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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年浙教版选修3物理下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9题,共18分)1、一定质量的理想气体,在压强不变的情况下,温度由5℃升高到10℃,体积的增量为ΔV1;温度由283K升高到288K,体积的增量为ΔV2,则()A.ΔV1=ΔV2B.ΔV1>ΔV2C.ΔV1<ΔV2D.无法确定2、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3、在如图所示的电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中;下列说法正确的是。

A.电容器的电荷量增大B.电流表A的示数减小C.电压表V1示数在变大D.电压表V2示数在变大4、已知R1=6Ω,R2=3Ω,R3=4Ω,AB端的总电压为6V,把它们接成图示电路,求它们的电流::()

A.1:1:2B.3:2:1C.1:2:3D.2:1:35、在图示电路中,二氧化锡半导体型酒精气体传感器的电阻值r′与酒精气体的浓度c成反比;其余电阻是定值电阻,那么,电压表的示数U与酒精气体浓度c之间的对应关系正确的是。

A.U越大,表示c越小,c与U成反比B.U越大,表示c越小,但是c与U不成反比C.U越大,表示c越大,c与U成正比D.U越大,表示c越大,但是c与U不成正比6、关于电场强度和磁感应强度,下列说法错误的是( )A.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零B.某点的电场强度的方向,与该检验正电荷受到的电场力方向一致C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零D.某点磁感应强度的方向,与该点一小段通电导线受到的磁场力方向不一致.7、为探究人在运动过程中脚底在接触地面瞬间受到的冲击力问题,实验小组的同学利用落锤冲击地面的方式进行实验,即通过一定质量的重物从某一高度自由下落冲击地面来模拟人体落地时的情况.重物与地面的形变很小,可忽略不计,g取10m/s2.下表为一次实验过程中的相关数据.根据实验数据可知。

。重物(包括传感器)的质量m/kg

8.5

重物下落高度H/cm

45

重物反弹高度h/cm

20

最大冲击力Fm/N

850

重物与地面接触时间t/s

0.1

A.重物受到地面的最大冲击力时的加速度大小为100m/s2B.重物与地面接触前瞬时的速度大小为2m/sC.重物离开地面瞬时的速度大小为3m/sD.在重物与地面接触的过程中,重物受到的地面施加的平均作用力是重物所受重力的6倍8、光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面体A,斜面体质量为M、底边长为L,如图所示.将一质量为m、可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端.此过程中斜面对滑块的支持力大小为FN;则下列说法中正确的是()

A.FN=mgcosαB.滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为FNtcosαC.滑块B下滑的过程中A、B组成的系统动量守恒D.此过程中斜面体向左滑动的距离为L9、用波长为的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中最大的动能是4.7.由此可知,钨的极限频率是(普朗克常量h=6.63·s),光速c=3.0/s,结果取两位有效数字)A.5.5HzB.7.9HzC.9.8HzD.1.2Hz评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)10、如图所示;图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑片P向右端移动时,下面说法中正确的是()

A.电压表的读数减小,电流表的读数增大B.电压表的读数减小,电流表的读数减小C.电压表的读数的变化量与的读数变化量之比不变D.电压表的读数与的读数之比变大11、如图所示,在一单边有界磁场的边界上有一粒子源O,沿垂直磁场方向,以相同速率向磁场中发出了两种粒子,a为质子(11H),b为α粒子(42He),b的速度方向垂直磁场边界,a的速度方向与b的速度方向夹角为θ=30°,两种粒子最后都打到了位于磁场边界位置的光屏OP上;则()

A.a、b两粒子转动周期之比为2∶3B.a、b两粒子在磁场中运动时间之比为2∶3C.a、b两粒子在磁场中转动半径之比为1∶2D.a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离之比为1∶212、带电粒子M和N,先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域;运动轨迹如图所示,不计重力,下列分析正确的是()

A.M带正电B.M带负电C.N带正电D.N带负电13、如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的匀强电场E和匀强磁场B,有一个带正电的小球(电荷量+q,质量为m)从正效或平行的电磁复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球不可能沿直线通过下列的哪个电磁混合场()A.B.C.D.14、如图所示的电路中,当可变电阻R的值增大时(  )

A.ab两点间的电压Uab增大.B.ab两点间的电压Uab减小.C.通过电阻R的电流IR增大.D.通过电阻R的电流IR减小.15、如图所示;在xOy平面内有两根平行于y轴水平放置的长直导线,通有沿y轴正向;大小相同的电流I,两导线关于y轴对称,P为x轴上一点,Q为z轴上一点,下列说法正确的是()

A.O点处的磁感应强度为零B.P点处的磁感应强度方向沿z轴正向C.Q点处的磁感应强度方向沿x轴正向D.正电荷沿y轴运动时,不受洛伦兹力作用16、一定质量的理想气体从状态开始,经历回到原状态,其图像如图所示;下列判断正确的是()

A.气体在状态的内能小于在状态的内能B.气体从到的过程中,体积先变大后不变C.气体从到的过程中,吸收的热量大于内能的变化量D.气体从到的过程中气体对外界做的功,小于到的过程中外界对气体做的功17、某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成;漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将。

A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉18、如图所示,同一竖直面内的正方形导线框的边长均为电阻均为质量分别为和.它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为磁感应强度大小为方向垂直竖直面的匀强磁场区域.开始时,线框的上边与匀强磁场的下边界重合,线框的下边到匀强磁场的上边界的距离为.现将系统由静止释放,当线框全部进入磁场时,两个线框开始做匀速运动.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为则。

