2025年苏人新版选修3物理下册月考试卷含答案

…………○…………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年苏人新版选修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9题，共18分)1、如图所示的电路中，闭合开关S后，向左移动滑动变阻器R的滑片；则滑动变阻器连入电路的阻值和安培表示数的变化情况是。

A.连入电路的阻值变小，安培表的示数变小B.连入电路的阻值变小，安培表的示数变大C.连入电路的阻值变大，安培表的示数变小D.连入电路的阻值变大，安培表的示数变大2、如图；一定质量的理想气体从状态A沿直线变化到状态B的过程中，其体积（）

A.保持不变B.逐渐变大C.逐渐变小D.先变小后变大3、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；则以下判断正确的是（）

A.TA>TB；TB<TCB.TA>TB；TB>TCC.TA<TB；TB<TCD.TA<TB；TB>TC4、如图所示，一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，再到状态C，最后变化到状态A，完成循环。下列说法正确的是（）

A.状态A到状态B是等温变化B.状态A时所有分子的速率都比状态C时的小C.状态A到状态B，气体对外界做功为D.整个循环过程，气体从外界吸收的热量是5、一定质量的理想气体，经历从状态ABCDA的一个循环，在此循环过程中气体的压强p与温度T的关系如图所示。下列说法不正确的是（）

A.从状态A到B的过程中，每个气体分子的动能都在增大B.从状态B到C的过程中，气体吸收热量C.从状态C到D的过程中，气体内能不变D.从状态D到A的过程中，气体的密度增大6、韦伯和纽曼总结、提出了电磁感应定律，如图是关于该定律的实验，P是由闭合线圈组成的螺线管，把磁铁从P正上方，距P上端h处由静止释放，磁铁竖直穿过P后落在海绵垫上并停下．若仅增大h，重复原来的操作，磁铁穿过P的过程与原来相比，下列说法正确的是（）A.穿过线圈的磁通量将增大B.线圈中产生的感应电动势将增大C.通过线圈导线截面的电量将增大D.线圈对磁铁的阻碍作用将变小7、边界MN的一侧区域内，存在着磁感应强度大小为B，方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场．边长为l的正三角形金属线框abc粗细均匀，三边阻值相等，a顶点刚好位于边界MN上，现使线框围绕过a点且垂直于桌面的转轴匀速转动，转动角速度为如图所示，则在ab边开始转入磁场的瞬间ab两端的电势差Uab为（）

A.Bl2B.-Bl2C.-Bl2D.Bl28、A、B两块正对的金属板竖直放置，在金属板A的内侧表面系一绝缘细线，细线下端系一带电小球（可视为点电荷）．两块金属板接在如图所示的电路中，电路中的R1为光敏电阻（其阻值随所受光照强度的增大而减小），R2为滑动变阻器，R3为定值电阻．当R2的滑片P在中间时闭合电键S，此时电流表和电压表的示数分别为I和U，带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为θ．电源电动势E和内阻r一定；下列说法中错误的是（）

A.若将R2的滑动触头P向a端移动，则θ不变B.若将R2的滑动触头P向b端移动，则I减小，U减小C.保持滑动触头P不动，用较强的光照射R1，则小球重新达到稳定后θ变小D.保持滑动触头P不动，用较强的光照射R1，则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变9、如图所示；当一束一定强度的某一频率的黄光照射到光电管阴极K上时，此时滑片P处于A；B中点，电流表中有电流通过，则。

A.若将滑动触头P向B端移动时，电流表读数有一定增大B.若用红外线照射阴极K时，电流表中一定没有电流通过C.若用强度更弱的黄光照射阴极K，电流表读数不变D.若用强度更弱的紫外线照射阴极K，光电子的最大初动能一定变大评卷人得分二、多选题(共9题，共18分)10、如图所示，在直角三角形ABC内充满垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出)，AB边长度为d，现垂直AB边射入一群质量均为m、电荷量均为q、速度大小均为v的带正电粒子，已知垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间为t，而运动时间最长的粒子在磁场中的运动时间为t(不计重力).则下列判断中正确的是()

A.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为5tB.该匀强磁场的磁感应强度大小为C.粒子在磁场中运动的轨道半径为D.粒子进入磁场时速度大小为11、如图所示为一定质量的理想气体状态变化时的p—T图像，由图像可知（）

