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文档简介
…………○…………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7题,共14分)1、下列说法中正确的是()A.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度B.若把氢气和氧气看做理想气体,则质量和温度均相同的氢气和氧气内能相等C.分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势2、如图所示的电路中,电阻电源的内电阻不计电流表的内阻.闭合开关S后,电流表的示数则电源的电动势E等于()
A.1.5VB.2.0VC.2.5VD.3.0V3、如图所示,在xOy坐标系内,三根相互平行的通电直导线P、Q、R分别位于正三角形的三个顶点,都通有方向垂直xOy坐标平面向里、大小相等的电流,则导线R受到的安培力的方向是。
A.沿y正方向B.沿y负方向C.沿x正方向D.沿x负方向4、在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史实的是()A.牛顿提出了万有引力定律并准确地测出了引力常量B.安培最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场C.奥斯特发现了电流的磁效应并总结出了判断电流与磁场方向关系的右手螺旋定则D.法拉第发现了电磁感应现象,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生5、如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为4∶1,原线圈接在的交流电源上,副线圈接有的电阻.电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是()
A.原线圈的输入功率为B.电流表的读数为4.0AC.电压表的读数为D.副线圈两端交流电的周期为50s6、如图所示;发电厂的输出电压和输电线的电阻;变压器不变,各变压器的匝数比不变,若发电厂增大输出功率,则下列说法正确的是。
A.升压变压器的输出电压增大B.降压变压器的输出电压增大C.输电线上损耗的功率增大D.输电线上损耗的功率占总功率的比例减小7、如图所示;圆O在匀强电场中,场强方向与圆O所在平面平行,带正电的微粒以相同的初动能沿着各个方向从A点进入圆形区域中,只在电场力作用下运动,从圆周上不同点离开圆形区域,其中从C点离开圆形区域的带电微粒的动能最大,图中O是圆心,AB是圆的直径,AC是与AB成α角的弦,则匀强电场的方向为()
A.沿AB方向B.沿AC方向C.沿BC方向D.沿OC方向评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、如图;正方形ABCD区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,甲;乙两带电粒子以相同的速度从A点沿与AB成30°角的方向垂直射入磁场.甲粒子从B点离开磁场,乙粒子垂直CD边射出磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是。
A.甲粒子带正电,乙粒子带负电B.甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍C.甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍D.两粒子在磁场中的运动时间相等9、如图所示,一水平面内固定两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨上面横放着两根完全相同的铜棒ab和cd,构成矩形回路,在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场B。开始时,棒cd静止,棒ab有一个向左的初速度v0。从开始到最终稳定的全过程中;下列说法正确的是()
A.ab棒做匀减速直线运动,cd棒做匀加速直线运动,最终都做匀速运动B.ab棒减小的动量等于cd棒增加的动量C.ab棒减小的动能大于cd棒增加的动能D.安培力对ab棒和cd棒分别做负功和正功,做功总和为零10、下列说法中正确的是()A.液晶是一种晶体,其分子的空间排列是稳定的B.有些液晶的光学性质随温度的变化而变化C.一定温度下水蒸气的饱和汽压随饱和汽的体积增大而增大D.在绝对湿度相同的情况下,冬天比夏天的相对湿度大11、物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是()A.赫兹通过一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论B.查德威克用α粒子轰击获得反冲核发现了中子C.贝克勒尔发现天然放射性现象,说明原子核有复杂结构D.卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型12、下列各系统处于平衡态的是()A.放在0℃的房间里的冰水混合物B.放在沸水中加热足够长时间的铜块C.刚刚放在教室中2分钟的一杯热水和一杯加较多冰块的可乐D.一瓶放在房间中很久的84消毒液13、一定质量的理想气体,从状态A经B、C变化到状态D的状态变化过程图像如图所示,与横轴平行,与纵轴平行,在同一直线上。已知A状态温度为400K;从A状态至B状态气体吸收了320J的热量,下列说法正确的是()
