2025年人民版选修3物理下册阶段测试试卷含答案

…………○…………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年人民版选修3物理下册阶段测试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6题，共12分)1、在如图所示的电路中，电源电动势为E，内电阻为r，三个可变电阻分别用R1、R2和R3表示。那么，在三个可变电阻的阻值变化的过程中，一定能够使得通过R3的电流变大的方案是。

A.R1变大，R3变小B.R1变小，R2变大C.R1、R2都变大D.R1、R2都变小2、一定质量理想气体的压强p与体积V的关系如图所示。该气体由状态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；下列关系式正确的是（）

A.TA<TB，TB<TCB.TA>TB，TB=TCC.TA>TB，TB<TCD.TA=TB，TB<TC3、如图所示，固定平行导轨间有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场，导轨间距为l且足够长，左端接阻值为R的定值电阻，导轨电阻不计．现有一长为2l的金属棒垂直放在导轨上，在金属棒以O点为轴沿顺时针方向以角速度ω转过60°的过程中（金属棒始终与导轨接触良好；电阻不计）（）

A.通过定值电阻的电流方向由b到aB.金属棒刚开始转动时，产生的感应电动势最大C.通过定值电阻的最大电流为D.通过定值电阻的电荷量为4、一次物理课上老师拿了一只微安表；用手左右晃动表壳，让同学们观察表针相对表盘摆动的情况．然后用导线把微安表的两个接线柱连在一起，再次以同样的方式晃动表壳，让同学们再次观察表针相对表盘摆动的情况，对比两次实验．下列判断和解释正确的是。

A.不连接接线柱时，晃动电表，由于表内没有电流，指针摆动幅度较小B.连接接线柱后，晃动电表，微安表内会形成闭合回路，造成指针打偏、降低灵敏度、失灵等C.连接接线柱后，晃动电表，由于电磁阻尼表针晃动幅度会变小，并能较快停下D.两次实验指针相对于表盘摆动的情况是一样的5、如图所示，一个理想变压器，初级线圈的匝数为n1，a、b接正弦式交流电源，次级线圈匝数为n2，与负载电阻R相连接，R=40Ω。图中电压的示数为100V，初级线圈的电流为0.4A，下列说法正确的是（）

A.次级线圈中的交变电流的最大值为1AB.初级和次级线圈的匝数比n1:n2=2:5C.如果将另一个组值为R的电阻与负载电阻并联，图中电流表的示数为2AD.如果将另一个阻值为R的电阻与负载电阻串联，变压器输出的电功率是80W6、如图所示，半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场，P为磁场边界上的一点．大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子，在纸面内沿各个方向以相同速率v从P点射入磁场．这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上，PQ圆弧长等于磁场边界周长的．不计粒子重力和粒子间的相互作用；则该匀强磁场的磁感应强度大小为()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题，共10分)7、电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连接成如图所示的电路.当滑动变阻器的触头由中点滑向a端时；下列说法正确的是()

A.R1消耗的功率增大B.电源内部消耗的功率减小C.电压表读数增大，电流表A1示数减小，A2示数增大D.电压表读数减小，电流表A1示数增大，A2示数减小8、下列说法正确的是（）A.第二类永动机违背了热力学第二定律，也违背了热力学第一定律B.在毛细现象中，细管中的液面不一定会上升C.温度高的物体具有的内能一定比温度低的物体具有的内能多D.因为液体表面层分子分布比内部稀疏，因此液体表面有收缩趋势9、如图所示，在虚线所示宽度为d的范围内，存在竖直向下电场强度为E的匀强磁场，某种正离子（质量为m，电荷量为q）以初速度为垂直于左边界射入，离开右边界时偏转角度为．在同样宽度范围内，若只存在方向垂直纸面向外的匀强磁场，使该离子以原来的初速度穿过该区域，偏转角度仍为．不计离子的重力；则以下说法正确的是。

