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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年冀教版选修3物理上册月考试卷980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6题,共12分)1、如图所示电路图中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,电源内阻r;当滑动变阻器的滑动片向右移动时,电流表;电压表可视为理想电表,关于电流表和电压表示数的变化情况的分析,正确的是。

A.电流表和电压表读数均增大B.电流表和电压表读数均减小C.电流表读数变大,电压表V2读数变大,V1读数减小D.电流表读数变小,电压表V2读数变大,V1读数减小2、对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法不正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.夏天荷叶上小水珠呈球状,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到最小趋势的缘故C.悬浮颗粒越小布朗运动越显著,温度越高布朗运动越剧烈D.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而减小3、下列说法正确的是()A.物体的内能改变时,其温度一定改变B.摄氏温度与热力学温度都可以取负值C.气体向真空膨胀的过程是可逆的D.对于一定量的气体,当其温度降低时速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增多4、如图a所示,理想变压器原线圈通过理想电流表接在一交流电源的两端,交流电源输出的电压u随时间t变化的图线如图b所示,副线圈中接有理想电压表及阻值R=10Ω的负载电阻.已知原;副线圈匝数之比为10∶1;则下列说法中正确的是。

A.电压表的示数为20VB.电流表的示数为0.28AC.电阻R消耗的电功率为80WD.通过电阻R的交变电流的频率为100Hz5、在国际单位制中,电容的单位是A.法拉B.伏特C.安培D.库仑6、图甲所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图乙所示光电管的阴极K时;电路中有光电流产生,则。

A.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光,一定能使阴极K发生光电效应B.改用从n=3能级向n=1能级跃迁时辐射的光,不能使阴极K发生光电效应C.改用从n=4能级向n=1能级跃迁时辐射的光照射,逸出光电子的最大初动能不变D.入射光的强度增大,逸出光电子的最大初动能也增大评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)7、下列说法正确的是()A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加C.当分子间作用力表现为引力时,分子势能随着分子间距离的减小而增大D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系8、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9、关于热力学定律,下列说法正确的是_____A.量子技术可以使物体的最低温度达到绝对零度B.系统的内能增量可能小于系统从外界吸收的热量C.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大方向进行E.一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大方向进行10、如图所示,在间距为足够长的两条水平虚线间有垂直纸面向里的匀强磁场,其上方距上边界h处有一导线框(各边长如图标注),现将导线框由静止释放,从线框下边进入磁场开始计时至线框完全离开磁场(整个过程线框保持竖直不翻转),该过程中v-t图线可能正确的是()

A.B.C.D.11、如图所示,虚线abcd为矩形匀强磁场区域;磁场方向竖直向下,圆形闭合金属线圈以某初速度沿光滑绝缘水平面向磁场区域运动。图乙给出的是圆形闭合金属线圈的四个可能到达的位置,不计空气阻力,下列说法正确的是()

A.①位置线圈中感应电流方向为顺时针B.②位置线圈中一定没有感应电流C.①④位置线圈的速度可能为零D.②③位置线圈的速度可能为零12、如图所示,等间距的平行实线表示电场线,虚线表示一个带负电的粒子在该电场中运动的轨迹,为运动轨迹上的两点.若不计粒子所受重力和空气阻力的影响,下列说法中正确的是()

A.场强方向一定是沿图中实线向右B.该粒子运动过程中速度一定不断增大C.该粒子一定是由向运动D.该粒子在点的电势能一定大于在点的电势能13、如图所示为分子势能Ep与分子间间距r的关系曲线;下列说法正确的是。

A.理想气体的分子间平均距离为r2B.液态油酸分子间的平均距离为r1C.液体表面处分子间平均距离比r2略大D.处于熔点的晶体熔化吸热过程中,分子间的平均距离r会发生变化14、一定量的理想气体从状态M出发,经状态N、P、Q回到状态M,完成一个循环。从M到N、从P到Q是等温过程;从N到P、从Q到M是等容过程;其体积-温度图像(V-T图)如图所示。下列说法正确的是()