A.D状态的温度为225KB.A状态的内能大于C状态的内能C.从A状态至D状态整个过程中,气体对外做功62.5JD.从A状态到B状态的过程中,气体内能增加了240J14、下列说法中正确的是()A.物体是由大量分子组成的,分子间的引力和斥力同时随分子间距离的增大而减小B.悬浮在水中的花粉颗粒运动不是水分子的运动,而是花粉分子的运动C.物体的机械能可以为零,而内能不可以为零E.一定质量的理想气体压强不变,温度升高时吸收的热量一定大于内能的增加量E.一定质量的理想气体压强不变,温度升高时吸收的热量一定大于内能的增加量15、如图所示,倾角为θ=37°的足够长的平行金属导轨固定在水平面上,两导体棒ab、cd垂直于导轨放置,空间存在的垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现给导体棒ab一沿导轨平面向下的初速度v0使其沿导轨向下运动,已知两导体棒质量均为m,电阻相等,两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.75,导轨电阻忽略不计。从ab开始运动到两棒相对静止的整个运动过程中两导体棒始终与导轨保持良好的接触;下列说法正确的是()
A.导体棒cd中产生的焦耳热为
B.导体棒cd中产生的焦耳热为B.当导体棒cd的速度为时,导体棒ab的速度为C.当导体棒ab的速度为时,导体棒cd的速度为16、下列说法中正确的是A.水凝结成冰后,水分子的热运动停止B.水黾能够停在水面上,是由于液体的表面张力作用C.一定质量的100℃水变成100℃水蒸汽,其分子势能一定增加E.第一类永动机不可能制成,这是因为第一类永动机不符合能量守恒定律E.第一类永动机不可能制成,这是因为第一类永动机不符合能量守恒定律评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)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、判断下列说法的正误:
(1)一定质量的某种气体,在压强不变时,若温度升高,则体积减小。(____)
(2)“拔火罐”时,火罐冷却,罐内气体的压强小于大气的压强,火罐就被“吸”在皮肤上。(____)
(3)一定质量的气体,等容变化时,气体的压强和温度不一定成正比。(____)
(4)查理定律的数学表达式=C,其中C是一个与气体的质量、压强、温度、体积均无关的恒量。(____)19、如图所示,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞,气缸内密封有温度为2.8T0、压强为1.4p0的理想气体。p0和T0分别为大气的压强和温度。已知气体内能U与温度T的关系为a为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:
(1)当活塞与顶面间恰好无压力时,气体的温度T__________;
(2)最终气体与外界温度相同,则活塞下落过程中气体内能减少了_________,该过程中气体放出的热量为__________。
20、汽车内燃机气缸内汽油燃烧时,气体体积膨胀推动活塞对外做功。已知在某次对外做功的冲程中,汽油燃烧释放的化学能为1×103J,因尾气排放、气缸发热等对外散失的热量为8×102J。该内燃机的效率为________。随着科技的进步,可设法减少热量的损失,则内燃机的效率能不断提高,其效率________(选填“有可能”或“仍不可能”)达到100%.21、紧闭瓶盖的塑料瓶下方开一个小孔,让瓶中的水流出,此过程中瓶内气体可看成________过程;当水流停止后,瓶内液面与小孔间的高度差为h,则此时瓶内气体的压强为________。(已知液体密度ρ,重力加速度g,外界大气压P0)22、如图,气缸固定于水平面,用截面积为20cm2的活塞封闭一定量的气体,活塞与缸壁间摩擦不计.当大气压强为1.0×105Pa、气体温度为87℃时,活塞在大小为40N、方向向左的力F作用下保持静止,气体压强为____Pa.若保持活塞不动,将气体温度降至27℃,则F变为______N.
评卷人得分四、作图题(共3题,共21分)23、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.
24、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.
25、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16分)26、为了描绘小灯泡的伏安特性曲线;提供以下实验器材:
小灯泡L(额定电压3.8V;额定电流0.32A)
电压表V(量程3V;内阻3kΩ)
电流表A(量程0.5A;内阻约0.5Ω)
电阻箱R0(0~9999.9Ω)
滑动变阻器R1(阻值0~5Ω;2A)
滑动变阻器R2(阻值0~200Ω;1A)
学生电源E(电动势4V;内阻不计)
开关S及导线若干.
(1)关于控制电路中滑动变阻器的连接方法,应选择_______
A.分压式连接B.限流式连接。
(2)为了减小系统误差,关于测量电路中电压表和电流表的连接方式,应选择________
A.安培表内接法B.安培表外接法。
(3)实验提供的电压表量程小于小灯泡的额定电压,需要把电压表的量程扩大到4伏,改装电压表时,应将电阻箱阻值调至_________Ω,并与题中所给电压表___________.(选填“串联”或“并联”)
(4)请在方框中画出该实验的电路图______.
(5)为操作方便,实验中滑动变阻器应选择_______(选填R1或R2).你的选择理由是___________.