A.该气体的体积先增大后不变B.该气体分子的平均动能一直变大C.该气体的内能先变大后变小E.该气体一直从外界吸热E.该气体一直从外界吸热12、下列说法正确的是（）A.晶体的所有物理性质沿各个方向是不同的B.把温度降到接近布朗运动依然可以发生C.两分子间距离变化时，可能存在分子势能相等的两个位置E.未来科技进步了，人类就可以将散失在空气中的内能全部重新收集起来加以利用E.未来科技进步了，人类就可以将散失在空气中的内能全部重新收集起来加以利用13、____的桌面有垂直桌面向下的匀强磁场B；一L×2L的线圈一半在桌面上，AB（长L）边和桌边平行，以AB边为轴旋转线圈，关于线圈的说法正确的有（）

A.线圈没有旋转时的磁通量等于BL2B.线圈旋转600时的磁通量等于BL2C.线圈从开始到旋转1200的过程中磁通量没有变化D.线圈从开始到旋转1800的过程中磁通量的变化等于3BL214、如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置．两块相互靠近的等大正对的平行金属板M；N组成电容器；板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接，板M和静电计的金属壳都接地，板M上装有绝缘手柄，可以执手柄控制板M的位置．在两板相距一定距离时，给电容器充电，静电计指针张开一定角度．在整个实验过程中，保持电容器所带电荷量不变，对此实验过程的描述正确的是（）

A.只将板M从图示位置稍向左平移，静电计指针张角变大B.只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移，静电计指针张角变大C.只将板M从图示位置稍向上平移，静电计指针张角减小D.只在M、N之间插入云母板，静电计指针张角变大15、如图（a）所示，光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷,t＝0时，甲静止，乙以6m/s的初速度向甲运动．此后，它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动（整个运动过程中没有接触），它们运动的v-t图象分别如图（b）中甲、乙两曲线所示．则由图线可知（）

A.两点电荷的电性一定相同B.甲的动能一直增大，乙的动能一直减小C.甲乙达到共速时，乙的位移等于4倍甲的位移D.乙速度为零两点电荷的电势能最大16、某同学设计了一个探究电容器所带电荷量与电容器两极板间电压关系的实验，实验电路如图甲所示，其中P为电流传感器，V为理想电压表．实验时，先将开关S1闭合，单刀双掷开关S2掷向a，调节滑动变阻器的滑动头到某位置使电容器C充电，当电路稳定后记录理想电压表的示数．再迅速将开关S2掷向b，使电容器放电。电流传感器P将电容器充、放电过程中的电流数据传送给计算机，在计算机上可显示出电流i随时间t变化的图像如图乙所示。然后改变滑动变阻器滑动头的位置；重复上述步骤，记录多组电流随时间变化的图像和电压表的示数．对于这个实验过程和由图像及数据所得出的结果，下列说法中正确的是()

A.流过电流传感器P的充电电流和放电电流方向相同B.图乙中的第①段(充电阶段)电流曲线与横轴所围图形的面积表示电容器充电结束时所带的电荷量C.电容器所带电荷量与电容器两极板间电压的关系图象应为一条过原点的倾斜直线D.电容器充电结束时所带电荷量与滑动变阻器滑动头的位置无关17、如图所示；透明瓶内有一些水，水的上方有水蒸汽，用橡皮塞把瓶口封住，用气筒向瓶内打气，然后瓶塞会突然跳出，此时观察到瓶内有白雾产生.关于上述过程下列说法正确的有。

A.快速向瓶内打入气体的过程，气体状态变化是等容变化B.快速向瓶内打入气体时，瓶内水蒸汽分子密度保持不变C.瓶塞突然跳出瞬间气体对外做功，瓶内气体温度降低D.瓶内瞬间形成的白雾是悬浮在气体中的小水滴18、如图所示，在粗糙水平面上，用水平轻绳相连的两个相同的物体A、B质量均为m，在水平恒力F作用下以速度v做匀速运动．在t＝0时轻绳断开，A在F作用下继续前进，则下列说法正确的是()