A.从M到N是吸热过程B.从N到P是吸热过程C.从P到Q气体对外界做功E.从Q到M气体的内能减少E.从Q到M气体的内能减少15、两列简谐横波的振幅都是10cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇;则()

A.在相遇区域会发生干涉现象B.实线波和虚线波的频率之比为3:2C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)16、某实验爱好者设计了模拟路灯光控电路,利用光敏电阻作为光传感器,配合使用斯密特触发器来控制电路,他设计的电路如图,他所使用的斯密特触发器的输入端信号____(“可以”或“不可以”)连续变化,为了更加节能,让天色更暗时,路灯点亮,应将R1___一些(“增大”或“减小”)。17、输入只要有“1”,输出即为“1”的电路是___________门;输入只要有“0”,输出即为“0”的电路是___________门;输入是“1”,输出为“___________”的电路是非门。18、我国南方谷雨时节,天气潮湿,门窗、墙面、地面都会“出汗”,这是由于空气中的水分子达到饱和,使得北方人在南方时大多感觉不适,那么在物理学中用来描述此潮湿感觉的物理量是_______。此现象中,水珠附着在墙面成露珠状,是由于液体_______作用的结果。19、一个系统的温度由200K升高到300K,另一个系统的温度由200℃升高到300℃,则它们升高了__________(选填“相同”或“不同”)温度,它们升高到的温度__________(选填“相同”或“不同”)。20、如图所示,一定质量的理想气体从状态a依次经状态b、c、d和e后回到状态a,图中ae、bc延长线过坐标原点O,cd平行于T轴,ab、de平行于V轴。该理想气体经过的a→b、b→c、c→d、d→e、e→a五个过程中,气体对外做功的过程有________;气体内能增加的过程有________;气体等压放热的过程有________。

21、如图所示,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。则气体在ab过程要_______(选填“吸热”或“放热”);气体从c到a过程放出600J热量,则气体内能在这一过程将_______(选填“增加“或“减少”)________J。

22、如右图所示图线是两个导体A和B的伏安特性曲线,由图可知导体B的电阻RB=__________Ω;若将两个导体串联接在电路中,它们两端的电压之比UA:UB=___________.

23、如图所示,导线圈A水平放置,条形磁铁从其正上方向下移近(未插入)导线圈的过程中,导线圈A对水平面的压力将________.导线圈的面积有______趋势.(填“增大”,“不变”或“减小”)

24、某物理兴趣小组用实验探究光的色散规律,他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内,在其左方竖直放置一个很大的光屏P,让一复色光束SA射向玻璃砖的圆心O后,有a和b两束单色光射向光屏P,如图所示.他们根据实验现象提出了以下五个猜想,你认为不正确的是_______

A.单色光a的波长小于单色光b的波长

B.在玻璃中单色光a的传播速度大于单色光b的传播速度

C.单色光a通过玻璃砖所需的时间大于单色光b通过玻璃砖所需的时间

D.在光束SA绕圆心O逆时针转动的过程中,在光屏P上最早消失的是a光

E.单色光a比单色光b更容易发生明显衍射评卷人得分四、作图题(共3题,共24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1题,共5分)28、某实验小组利用如图(a)所示的电路探究在25℃~80℃范围内某热敏电阻的温度特性,所用器材有:置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻RT,其标称值(25℃时的阻值)为900.0Ω:电源E(6V,内阻可忽略):电压表V(量程150mV):定值电阻R0(阻值20.0Ω),滑动变阻器R1(最大阻值为1000Ω):电阻箱R2(阻值范围0-999.9Ω):单刀开关S1,单刀双掷开关S2.

实验时,先按图(a)连接好电路,再将温控室的温度t升至80.0℃,将S2与1端接通,闭合S1,调节R1的滑片位置,使电压表读数为某一值U0:保持R1的滑片位置不变,将R2置于最大值,将S2与2端接通,调节R2,使电压表读数仍为U0:断开S1,记下此时R2的读数,逐步降低温控室的温度t,得到相应温度下R2的阻值,直至温度降到25.0°C,实验得到的R2-t数据见下表.

