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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年人教版(2024)选修3物理上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8题,共16分)1、如图所示为一定质量的理想气体的压强随温度变化的图像,其中的延长线通过坐标原点,和分别与T轴和p轴平行;下列说法正确的是()
A.过程气体单位体积内的分子数减少B.过程气体分子平均动能减小C.过程气体向外界放热D.全过程状态b的体积最大2、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由Ⅰ平移到Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到Ⅱ,设先后两次通过金属框的磁通量变化量大小分别为ΔΦ1和ΔΦ2;则()
A.ΔΦ1>ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿adcba方向电流出现B.ΔΦ1=ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿abcda方向电流出现C.ΔΦ1<ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿adcba方向电流出现D.ΔΦ1<ΔΦ2,两次运动中线框中均有沿abcda方向电流出现3、如图所示的交流电路中,灯L1、L2和L3均发光;如果保持交变电源两端电压的有效值不变,但频率减小,各灯的亮;暗变化情况为。
A.灯L1、L2均变亮,灯L3变暗B.灯L1、L2、L3均变暗C.灯L1不变,灯L2变暗,灯L3变亮D.灯L1不变,灯L2变亮,灯L3变暗4、直角坐标系xOy中;M;N两点位于x轴上,G、H两点坐标如图.M、N两点各固定一负点电荷,一电量为Q的正点电荷置于O点时,G点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k表示.若将该正点电荷移到G点,则H点处场强的大小和方向分别为()
A.沿y轴正方向B.沿y负方向C.沿y轴正方向D.沿y轴负方向5、如图所示;弹簧下端悬挂一个钢球,上端固定,它们组成一个振动系统.用手把钢球向上托起一段距离,然后释放,钢球便上下振动.如果钢球做简谐运动,则()
A.弹簧对钢球的弹力是钢球做简谐运动的回复力B.弹簧弹力为零时钢球处于平衡位置C.钢球位于最高点和最低点时加速度大小相等D.钢球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变6、如图所示,一条红色光线和另一条紫色光线,以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块横截面为半圆形玻璃柱体,其透射光线都是由圆心O点沿OC方向射出.则可知()
A.挡住BO光线,OC光线是红光B.玻璃对BO光线折射率大些C.AO光线较BO光线穿过玻璃砖所需时间长D.在双缝干涉实验中,若仅将入射光由AO光线变为BO光线,则干涉亮条纹间距变小7、如图所示,是完全相同的灯泡,L为直流电阻可忽略的自感线圈;开关S原来接通,当开关S断开时,下面说法正确的是(电源内阻不计)()
A.闪亮一下后熄灭B.闪亮一下后恢复原来的亮度C.变暗一下后恢复原来的亮度D.闪亮一下后恢复原来的亮度8、某家用电器正常工作时的功率约为2千瓦,它可能是()A.空调器B.电冰箱C.电视机D.电风扇评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)9、一束复色光沿半径方向射向一半圆形玻璃砖,发生折射而分为a、b两束单色光,其传播方向如图所示.下列说法中正确的是()
A.玻璃砖对a、b的折射率关系为B.a、b在玻璃中的传播速度关系为C.增加入射角,单色光a先消失D.单色光a从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光b10、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关闭合后,灯泡L能正常发光.当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是()
A.灯泡L变亮B.电源内部消耗的功率减小C.流过R0的电流方向为从右向左D.电容器C的电荷量增大11、下列说法正确的是()A.扩散现象是由外界作用引起的,如风的对流B.单晶体具有各向异性,多晶体具有各向同性,液晶具有各向异性C.在一定温度下,空气中水蒸气的压强越大,相对湿度越大D.毛细现象的产生是因为浸润的液体附着层稀疏,表现为引力,使其具有收缩的趋势,使液面呈凹状12、如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ.MN,MN的左边有一闭合电路,当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动.则PQ所做的运动可能是()
A.向右加速运动B.向左加速运动C.向右减速运动D.向左减速运动13、下列说法中正确的是_______A.做简谐运动的质点,其振动周期和振动能量均与振幅无关B.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的相对运动无关E.双缝干涉实验中,若只增大双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变大E.双缝干涉实验中,若只增大双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变大14、如图,半径为R、质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球自由落体后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为则()
A.小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为C.小球离开小车后做竖直上抛运动D.小球第二次能上升的最大高度评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)15、如图所示电路,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,安培表A的示数如何变化?小明同学的分析思路如下:
试写出以下步骤的物理原理:
②______________________________________。
④______________________________________。16、如图所示是一个用实验测量得到的用电器两端电压随时间变化的图象,图象反映了不同性质的电压信号。其中图甲叫做_____信号,图乙叫做_____信号。
17、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TA______TB,TB______TC(均选填“>”“<”或“=”)。
18、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=___________.