A.时，A的动量为2mvB.时，A的动量为4mvC.时，B的动量为0D.t＝0至时间内，A、B的总动量守恒评卷人得分三、填空题(共6题，共12分)19、如图所示，R1＝2Ω，R2＝3Ω，滑动变阻器最大值R3＝5Ω，则当滑动触头从a滑到b的过程中，电流表示数的变化情况是______________________________．

20、如图甲所示为一个逻辑门的输入端A、B和输出端Z上的电信号，试在乙图的虚线框中画出逻辑门的符号_____________。

21、如图为演示“通电导线之间通过磁场发生相互作用”的实验示意图，接通电源时，发现两导线会相互靠近或远离已知接线柱是按如图所示方式连接的．

(1)请在图中虚线框中标出B导线在A导线周围产生的磁场的方向用“”或“”表示

(2)在图中标出A导线所受安培力的方向_____________．22、（1）关于热力学定律和分子动理论，下列说法正确的是____．（填选项前的字母）

A．一定量气体吸收热量；其内能一定增大。

B.不可能使热量由低温物体传递到高温物体。

C.若两分子间距离增大；分子势能一定增大。

D.若两分子间距离减小；分子间引力和斥力都增大。

（2）空气压缩机的储气罐中储有1.0atm的空气6.0L,现再充入1.0atm的空气9.0L．设充气过程为等温过程，空气可看作理想气体，则充气后储气罐中气体压强为_____．（填选项前的字母）

A．2.5atmB.2.0atmC.1.5atmD.1.0atm23、做汽车安全气囊的模拟实验时，密封的储气罐与气囊相连，撞击时储气罐阀门自动打开，大量气体进入气囊，气囊在极短时间内迅速展开，在人体前部形成弹性气垫，然后气囊泄露，收缩，从而有效保护人体，气囊展开过程中，将气体视为理想气体，气体的内能______（选填“增大”、“减小”或“不变”）；泄露收缩过程中气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力___________（选填“增大”、“减小”或“不变”）24、一个质量m=1.0kg的物体，放在水平桌面上，物体与桌面间的动摩擦因数为=0.2，当物体受到一个F=10N水平推力的作用时，在10s内推力的冲量大小为______N·s．评卷人得分四、作图题(共3题，共9分)25、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．

26、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．

27、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24分)28、某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验：在小车A的前端粘有橡皮泥；给小车A一定的初速度，使之做匀速直线运动，然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘成一体，继续做匀速直线运动。他设计的具体装置如图甲所示，在小车A后连着纸带，电磁打点计时器电源的频率为50Hz，长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力。

（1）若得到打点纸带如图乙所示，并已将测“得各”计数点间距离标在图上。A为运动起始的第一点，则应选________段来计算小车A碰前的速度，应选________段来计算小车A和小车B碰后的共同速度（以上两空选填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”）。

（2）测得小车A的质量mA＝0.40kg，小车B的质量mB＝0.20kg，由以上测量结果可得：碰前mAvA＋mBvB＝________kg·m/s；碰后mAvA′＋mBvB′＝________kg·m/s。29、根据单摆可以通过实验测量当地的重力加速度．如图甲所示；将细线的上端固定在铁架台上，下端系一小钢球，就做成了单摆．

①以下是实验过程中的一些做法，其中正确的有________．

A.摆球应选用直径较小；密度较大的小球；摆线应选用细而不易伸长的线。

B.为了便于记录周期；开始时将摆球拉开，应使摆线与平衡位置有较大角度。

C.记录周期时，当摆球通过平衡位置时开始计时，摆球再次回到平衡位置停止计时，此时间间隔为则单摆周期

D.记录周期时，当摆球通过平衡位置时开始计时，记下摆球做30次全振动所用的时间则单摆周期

②若已测出悬点到小球球心的距离（摆长））L及单摆完成n次全振动所用的时间t，则重力加速度g=______________（用L、n、t表示）．

③图乙是摆线长为L时小球的振动图象，取则小球的回复加速度取最大值为____________．30、（1）我国舰载飞机在“辽宁舰”上成功着舰后，某课外活动小组以舰载飞机利用阻拦索着舰的力学问题很感兴趣，他们找来了木板、钢球、铁钉、橡皮条以及墨水，制作了如图（1）所示的装置，准备定量研究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系，要达到实验目的，需直接测量的物理量是钢球由静止释放时的___________和在橡皮条阻拦下前进的距离，还必须增加的一种实验器材是_________，忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力，重力加速度已知，根据__________定律（定理）；可得到钢球被阻拦前的速率。