。t/℃

25.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

R2/Ω

900.0

680.0

500.0

390.0

320.0

270.0

240.0

回答下列问题:

(1)在闭合S1前,图(a)中R1的滑片应移动到_____填“a”或“b”)端;

(2)在图(b)的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并做出R2-t曲线_____

(3)由图(b)可得到RT,在25℃-80°C范围内的温度特性,当t=44.0℃时,可得RT=____Ω;

(4)将RT握于手心,手心温度下R2的相应读数如图(c)所示,该读数为____Ω,则手心温度为______℃.评卷人得分六、解答题(共3题,共12分)29、麦克斯韦的电磁场理论告诉我们:变化的磁场产生感生电场,该感生电场是涡旋电场;变化的电场也可以产生感生磁场,该感生磁场是涡旋磁场.如图所示,在半径为r的水平虚线边界内有一竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).将一半径也为r的细金属圆环(图中未画出)与虚线边界同心放置.

(1)若金属圆环的电阻为R,求金属圆环的热功率大小.

(2)在图中以圆心O为坐标原点,向右建立一维x坐标轴,推导在x轴上各处电场强度的大小E与x之间的函数表达式,并定性画出E-x图像;

(3)图丙为乙的俯视图,去掉导体环,在磁场圆形边界上有M、N两点,MN之间所夹的小圆弧恰为整个圆周的1/6;将一个带电量为+q的带电小球沿着圆弧分别顺时针、逆时针从M移动到N,求涡旋电场力分别所做的功.在此基础上,对比涡旋电场和静电场,说明涡旋电场中为什么不存在电势的概念.30、将如图所示的装置的右端部分气缸B置于温度始终保持不变的环境中,绝热气缸A和导热气缸B均固定在地面上,由刚性杆连接的绝热活塞与两气缸间均无摩擦,开始时两形状相同的长方体气缸内装有理想气体,压强均为p0、体积均为V0、温度均为T0,缓慢加热A中气体,使气缸A的温度升高到2T0;稳定后.求:

(1)气缸A中气体的压强pA以及气缸B中气体的体积VB;

(2)试分析说明此过程中B中气体吸热还是放热?31、图为一种减震垫,上面布满了圆柱状薄膜气泡,每个气泡内充满体积这V0,压强为p0的气体,当平板状物品平放在气泡上时,气泡被压缩,若气泡内气体可视为理想气体,其温度保持不变,当体积压缩到V时气泡与物品接触的面积为S,求此时每个气泡内气体对接触面外薄膜的压力。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、D【分析】【分析】

根据滑片的移动方向判断出滑动变阻器接入电路的阻值如何变化;然后由串并联电路特点及欧姆定律分析答题;

【详解】

由电路图可知,滑动变阻器的滑动片向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,电路的总电阻增大,电源电动势不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电流I减小,路端电压则U增大,电阻R1的电压减小,则电压表示数减小;并联部分的电压增大,电压表示数增大;增大,通过的电流增大,因为总电流减小,所以通过电流表的示数减小.总之,电流表读数变小,电压表V2读数变大,V1读数变小;故ABC错误,D正确.

【点睛】

闭合电路的动态分析题的关键在于由变化的电阻,得出总电阻的变化.进而得到干路电流和路端电压的变化.2、D【分析】【分析】

【详解】

A.物体的内能由物体的体积;温度和物质的量共同决定,所以温度高的物体内能不一定大;但温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能就越大,故A正确;

B.夏天荷叶上小水珠呈球状;是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到最小趋势的缘故,故B正确;

C.悬浮颗粒越小布朗运动越显著;温度越高布朗运动越剧烈,故C正确;