A.离开电场时的速度大小为B.离开磁场时的速度大小为C.电场强度的大小为D.匀强磁场的磁感应强度大小为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、静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核；当它放出一个α粒子后，其速度方向与磁场方向垂直，测得α粒子和反冲核轨道半径之比为44∶1(图中半径大小没有按实际比例画)，如图所示，则()

A.分开瞬间α粒子与反冲核动量大小相等、方向相反B.原来放射性元素原子核的核电荷数为88C.产生的反冲核的核电荷数为88D.α粒子和反冲核的速度之比为1∶2评卷人得分三、填空题(共9题，共18分)12、在“探究气体等温变化的规律”实验中，封闭的空气如图所示，形管粗细均匀，右端开口，已知外界大气压为水银柱高；图中给出了气体的两个不同的状态。

(1)实验时甲图气体的压强为___________乙图气体压强为___________

(2)实验时某同学认为形管的横截面积可不用测量，这一观点正确吗？___________（选填“正确”或“错误”）。

(3)数据测量完后在用图像法处理数据时，某同学以压强为纵坐标，以体积（或空气柱长度）为横坐标来作图，你认为他这样做能方便地看出与间的反比关系吗？___________（选填“能”或“不能”）。13、封闭在汽缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D，其体积V与热力学温度T关系如图所示，O、A、D三点在同一直线上，则由状态A变到状态B过程中，气体___________热量（填“吸收”、“放出”或“既不吸收也不放出”）；状态C气体的压强___________状态D气体的压强（填“大于”；“小于”或“等于”）。

14、判断下列说法的正误。

（1）气体的体积等于气体分子体积的总和（____）。

（2）当物体温度升高时，每个分子运动都加快（____）。

（3）密闭容器中气体的压强是由于分子间的相互作用力而产生的（____）。

（4）一定质量的气体，在体积不变的情况下，温度降低，则压强减小（____）。15、如图所示，一定质量的理想气体在状态A时压强为经历A→B→C→A的过程，C→A过程中，气体压强______（填“增加”、“减小”或“不变”）；整个过程中与外界交换的热量相当于放出61.4J。该气体在A→B过程中对外界所做的功为______J。

16、一定质量的理想气体由状态a经状态b、c、d又回到状态a，其体积V随温度T的变化图象如图所示。已知该气体在状态a时温度为压强为体积为在状态b时体积为其中则由状态a到状态b过程中，气体______（选填“吸热”或“放热”），由状态a到状态c气体的内能增加了100J，由状态d到状态a气体对外做的功则由状态c到状态a气体放出的热量为______J。

17、一定量的理想气体从状态开始，经历三个过程回到原状态，其图像如图所示。则状态时气体的体积______状态时气体的体积，过程中外界对气体所做的功_______气体所放的热。若b和c两个状态中，容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的平均次数分别为N1、N2，则N1_______N2。（填“大于”；“小于”或“等于”）

18、如图所示电路中，R1=100Ω，滑动变阻器的总电阻R=100Ω，A、B两端电压恒定，且UAB=12V．当S断开时，滑动变阻器R滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由_______V变至_______V；当S闭合时，滑动变阻器R滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由______V变至________V．

19、如图甲所示，在xOy平面内有两个沿z方向做简谐振动的点波源S1（－2，0）和S2（4，0）。两波源的振动图线分别如图乙和图丙所示，两列波的波速均为0.50m/s。两列波从波源传播到点A（－2，8）的振幅为______m，两列波引起的点B（1，4）处质点的振动相互____（填“加强”或“减弱”），点C（0.5，0）处质点的振动相互________（填“加强”或“减弱”）。

20、卢瑟福的原子核式结构模型认为，核外电子绕原子核做高速的圆周运动．设想氢原子的核外电子绕核做匀速圆周运动，且核外电子离原子核最近的轨道半径为经典物理学知识认为核外电子受到原子核对它的库仑力作用而做圆周运动，则氢原子的核外电子在此轨道上运动时的周期为______s，速度为_______m/s．（电子的质量为）评卷人得分四、作图题(共3题，共27分)21、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．