（2）某同学对有故障的电热毯进行探究；题（2）图1是电热毯的电路示意图，其中电热线和导线通过金属接线片连接，题（2）图2为测试电路实物图，A；B为测试表笔，电压表内阻很大，可视为理想电表。

①请在答题卡虚线框内画出与题（2）图2对应的电路图___________；

②断开K1，用上述测试电路在1和1′之间检测得知电热线无故障，然后测得电热线的U-I曲线如题（2）图3所示，已知电热线材料的电阻率为2.8×10-7Ω·m，电热线的直径为0.200mm，可求得此电热线的电阻为_______kΩ，总长度为________m；（结果均保留两位有效数字）

③为了进一步检查故障，该同学闭合开关K1和K2，用表笔A和B分别对题（2）图1中所示的各点进行测试，部分测试结果如下表所示，由此测试结果可判断出电路有断路，位置在________之间。（在“1和2”、“1′和2′”、“2和3”、“2′和3′”中选填一项）。测试点1和1′1和31和2′2′和3′2′和3′电表指针有无偏转电压表有有无有无电流表无有有无有有评卷人得分六、解答题(共1题，共10分)31、如图乙所示，ABCD是一直角梯形棱镜的横截面，位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入．已知棱镜的折射率

①求光线第一次射出棱镜时，出射光线的方向_______

②第一次的出射点距C_____cm参考答案一、选择题(共9题，共18分)1、C【分析】【分析】

由滑动变阻器的连接方式可知滑片左移时接入电阻的变化；再由闭合电路的欧姆定律即可得出电路中电流的变化。

【详解】

由电路图可知；滑动变阻器接入电路部分为右半部分，故向左移动时，接入部分增大，故接入电阻增大；

电路中总电阻增大；由闭合电路欧姆定律可知，电路中的总电流减小，故电流表示数减小，故C正确，ABD错误。

故选：C。

【点睛】

本题考查滑动变阻器的使用方法及闭合电路的欧姆定律，属基础题目。2、B【分析】【分析】

【详解】

将t轴上绝对零度（即-273℃）点D与AB连接起来，AD与BD均表示气体的等容变化；由数学知识得知：

等容线斜率越大，越大，由气态方程得知，体积越小。由图知：AD斜率较大，BD斜率较小，则AD线对应的气体体积较小，BD线对应的体积较大，故气体由A变化到B，体积逐渐增大。

故选B。3、A【分析】【详解】

ABCD．根据理想气体状态方程

可知：从A到B，体积不变，压强减小，故温度降低，即TA>TB；从B到C，压强不变，体积增大，故温度升高，即TBC；故BCD错误，A正确。

故选A。4、D【分析】【详解】

A．从状态A到状态B，体积和压强都增大，根据理想气体状态方程

温度一定升高；A错误。

B．从状态C到状态A，压强不变，体积减小，根据理想气体状态方程

温度一定降低，分子平均速率减小，但平均速率是统计规律，对于具体某一个分子并不适应，故不能说状态A时所有分子的速率都比状态C时的小；B错误。

C．从状态A到状态B，压强的平均值

气体对外界做功为大小

C错误；

D．从状态B到状态C为等容变化，气体不做功，即从状态C到状态A为等压变化，体积减小，外界对其他做功

对于整个循环过程，内能不变，根据热力学第一定律

得

代入数据解得

D正确。

故选D。5、A【分析】【详解】

A．从状态A→B的过程中；温度升高，分子平均动能增大，每个气体分子的动能有的增加，有的减小，故A错误；

B．从状态B→C的过程中；温度升高，气体内能增加；压强不变，根据盖吕萨克定律可知体积增大，对外做功，根据热力学第一定律可知，气体吸热，故B正确；

C．从状态C→D的过程中；温度不变，气体内能不变，故C正确；

D．如图所示。

在p－T图象中，过原点的倾斜直线为等容线，斜率越大，体积越小，可知从状态D→A的过程中；气体体积减小，气体的密度增大，故D正确.