(6)实验中得到小灯泡的伏安特性曲线曲线如下图(a)所示,由实验曲线可知,随着电压的增加小灯泡的电阻______(填“增大”“不变”或“减小”)
(7)现将与题中完全相同的两个小灯泡与另一电源E0(电动势4V,内阻1.0Ω)和一阻值为9Ω的定值电阻连接成如图(b)所示电路.此电路中每个小灯泡的两端的实际电压为_________V(结果保留两位有效数字).27、(1)读出下列仪器的读数
_________mm__________A(3A量程_________________)
cm(2)如图所示为多用电表的刻度盘.若选用倍率为
“×100”________的电阻挡测电阻时,表针指示如图所示,则:所测电阻的阻值为Ω;如果要用此多用电表测量一个阻值约为________2.0×104Ω的电阻,为了使测量结果比较精确,应选用的欧姆挡是(选填“×10”、“×100”或评卷人得分六、解答题(共2题,共14分)28、如图所示,在xOy坐标系中,在y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在y=2d处放置一垂直于轴的足够大金属挡板ab,带电粒子打到板上即被吸收,一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为粒子的重力不计.要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?
29、电子在电场中会受到电场力,电场力会改变电子的运动状态,电场力做功也对应着能量的转化.已知电子的质量为m,电荷量为-e;不计重力及电子之间的相互作用力,不考虑相对论效应.
(1)空间中存在竖直向上的匀强电场,一电子由A点以初速度v0沿水平方向射入电场,轨迹如图1中虚线所示,B点为其轨迹上的一点.已知电场中A点的电势为φA,B点的电势为φB;求:
①电子在由A运动到B的过程中,电场力做的功WAB;
②电子经过B点时,速度方向偏转角θ的余弦值cosθ(速度方向偏转角是指末速度方向与初速度方向之间的夹角).
(2)电子枪是示波器;电子显微镜等设备的基本组成部分;除了加速电子外,同时对电子束起到会聚的作用.
①电子束会聚的原理如图2所示,假设某一厚度极小的薄层左侧空间中各处电势均为φ1,右侧各处电势均为φ2(φ2>φ1),某电子射入该薄层时,由于只受到法线方向的作用力,其运动方向将向法线方向偏折,偏折前后能量守恒.已知电子入射速度为v1,方向与法线的夹角为θ1,求它射出薄层后的运动方向与法线的夹角θ2的正弦值sinθ2.
②电子枪中某部分静电场的分布如图3所示,图中虚线1、2、3、4表示该电场在某平面内的一簇等势线,等势线形状相对于z轴对称.请判断等势面1和等势面4哪个电势高?对一束平行于z轴入射的电子,请结合能量守恒的观点、力与运动的关系简要分析说明该电场如何起到加速的作用?如何起到会聚的作用?参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】A;由热力学第三定律可知;绝对零度不可达到,故A项错误;
B;若把氢气和氧气看做理想气体;则质量和温度均相同的氢气和氧气,氢气和氧气的摩尔数不相同,分子数不相等,所以内能不相等,故B错误;
C;分子间距离小于平衡距离时;斥力大于引力;分子间距离大于平衡距离,引力大于斥力,故C项错误.
D;液体内部分子距离等于平衡距离;表面分子间距离大于平衡距离,所以表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势,故D项正确.
故选D.2、B【分析】【详解】
根据闭合电路欧姆定律得电源的电动势为故正确.
故选.3、B【分析】【分析】
R所在处的磁场是由P与Q中的电流产生的;由安培定则判断出R处磁场的方向,然后由左手定则判断出R中电流所示安培力的方向.
【详解】
由安培定则可知;通电指导线P;Q在R处产生的磁场方向水平向右,即沿x轴正方向则R处的磁场方向沿x轴正方向;由左手定则可知,通电直导线R所受安培力垂直于R指向y轴负方向.选项ACD错误,B正确.故选B.
【点睛】
要注意解题步骤,先由安培定则判断出R处的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力的方向.4、D【分析】【详解】
牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许准确地测出了引力常量,选项A错误;法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场,选项B错误;奥斯特发现了电流的磁效应,安培总结出了判断电流与磁场方向关系的右手螺旋定则,选项C错误;法拉第发现了电磁感应现象,宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生,选项D正确.5、C【分析】【分析】
根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值;周期和频率等;再根据电压与匝数成正比;电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率,即可求得结论.
【详解】
A、由题意知,原线圈电压有效值为220V,原、副线圈匝数之比为4:1,由U1:U2=n1:n2,可得:U2=55V,由输入功率和输出功率相等可得,原线圈中的输入功率为:P入=P出==55W;故A错误;
B、副线圈的电流为:I2=U2/R=55/55A=1A,由I1:I2=n2:n1可得:I1=0.25A;即电流表的读数为0.25A,故B错误;
C;电压表的读数为副线圈电压的有效值;即为:U=55.0V,故C正确;
D、由可知;ω=100π,又由ω=2π/T,解得:T=0.02s,变压器不改变周期,所以副线圈两端交流电的周期为0.02s,故D错误.