22、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．

23、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4分)24、一同学欲测定一根圆柱材料的电阻率。使用的器材有：游标卡尺；螺旋测微器、多用电表、电流表（0.2A5Ω）、电压表（15V；15KΩ）、滑动变阻器（0~25Ω）、电源（12V，内阻不计）、开关、导线若干。

(1)先用多用电表的欧姆表“×10”挡粗测圆柱材料的阻值，在正确操作情况下，表盘指针如图所示，可读得圆柱材料的阻值Rx=_____Ω。

(2)螺旋测微器测量圆柱材料的直径；如图所示，圆柱的直径是______mm；游标卡尺测量出圆柱材料长度如图所示，圆柱的长度是_______mm。

(3)根据多用电表示数；为了减少实验误差，并在实验中获得较大的电压调节范围，应从下图的A；B、C、D四个电路中选择________电路用于测量圆柱材料电阻。

A、B、

C、D、评卷人得分六、解答题(共2题，共8分)25、我国“天问一号”探测器成功着陆火星，使人类移居火星成为了可能。设想人们把一个气缸带到了火星表面，如图所示，气缸开口向上竖直放置，活塞的质量为活塞横截面积为活塞与气缸间密闭了一定质量的火星气体（可以看作理想气体），气缸导热性能良好，活塞与气缸之间摩擦不计，且不漏气。当气温为时，活塞静止于距气缸底部处；当火星表面该处气温达到最低气温时，活塞又下降了重新静止。摄氏温度与热力学温度的关系为取火星表面的重力加速度

（1）火星表面该处的最低气温是多少摄氏度？

（2）当气温为时，让气缸开口向下竖直静置，此时活塞静止于距气缸底部处（未脱离气缸），求气缸所在处的大气压强

26、图甲为气压升降椅，图乙为其模型简图，活塞与椅面的总质量为m，活塞横截面积为S，气缸内封闭一定质量的理想气体，稳定时气体柱长度为L。设气缸气密性、导热性能良好，忽略摩擦力。已知大气压强为室内温度重力加速度为g。

（1）某同学盘坐上椅面，稳定后缸内气体柱长为求该同学的质量M；

（2）该同学坐稳定后，室内气温缓上升至求该过程外界对缸内气体做的功W。

参考答案一、选择题(共6题，共12分)1、B【分析】当R1变大，R3变小，则并联支路的电阻变小，则总电阻的变化无法判断，则总电流无法判断，选项A错误；R1变小，R2变大，则并联支路的电阻变大，并联支路的分压变大，即R3上的电压变大，则R3电流变大，选项B正确；R1、R2都变大，则并联支路的电阻变大，并联支路的分压变化无法判断，选项C错误；R1、R2都变小，则并联支路的电阻变小，并联支路的分压变化无法判断，选项D错误；故选B.2、C【分析】【详解】

理想气体从A状态到B状态属于等容变化，由查理定律得

由图可知

所以A、B状态的温度关系为

从B状态到C状态属于等压变化，根据盖吕萨克定律得

由图可知

所以B、C状态的温度关系为

故选C。3、D【分析】【详解】

金属棒以O点为轴沿顺时针方向转动，由右手定则可知，通过定值电阻的电流方向由a到b，故A错误；当金属棒转过60°时有效的切割长度最大，产生的感应电动势最大，感应电流最大．感应电动势最大值为：Em＝B•2l＝B•2l•＝2Bl2ω，通过定值电阻的最大电流为：，故BC错误．通过定值电阻的电荷量为：q＝△t，平均感应电流为：，平均感应电动势为：，，解得：q＝，故D正确；．4、C【分析】【详解】