本题选不正确的，故选A。6、B【分析】【分析】

感应电动势的大小等于磁通量的变化率；因此通过线圈速度越大，磁通量的变化率越大，则产生的感应电流越大.

【详解】

A、若仅增大h；对穿过线圈的磁通量没有影响;故A错误.

B、若仅增大h；磁铁经过线圈的时间减小，线圈中产生的感应电动势将增大;故B正确.

C、若仅增大h，对穿过线圈的磁通量没有影响，所以穿过线圈的磁通量的变化相同，则通过线圈导线截面的电量：保持不变;故C错误.

D；线圈中产生的感应电动势将增大；所以感应电流增大，对线圈对磁铁的阻碍作用将变大;故D错误.

故选B.

【点睛】

本题考查了电磁感应定律与闭合电路电流与电量问题，考点结合巧妙，题目新颖，有一定创新性.7、A【分析】【分析】

当ab边即将进入磁场时，是ab部分在切割磁感线，相当于电源，根据切割公式求解切割电动势，再根据闭合电路欧姆定律列式求解a、b间的电压大小．

【详解】

当ab边刚进入磁场时，ab部分在切割磁感线，切割长度为两个端点间的距离，即a、b间的距离为l，设每个边的电阻为R，a、b两点间的电压为：U=I•2R=•2R，故U=Bωl2；故A正确，BCD错误；故选A．

【点睛】

本题考查转动切割问题，关键是明确ab边在切割磁感线，ac、bc边电阻是外电路电阻，根据切割公式求解感应电动势，再结合闭合电路欧姆定律列式分析．8、B【分析】【分析】

该电路R1和R3串联，电容器两端间的电压等于R1两端间的电压；根据闭合电路的动态分析，分析电容器两端的电压变化，从而知道电场的变化以及θ角的变化．通过电容器两端电压的变化，就可知道电容器所带电量的变化．

【详解】

滑动变阻器处于含容支路中，相当于导线，所以移动滑动触头，电容器两端的电压不变，则θ不变．故A正确，B错误．用更强的光线照射R1，R1的阻值变小，总电阻减小，电流增大，内电压增大，外电压减小，即U减小，所以U的变化量的绝对值等于内电压的增加量=r不变．因为外电压减小，R3电压增大，则R1两端电压减小，所以电容器两端的电压减小，所以小球重新达到稳定后θ变小．故CD正确．此题选择不正确的选项，故选B．9、D【分析】A、光电管所加的电压，使光电子到达阳极，则电流表中有电流流过，且可能处于饱和电流，若将滑动触头P向B端移动时，电流表读数有可能不变，故A错误；B、若用红外线照射阴极K时，因红外线的频率小于黄色光，因此可能不发生光电效应，也可能会发生光电效应，电流表不一定没有电流通过．故B错误；C、若用强度更弱的黄光照射阴极K时，能发生光电效应有光子飞出，但光强变若使得飞出的光子数目减小，电流表读数减小．故C错误；D、紫外线的频率大于黄色光的频率，根据光电效应方程：Ek=hv-W0可知用一束紫外线照射阴极K时；出射光电子的最大初动能一定变大，与光的强弱无关．故D正确；故选D。

【点睛】解答本题的关键知道光电效应的条件，以及知道影响光电流的因素，同时掌握相同能量的频率越高的，光子数目越少．二、多选题(共9题，共18分)10、B:C:D【分析】【分析】

带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间是周期，由此求得周期．根据周期公式求出磁感应强度B．经分析可知粒子在磁场中运动时间最长的情况是粒子垂直AB边入射后，轨迹恰好与BC边相切，画出运动时间最长的粒子在磁场中的运动轨迹，由几何知识求出轨道半径R，根据v=即可求出粒子速度．

【详解】

带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间是T/4，即为：T/4=t，则得周期为：T=4t，故A错误；由T=4t，T=得：故B正确；

运动时间最长的粒子在磁场中运动转过的角度为轨迹如图所示，根据几何关系有：解得：R=d，故C正确；根据粒子在磁场中运动的速度为：周期为：T=4t，半径为：R=d，联立可得：故D正确．故选BCD．

