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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年苏科新版选修3物理上册月考试卷449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9题,共18分)1、若采用下图中甲、乙两种实验装置来验证动量守恒定律(图中小球半径相同、质量均已知,且mA>mB,B、B´两点在同一水平线上);下列说法正确的是。

A.采用图甲所示的装置,必需测量OB、OM、OP和ON的距离B.采用图乙所示的装置,必需测量OB、B´N、B´P和B´M的距离C.采用图甲所示的装置,若mA•ON=mA•OP+mB•OM,则表明此碰撞动量守恒D.采用图乙所示的装置,若则表明此碰撞机械能也守恒2、如图所示的电路中,电源的电动势E和内电阻r恒定不变.闭合开关S,滑动变阻器的滑片P处于某一位置时,小灯泡L能发光.将滑片P从该位置向b端滑动;则()

A.小灯泡L变亮,电流表的示数变小B.小灯泡L变亮,电流表的示数增大C.小灯泡L变暗,电流表的示数变小D.小灯泡L变暗,电流表的示数增大3、下列说法正确的是()A.运送沙子的卡车停于水平地面,在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体对外界放热B.民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。其原因是:当火罐内的气体体积不变时,温度降低,压强减小C.第二类永动机违反能量守恒定律,因而永远无法制成D.已知水的摩尔质量为18g/mol,水的密度为1g/cm3,由以上数据可估算出1mol水分子的个数4、如图所示;空间中存在一水平方向的半无界匀强磁场,其上边界水平。磁场上方有一个长方形导线框,线框一边水平,所在平面与磁场方向垂直。若线框自由下落,则刚进入磁场时线框的加速度不可能。

A.逐渐减小,方向向下B.为零C.逐渐增大,方向向上D.逐渐减小,方向向上5、如图所示,单摆摆球的质量为m,做简谐振动的周期为T,摆球从最大位移A处由静止开始释放,运动到最低点B时的速度大小为v.则摆球从A运动到B的过程中;下列说法正确的是。

A.摆球重力做功为B.摆球受到的合力的平均功率为C.摆球运动到B点时重力的瞬时功率为D.摆球受到的合力提供圆周运动的向心力6、截面为等腰三角形的三棱镜,它的两个底角都为30°,棱镜的折射率为两条平行光线垂直于棱镜底面入射,如图所示,两条光线由棱镜射出时所成的角度为()

A.30°B.60°C.90°D.120°7、如图所示,光滑水平面上停着一辆小车,小车的固定支架左端用不计质量的细线系一个小铁球.开始将小铁球提起到图示位置,然后无初速释放,之后不会与车上的支架碰撞.在小铁球来回摆动的过程中,下列说法中正确的是

A.小球摆到最低点时,小车的速度最大B.小车和小球系统动量守恒C.小球摆到右方最高点时刻,小车有向右的速度D.小球向右摆动过程小车一直向左加速运动8、一个大人和一个小孩面对面站在光滑的冰面上,都处于静止状态,某时刻小孩沿水平方向用力推了大人一下,结果两人向相反方向滑去。已知大人的质量大于小孩的质量,则下列说法正确的是A.小孩受到的冲量较大B.大人受到的冲量较大C.小孩运动的速度较大D.大人运动的速度较大9、如图所示,电阻不计的两根光滑平行金属导轨左端接有一个自感系数很大的线圈L,金属棒MN置于导轨上,并与其保持良好接触.MN中点处通过一平行于导轨的轻质绝缘杆固定,在绝缘杆左端装有一力传感器(图中未画出),可以显示出MN对绝缘杆施加作用力的情况.直流电源E、电阻R和电键S接在导轨之间,自感线圈L的直流电阻是金属棒MN电阻的一半.关于绝缘杆;下列说法正确的是。