D.当分子间作用力表现为斥力时;分子势能随分子间距离的减小而增大,故D错误。

本题选择不正确的,故选D。3、D【分析】【详解】

A.物体的内能与物体的温度和体积等因素有关;物体的内能改变时,其温度可能不变。A错误;

B.摄氏温度可以取负值;热力学温度不可以取负值。B错误;

C.由热力学第二定律;气体向真空膨胀的过程是不可逆的。C错误;

D.对于一定量的气体;当其温度降低时速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增多。D正确。

故选D。4、A【分析】【详解】

A项:原线圈两端电压为根据变压器的变压比可知,解得:故A正确;

B项:副线圈中的电流为根据变压器的变流比可知,所以电流表的示数为0.2A,故B错误;

C项:由公式故C错误;

D项:由图乙可知,交变电流的频率为:由于变压器不能改变交流电的频率,所以通过电阻R的交变电流的频率为50Hz,故D错误.

故选A.5、A【分析】【详解】

在国际单位制中,电容的单位是“法拉”;“伏特”是电压单位;“安培”是电流单位;“库仑”是电量单位,故选A.6、A【分析】【详解】

在跃迁的过程中释放或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,此种光的频率大于金属的极限频率,故发生了光电效应.A、同样光的频率大于金属的极限频率,故一定发生了光电效应,则A正确.B、也能让金属发生光电效应,则B错误;C、由光电效应方程入射光的频率变大,飞出的光电子的最大初动能也变大,故C错误;D、由知光电子的最大初动能由入射光的频率和金属的逸出功决定;而与入射光的光强无关,则D错误;故选A.

【点睛】波尔的能级跃迁和光电效应规律的结合;掌握跃迁公式光的频率光电效应方程二、多选题(共9题,共18分)7、B:D【分析】【详解】

A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性增加的方向进行;A错误;

B.在绝热条件下无热量交换;压缩气体,体积减小,外界对气体做功,根据热力学第一定律,气体的内能一定增加,B正确;

C.当分子间作用力表现为引力时;随着分子间距离的减小,分子力做正功,分子势能减小,C错误;

D.水可以浸润玻璃;但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系,D正确。

故选BD。8、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。9、B:C:E【分析】【详解】

绝对零度无法达到;故A错误;做功和热传递都能改变内能;物体内能的增量等于外界对物体做的功和物体吸收热量的和,当系统从外界吸热并对外做功时,系统的内能增量就小于系统从外界吸收的热量,故B正确;根据热力学第二定律,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,故C正确;热力学第二定律可表述为不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不产生其他影响,故D错误;热力学第二定律可表述为一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大方向进行,故E正确.故选BCE.

点睛:本题考查热学中的基本规律,重点掌握热力学第一定律、热力学第二定律与分子动理论,其中关于热力学第二定律的几种不同的说法,一定要牢记.10、C:D【分析】线框进入磁场时;受到安培力与重力两个力作用,线框下落时高度不同,进入磁场时速度不同,线框受到的安培力不同,则安培力可能大于重力;小于重力、等于重力,若刚进入磁场时,安培力等于重力,当下落l时,切割长度减半,导致安培力减小,则线框加速下落,当再次出现安培力等于重力时,匀速下落,若刚进入磁场时,安培力大于重力,那么开始减速下落,当安培力等于重力时,开始匀速下落,当下落距离等于l时,切割长度减半,导致安培力小于重力,则线框开始加速运动,直到安培力等于重力时,才开始匀速下落。若刚进入磁场时,安培力小于重力时,那么线框继续加速,导致安培力增大,则加速度会减小,当下落距离为l时,切割长度减半,那么安培力会减半,则加速度会增大,综上所述,可能是CD,故AB错误,CD正确;故选CD。

点睛:本题关键要分析线框进入磁场时的受力情况,知道安培力与速度的关系,要考虑各种可能的情况,进行讨论分析。11、B:C【分析】【分析】

根据线圈完全进入磁场后;磁通量不变,没有感应电流产生,不再受安培力,线圈的速度不变进行分析.当线圈进入或穿出磁场时,磁通量变化,产生感应电流,受到安培阻力作用,速度可能为零.