【点睛】

本题考查带电粒子在磁场中的运动，考查半径公式和周期公式的运用，解题的关键是要画出粒子轨迹过程图，确定圆心，利用几何方法求出半径．11、A:B:E【分析】【详解】

AD．根据可得由图可得，图上各点与原点连线的斜率先减小后不变，则该气体的体积先增大后不变，该气体分子的密集程度先减小后不变，选项A正确，选项D错误；

BC．该气体的温度一直升高；该气体分子的平均动能一直变大，理想气体的内能仅与温度有关，该气体的内能一直变大，选项B正确，选项C错误；

E．第一个过程；对外做功，而内能增大，气体从外界吸热，第二个过程，内能增大，不对外做功，气体从外界吸热，选项E正确。

故选ABE。12、B:C:D【分析】【详解】

A．单晶体具有各向异性；即单晶体沿着各个方向的物理性质和化学光学性质不同，多晶体具有各向同性，故A选项错误；

B．布朗运动是热运动的反映，而热运动在时不会停止；布朗运动可以继续发生，故B选项正确；

C．由于分子之间的距离为时；分子势能最小，故存在分子势能相等的两个位置，故C选项正确；

D．热力学第一定律揭示了一切跟热有关的现象遵循能量守恒定律；故D选项正确；

E．能量转化过程中；存在能量散失，不能使散失在环境中的内能全部重新收集起来加以利用，故E选项错误。

故选BCD。13、A:B:D【分析】【分析】

根据φ=BScosθ求解磁通量；根据∆φ=φ2-φ1求解磁通量的变化量。

【详解】

根据φ=BS可知，线圈没有旋转时的磁通量等于BL2，选项A正确；线圈旋转600时的磁通量：B∙L∙2Lcos600=BL2，选项B正确；线圈从开始到旋转1200的过程中磁通量变化了：B∙L∙2Lcos600-(-BL2)=2BL2，选项C错误；线圈从开始到旋转1800的过程中磁通量的变化等于B∙L∙2L-(-BL2)=3BL2，选项D正确；故选ABD.14、A:B【分析】试题分析：A、只将板M从图示位置稍向左平移，d增大，根据C=知，电容减小，根据U=知电势差增大，则静电计指针张角变大，故A正确．B、只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移，正对面积S变小，根据C=知，电容减小，根据U=知电势差增大，则静电计指针张角变大，故B正确．C、只将板M从图示位置稍向上平移，正对面积S变小，根据C=知，电容减小，根据U=知电势差增大，则静电计指针张角变大．故C错误．D、只在M、N之间插入云母板，介电常数变大，根据C=知，电容增大，根据U=知电势差减小；则静电计指针张角变小．故D错误．故选AB．

考点：电容器的动态分析．15、A:C【分析】【详解】

A．由图可知；两小球间产生的排斥力，因为刚开始乙做减速运动，甲做初速度为0的加速运动，则两个电荷的电性一定相同，故A正确；

B．由图可知；甲的速度一直增大，所以动能一直增大，而乙的速度先减小后增大，所动能先减小后增大，故B错误；

C．设两电荷从开始到速度相同过程中的平均作用力为经历的时间为对甲球由动量动理可得：对乙由动量定理有：

解得：分别对甲和乙由动能定理得：联立解得：故C正确．

D．从开始到两电荷速度相等时两电荷间距最小，由于两电荷的电性相同，所以系统克服电场力做功最大，两电荷电势最大，故D错误．16、B:C【分析】【详解】

A．从图中可知；电容器的左端为正，充电过程中电流从电源正极流向电容正极，放电过程电流从电容的正极流出，所以充电和放电电流方向不同，故A错误；

B．根据公式Q=It

可得图乙中的第①段（充电阶段）电流曲线与横轴所围图形的面积表示电容器充电结束时所带的电荷量；故B正确；

C．因为电容器的电容是恒定不变的，根据电容定义式

变形得Q=CU

可得到Q是关于U的一次函数；所以电容器充电结束时所带电荷量随电容器充电结束时两极间电压变化的关系图像应为一条过原点的倾斜直线，故C正确；

D．因为电容器是跟滑动变阻器的左端并联在一起的，所以电容器的充电结束时的电压和滑动片的位置有关，根据公式

可知电容器充电结束时所带电荷量与滑动变阻器滑动头的位置有关；故D错误。

故选BC。17、C:D【分析】【分析】

【详解】

快速向瓶内打入气体的过程，在瓶塞未跳起前，压缩瓶内的气体做功，瓶内气体的内能增加，瓶内水蒸汽分子密度增大，继续打气，当瓶塞跳起时，瓶内气体对瓶塞做功，瓶内气体的内能减少，温度降低，使瓶内的水蒸气液化成小水珠，出现白气，故选项C、D正确，A、B错误．18、A:C:D【分析】【详解】