A.闭合S,受到向左的拉力,且力传感器示数越来越大B.闭合S,受到向右的压力,且力传感器示数越来越小C.断开S,受到向左的拉力,且力传感器示数越来越小直至为零D.断开S,受到向右的压力,且力传感器示数先突然变大再逐渐减小为零评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)10、在研究某金属的光电效应现象时,发现当入射光的频率为ν以时,其遏止电压为U.已知普朗克常数为h,电子电量大小为e,下列说法正确的是A.该金属的截止频率为B.该金属的逸出功为C.增大入射光的频率,该金属的截止频率增大D.增大入射光的频率,该金属的遏止电压增大11、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.定值电阻R2电功率增大B.电压表和电流表读数都减小C.通过滑动变阻器R中的电流增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小12、如图所示的电路,电源电动势为E,内阻为r;闭合开关S,滑动变阻器滑片P向左移动,下列结论正确的是()

A.小灯泡L变亮B.电流表读数减小,电压表读数增大C.电容器C上电荷量增大D.电源的总功率变大13、下列说法正确的是()A.合适的条件下,某些非晶体可以转变为晶体B.理想气体在完全失重的状态下,压强可能为零C.温度升高,物体内每一个分子的动能都增大E.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功E.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功14、如图,水平固定放置的足够长的光滑平行导轨,电阻不计,间距为L,左端连接的电源电动势为E,内阻为r,质量为m的金属杆垂直静放在导轨上,金属杆处于导轨间部分的电阻为R.整个装置处在磁感应强度大小为B;方向竖直向下的匀强磁场中;闭合开关,金属杆沿导轨做变加速运动直至达到最大速度,则下列说法正确的是()

A.金属杆的最大速度大小为B.此过程中通过金属杆的电荷量为C.此过程中电源提供的电能为D.此过程中金属杆产生的热量为15、如图所示,足够长的光滑水平轨道,左侧轨道间距为0.4m,右侧轨道间距为0.2m.空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为0.2T.质量均为0.01kg的金属M、N垂直导轨放置在轨道上,开始时金属棒M、N均保持静止,现使金属棒M以5m/s的速度向右运动,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,M棒总在宽轨上运动,N棒总在窄轨上运动.已知两金属棒接入电路的总电阻为轨道电阻不计,下列说法正确的是()

A.M、N棒在相对运动过程中,回路内产生顺时针方向的电流(俯视)B.M、N棒最后都以2.5m/s的速度向右匀速运动C.从开始到最终匀速运动电路中产生的焦耳热为D.在两棒整个的运动过程中,金属棒M、N在水平导轨间扫过的面积之差为16、如图所示;A为巨磁电阻,当它周围的磁场增强时,其阻值增大;C为电容器。在S闭合后,当有磁铁靠近A时,下列说法正确的有(  )

A.电流表的示数增大B.电容器C的电荷量增大C.电压表的示数变大D.电源内阻消耗的功率变大17、一列简谐横波沿x轴正方向传播,甲图中A、B两质点平衡位置间的距离为2m,且小于一个波长,乙图为A、B两质点的振动图象;由此可知()

A.B质点在一个周期内通过的路程为8cmB.该机械波的周期为4sC.该机械波的波速为4m/sE.t=1.5s时B两质点的振动速度相同E.t=1.5s时B两质点的振动速度相同18、一简谐横波沿水平方向由质元a向质元b传播,波速为4m/s,a、b两质元平衡位罝间的距离为2m,t=0时刻,a在波峰,b在平衡位置且向下振动,下列哪些时刻b可能处在波峰位置()A.B.C.D.评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)19、基本逻辑电路——门电路中所谓“门”,就是一种开关,在一定条件下它允许信号通过;如果条件不满足,信号就被阻挡在“门”外。如图所示的电路是用来说明“______”逻辑关系的电路。(选填“与”、“非’’或者“或”)20、(1)用波长为的单色光照射单缝经过双缝在屏上产生明暗相间的干涉条纹,如图所示,图中为相邻亮纹的位置,为中央亮条纹,则()

A.到达的路程差为零。

B.到达的路程差为

C.到达的路程差为

D.到达的路程差为

E.若改用波长为的单色光照射单缝光屏上条纹间距将变大。

(2)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中。

①某同学先将光源靠近遮光筒的双缝端并等高放置;然后在筒的另外一侧观察,发现筒的上壁照得很亮,此时他应将遮光筒的观察端向______(选填“上”或“下”)调节.

