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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年人教新课标选修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总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、远距离输电装置如图所示;升压变压器和降压变压器均是理想变压器,输电线等效电阻为R。下列说法正确的是。

A.当开关由a改接为b时,电压表读数变大B.当开关由a改接为b时,电流表读数变大C.闭合开关后,电压表读数变大D.闭合开关后,电流表读数变大2、如图是一种焊接方法的原理示意图.将圆形待焊接金属工件放在线圈中;然后在线圈中通以某种电流,待焊接工件中会产生感应电流,感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊缝两边的金属熔化,待焊工件就焊接在一起.我国生产的自行车车轮圈就是用这种办法焊接的.下列说法中正确的是()

A.线圈中的电流是很强的恒定电流B.线圈中的电流是交变电流,且频率很高C.待焊工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分电阻小D.焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向总是相反3、下列有关热现象和热规律的说法中正确的是()A.给自行车轮胎打气,越来越费力,说明气体分子间斥力在增大B.内能越大的物体温度越高C.“酒好不怕巷子深、花香扑鼻”与分子热运动有关D.热传递中,热量一定从含热量多的物体传向含热量少的物体4、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B和C→D为等温过程,B→C为等压过程,D→A为等容过程。关于该循环过程中;下列说法正确的是()

A.A→B过程中,气体密度减小B.B→C过程中,气体分子的平均动能减小C.C→D过程中,气体分子间平均距离增大D.D→A过程中,气体分子的热运动更剧烈5、在温控电路中,通过热敏电阻阻值随温度的变化可实现对电路相关物理量的控制作用,如图所示电路,为定值电阻,为半导体热敏电阻(温度越高电阻越小),C为电容器;当环境温度降低时()

A.电容器C的带电量增大B.电压表的读数减小C.电容器C两板间的电场强度减小D.消耗的功率增大评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,两个电压表均为理想电表.已知R1=10Ω,r=2Ω,滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω.当滑动变阻器R2的滑动触头P移动时;下列判断正确的是。

A.P从b端向a端移动过程中,R2消耗的功率先增大后减小B.P从a端向b端移动过程中,R1消耗的功率先减小后增大C.P从b端向a端移动过程中,V1的示数一直增大D.P从a端向b端移动过程中,V1的示数与电池内电阻分压之和一直增大7、如图所示,一开口竖直向下导热良好的玻璃管用水银柱封闭一定质量的空气。水银柱长度为15cm,下端刚好与玻璃管溢出口平齐;被封闭的空气柱长度为30cm。此时周围环境温度为大气压强为现将玻璃管缓慢旋转至开口竖直向上(水银没溢出玻璃管),然后再加热至下列说法正确的是()

A.玻璃管刚好旋转至开口向上时管内空气柱长度为20cmB.玻璃管刚好旋转至开口向上时管内空气柱长度为25cmC.将玻璃管加热至时空气柱长度为33.6cmD.将玻璃管加热至时空气柱长度为36cm8、下列说法正确的是()A.晶体在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变B.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体E.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关E.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关9、如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e。对此气体;下列说法正确的是()

A.过程①中气体的压强增大B.过程②中气体对外界做功C.过程③中气体的内能增大D.过程④中气体向外界释放了热量10、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=22∶5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接u=220sin(100πt)V的交流电,则()

A.交流电的频率为100HzB.通过R2的电流为1AC.通过副线圈的电流为3.414AD.变压器的输入功率为150W评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)11、下图甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示.发电机线圈内阻为5Ω,外接灯泡的电阻为105Ω,电流的有效值为_____A,电压表的示数为_____V,灯泡实际消耗的功率为_____W,发电机线圈内阻每分钟产生的焦耳热为_____J.

12、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的组等势面,已知平面b上的电势为2V.一电子经过a平面时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV.则电势为零的等势面是_____,电子经过c平面时的动能为_____eV.

13、一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C、D再回到A,体积V与温度T的关系如图所示。图中和为已知量。

(1)从状态A到B;气体经历的是_______(选填“等温”,“等容”,或“等压”)过程。

(2)从B到C的过程中;气体的内能_______(选填“增大”“减小”或“不变”)。

(3)从C到D的过程中,气体对外界_______(选填“做正功”“做负功”或“不做功”),同时________(选填“吸热”或“放热”)。14、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”)

15、一物体沿x轴做简谐运动,振幅12cm,周期2s.当t=0时,位移为6cm,且向x轴正方向运动;

(1)物体做简谐运动的表达式(用正弦函数表示)为_________________;

(2)t=10.5s时物体的位置为________cm16、为一列简谐横波在t=0时的波形图,P是平衡位置在x=0.5m处的质点,Q是平衡位置在x=2.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象.下列说法正确的是()

A.这列简谐波沿x轴正方向传播。

B.这列简谐波沿x轴负方向传播。

C.波的传播速度为20m/s

D.从t=0到t=0.25s;波传播的距离为50cm

E.在t=0.10s时,质点Q的加速度方向与y轴正方向相同评卷人得分四、作图题(共3题,共18分)17、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.

