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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年统编版选修3物理上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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、天然放射性元素放出的α、β、γ射线中()A.三种射线的速度相同B.α射线的穿透本领最强C.β射线的本质与阴极射线的相同D.γ射线在真空中的速度比X射线的大2、在“用双缝干涉测光的波长”实验中;将所用器材按要求安装在如图甲所示的光具座上,然后接通电源使光源正常工作.像屏上出现的干涉条纹如图乙所示,下列操作中,一定可以使条纹间距变大的是()

A.换一个紫色滤光片B.换一个高聚焦凸透镜C.增大单缝与双缝间的距离D.增大双缝到像屏的距离3、如图所示,相同长度的同一材料导线做成不同形状的的单匝线圈,有正方形、等边三角形、圆形,将它们放在同一直线边界匀强磁场中,线圈平面与磁场垂直.现以相同的速度v将线圈从磁场中匀速拉出,当线圈的一半在磁场中时,线圈与磁场边界交点间电压最小的是A.B.C.D.4、如图所示,在变压器的输入端接有电压为的交变电流,原、副线圈回路中各接有一阻值为R的电阻,若理想变压器的原、副线圈匝数之比为2:1,则理想电压表的示数为()

A.110VB.88VC.44VD.V5、如图所示;一正电荷在电场中由M到N做加速运动且加速度越来越大,那么它是在下列哪个电场中运动()

A.B.C.D.A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)6、有三个质量相等的分别带有正电、负电和不带电的微粒,从极板左侧中央以相同的水平初速度v先后垂直场强方向射入,分别落到极板A、B、C处;如图所示,则下列说法正确的有()

A.落在A处的微粒带正电,B处的不带电,C处的带负电B.三个微粒在电场中运动时间相等C.三个微粒在电场中运动的加速度aA<aB<aCD.三个微粒到达极板时的动能EkA>EkB>EkC7、以下说法中错误的是()A.矮星表面的引力很强B.时钟在引力场弱的地方比在引力场强的地方走得快些C.在引力场越弱的地方,物体长度越长D.在引力场强的地方,光谱线向绿端偏移8、如图,导热的气缸固定在水平地面上,用活塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中,气缸内壁光滑。现用水平外力F作用于活塞杆;使活塞缓慢地向右移动一段距离,在此过程中,环境温度保持不变,下列说法正确的是()

A.水平外力F做的功等于气体内能的增加B.因为活塞受力平衡所以水平外力F为恒力C.气体是从单一热源吸热,并且全部用来对外做功D.活塞克服大气压力做功数值上等于水平外力F做功与气体从外界吸收的热量之和9、如图所示,两根等高光滑的圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计。在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以速度向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处;则该过程中()

A.A;通过R的电流大小恒定。

B.通过R的电流方向为由外向内B.R上产生的热量为C.流过R的电量为10、一定质量的理想气体从状态A可以经历过程1、过程2到达状态也可以经历过程3到达状态C,还可以经历过程4到达状态D,其P-V图像如图所示,且B、C、D在一条平行于纵轴的直线上。已知在这四个过程中的某一过程中,气体始终与外界无热量交换;在过程3中,A到C的曲线是双曲线的一部分。对于这四个过程,下列说法正确的是____。

A.在过程1中,外界先对气体做正功,然后气体再对外做功B.在过程2中,气体温度先逐渐降低然后逐渐升高C.在过程3中,气体温度始终不变E.在D四个状态中,B状态气体温度最高E.在D四个状态中,B状态气体温度最高11、(1)下列四幅图中,能正确反映分子间作用力f和分子势能Ep随分子间距离r变化关系的图线是____。(填选图下方的字母)

(2)某自行车轮胎的容积为V,里面已有压强为p0的空气,现在要使轮胎内的气压增大到p,设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,轮胎容积保持不变,则还要向轮胎充入温度相同,压强也是p0,体积为____的空气(填选项前的字母)A.B.C.D.评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)12、如图所示是一个用实验测量得到的用电器两端电压随时间变化的图象,图象反映了不同性质的电压信号。其中图甲叫做_____信号,图乙叫做_____信号。

13、如图所示,喜庆日子,室外经常使用巨大的红色气球来烘托气氛,在晴朗的夏日,从早晨到中午的过程中,密闭在红色气球内气体分子的平均动能_________(选填“变大”、“变小”或“不变”),气体的体积________(选填“变大”;“变小”或“不变”)

14、质量为M的物块静止在光滑水平桌面上,质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度2v0/3射出.则物块的速度为_______,此过程中损失的机械能为______.15、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____________.