②某次测量如图所示,则读数为______.

③几位同学实验时,有的用距离为的双缝,有的用距离为的双缝;同时他们还分别用红;紫两种不同颜色的滤光片遮住光源进行了观察;如图选自他们的观察记录,其中正确反映实验结果的是______.(已知红光波长大于紫光的波长)

21、回热式制冷机是一种深低温设备,制冷极限约50K,某台设备工作时,一定量的氦气(可视为理想气体)缓慢经历如图所示的四个过程:从状态到和到是等温过程;从状态到和到是等容过程,体积分别为和则图中___(填“>”“<”或者“=”);整个循环过程氦气系统是______的(填“吸热”“放热”或者“绝热”)。

22、如图,竖直放置的均匀等臂U型导热玻璃管两端封闭,管内水银封有A、B两段气柱,右管水银面高于左管水银面,高度差为h,若环境温度降低,稳定后A、B气柱的压强之比pA∶pB与降温前相比将_______(选填“变大”、“变小”或“不变”),右管水银面的高度变化Δh______(选填“>”、“=”或“<”).

23、波速相等的两列简谐波在x轴上相遇,一列波(虚线)沿x轴正向传播,另一列波(实线)沿x轴负向传播.某一时刻两列波的波形如图所示,两列波引起的振动在x=8m处相互__________(填“加强”或“减弱”),在x=10m处相互__________(填“加强”或“减弱”);在x=14m处质点的振幅为________cm.

24、某同学把两块大小不同的木块用细线连接;中间夹一被压缩了的弹簧,如图所示.将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察物体的运动情况,进行必要的测量,验证物体间相互作用时动量守恒.

(1)该同学还必须有的器材是_____;

(2)需要直接测量的数据是_____;

(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是_____.评卷人得分四、作图题(共3题,共18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18分)28、如图所示为测一块半球形玻璃砖的折射率的实验;实验的主要步骤如下:

A.将半球形玻璃砖放在白纸上,用铅笔画出它的直径AB,移走玻璃砖,并用刻度尺找出中点O;记下此点(即圆心);

B.在圆弧侧的白纸上,作过O点且垂直直径AB的直线CO,放上玻璃砖,在CO上插两颗大头针和(距离适当远些);

C.使玻璃砖以O为轴在白纸上缓慢地转动,同时眼睛向着AB透过玻璃砖观察和的像,当恰好看不到和的像时停止转动玻璃砖,记下此时的直径的位置;

D.量出和的夹角若量得则:

①实验是用________现象进行的;

②计算公式:n=________;

③计算得:n=________。29、某同学欲将量程为200μA的电流表G改装成电压表。

①该同学首先采用如图所示的实验电路测量该电流表的内阻Rg,图中R1、R2为电阻箱。他按电路图连接好电路,将R1的阻值调到最大,断开开关S2,闭合开关S1后,调节R1的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度,接下来他应该正确操作的步骤是___________(选填下列步骤前的字母代号),最后记下R2的阻值;

A.闭合S2,调节R1和R2的阻值;使电流表的指针偏转到满刻度的一半。

B.闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值;使电流表的指针偏转到满刻度的一半。

②如果按正确操作步骤测得R2的阻值为120Ω,则认为Rg的阻值大小为___________(选填字母代号);

A.60ΩB.120ΩC.240ΩD.360Ω

③如果该同学在调节R1使电流表满偏过程中,发现电流表指针满偏时,R1的接入阻值不到其总阻值的二分之一、为了减小实验误差,该同学可以采取下列措施中的___________(选填字母代号);

A.将R2换成一个最大阻值更大的电阻箱。

B.将R1换成一个最大阻值为现在二分之一的电阻箱。

C.将电源换成一个电动势为现在电源两倍;内阻可以忽略的电源。

D.将电源换成一个电动势为现在电源二分之一;内阻可以忽略的电源。

④利用上述方法测量出的电流表内阻值___________(选填“大于”或“小于”)该电流表内阻的真实值;