A.时，即B刚停下时，对AB，从t=0到运用动量守恒定律；

解得A的动量为故A正确；

B.当时；对A由动量定理得：

代入。

解得：故B错误;

C.t=0到B停下，对B；动量定理。

即时，B停下，所以时，B的动量为0；故C正确；

D.设A、B受到的滑动摩擦力都为f，断开前两物体做匀速直线运动，根据平衡条件得：F=2f，设B经过时间t速度为零，对B由动量定理得：

解得：由此可知，在剪断细线前，两木块在水平地面上向右做匀速直线运动，以AB为系统，绳子的属于系统的内力，系统所受合力为零；在剪断细线后，在B停止运动以前，两物体受到的摩擦力不变，两木块组成的系统的合力仍为零，则系统的总动量守恒，故在至的时间内A、B的总动量守恒，故D正确；三、填空题(共6题，共12分)19、略

【分析】【详解】

由电路的组成可知，R1和R3的上半部分串联，R2和R3的下半部分串联，然后再并联．只要求出P由a向b滑动过程中电阻的变化，就可求得电流的变化．设P、a间电阻为Ra；则混联电路的电阻为。

上式中分子里两个因式之和为定值，则当时当时，R＝1.6Ω，I1＝≈3.94A

当时，R＝2.1Ω，I2＝3A

故当滑动触头P从a端滑动到b端的过程中；电流表示数变化：从3.94A减小到2.52A再增大到3A.

【点睛】

本题正确列出并联电路电阻表达式，再根据数学关系，即可正确解题．【解析】从3.94A减小到2.52A再增大到3A20、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]与门的特点：事件的所有条件满足；事件才能发生。或门的特点：只要有一个条件满足，事件就能发生。非门的特点：输入状态和输出状态完全相反。由图象知输入端有一个为高电势时，输出端即为高电势，此逻辑电路为或门电路，该逻辑门的符号是。

【解析】21、略

【分析】【详解】

根据右手安培定则可判断B导线在A导线周围产生的磁场的方向垂直纸面向里，根据左手定则可判断A导线所受安培力的方向水平向右；

【解析】22、A:D【分析】【分析】

【详解】

(1)改变内能有热传递和做功；如果吸热比对外做功要少得话，物体的内能会减小，所以答案A错；在引起变化的条件下，热量可以从低温传给高温如空调等所以答案B错；在分子力为排斥力时距离增大分子势能减小，答案C错，正确答案选D.

(2)由等温变化可知P1（V1+V2）=P2V1，解得故A正确，BCD错误．故选A．23、略

【分析】【详解】

[1]气囊展开过程中；气体迅速膨胀，对外做功，由于时间极短，可看作绝热膨胀，故内能减小；

[2]泄露收缩过程中；整个气体是进一步膨胀的，根据热力学第一定律，内能进一步减小，故剩余部分气体的温度进一步降低，而温度是分子热运动平均动能的标志，故分子热运动平均动能减小，而分子密集程度也稀疏了，故气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力减小。

【点睛】

热力学第一定律就是不同形式的能量在传递与转换过程中守恒的定律，表达式为表述形式：热量可以从一个物体传递到另一个物体，也可以与机械能或其他能量互相转换，但是在转换过程中，能量的总值保持不变。【解析】减小减小24、略

【分析】根据I=Ft得；10s内推力的冲量I=10×10N•s=100N•s

点睛：本题考查了冲量公式的基本运用，知道推力F的冲量与其它力的大小无关，不要受题目中摩擦力等因素的影响．【解析】100四、作图题(共3题，共9分)25、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】26、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】27、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