则得:mv02=(m+m)v2+(m+m)gh

解得:h=

小球从进入到离开,整个过程属弹性碰撞模型,又由于小球和车的等质量,由弹性碰撞规律可知,两物体速度交换,故小球离开轨道时速度为零.【解析】0四、作图题(共3题,共18分)22、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】23、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】24、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2题,共14分)25、略

【分析】【详解】

(1)游标卡尺的主尺读数为20mm,游标读数为则最终读数为20.6mm=2.06cm.

(2)秒表的读数为60s+7.4s=67.4s,则周期

(3)根据解得:

A.误将59次数成了60次,导致测量时周期T测小,根据可知g值测量值偏大;故A对;

B.在未悬挂单摆之前先测定好摆长,导致测量的摆长小于真实的摆长,根据可知g值偏小;故B错。

C.将摆线长当成了摆长没有加小球的半径,导致测量的摆长偏小,根据可知g值偏小;故C错;

D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长,导致测量的摆长变长,根据可知g值偏大;故D对;

故选AD

(4)根据可得:则在T2与l的关系图线中,斜率代表

根据图像可求出:

故本题答案是:(1)2.06cm;(2)67.4s;2.24s(3)AD(4)

【点睛】

游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.秒表的读数等于小盘读数加上大盘读数.

根据单摆的周期公式得出T与L的关系式,结合关系式得出图象的斜率.

解决本题的关键掌握单摆测量重力加速度的原理,以及掌握游标卡尺和秒表的读数方法,难度不大【解析】2.06cm;67.4s2.24sAD26、略

【分析】【详解】

(1)图甲是螺旋测微器,其最小分度是0.001mm,而乙为50分度的游标

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