⑤依据以上的测量数据可知,若把该电流表改装成量程为3V的电压表,需与该表串联一个阻值为___________Ω的定值电阻。30、某同学拟探究“描绘小灯泡的伏安特性曲线”,所用小灯泡标有“2.5V0.3A”字样;并提供有以下器材:

A.电压表V(0~1V,内阻rV=3kΩ)

B.电流表A(0~50mA,内阻rA=9Ω)

C.电阻箱R1(0~999.9Ω)

D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)

E.滑动变阻器R3(0~10Ω)

F.滑动变阻器R4(0~2kΩ)

G.直流电源E(电动势12V;内阻不计)

H.开关S及导线若干。

①为了提高测量的准确度和调节方便:

a.对电压表、电流表进行了改装,将电压表的量程扩为(0~3V),需串联电阻_______Ω;将电流表的量程扩为(0~0.5A),需并联________Ω.

b.请在图虚线框中画出实验电路图,并将选用器材的符号准确标注在电路图中__________________:

②a.如图描绘出了“小灯泡的伏安特性曲线”,下列能正确反映小灯泡的功率随灯泡电压变化的图形是__________

b.将电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω的电源与定值电阻R0=9.0Ω和该小灯泡串联,如图所示,则灯泡的实际功率P=______W(结果保留一位有效数字),电源的效率=___________.

参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、D【分析】【详解】

A.如果采用图甲所示装置,由于小球平抛运动的时间相等,故可以用水平位移代替速度进行验证,不需要测量OB的长度,故A错误;

B.如果采用图乙所示装置时,利用水平距离相等,根据下落的高度可确定飞行时间,从而根据高度可以表示出对应的水平速度,从而确定动量是否守恒,故不需要测量OB的距离,故B错误;

C.采用图甲所示装置,一个球时水平距离为OP,两球相碰时,A球距离为OM,B球为ON,则根据动量守恒定律有:因下落时间相同,则两端同时乘以t后有则表明此碰撞动量守恒,故C错误;

D.小球碰后做平抛运动,速度越快,下落高度越小,单独一个球下落时,落点为P,两球相碰后,落点分别为M和N,根据动量守恒定律有而速度根据可得则可解得:代入动量守恒表达式,消去公共项后,有机械能守恒定律可知:联立动量表达式和机械能表达式可知:故可以根据该式表明此碰撞机械能守恒,故D正确;

故选D.

【点睛】两装置均是利用平抛运动规律验证动量守恒,利用平抛运动规律得出速度的表达式,再根据机械能守恒定律分析机械能守恒的表达式,根据表达式分析应测量的数据,同时得出对应的表达式.2、A【分析】【分析】

根据滑片P的移动方向判断滑动变阻器接入电路的阻值如何变化;然后根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化,从而知道电流表的示数如何变化.根据路端电压的变化分析小灯泡亮度的变化.

【详解】

将滑片P从该位置向b端滑动;滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路总电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流I变小,则电流表示数变小.

总电流变小;电源的内电压变小,则路端电压变大,小灯泡的电压变大,则小灯泡L变亮,故A正确,BCD错误.

故选A.

【点睛】

本题是一道闭合电路的动态分析题,要分析清楚电路结构,熟练应用欧姆定律即可分析.3、B【分析】【详解】

A.在缓慢卸沙过程中,若车胎不漏气,胎内气体的压强减小,温度不变,根据玻意耳定律pV=C

分析知气体的体积增大,对外做功,即W<0

温度不变,即ΔU=0

由热力学第一定律ΔU=Q+W

可得Q>0

胎内气体从外界吸热;故A错误;

B.当火罐内的气体体积不变时,温度降低,根据查理定律

分析知;气体的压强减小,这样外界大气压大于火罐内气体的压强,从而使火罐紧紧地“吸”在皮肤上,故B正确;

C.第二类永动机没有违反能量守恒定律;但是违背了热力学第二定律,故C错误;