【详解】

根据楞次定律;①位置线圈中感应电流方向为逆时针,选项A错误;②位置线圈完全进入磁场后,磁通量不变,没有感应电流产生,选项B正确;①④位置线圈进或出磁场时,磁通量变化,线圈中会产生感应电流,线圈受到安培阻力作用而减速运动,速度可能为零,故C正确。②③位置线圈完全进入磁场后,磁通量不变,没有感应电流产生,不再受安培力,线圈的速度不变,所以②③位置中线框速度不可能为零。故D错误。故选BC。

【点睛】

此题的解题关键是抓住线框完全进入磁场中没有感应电流产生,不受安培力进行分析.12、A:D【分析】试题分析:由粒子的运动轨迹可知,粒子一定受到指向运动轨迹凹面的电场力,再结合电场线的方向可知,电场力一定沿水平方向向左,由于粒子带负电,故电场线的方向一定水平向右,选项A正确;若粒子由b运动到a,则电场力做负功,粒子的动能会减小,反之,当粒子由a运动到b时,电场力做正功,则粒子的动能会增大,故不能确定粒子的运动方向,选项BC错误;由于粒子由a到b时,电场力做正功,故电势能一定减小,即粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能;选项D正确.

考点:电场力;动能定理;电势能.

【思路点拨】这类题一般先由曲线的偏转方向确定其受力的方向,然后再由该方向与位移夹角确定电场力做正功还是负功,再判断其他的选项.13、C:D【分析】【详解】

A.根据图像可以得出,分子势能小的地方,在r0处,所以图中r2=r0;理想气体的分子间平均距离为10r2;因此A错误;

B.液态油酸分子间的平均距离为r2;因此B错误;

C.表面处分子间平均距离比r2略大;因此C正确;

D.处于熔点的晶体熔化吸热过程中,分子间的平均动能不变,内能增加,所以势能增加,距离变化,因此D正确.14、B:C:E【分析】【详解】

从M到N的过程,体积减小,外界对气体做功,即W>0;温度不变,内能不变,即∆U=0,根据∆U=W+Q,可知Q<0,即气体放热,选项A错误;从N到P的过程,气体体积不变,则W=0,气体温度升高,内能增加,即∆U>0,可知Q>0,即气体吸热,选项B正确;从P到Q气体体积变大,则气体对外界做功,选项C正确;从Q到M气体体积不变,则气体既不对外界做功,外界也不对气体做功,选项D错误;从Q到M气体的温度降低,则气体的内能减少,选项E正确.15、B:D:E【分析】【详解】

A.两列波传播速度大小相同,有图可知,实线波的波长虚线波的波长由

可知,实线波和虚线波的频率之比

故A正确;

B.由于故两列波在相遇区域不会发生干涉现象,故B错误;

C.两列简谐横波在平衡位置为处;振动加强,速度是两者之和,所以不可能为零,故C错误;

D.两列简谐横波在平衡位置为处的质点是振动加强的;此刻各自位移都大于5cm,合位移大于10cm,故D正确;

E.从图示时刻起再经过0.25s,实线波在平衡位置为处于波谷,而虚线波处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移故E正确。

故选ADE。三、填空题(共9题,共18分)16、略

【分析】【分析】

光敏电阻的电阻随光照增强而减小;天暗时,电阻比较大,光敏电阻两端的电势差比较大,则输入门电路为高电势,而另一输入端为低电势,最后路灯亮;天亮时,光敏电阻比较小,则光敏电阻两端的电势差比较小,则输入门电路为低电势,而另一输入端为低电势,路灯熄灭。

【详解】

斯密特触发器的工作原理是:当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值(1.6V)时;输出端Y会突然从高电平跳到低电平(0.25V),而当输入端A的电压下降到另一个值的时候(0.8V),Y会从低电平突然跳到高电平(3.4V)。天暗时,光敏电阻阻值大,A端的电势升高,当A段的电势升高到一定的值时,经过非门,输出端Y为低电势,LED导通,路灯亮,故斯密特触发器的输入端信号可以连续变化;