16、某金属的截止极限频率恰好等于氢原子量子数n=4能级跃迁到n=2能级所发出光的频率.氢原子辐射光子后能量______(选填“增大”、“不变”或“减小”).现用氢原子由n=2能级跃迁到n=1能级所发出的光照射该金属,则逸出光电子的最大初动能是________(已知氢原子n=1、2、4能级的能量值分别为E1、E2、E4).17、如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,(直线与横轴的交点坐标4.31,与纵轴交点坐标0.5)由图可知,斜率表示_____________;该金属的极限频率为____________Hz,该金属的逸出功为___________J,(结果保留三位有效数字)若用频率为5.5×1014Hz的光照射该种金属时,则对应的遏止电压应为_____________V

评卷人得分四、作图题(共3题,共18分)18、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.

19、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.

20、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30分)21、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?

___________________________________________________________________.22、某同学利用单摆测定当地的重力加速度.

①实验室已经提供的器材有:铁架台、夹子、秒表、游标卡尺.除此之外,还需要的器材有________.

A.长度约为1m的细线

B.长度约为30cm的细线

C.直径约为2cm的钢球

D.直径约为2cm的木球

E.最小刻度为1cm的直尺

F.最小刻度为1mm的直尺

②该同学在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做50次全振动的时间,如图所示,秒表的读数为________s.

③该同学经测量得到6组摆长L和对应的周期T,画出L-T2图线,然后在图线上选取A、B两个点,坐标如图丙所示.则当地重力加速度的表达式g=________.处理完数据后,该同学发现在计算摆长时用的是摆线长度而未计入小球的半径,这样________(选填“影响”或“不影响”)重力加速度的计算.

④该同学做完实验后,为使重力加速度的测量结果更加准确,他认为:

A.在摆球运动的过程中,必须保证悬点固定

B.摆线偏离平衡位置的角度不能太大

C.用精度更高的游标卡尺测量摆球的直径

D.测量周期时应该从摆球运动到最高点时开始计时

其中合理的有_________.23、某同学为了测量一节电池的电动势和内阻;从实验室找到以下器材:

一个满偏电流为内阻为的表头,一个开关,两个电阻箱和若干导线.

①由于表头量程偏小,该同学首先需将表头改装成量程为的电流表,则应将表头与电阻箱______(填“串联”或“并联”),并将该电阻箱阻值调为______(准确到小数点后一位)。

②接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量,实验电路如图所示,通过改变电阻R测相应的电流I;且作相关计算后一并记录;

根据数据,画出图线如下:

根据图线可得电池的电动势E是______V,内阻是______参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】【分析】

【详解】

A.γ射线速度为光速;β射线次之,α射线速度最慢,故A错误;

B.γ射线的穿透本领最强;故B错误;

C.β射线的电子来源于原子核;阴极射线的电子来自于核外电子,两者本质都是高速电子流,故C正确;

D.γ射线和X射线的传播速度都是光速;故D错误。

故选C。2、D【分析】【详解】

A、根据双缝干涉条纹间距规律公式可知,使条纹间距变大的方式有:增大双缝到光屏的距L,减小双缝间距d;增大单色光的波λ.因为红光的波长大于紫光的波长,所以换一个紫色滤光片,会使条纹间距变小.A错误;

B;换一个高聚焦凸透镜;只是使光屏上所成的像更清晰些,不影响条纹间距大小;B错误;

C;增大单缝与双缝间的距离;光屏上的成像情况不受影响;C错误;

D、增大双缝到像屏的距离,可使条纹间距变大,D正确.3、A【分析】【分析】

线圈与磁场边界交点间电压是外电压;等于感应电动势的一半,根据有效切割长度分析感应电动势,确定哪种情况的感应电动势最小,即可作出判断.