故选C.6、C【分析】【详解】
A;发电厂的输出电压不变;升压变压器的输入电压和输出电压之比等于原副线圈的匝数之比,则升压变压器的输出电压不变,故选项A错误;
B、输出功率变大,根据知输电线上的电流增大;则损失的电压变大,输入降压变压器的电压减小,则降压变压器的输出电压变小,故选项B错误;
CD、根据知输电线上损耗的功率变大,输电线上损耗的功率占总功率的比例为因为电流变大,电阻不变,输出电压不变,则比例增大,故选项C正确,D错误.7、D【分析】解:仅在电场力作用下从A点进入;离开C点的动能最大,则C点是沿电场强度方向电势最低的点,所以电场力沿过OC的方向,由于带电微粒是带正电,故匀强电场的方向沿OC方向.故D正确,A;B、C错误.
故选D.
【点评】解决本题的关键抓住C点是沿电场强度方向离A点最远,以及电场线与过C的切线相垂直.二、多选题(共9题,共18分)8、A:C【分析】【详解】
A.根据左手定则可知;甲粒子带正电,乙粒子带负电,选项A正确;
B.设正方形的边长为a,则甲粒子的运动半径为r1=a,甲粒子的运动半径为r2=甲粒子的运动半径是乙粒子运动半径的倍;选项B错误;
C.根据解得则甲粒子的比荷是乙粒子比荷的倍;选项C正确;
D.甲乙两粒子在磁场中转过的角度均为600,根据则两粒子在磁场中的运动时间不相等,选项D错误.9、B:C【分析】【详解】
初始时ab棒向左运动受到向右的安培力,cd棒受到向左的安培力,所以ab棒减速,cd棒加速,设ab棒速度为v1,cd棒速度为v2,开始时v1>v2,随着运动两棒的相对速度△v=v1-v2逐渐减小至0,两棒切割磁场产生的感应电动势为E=BL•△v,E也逐渐减小最终为0,感应电流逐渐减小到0,安培力逐渐减到0,所以ab棒做加速度逐渐减小的变减速直线运动,cd棒做加速度逐渐减小的变加速直线运动,故A错误;两棒组成的系统受安培力的合力为零,故系统的动量守恒,所以ab棒减小的动量等于cd棒增加的动量,故B正确;回路中有产生电磁感应现象,有电流做功产生电热,所以根据能量守恒可知,ab棒减小的动能等于cd棒增加的动能与两棒产生电热之和,所以ab棒减小的动能大于cd棒增加的动能,故C正确;安培力对ab棒和cd棒分别做负功和正功,但是由于两棒的位移不同,则做功总和不为零,选项D错误.10、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.液晶像液体一样可以流动;又具有某些晶体结构特征的一类物质,液晶分子的空间排列是不稳定的,具有各向异性,故A错误;
B.有些液晶的光学性质随温度的变化而变化;故B正确;
C.饱和汽压与温度有关;一定温度下的饱和汽压不随饱和汽的体积增大而增大,故C错误;
D.夏天比冬天的温度高;可知夏天比冬天的饱和汽压大,所以在绝对湿度相同的情况下,冬天比夏天的相对湿度大,故D正确。
故选BD。11、A:C【分析】【详解】
A;麦克斯韦预言了电磁波的存在;赫兹通过实验证实了麦克斯韦的电磁理论,选项A正确;
B、卢瑟福用α粒子轰击获得反冲核发现了质子,选项B错误;
C;贝克勒尔发现的天然放射性现象;说明原子核具有复杂结构,选项C正确;
D;卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究;提出了原子的核式结构模型,选项D错误.
【点睛】
此题是对近代物理学史的考查;都是课本上涉及的物理学家的名字及其伟大贡献,只要多看书、多积累即可很容易得分;对物理学史的考查历来都是考试的热点问题,必须要熟练掌握.12、A:B:D【分析】【分析】
【详解】
AB.系统处于平衡态时;其状态参量不变,金属块放在沸水中加热足够长的时间,冰水混合物处在0℃环境中,其状态参量不再变化,即处于平衡态,故AB正确;
C.刚刚放在教室中2分钟的一杯热水和一杯加较多冰块的可乐;温度未达到相同,则未处于平衡态,故C错误;
D.一瓶放在房间中很久的84消毒液;与环境温度相同,则处于平衡态,故D正确。
故选ABD。13、A:C:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据
可解得TD=225K
选项A正确;
B.因为AC两态的pV乘积相等,则温度相同,即A状态的内能等于C状态的内能;选项B错误;
C.因p-V图像的面积等于功,则从A状态至D状态整个过程中,气体对外做功
选项C正确;
D.从A状态到B状态的过程中,气体吸收了320J的热量,同时气体对外做功
气体内能增加了240J;选项D正确。
故选ACD。14、A:C:E【分析】【详解】
A.根据分子动理论的内容可知;物体是由大量分子组成的,分子间的引力和斥力同时随分子间距离的增大而减小,A正确;
B.布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动;是由大量分子撞击引起的,反应了液体分子的无规则运动,B错误.