R1调大时,天更暗时,光敏电阻变大,才导致分压变大,则A端的电势高,输出端Y为低电势,LED灯亮,故让天色更暗时,路灯点亮,应将R1增大一些。【解析】可以增大17、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2][3]根据门电路特点可知,输入只要有“1”,输出即为“1”的电路是或门;输入只要有“0”,输出即为“0”的电路是与门,输入是“1”,输出为0的电路是非门。【解析】或与018、略

【分析】【详解】

[1]在物理学中用来描述此潮湿感觉的物理量是相对湿度。

[2]此现象中,水珠附着在墙面成露珠状,是由于液体表面有张力作用的结果.【解析】相对湿度表面张力19、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]因为绝对温度1K与摄氏温度1℃是相等的,则一个系统的温度由200K升高到300K,另一个系统的温度由200℃升高到300℃,则它们升高了相同温度;前者升高到了300-273=17℃,后者升高到了300℃,则它们升高到的温度不同。【解析】相同不同20、略

【分析】【详解】

[1]当气体体积增大时,气体对外做功,故气体对外做功的过程有:a→b、b→c两个过程;

[2]一定质量的理想气体的内能由温度决定,温度升高过程,气体内能增加,故气体内能增加的过程有:b→c、c→d;

[3]由气体定律可知,发生等压变化的过程有b→c、e→a;

b→c过程;气体体积变大,外界对气体做负功,温度升高,气体内能增加,根据热力学第一定律可知,该过程气体从外界吸热;

e→a过程;气体体积变小,外界对气体做正功,温度降低,气体内能减少,根据热力学第一定律可知,该过程气体对外放热;

故气体等压放热的过程有:e→a。【解析】a→b、b→c##b→c、a→bb→c、c→d##c→d、b→ce→a21、略

【分析】【详解】

[1]由图知,一定质量的理想气体,从到是等容升压过程,根据可知,温度升高,则气体在过程要吸热。

[2]气体从到过程压强不变,体积减小,根据可知;气体温度降低,气体内能在这一过程将减少。

[3]气体从到过程压强不变,体积减小,外界对气体做功,由可得

气体向外放出热量600J,根据热力学第一定律可得,

气体内能减少300J。【解析】吸热减少300J22、略

【分析】【详解】

从图中可知B电阻在电压为10V时,电流为10A,故A电阻在电压为10V时,电流为30A,故两电阻串联在电路时,电流相等,故.【解析】11:323、略

【分析】【详解】

条形磁铁从其正上方向下移近时;穿过线圈A的磁通量会增加,根据楞次定律知:线圈有向下运动的趋势,所以对地面的压力将增加,由于穿过线圈A的磁通量,根据楞次定律知道,此时线圈A的面积有减小的趋势,用来阻碍磁通量的增加.

综上所述本题答案是:增大;减小【解析】增大减小24、A:C:D【分析】【详解】

A、由图知,a光的偏折程度小于b光,所以a光的折射率小于b光的折射率,则a光的波长大于b光的波长;故A错误;

BC、由知,b光在玻璃砖中传播速度较小;时间较长,故B正确,C错误;

D、由知a光的临界角较大,b光的临界角较小,则当光束SA绕圆心O逆时针转动过程中,在光屏P上最早消失的是b光;D错误;

E、a光的波长大于b光的波长,a光波动性强,相同条件下,a光比b光容易发生衍射,故E正确;

不正确的是故选ACD.

【点睛】

根据光线的偏折程度,比较光的折射率大小,从而得出频率的大小关系;由比较光在玻璃砖中传播速度的大小,即可比较时间的长短;由比较临界角的大小,临界角小的光最先消失;折射率越小,波长越长,越容易发生衍射.四、作图题(共3题,共24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

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