【详解】

设导线的总长度为S.A图中:设正方形边长为L,则4L=S,有效切割长度L=S/4;B图中:设正三角形的边长为a,则3a=S,a=S/3,有效切割长度L=asin60°=S;C图中:设圆的直径为d,则πd=S,有效切割长度D图中:设正方形边长为l,有效切割长度为由数学知识可知;A图中有效切割长度最小,产生的感应电动势最小,则线圈与磁场边界交点间电压最小.故A正确.故选A.

【点睛】

解决本题的关键是运用数学知识确定有效的切割长度,分析感应电动势的关系,要注意线圈与磁场边界交点间电压是外电压,不是内电压.4、B【分析】【详解】

输入端接有电压为的交流电,所以输出电压的有效值U=220V.当理想变压器的原、副线圈的匝数比为2:1时,理想电压表的示数为U1,根据电压与匝数成正比得原线圈的电压是2U1,根据电流与与匝数成反比得原线圈电流是所以解得:U1=88V,故B正确,ACD错误.5、C【分析】试题分析:因粒子由M到N是加速运动;而粒子带正电,故说明电场线是由M到N的;因粒子在运动中加速度越来越大,说明受到的电场力越来越大,则电场强度越来越大,电场线越来越密;故选项C正确。故选C。

考点:电场强度;电场线。

【名师点睛】电场线可形象、直观地看出电场强度的情况,电场线的疏密表电场强度大小,电场线某点切线方向表电场强度的方向。电荷为正,加速运动则所受电场力与运动方向相同,即与电场线方向一致。加速度变大,说明受力变大,说明电场强度变大,电场线变密。二、多选题(共6题,共12分)6、A:C【分析】【详解】

ABC.微粒在水平方向上均做匀速直线运动,且水平速度相同,三微粒在水平方向上的位移xC<xB<xA

则三微粒的运动时间为tC=tB=tA=

可得tC<tB<tA

微粒在竖直方向上做初速度为零的匀加速运动,则有=aAtA2=aBtB2=aCtC2

可得aA<aB<aC

所以落在A处的微粒必带正电,B处的不带电,而C处的带负电;故AC正确,B错误;

D.根据动能定理得,在A处mg-qAE=EkA-mv2

在B处mg=EkB-mv2

在C处mg+qCE=EkC-mv2

由此可知EkA<EkB<EkC

故D错误。

故选AC。7、C:D【分析】【详解】

A.因矮星体积很小;质量却不小,所以矮星表面引力很强,故A正确;

BC.根据广义相对论的结论可知;引力场越强,时间进程越慢,物体长度越短,故B正确,C错误;

D.在引力场强的地方,光谱线向红端偏移,称为“引力红移”,故D错误.8、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.理想气体的内能等于分子动能;由于温度不变所以内能不变,故A错误;

B.气体等温膨胀,根据玻意耳定律PV=C,其中C为定值,可知气压不断减小,故内外气体的压力向左变大,故F逐渐变大;故B错误;

C.气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,但是引起了其它变化(外力F做功);所以此过程是可以的,不违反热力学第二定律,故C正确;

D.根据能量守恒定律,可知活塞克服大气压力做功数值上等于水平外力F做功与气体从外界吸收的热量之和;故D正确。

故选CD。9、B:C【分析】【分析】

由E=BLv、I=E/R求解通过R的电流和安培力的大小;根据右手定则即可判断出电流的方向;若棒从cd开始以速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动,其水平方向的分运动是简谐运动,棒中将产生正弦式电流.将棒的瞬时速度v0分解,水平方向的分速度对产生感应电动势有贡献,求出电流的有效值,即可救出棒中产生的热量;棒下滑的过程中,其重力势能转化为棒的动能和电路中内能,根据能量守恒定律求解金属棒产生的热量.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式q=△t求通过R的电荷量q.