D.依据阿伏伽德罗常数;可知1mol水分子的个数,不需要再计算,故D错误。

故选B。4、C【分析】导线框进入磁场时,下边切割磁场产生感应电流,受到向上的安培力,若安培力大于重力,合力方向向下,加速度方向向下,线框做加速运动,随着速度增大,产生的感应电动势和感应电流增大,线圈所受的安培力增大,合力减小,加速度减小,故A正确;若安培力等于重力,线框做匀速运动,加速度为零,B正确;若安培力大于重力,合力方向向上,加速度方向向上。线框做减速运动,随着速度减小,产生的感应电动势和感应电流减小,线圈所受的安培力减小,合力减小,加速度减小,C错误D正确.5、A【分析】【分析】

重力做功与路径无关只与高度差有关;也可以运动动能定理求解;

根据公式来判断瞬时功率;

小球不是做匀速圆周运动;不是合力提供向心力;

【详解】

A、摆球从最大位移A处由静止开始释放,摆球运动到最低点B,根据动能定理得:故A正确;

B、整个过程中只有重力做功,则合力做功的平均功率为:故选项B错误;

C、根据瞬时功率的公式摆球运动到B时的速度方向是水平的,即所以重力的瞬时功率是0,故C错误;

D;对小球进行受力分析;将重力分解如图所示:

可知由拉力T和重力分力的合力提供向心力;故选项D错误.

【点睛】

本题需要区分平均功率和瞬时功率的求解方法,同时注意小球做单摆运动,不是匀速圆周运动,沿圆心方向的合力提供向心力.6、A【分析】【详解】

作出光路图如图。

由棱镜材料的临界角

代入数据解得

从题图由几何知识可知,光线从棱镜内射向另一侧面时的入射角所以光线从侧面折射出去,根据折射定律

同理可知,第二条出射光线的折射角也是45°,从光路图中的四边形可求出

故BCD错误A正确。

故选A。

【点评】

本题解题的关键是作出光路图,运用几何知识和折射定律相结合进行求解.7、A【分析】【分析】

由于水平面光滑;球;车系统水平方向动量守恒,但竖直方向动量不守恒,系统机械能守恒,小球摆过程中机械能不守恒。

【详解】

小车与小球组成的系统在水平方向动量守恒;小球在最低点,小球的水平速度最大,小车速度最大,小球从图示位置下摆到最低点,小车受力向左加速运动,当小球到最低点时,小车速度最大。当小球从最低点向右边运动时,小车向左减速,当小球运动到与左边图示位置相对称的位置时,小车静止。故小球向右摆动过程小车先向左加速运动,后向左减速运动,故A正确,CD错误;小车与小球组成的系统在水平方向动量守恒,在竖直方向动量不守恒,系统整体动量不守恒,故B错误。所以A正确,BCD错误。

【点睛】

本题主要考查了动量守恒、机械能守恒条件的判断,要求同学们能正确分析小球和小车的运动情况,知道水平方向的动量守恒定律。8、C【分析】【详解】

两人组成的系统,初状态总动量为零,根据动量守恒,可知两人的动量变化量大小相等,方向相反,根据可知质量小的速度大,故C正确,D错误;根据动理定理可知两人的冲量大小相等,故AB错误;故选C.9、D【分析】当闭合s时,有电流自上而下流过MN,由左手定则可判定安培力方向向左,此时自感线圈产生的自感电流自上而下流过MN,但自感电流逐渐减小到零,所以传感器示数逐渐减小,AB错;断开s后,自感线圈的感应电流自下而上流过MN,所受安培力向右,电流逐渐减小到零,D对;二、多选题(共9题,共18分)10、A:D【分析】【详解】

A.设截止频率为则=故A正确;

B.该金属的逸出功故B错误;

C.该金属的截止频率只与材料本身有关;与入射光的频率没有关系,故C错误;

D.根据增大入射光的频率,该金属的遏止电压增大,故D正确.