C.物体的宏观速度相对于参考系的速度为0时;其动能可以为0;而内能是物体内所有分子的分子动能与分子势能的和,分子动能不可能为0,所以物体的内能不可能为0,C正确;
D.第二类永动机不违反能量守恒定律;D错误;
E.一定质量的理想气体压强不变,温度升高时,根据理想气体的状态方程
可知气体的体积一定增大;所以气体对外做功,然后根据热力学第一定律可知,吸收的热量一定大于内能的增加量,E正确。
故选ACE。15、B:D【分析】【详解】
AB.由题意可知:mgsin37°=μmgcos37°,则对两棒的系统沿轨道方向的动量守恒,当最终稳定时:解得v=0.5v0,则回路产生的焦耳热为则导体棒c中产生的焦耳热为选项A错误,B正确;
C.当导体棒cd的速度为时,则由动量守恒:解得选项C错误;
D.当导体棒ab的速度为时,则由动量守恒:解得选项D正确;16、B:C:E【分析】【分析】
【详解】
A.分子做永不停息的热运动;水凝结成冰后,水分子的热运动也不会停止,故A错误;
B.水黾能够停在水面上;是由于液体的表面张力作用,选项B正确;
C.一定质量的100℃水变成100℃水蒸汽;因为要吸收热量,而分子动能不变,则其分子势能一定增加,选项C正确;
D.布朗运动用肉眼是观察不到的;阳光从缝隙射入教室,从阳光中看到的尘埃的运动,不是布朗运动,选项D错误;
E.第一类永动机不可能制成,这是因为第一类永动机不符合能量守恒定律,选项E正确.三、填空题(共6题,共12分)17、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】压强18、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】错误正确正确错误19、略
【分析】【详解】
(1)[1]当活塞与顶面间恰好无压力时,可知气体的压强由P1=1.4p0下降到p2=p0,温度由T1=2.8T0变到T2=T,气体的体积不变,气体做等容变化,由查理定律可得
解得T=2T0
(2)[2]由可得
[3]设气体与外界温度相同时的体积为V2,由盖−吕萨克定律可得
解得
则有
由热力学第一定律可得【解析】2T0aT020、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]由热力学第一定律知W=△U-Q=1×103J-8×102J=2×102J
效率
[2]随着科技的进步;不断设法减小热量损失,则内燃机的效率不断提高,效率仍不可能达到100%。
【点睛】
此题考查了热力学第一定律△U=W+Q,注意公式中各个物理量的符号法则;知道热力学第二定律的内容。【解析】不可能21、略
【分析】【详解】
在让瓶中的水流出过程中,气体的温度没发生变化,所以是等温变化;当水流停止后,瓶内液面与小孔间的高度差为h,根据压强关系可知:,解得气体压强:【解析】等温22、略
【分析】【详解】
对活塞:,解得
若保持活塞不动,将气体温度降至27℃,则根据;解得;因此时内外气压相等,故F=0.【解析】0四、作图题(共3题,共21分)23、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】24、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】25、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16分)26、略
【分析】【详解】
(1)因要得到从零开始连续可调的多组电压;则控制电路中滑动变阻器的连接方法,应选择分压式连接,故选A.
(2)小灯泡的电阻则为了减小系统误差,关于测量电路中电压表和电流表的连接方式,应选择安培表外接法,故选B.
(3)电压表的量程为3V,内阻为3kΩ,则要把电压表的量程扩大到4伏,改装电压表时,应将电阻箱阻值调至并与题中所给电压表串联.
(4)实验的电路图:
(5)为操作方便,实验中滑动变阻器应选择阻值较小的R1.选择理由是:选择R1时;移动滑片,小灯泡两端的电压示数变化比较均匀(线性关系较好).
(6)由实验曲线可知,随着电压的增加I-U线的切线的斜率逐渐减小;则小灯泡的电阻增大.
(7)设每个灯泡两端电压为U,电流为I,则由闭合电路的欧姆定律:E=2U+I(r+R),即4=2U+10I,即:U=2-5I,将此函数关系画在灯泡的伏安特性曲线上,如图;交点坐标
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