【详解】

设棒垂直于磁场方向的分速度为v,则:v=v0cosθ,θ为速度v0与水平方向之间的夹角,产生的感应电动势为E,感应电流为I,则有:E=BLv=BLv0cosθ,随θ角的增大,电动势逐渐减小,感应电流逐渐减小。故A错误;cd棒向右运动,由右手定则可知,感应电流的方向c→d,所以通过R的电流方向为f→e,由外向里.故B正确;由A的分析可知,该过程中产生的电流为余弦式电流,所以该过程中的有效值为:E有效=•BLv0;设产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律有:.故C正确;设产生的平均感应电动势为平均感应电流为通过R的电荷量为q,则有:q=•△t;解得:.故D错误。故选BC。

【点睛】

解决本题的关键是判断出回路中产生的是正弦式交变电流,相当于线圈在磁场中转动时单边切割磁感线,要用有效值求解热量,用平均值求解电量.10、C:D:E【分析】【详解】

在过程1中,气体的体积一直变大,可知气体对外做功,选项A错误;在过程3中,A到C的曲线是双曲线的一部分,可知从A到C为等温线,即PV乘积不变;则在过程2的从A到B的过程,PV乘积逐渐变大,温度逐渐升高,选项B错误,C正确;过程4中,PV乘积逐渐减小,可知温度逐渐降低,内能减小,气体体积变大,对外做功,可知气体始终与外界无热量交换的过程是4过程,选项D正确;由以上分析可知,在A、B、C、D四个状态中,B状态气体温度最高,选项E正确.11、B:C【分析】(1)当分子间距离r等于平衡距离r0时,分子间作用力f表现为零,分子势能Ep最小;故只有选项B正确。

(2)设需充入的气体体积为V0,由于整个过程中气体的温度保持不变,根据玻意耳定律有:p0(V+V0)=pV,解得:故选项C正确。

【考点定位】(1)本题考查了分子间作用力;分子势能随分子间距离的变化关系问题;属于容易题。

(2)本题玻意耳定律的应用问题;属于容易题。

【考点定位】。三、填空题(共6题,共12分)12、略

【分析】【分析】

【详解】

图甲电压信号随时间连续变化,是模拟信号,图乙电压信号随时间不连续,取值是离散的,是数字信号。【解析】模拟数字13、略

【分析】【详解】

[1]中午时气温升高;气球内气体分子的平均动能变大;

[2]以气球内的气体为研究对象,温度升高,压强增大,气球会膨胀,因此气体的体积变大。【解析】变大变大14、略

【分析】【详解】

子弹穿过物块过程动量守恒解得

系统损失的机械能即动能【解析】15、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】16、略

【分析】【详解】

[1]氢原子辐射光子后;一部分能量随光子而辐射,剩余氢原子能量减小;

[2]设金属的截止频率则有

即逸出功

氢原子由n=2能级跃迁到n=1能级所发出的光子能量为那么光电子最大初动能为【解析】减小17、略

【分析】【详解】

[1][2][3]根据爱因斯坦光电效应方程

图象的斜率表示普朗克常量h,横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为4.31×1014Hz;金属的逸出功为

[4]根据光电效应方程得

当入射光的频率为时,代入数据解得最大初动能为

依据

解得

【点睛】

解决本题的关键掌握光电效应方程,知道最大初动能与入射光频率的关系,并掌握光电效应方程,以及知道逸出功与极限频率的关系,结合数学知识即可进行求解,同时注意遏止电压与最大初动能的关系,及保留3位有效数字。【解析】普朗克常量h4.30×10142.86×10-190.5.四、作图题(共3题,共18分)18、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】19、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】20、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30分)21、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1][2][3]根据题意可得:P点是在实验的第一步中小球1落点的平均位置;M点是小球1与小球2碰撞后小球1落点的平均位置;N点是小球2落点的平均位置;

(2)[4]原理小球从槽口C飞

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