故选:AD.11、B:C【分析】【分析】

由图可知R2与R并联后与R1串联,电压表测路端电压,电流表测量流过R2的电流;滑片向a端移动时;滑动变阻器接入电阻减小,则由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化及路端电压的变化;再分析并联电路可得出电流表示数的变化.

【详解】

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,干路电流增加,内电压增加,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示数减小;由公式可知,定值电阻R2电功率减小;

由上述分析可知;故应选:BC.

【点睛】

本题中R1也可直接作为内电阻处理,可直接由闭合电路欧姆定律得出并联部分的电压增大,流过R2的电流增大.12、B:C【分析】【详解】

A.滑动变阻器滑片P向左移动;总电阻增大,电动势不变,则总电流减小,电流表的示数变小,内电压减小。而电动势不变,则外电压增大,所以电压表示数变大,通过灯泡的电流减小,则小灯泡变暗,故A错误,B正确;

C.外电压增大,通过灯泡的电流减小,则灯泡两端的电压减小,所以滑动变阻器两端的电压增大,根据知;电容器上电荷量增大,故C正确;

D.根据知;电流减小,则电源的总功率减小,故D错误。

故选BC。

【点睛】

本题考查电路的动态分析,关键抓住电源的电动势和内阻不变,运用“局部→整体→局部”的思路进行分析。13、A:D:E【分析】【分析】

【详解】

A.合适的条件下;某些非晶体可以转变为晶体,比如非晶硫变成晶体硫,故A正确;

B.气体压强产生的原因是气体分子的热运动;和失重没有关系,故B错误;

C.温度是分子平均动能的反应;和孤立的某个分子没有关系,故C错误;

D.一定质量的理想气体等压膨胀;体积增大则内能增大,气体一定从外界吸收热量,故D正确;

E.根据热力学第二定律;物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功是可能的,但是会产生其他变化,故E正确。

故ADE正确。14、A:C【分析】【详解】

闭合开关,金属杆做加速运动,产生感应电动势,感应电动势与电源电动势相等时,电流为零,金属杆开始做匀速运动.电动势为故A正确;由动量定理得故B错误;由能量守恒可知电源提供的电能故C正确.此过程中电能转化为金属杆的动能、R及r产生的热量之和,由于金属杆此时的热量为故D错误.

【点睛】

解决本题的核心知识:(1)电磁感应中,应用动量定理解决动力学问题;(2)电磁感应中,应用能量守恒解决相关能量问题.15、A:D【分析】【详解】

金属棒M向右运动后,穿过MN与导轨组成的闭合回路中的磁通量减小,根据楞次定律可得回路内产生顺时针方向的电流(俯视),A正确;两棒最后匀速时,电路中无电流,即解得选取水平向右为正方向,对M、N分别利用动量定理可得:对N有对M有又知道导轨宽度是2倍关系,故联立解得B错误;根据能量守恒定律可得解得C错误;在N加速过程中,由动量定理得电路中的电流据法拉第电磁感应定律有其中磁通量变化量联立以上各式,得D正确。

【点睛】本题是双轨双棒问题,要注意分析两棒的运动过程,明确两棒都匀速运动时它们的感应电动势是相等的,知道动量定理是求电磁感应中电量常用的思路.16、B:C【分析】【详解】

A.有磁铁靠近A时;其阻值增大,根据闭合电路的欧姆定律可知,电路中的电流将减小,电流表的示数减小,故A错误;

BC.电路中的电流减小,则电路的路端电压增大,所以电压表的示数增大,电容器两端的电压增大,根据可知电容器C的电荷量增大;故BC正确;

D.电路中的电流减小,电源内部消耗的功率所以将随电流的减小而减小,故D错误。

故选BC。17、A:B:E【分析】【分析】

根据图乙得到振幅;从而得到路程;再根据图乙得到周期,然后根据波的传播方向得到对应的波长,即可求得波速;最后根据图中质点的位置得到速度关系和位移关系.