19、将长为1m的导线ac从中点b折成如图所示的形状,放入B=0.08T的匀强磁场中,abc平面与磁场垂直.若在导线abc中通入25A的直流电,则整个导线所受安培力大小为______N.20、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.
21、如图所示,正方形边长为L,内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,现有质量为m、带电荷量为+q的粒子以速度v从ad边中点的小孔垂直于ad边射人匀强磁场,欲使粒子能打到cd边上,则磁感应强度B的取值范围是________.评卷人得分四、作图题(共3题,共18分)22、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.
23、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.
24、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4题,共24分)25、在利用“单摆测定重力加速度”的实验中,由单摆做简谐运动的周期公式得到只要测出多组单摆的摆长和运动周期T,作出图象,就可以求出当地的重力加速度,理论上图象是一条过坐标原点的直线;某同学根据实验数据作出的图象如图所示:
(1)由图象求出的重力加速度(取);
(2)由于图象没有能通过坐标原点,求出的重力加速度值与当地真实值相比_______;若利用采用公式法计算,则求出重力加速度值与当地真实值相比______(填“偏大”;偏小”或“不变”);
(3)某同学在家里做用单摆测定重力加速度的实验,但没有合适的摆球,他找到了一块外形不规则的长条状的大理石块代替了摆球(如图),以下实验步骤中存在错误或不当的步骤是_________(只填写相应的步骤代号即可).
A.将石块用细尼龙线系好,结点为N,将尼龙线的上端固定于O点;
B.用刻度尺测量ON间尼龙线的长度L作为摆长;
C.将石块拉开一个大约的角度;然后由静止释放;
D.从摆球摆到最低点时开始计时,当摆球第30次到达最低点时结束记录总时间由得出周期;
E.改变ON间尼龙线的长度再做几次实验,记下相应的L和T;
F.求出多次实验中测得的L和T的平均值作为计算时使用的数据,带入公式求出重力加速度26、用图甲所示的电路测定一节旧干电池的电动势和内阻;除电池;开关和导线外,可供使用的实验器材还有:
双量程电流表:A(量程0~0.6A;0~3A)
双量程电压表:V(量程0~3V;0~15V)
滑动变阻器:R1(阻值范0~20Ω;额定电流2A)
滑动变阻器:R2(阻值范0~1000Ω;额定电流1A)
(1)为了调节方便,测量精度更高,实验中应选用电流表的量程为_______A,电压表的量程为________V,应选用滑动变阻器__________(填写滑动变阻器符号)。
(2)根据如图乙正确连接图中的实物电路,注意闭合开关时滑动变阻器的滑片P应处于正确的位置并选择正确的电表量程进行连接________。
(3)通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图丙中画出了U-I图线。由图像可以得出,此干电池的电动势E=_______V,内阻r=_______Ω。
(4)引起该实验的系统误差的主要原因是___________。
A.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小。
B.由于电压表的分流作用造成电流表读数总是比电源实际输出的电流大。
C.由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压小。
D.由于电流表的分压作用造成电压表读数总是比路端电压大。
(5)跟据实验测得的I、U数据。若令y=IU,x=I,则由计算机拟合得出的y-x图线应是图丁中的_________(选填“a”、“b”或“c”)。其余两条图线分别是令y=IE和y=I2r得出的。根据前面测量得到的电源电动势和内阻的值,推测图中A点的x、y坐标分别为______A、_______W(保留2位有效数字)。27、一个标有“3V;1.5W”小灯泡的伏安特性曲线如图(a)所示.小明同学有两节干电池,其中一节新电池的电动势为1.5V,内阻为1.5Ω;另一节为旧电池,使用多用电表粗略测出该旧电池的电动势约为1.4V,查阅资料得知旧电池的内阻为10Ω以上.
(1)现用新电池直接给该小灯泡供电,小灯泡发光昏暗,则小灯泡实际功率为___________W(结果保留两位有效数字).
(2)该同学尝试用这两节干电池串联在一起为该小灯泡供电;在接入电路前,先测定该电池组的电动势和内阻,实验室备有下列器材:
A.电流表G(满偏电流2mA;内阻10Ω)
B.电流表A(0~0.6A;内阻约0.1Ω)
C.滑动变阻器R1(0~5Ω;10A)
D滑动变阻器R2(0~50Ω;1A)
F.定值电阻R3=1990Ω
G.开关;导线若干。
①为方便且能较准确地进行测量,选用滑动变阻器___________(填写器材前面的序号).