18、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.

19、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2题,共16分)20、用单摆测定重力加速度的实验装置如图甲所示.

(1)组装单摆时,应在下列器材中选用_______(选填选项前的字母)

A.长度为1m左右的细线。

B.长度为30cm左右的细线。

C.直径为1.8cm的塑料球。

D.直径为1.8cm的铁球。

(2)若测量出单摆摆长为l,用秒表记录下单摆完成n次全振动所用的时间t.重力加速度的表达式g=___(用直接测量量表示).

(3)为了减小实验误差,某同学用图像法处理实验数据.他通过改变摆长,测得了多组摆长l和对应的周期T.作出T2-l图象如图乙所示.则此图线的斜率的物理意义是()

A.gB.C.D.

(4)某同学在家里测重力加速度.他找到细线和铁锁,制成一个单摆,如图丙所示.由于家里只有一根量程为30cm的刻度尺,于是他在细线上的A点做了一个标记,使得悬点O到A点间的细线长度小于刻度尺量程.保持该标记以下的细线长度不变,通过改变O、A间细线长度以改变摆长.实验中,当O、A间细线的长度分别为l1、l2时,测得相应单摆的周期为T1、T2.由此可得重力加速度g=__________(用l1、l2、T1、T2表示).

21、在“测定玻璃的折射率”的实验中。

(1)如图甲所示为光学实验用的长方体玻璃砖,它的____不能用手直接接触.(选填“磨砂面”或“光学面”)

(2)小红利用插针法测定玻璃的折射率,如图乙所示,AB是画在纸上的直线,她在直线AB适当位置竖直插上P1、P2两枚大头针,放上平行玻璃砖,眼睛在玻璃砖的______(选填“同一侧”、“另一侧”)观察所插的两枚大头针P1和P2,通过插第三、第四枚大头针P3、P4来确定从玻璃砖射出的光线.确定P3大头针的位置时,应当使P3挡住______________.

(3)如图丙所示是在纸上留下的实验痕迹,其中直线、是描在纸上的玻璃砖的两个边.小红同学想要利用“单位圆”法求出折射率.她画出了单位圆与入射光线的交点为M,折射光线的延长线与圆交于F点,分别过M、F做法线的垂线段MN、FE,然后测量出MN的长度为L1,FE的长度为L2,则玻璃砖的折射率n=______(用测量的物理量L1、L2表示)参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】当开关由a改接为b时,升压变压器的原线圈匝数增加,副线圈匝数不变,所以输送电压变小,降压变压器的输入电压和输出电压均变小,电压表读数变小,选项A错误;当开关由a改接为b时,输送电压变小,升压变压器的输出功率变小,电源的输入功率P1=I1U1也变小,则通过升压变压器原线圈的电流I1变小,即电流表读数变小,选项B错误;闭合开关后,负载电阻减小,输电电流增大,则线路损失电压增大,降压变压器的输入电压和输出电压均变小,电压表读数变小,选项C错误;闭合开关后,输电电流增大,则通过原线圈中的电流增大,电流表读数变大,选项D正确。2、B【分析】【分析】

【详解】

恒定电流不能在工件中产生感应电流,A错误;线圈中的电流是交变电流,且频率很高,磁通量变化快,产生的感应电动势较大,B正确;待焊工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分电阻大,产生的热量多,C错误;若磁通量减少时,焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向相同,D错误;3、C【分析】【详解】

A.给自行车轮胎打气;越来越费力,这是气体压强作用的缘故,与气体分子间斥力无关,选项A错误;

B.内能包括分子动能和分子势能;温度越高,分子动能越大,所以内能越大的物体温度不一定越高,选项B错误;

C.“酒好不怕巷子深;花香扑鼻”这是分子在做无规则运动引起的;与分子热运动有关,选项C正确;

D.在热传递中;热量一定由温度高的物体传到温度低的物体上,“热量”是过程量,不能说物体含多少热量,故D错误。

故选C。4、C【分析】【详解】

A.A→B过程中;气体体积减小,质量不变,所以密度增大,故A错误;

B.B→C过程中;气体经历等压过程,体积增大,根据盖—吕萨克定律可知气体温度升高,分子的平均动能增大,故B错误;

C.C→D过程中;气体体积增大,分子间平均距离增大,故C正确;

D.D→A过程中;气体经历等容过程,压强减小,根据查理定律可知气体温度降低,分子的热运动更平和,故D错误。

故选C。5、A【分析】【详解】

AB.电流I减小,路端电压

E、r不变,则U增大,电压表的读数增大;电容器的电压

E、r、R1均不变,I减小,UC增大,电容器C的带电量增大;故A正确,B错误;

C.电容器C两板间的电场强度UC增大,d不变,则E增大;故C错误;

D.R1消耗的功率

I减小,R1不变,则P减小;故D错误。

故选A。二、多选题(共5题,共10分)6、A:C【分析】【详解】

由图可知与串联,V1测两端的电压,V2测两端的电压;

若P从b端向a端移动的过程中,则滑动变阻器接入电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流增大,两端的电压增大,根据可得消耗的功率一直增大.可将看成电源的内电阻,开始时,因则消耗的功率先增大后减小,AC正确;若P从a端向b端移动的过程中,则滑动变阻器接入电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,和电源内阻分压之和一直减小,根据可得消耗的功率一直减小;BD错误.