A；不连接接线柱时；晃动电表，指针随着晃动不断摆动，晃动幅度大，摆动的幅度就大，故A错误；

BCD、连接接线柱后，形成闭合回路，闭合线圈在磁场中运动会产生感应电流，从而出现安培阻力，表针晃动幅度很小，且会很快停下，这是物理中的电磁阻尼现象，故BD错误，C正确．5、C【分析】【详解】

A．变压器的输出功率等于输入功率，则

解得U2=40V

所以次级线圈中电流最大值为

故A错误；

B．初级和次级线圈的匝数比为

故B错误；

C．如果将另一个阻值为R的电阻与负载电阻并联，则总电阻R总=20Ω

则I2==2A

故C正确；

D．如果将另一个阻值为R的电阻与负载电阻串联，则总电阻R总=80Ω

则P2==20W

故D错误。

故选C。6、D【分析】【详解】

从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，相应的弧长变为圆周长的如图所示：

所以∠POQ=120°；结合几何关系，有：洛仑兹力充当向心力，根据牛顿第二定律，有：联立可得：故D正确，ABC错误．二、多选题(共5题，共10分)7、A:D【分析】【详解】

A.当滑片向a滑动时，R接入电阻减小，总电阻减小，由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流I增加，由

分析可知，R1消耗的功率增大；故A项正确；

B.由于总电流I增加，电源内部消耗的功率：

增大；故B项错误；

CD.干路电流增加，电流表A1示数增大；由U=E−Ir可知路端电压减小，即电压表示数减小；因路端电压减小，R1两端的电压增加，故并联部分电压减小，由欧姆定律可知电流表A2示数减小．故C项错误，D项正确．8、B:D【分析】A项：第二类永动机仍然遵循能量守恒定律；所以不违反热力学第一定律，但能量的转化和转移具有一定的方向性，它违反了热力学第二定律，故A错误；

B项：因为毛细现象；是液体表面对固体表面的吸引力．毛细管插入浸润液体中，管内液面上升，高于管外，毛细管插入不浸润液体中，管内液体下降，低于管外的现象，故B正确；

C项：对不同物体来说；内能大小还与物体的质量有关，温度高的物体具有的内能不一定比温度低的物体具有的内能多，故C错误；

D项：因液体分子表面层分子分布比内部稀疏；故分子间作用力表现为引力，液体表面有收缩趋势，故D正确．

点晴：内能是指物体内所有做无规则运动的分子的动能和分子势能的总和．内能的大小跟物体的温度和物体的质量大小有关．同一物体温度升高，物体的内能增大；对不同物体来说，内能大小还与物体的质量有关．9、C:D【分析】【详解】

试题分析：粒子在电场中做类平抛运动；在磁场中做匀速圆周运动，由类平抛运动规律；牛顿第二定律可以求出磁感应强度大小．

粒子在电场中运动时，在水平方向做匀速直线运动，在竖直方向做匀加速直线运动，根据速度的分解可得离开电场时的速度大小为A错误；由于受到的洛伦兹力和速度方向垂直，所以不改变粒子运动速度大小，故离开磁场时速度仍为B错误；离子在电场中做类平抛运动，竖直方向①，②，水平方向：③，由①②③解得C正确；当改用匀强磁场时，离子做匀速圆周运动，由牛顿第二定律得：④，由几何知识可知，轨道半径⑤，由④⑤解得：D正确；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、A:C【分析】【详解】

A．微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律；因为初始总动量为零，则末动量也为零，即α粒子和反冲核的动量大小相等，方向相反，故A正确；

BC．因为释放的α粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内，且在洛伦兹力作用下做圆周运动，由

得

因为动量大小相等；所以半径与电荷量成反比，再结合α粒子的电荷数为2，则产生的反冲核的核电荷数为88，原来放射性元素原子核的核电荷数为90，故B错误；C正确；

D．它们的速度大小与质量成反比；由于不知道α粒子和反冲核的质量之比，所以不能确定速度之比，故D错误；

故选AC。三、填空题(共9题，共18分)12、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1][2]题图甲中气体压强为图乙中气体压强为