②利用实验室备有的实验器材在虚线框中画出测量电池组电动势和内电阻的电路图____.
③该同学根据他设计的实验测出了多组I1(电流表A的示数)和I2(电流表G的示数),并作出了如图(b)所示的I1和I2的关系图线.根据图线可得,被测电池组的电动势为___________V,内阻为___________Ω(结果保留三位有效数字).
④根据电池组的电动势和内阻判断用新、旧干电池各一节串联在一起为该小灯泡供电比一节新干电池单独使用时亮度___________(填“亮”或“暗”)28、显示微小形变可以有很多办法;课本上介绍了利用光学知识观察有机玻璃中的微小形变的办法,还有其他一些将微小形变放大观察的方法。
(1)如图所示,在一张大桌子上放两个平面镜和让一束光依次被两面镜子反射,最后射到墙上,形成一个光点用力压桌面,观察墙上光点位置的变化。下列说法中正确的是__________
A.增大,上移B.增大,下移C.减小,下移D.减小,上移。
(2)在演示坚硬物体微小弹性形变的实验中,若墨水瓶横截面积为椭圆形,则能观察到的现象是__________
A.沿椭圆长轴方向压瓶壁;细管中水面下降;沿椭圆短轴方向压瓶壁,细管中水面上升。
B.沿椭圆长轴方向压瓶壁;细管中水面上升;沿椭圆短轴方向压瓶壁,细管中水面下降。
C.沿椭圆长轴或短轴方向压瓶壁;细管中水面均下降。
D.沿椭圆长轴或短轴方向压瓶壁,细管中水面均上升评卷人得分六、解答题(共3题,共18分)29、如图所示,左边圆柱形容器的横截面积为S,上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为m的活塞;右边圆柱形容器上端封闭高为H,横截面积为两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的。开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空。现将阀门打开,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡,此时气体的热力学温度增加到原来热力学温度的1.3倍。已知外界大气压强为p;求:
(i)系统达到新的平衡时活塞到容器底的距离r;
(ii)此过程中容器内的气体内能的增加量∆U。
30、如图所示,质量为m,电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场;在磁场中做匀速圆周运动.不计带电粒子所受重力.求:
(1)粒子做匀速圆周运动的半径R;
(2)粒子做匀速圆周运动周期T.31、如图所示,质量为M的玩具飞机Q吊着一质量为M的物块P(可视为质点),以大小为功的速度共同匀速竖直上升.某时刻P;Q间的轻质细线断裂;空气阻力不计,玩具飞机的动力不变,重力加速度为g,求从细线断裂到P的速度为零的过程中:
(1)Q所受合力的冲量大小I;
(2)Q上升的高度h。
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【详解】
A.过程,气体温度T不变,该过程为等温过程,气体压强p增大,所以体积V减小;单位体积内的分子数增多,A错误;
B.过程气体温度T升高;气体分子平均动能增大,B错误;
C.过程,由于延长线通过坐标原点,根据理想气体状态方程可知,该过程为等容变化,温度T减小;气体内能减小,体积不变,做功为零,根据热力学第一定律,可知气体向外界放热,C正确;
D.根据上述,过程,气体体积不变,过程,气体体积减小,可知全过程状态b的体积最小;D错误。
故选C。2、C【分析】【详解】
AB.设在位置Ⅰ通过金属框的磁通量为Φ1,在位置Ⅱ通过金属框的磁通量为Φ2,由题可知:ΔΦ1=|Φ2-Φ1|,ΔΦ2=|-Φ2-Φ1|,所以金属框的磁通量变化量大小ΔΦ1<ΔΦ2;故AB错误.
CD.由安培定则知两次磁通量均向里减小,所以由楞次定律知两次运动中线框中均出现沿adcba方向的电流,故C正确D错误.3、D【分析】【详解】
输入电压频率减小,对电阻R没影响,灯L1亮度不变;电感线圈特点是通低频阻高频,灯L2的亮度变亮.电容器的特点是通高频阻低频,灯L3变暗一些;故选D.
点睛:对于电容和电感的特性可以利用感抗和容抗公式记忆:XL=2πfL,XC=L是电感,C是电容,f是频率.4、B【分析】试题分析:根据点电荷的场强公式和场强叠加的原理;可以知道在G点的时候负电荷在G点产生的合场强与正电荷在G点产生的场强大小相等反向相反,在H点同意根据场强的叠加来计算合场强的大小即可.