【点睛】

闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路-内电路-外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质.7、A:D【分析】【详解】

AB.设玻璃管横截面积为则倒置时管内气体压强为由平衡条件可知

解得

管内气柱体积为

将玻璃管缓慢倒置过来,稳定后管内气体压强为由平衡条件得

解得

设此时管内气体气柱长度为则

根据玻意耳定律可得

解得

故A正确;B错误;

CD.假设加热过程中,水银未溢出。将玻璃管加热至的过程中管内气体为等压变换,玻璃管气柱高度为则

由盖—吕萨克定律得

由单位换算

解得

故有部分水银溢出;此种结果不符合题意,需要舍弃。

设水银溢出后,水银柱高度为则

设温度加热到时,水银柱上端正好与溢出口平齐且不溢出,则由盖—吕萨克定律得

解得

水银柱上端正好与溢出口平齐后再继续加热到则

联立以上方程,解得

则空气柱长度为

故C错误;D正确。

故选AD。8、B:D:E【分析】【详解】

A.晶体在熔化过程中;温度保持不变,但晶体要吸收热量,晶体的内能要增大,故A错误;

B.在合适的条件下;某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体,故B正确;

C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面;熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明云母片是晶体,故C错误;

D.物体放出热量;同时对外做功,根据热力学第一定律可知,其内能一定减少,故D正确;

E.温度越高;分子无规则运动越剧烈,运动速率大的分子数增多,故E正确。

故选BDE。9、A:B:D【分析】【详解】

A.根据图像可知,过程①为等容过程,根据

可知;温度升高,气体的压强增大,A正确;

B.根据图像可知;过程②中气体的体积增大,即过程②中气体对外界做功,B正确;

C.根据图像可知;过程③是等温过程,理想气体的内能由温度决定,可知,过程③中气体的内能不变,C错误;

D.根据图像可知,过程④是等容过程,气体与外界之间做功W=0

温度温度降低,气体内能减小,即

根据热力学第一定律有

结合上述可知;过程④中气体向外界释放了热量,D正确。

故选ABD。10、C:D【分析】【详解】

根据表达式可知ω=100π,根据ω=2πf得:交流电的频率为:故A错误;原线圈电压有效值为则根据变压器匝数比可得副线圈电压为根据欧姆定律得通过R1的电流为:二极管具有单向导电性,流过二极管中的交流电只有半个周期可以通过,根据电流的热效应得:解得:U′=25V,根据欧姆定律得通过R2的电流为:则通过副线圈的电流为(2+)A=3.414A,故C正确,B错误;电阻R1消耗功率为PR1=IR12R1=22×25W=100W,电阻R2消耗功率为PR2=IR22R2=2×25W=50W,则原线圈输入功率为P=P1=PR1+PR2=100+50W=150W,故D正确;故选CD.三、填空题(共6题,共12分)11、略

【分析】【详解】

解:电动势的有效值为:

电流的有效值为:

电压表的示数为:

灯泡消耗的功率为:

发电机线圈内阻每分钟产生的焦耳热为为:【解析】2,210,420,120012、略

【分析】【分析】

根据只有电场力做功;动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可求解.

【详解】

虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此a、d的电势差为6V;等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零;在平面b上电势为2V;则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面c时,其电势能为0,动能为6eV;

【点睛】

考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.【解析】C613、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]从状态A到B;由于体积没变,因此发生的是等容过程。

(2)[2]从B到C的过程;由于气体温度不变,因此气体的内能不变。

(3)[3][4]从C到D的过程中,由于体积减小,因此气体对外界做负功;而温度降低,内能减小,根据热力学第一定律,一定放出热量。【解析】等容不变做负功放热14、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15、略

【分析】【详解】

(1)振子的周期为T=2s,则角速度为:振幅A=12cm.故x=0.12sin(πt+φ0),当t=0时,位移为6cm,可得:或因为t=0时,速度方向沿x轴正方向,所以取则子简谐运动的表达式为

(2)简谐运动的表达式为.t=10.5s时,有:.【解析】16、略

【分析】【详解】

由b图知,在时刻Q质点向上振动,根据“上下坡法”,知波沿x轴正方向传播,故A正确,B错误;由波动图象知,波长为由振动图象知,振动的周期为波传播的周期与质点的振动周期相等,则波速为故C正确;从到波传播的距离为故D错误;在时,即经过半个周期,质点P在平衡位置下方,加速度的方向沿y轴正方向,故E正确.【解析】ACE;四、作图题(共3题,共18分)17、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】18、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

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