(2)[3]由玻意耳定律

即（为空气柱长度）

知，形管的横截面积可不用测量；

(3)[4]以为纵坐标，以为横坐标，作出图线是一条曲线，但曲线未必表示反比关系，所以应作出图线，看是否为过原点的直线，才能最终确定与是否成反比。【解析】①.76②.80③.正确④.不能13、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]状态A变到状态B过程中；是等容变化，不对外做功，但温度升高，所以气体吸热；

[2]从状态C到状态D，是等容变化，温度降低，由

可得，压强减小，所以状态C气体的压强大于状态D气体的压强；【解析】吸收大于14、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】错误正确错误正确15、略

【分析】【详解】

[1]C→A过程中，图线是过原点的直线，根据

可得

可知C→A过程中气体压强不变；

[2]整个过程中与外界交换的热量相当于放出61.4J，而整个过程中内能不变，则外界对气体做功为W=61.4J

其中A→B过程气体体积变大，对外做功W1；B→C过程体积不变，W2=0；从C→A过程等压压缩，外界对气体做功

则由W=W1+W2+W3

解得W1=-138.6J

即气体在A→B过程中对外界所做的功为138.6J。【解析】不变138.616、略

【分析】【详解】

[1]气体由状态a到状态b温度升高，则气体的内能增加，同时气体的体积增大，说明气体对外做功，由

其中气体对外做功W为负值，而内能增加，即为正，则Q为正值；故气体应从外界吸热。

[2]当气体再次回到状态a时，理想气体的内能回到原来的数值，即由状态c到状态a气体的内能减少100J，c到d过程，气体发生等容变化，对外不做功，c到a过程，由

可得

则由状态c到状态a气体对外放出的热量为【解析】吸热6017、略

【分析】【详解】

[1]由图像可知，过程中即为等容变化，所以状态时气体的体积等于状态时气体的体积。

[2]由图可知，过程为等压降温，则气体内能减小，由可知，体积减小，外界对气体做功，由热力学第一定律可知；外界对气体所做的功小于气体所放的热。

[3]b和c两个状态中，温度相等，则分子平均动能相同，由图可知，则【解析】等于小于大于18、略

【分析】【分析】

当电键S断开时；滑动变阻器滑片P滑到最上端时，电压表的示数最大，等于12V，当滑片滑到最下端时，电压表示数最小，由欧姆定律求出；

当电键S闭合时；电压表示数最大值不变，滑片滑到最下端时，电压表示数为零；

【详解】

当电键S断开时，当滑动变阻器滑片P滑到最上端时，电压表的示数最大，等于12V，滑片滑到最下端时，变阻器与电阻串联，电压表示数最小，最小值为即滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由变至

当电键S闭合时，滑片P滑到最上端时，电压表的示数最大，等于12V；

滑片滑到最下端时，电阻R1被短路，电压表示数为零，即滑动头P由a移至b的过程中，R1两端的电压由变至．

【点睛】

本题考查对变阻器两种接法的理解：S断开时变阻器为限流器，S闭合时，变阻器为分压器．运用欧姆定律求解电压范围．【解析】12612019、略

【分析】【详解】

[1]由图可得周期

则波长

两列波从波源传播到点A（－2，8）的路程差

两列波的振动步调相反，所以A点为振动减弱点；其振幅为2m。

[2]从波源传播到点B（1；4）路程差为0，引起该处质点的振动相互减弱。

[3]从波源传播到点C（0.5，0）的路程差为

该处质点为振动加强点。【解析】2减弱加强20、略

【分析】【详解】

[1]根据库仑力提供向心力

解得

[2]根据库仑力提供向心力

解得【解析】四、作图题(共3题，共27分)21、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】22、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