解:G点处的电场强度恰好为零;说明负电荷在G点产生的合场强与正电荷在G点产生的场强大小相等反向相反;
根据点电荷的场强公式可得,正电荷在G点的场强为负电荷在G点的合场强也为
当正点电荷移到G点时,正电荷与H点的距离为2a,正电荷在H点产生的场强为方向沿y轴正向;
由于GH对称,所以负电荷在G点和H点产生的场强的相等方向相反,大小为方向沿y轴负向;
所以H点处场合强的大小为方向沿y轴负向,所以B正确;
故选B
点评:本题是对场强叠加原理的考查,同时注意点电荷的场强公式的应用,本题的关键的是理解G点处的电场强度恰好为零的含义.5、C【分析】【详解】
回复力应该是振动方向上的合力;即重力和弹簧弹力的合力,故A错;当弹簧弹力为零时钢球受到重力不平衡,故B错;按照简谐运动的对称性可知在钢球位于最高点和最低点时加速度大小相等,方向相反,故C对;对于弹簧和钢球组成的系统来说机械能是守恒的,由于上下运动,重力势能的变化,所以不能说钢球的动能与弹簧的弹性势能之和保持不变,而是三种能量之和保持不变,故D错;
故选C6、C【分析】【详解】
AB.由图看出,两束光在O点的折射角相同,A光的入射角大于B光的入射角,由折射定律分析得知,玻璃对AO光的折射率大于对BO光的折射率,则AO光线是紫光,BO光线是红光.若挡住BO光线,OC是紫光.故AB错误;
C.由分析知,AO光线在玻璃中传播速度较小,所以AO光线较BO光线穿过玻璃砖所需时间长.故C正确.
D.在双缝干涉实验中,干涉条纹的距离与波长成正比,AO光线是紫光,BO光线是红光,BO光的波长更长一些,则知在双缝干涉实验中,若仅将入射光由AO光线变为BO光线,则干涉亮条纹间距变大.故D错误.7、D【分析】【分析】
【详解】
自感线圈L的电感量对直流电不起作用,加上其电阻忽略,所以开关S接通时,L1是灭的,L2和L3同等亮度.当S断开时,L1和L2变成串联,则L1会由灭变亮,而L2亮度减半,L1和L2同等亮度.S断开瞬间,L中的电流减半,由于自感存在,储存其内的电感能量会释放一些,L3参与了L的电流变化回路,所以L3会闪亮一下.L2没参与L的电流变化回路,所以L2不会闪亮.故D正确,ABC错误.8、A【分析】在家用电器中空调器的功率约为2000W;电冰箱的功率约为200W;电视机的功率约为120W;电风扇的功率约为60W,故A正确,BCD错误。二、多选题(共6题,共12分)9、B:C【分析】【详解】
因为a光偏转角度大,说明玻璃砖对a光的折射率大,即故A错误;根据公式a光的折射率大,a光在玻璃中的传播速度小,即故B正确;因为根据临界角公式知单色光a从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光b从玻璃到空气的全反射临界角,所以当增加入射角,单色光a先消失,故C正确;D错误;故选BC10、B:D【分析】【详解】
AB、当滑动变阻器的滑片向右移动时,滑动变阻器的阻值R增大,电流减小,灯泡L的功率减小,灯泡L将变暗,故A错误;
B、电源内部消耗的功率减小,故B正确;
CD、路端电压增大,则电容器C的电荷量增大,电容器C充电,流过R0的电流方向为从左向右,故C错误,D正确;
故选BD.