【详解】

由图乙可得:振幅A=2cm,故波中任意质点在一个周期内通过的路程为4A=8cm,故A正确;由振动图像可知,该机械波的周期为4s,选项B正确;波由A向B传播,则A处振动比B处振动超前1s,该机械波的波速为选项C错误;由振动图形可知,t=1.5s时A、B两质点的位移大小相同,方向相反;质点的振动速度大小方向都相同,选项D错误,E正确;故选ABE.18、B:D【分析】【详解】

根据题意a、b两质元平衡位置间的距离为当再经历时,b可能处在波峰.解得(n=0、1、2、3;k=0、1、2、3).当n=1,k=1时,当n=4,k=1时,.综上分析,BD正确.三、填空题(共6题,共12分)19、略

【分析】【分析】

【详解】

图中两个开关串联,只有都闭合时,灯L才能亮,所以该逻辑关系为“与”逻辑关系。【解析】与20、略

【分析】【详解】

(1)选B、D、E.振动一致的两光源在空间发生干涉,得到亮条纹的条件满足若单色光波长变大,则条纹间距变大,E正确.

(2)①[1]发现筒的土壁照得很亮说明光线向上;即观察端偏下所以应将观察端向上调节.

②[2]螺旋测微器的固定刻度为可动刻度为所以最终读数为.

③[3]根据可知,当红光分别通过距离为和的双缝时,距离越大的条纹间的距离越小,故B正确;同理,当红光和紫光通过相同距离的双缝时,即L、d相同情况下,波长越长的条纹间的距离越大,故D正确.【解析】(1)BDE(2)①上②5.007③BD21、略

【分析】【详解】

[1]从状态B到C,由查理定律得

由于所以

[2]A-B过程外界对系统做正功,C-D过程外界对系统做负功,p-V图象与横轴围成的面积表示做的功,所以

所以整个循环过程外界对系统做正功。整个循环过程

所以

整个循环过程A-B-C-D-A氦气系统要放热。【解析】>放热22、略

【分析】【详解】

假设若环境温度降低后,△h不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:对于左边气体:对于右边气体:而由题意知,p1>p2,故有:△p>△p′,若温度降低,压强都减小,左边气体压强降的多,则水银柱会向下移动,显然原假设错误,△h将减小.A部分的体积减小,B部分的体积增大.设A部分的气体的物质的量是n1,B部分气体的物质的量是n2,则由克拉伯龙方程得:PAVA=n1RT;PBVB=n2RT,其中的R为克拉伯龙常数.则有:变形得:由于降温后A部分的体积减小,B部分的体积增大,所以稳定后A、B气柱的压强之比pA:pB与降温前相比将变大.由以上的分析可知,虽然水银柱向下运动,但PAVA>PBVB,所以左侧气体的压强仍然大于右侧的压强,所以稳定后左侧的液面仍然低于右侧的液面,所以△h小于.【解析】变大小于23、略

【分析】【详解】

两列波在x=8m处引起的振动都是方向向下,可知此位置的振动是加强的;在x=10m处是峰谷相遇,可知此位置振动减弱;在x=14m处也是峰谷相遇,振动减弱,则质点的振幅为.【解析】加强减弱224、略

【分析】【详解】

小球离开桌面后做平抛运动,取小球1的初速度方向为正方向,两小球质量和平抛初速度分别为:m1、m2,v1、v2,平抛运动的水平位移分别为s1、s2,平抛运动的时间为t.需要验证的方程:0=m1v1-m2v2,又代入得到m1s1=m2s2,故需要测量两木块的质量m1和m2,两木块落地点到桌面边缘的水平距离s1,s2;需要的器材为刻度尺;天平、重锤线.

(1)需要的实验器材有:天平;直尺、铅锤、木板、白纸、复写纸、图钉、细线等。

(2)需要直接测量的量为:两物块的质量m1.m2及它们对应的平抛射程s1.s2;

(3)需要验证的表达式为:m1s1=m2s2.【解析】刻度尺、天平、铅垂线两木块的质量m1、m2和两木块落地点分别到桌子两。

侧边缘的水平距离s1、s2m1s1=m2s2四、作图题(共3题,共18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

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