【点睛】
当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据欧姆定律分析电流和路端电压的变化,分析灯泡亮度和电容器电量的变化.11、B:C【分析】【分析】
【详解】
A.扩散现象是由分子热运动引起的;故A错误;
B.单晶体具有各向异性;多晶体具有各向同性,液晶具有各向异性,故B正确;
C.在一定温度下;空气中水蒸气的压强越大,相对湿度越大,故C正确;
D.浸润与不浸润都可以引起毛细现象;故D错误。
故选BC。12、B:C【分析】【详解】
MN在磁场力作用下向右运动;说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,由楞次定律可知,线圈中产生感应电流的磁场应该是向上减小,或向下增加;再由右手定则可知PQ可能是向左加速运动或向右减速运动,故BC正确,AD错误。
【点睛】
本题关键是分析好引起感应电流的磁通量的变化,进而才能分析产生电流的磁通量是由什么样的运动产生的。13、B:C:E【分析】【详解】
A.做简谐运动的物体;其振动能量与振幅有关,振幅越大,能量越大,A错误。
B.泊松亮斑是光的衍射现象;根据全反射条件可知,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象B正确。
C.根据爱因斯坦相对论原理可知真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的;与光源和观察者的相对运动无关,C正确。
D.测量摆动时间时;应该从平衡位置开始计时,因为在平衡位置速度很快,你计时的时候误差会相对小一点,在速度为0的最高点,会产生一定的误差,D错误。
E.双缝干涉条纹间距所以只增大双缝到光屏间的距离L,条纹间距将变大,E正确14、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.小球与小车在水平方向所受合外力为零;在竖直方向所受合外力不为零,因此小球和小车组成的系统水平方向动量守恒,在竖直方向动量不守恒,A错误;
B.当小球向右运动时,设任一时刻小球速度的水平分量大小为小车的速度大小为据系统水平方向动量守恒,以向右为正,则
可得
则小球与车在水平方向位移大小
而
解得:小车向左运动的最大距离
B错误;
C.小球与小车组成的系统水平方向动量守恒;系统水平方向动量为零,小球离开小车时两者在水平方向速度相等,则小球离开小车时小球与小车水平方向速度均为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,C正确;
D.小球第一次在车中运动过程中,由功能关系得
小球第二次在车中运动过程中,相应位置处速度变小,小车对小球的弹力变小,从而摩擦力变小,小球克服摩擦做的功变少,即
设小球第二次能上升的最大高度为由功能关系得
解得
D正确。
故选CD。三、填空题(共7题,共14分)15、略
【分析】【详解】
②根据闭合电路欧姆定律得:总电流减小,所以路端电压变大;④根据并联电路电流关系:总电流变小,而变大,则一定变小【解析】16、略
【分析】【分析】
【详解】
图甲电压信号随时间连续变化,是模拟信号,图乙电压信号随时间不连续,取值是离散的,是数字信号。【解析】模拟数字17、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]A到B为等容变化,故
由图可知
则
B到C为等压变化,则
由图可知
则【解析】①.>②.<18、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】11:319、略
【分析】试题分析:折线abc受力等效于a和c连线受力,由几何知识可知ac=m,F=ILBsinθ=25×0.08××sin90°N=N;
考点:匀强磁场中的安培力【解析】20、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】021、略
【分析】由题意知,带正电的粒子从cd边d点射出磁场,其在磁场中圆周运动的半径故粒子在磁场中做圆周运动洛伦兹力提供向心力即可得粒子做圆周运动的磁感应强度
带正电的粒子从cd边c点射出磁场,由几何关系可知:可得粒子圆周运动的最大半径故粒子在磁场中做圆周运动洛伦兹力提供向心力即可得粒子做圆周运动的磁感应强度
故欲使粒子打在cd边上,磁感应强度B的取值范围是【解析】四、作图题(共3题,共18分)22、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】23、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】24、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4题,共24分)25、略
【分析】【详解】
(1)图像的斜率所以加速度
(2)根据单摆的周期公式得:根据数学知识可知,图像的斜率当地的重力加速度若图像不通过原点,则根据数学知识可知,对于图像来说两种情况下图像的斜率不变,所以测得的g值不变,经分析可知出现上述图像不过坐标原点的原因是摆长测量值偏小,若利用采用公式法计算,则求出重力加速度值与当地真实值相比偏小.
(3)该同学以上实验步骤中有重大错误的是BDF:
B、摆长应是悬点到大理石块质心的距离;D、第30次经过最低点,则一共摆动了15个全振动,所以周期为F、必须先分别求出各组L和T值对应的g,再取所求得的各个g的平均值.【解析】(1)(2)不变;偏小(3)BDF26、略
【分析】【详解】
(1)[1][2][3]由于干电池电动势约1.5V,内阻较小,所选量程为量程0~3V的电压表;考虑到干电池的内阻一般几欧姆左右,所以选量程为0~0.6A的电流表;为方便实验操作,滑动变阻器应选总阻值较小的R1。
(2)[4]实物电路图如图所示。
(3)[5][6]由闭合电路欧姆定律可得
电源U-I图像与纵轴交点坐标值是电动势,图像斜率绝对值是电源内阻。由图像可知,电动势测量值E=1.45V
电源内阻
(4)[7]电源实际输出的电流为干路电流;电流表所测为支路电流。电压表的分流产生了系统误差,造成电流表读数总是比电源实际输出的电流小,故A正确,BCD错误。故选A。
(5)[8]由功率与电流间的函数关系可知,a为电源的功率b为电源的消耗功率c为电源的输出功率若令y=IU,x=I,则y-x图线应是图中的c;
[9][10]图中A点表示电源短路,x为短路电流
y为短路时电源的消耗功率【解析】0~0.60~3R1见解析1.451.3Ac1.11.627、略
【分析】【分析】
根据题中“测量电池组电动势和内电阻”可知;本题考查测定电源电动势和内阻的实验,应用闭合电路的欧姆定律;电表改
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