A.两个线框匀速运动时的速度大小为B.线框从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为C.从开始运动到线框全部进入磁场的过程中,线框所产生的焦耳热为D.从开始运动到线框全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)19、如图为一定质量的理想气体的体积与热力学温度的关系图像,该气体的状态经历的变化过程。气体状态由过程中,气体压强________(选填“增大”“不变”或“减小”);若整个过程中气体放出的热量为则整个过程外界对气体所做的功为________。

20、带有活塞的汽缸内封闭一定质量的理想气体,气体开始处于a状态,然后经过状态变化过程到达c状态。在图中变化过程如图所示。

(1)气体从a状态经过到达b状态的过程中压强____________。(填“增大”;“减小”或“不变”)

(2)气体从b状态经过到达c状态的过程要____________。(填“吸收”或“放出”)热量。21、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TA、VA和TD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”)。22、劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这台加速器由两个铜质D形盒构成,其间留有空隙.若D形盒的半径为R,所加交变电压的频率为f,要加速质量为m,电荷量的粒子,则所加磁场的磁感应强度为___________,带电粒子离开加速器时能获得的最大动能__________.23、小涵站在平面镜前0.5m处观察自己在镜中的像,像到平面镜的距离是______m,她向后退的过程中,像的大小______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。评卷人得分四、作图题(共3题,共21分)24、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.

25、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.

26、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12分)27、两个学习小组分别用下面两种方案测量电源电动势和内阻.

方案(1)用内阻为3kΩ、量程为1V的电压表,保护电阻R0,电阻箱R1,开关S测量一节干电池的电动势和内阻.

①由于干电池电动势为1.5V,需要把量程为1V的电压表扩大量程.若定值电阻R1可供选择的阻值有1kΩ、1.5kΩ、2kΩ,其中最合适的是__________.

②请在虚线框内画出测量电源电动势和内阻的电路原理图__________,并完成图(a)中剩余的连线__________.

方案(2)按照图(b)的电路测量电源电动势和内阻,已知电流表内阻为RA,R1=RA,保护电阻的阻值为R0,若电流表读数为I,则通过电源的电流为_______.根据测得的数据作出图像,图线的斜率为k,纵截距为b,则电源电动势E=_________,内阻r=______________.

28、某兴趣小组为了测量一个量程为6.0V的直流电压表的内阻RV(约为几千欧);根据手中器材,设计了如图甲所示的电路。

(1)该实验中需要进行的步骤罗列如下,合理的顺序是___________(用步骤前的字母表示)。

A.闭合开关S

B.将电阻箱R0的阻值调到零,并把滑动变阻器的滑片P滑到a端。

C.调节滑动变阻器R的阻值;使电压表的示数为6.0V

D.断开开关S

E.调节电阻箱R0的阻值使电压表示数为4V,读出此时电阻箱R0的阻值。

(2)若在实验步骤E中,读出R0的阻值为1450则该电压表的内阻的测量值为___________由于系统误差,测量值___________(选填“偏大”或“偏小”)。

(3)为了使测量结果尽可能精确,现有如下两个滑动变阻器,则实验时应选择___________(填A或B)

A.R1(最大阻值为10)

B.R2(最大阻值为500)

某同学在实验中发现,由于电阻箱R0的调节而引起电路电压的变化,为消除电路电压的变化对电压表内阻测量的影响,手边还有另一只量程为6V的电压表V1,请对图甲电路作些改动,并画出改动后的电路图__________。评卷人得分六、解答题(共3题,共24分)29、如图所示平行板电容器两板间有水平向右的匀强电场,此电场有明显的边界,电场区域的高度是h=0.25m,一个质量为m=1.0×10-3kg带电量为q=1.0×10-4C的小球从电场的下方边界处的一点以v0=3m/s的初速度垂直进入电场区域,若匀强电场的电场强度为E=100N/m,求小球离开电场区域时的偏移量x(g=10m/s2)

30、1932年;劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处粒子源产生的粒子,质量为m;电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压为U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。

(1)求粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比;

(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间t;

(3)实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制。若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bm、fm,试讨论粒子能获得的最大动能E㎞。31、如图所示,在以为圆心,内外半径分别为和的圆环区域内,存在垂直纸面的匀强磁场,一电荷量为质量为的粒子从内圆上的点进入该区域;不计重力.

(1)如图,已知粒子从延长线与外圆的交点以速度射出,方向与延长线成45°角;求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间.

(2)在图中,若粒子从点进入磁场,速度大小为方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、A【分析】【详解】

由盖—吕萨克定律

得ΔV=V

所以ΔV1=V1、ΔV2=V2

因为V1、V2分别是气体在5℃和283K时的体积,而=

所以ΔV1=ΔV2

故选A。

【点睛】

在应用盖—吕萨克定律公式时,T是热力学温度,不是摄氏温度;而ΔT用热力学温度或摄氏温度都可以。2、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。3、C【分析】试题分析:当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,滑动变阻器阻值减小,故路端电压减小,而电容器的两端间的电压就是路端电压,结合Q=CU可得,电容器的电荷量减小,故A错误;当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,滑动变阻器阻值减小,故电路的电流增大,电流表A的示数变大,故B错误;电压表V1示数等于电流与R1阻值的乘积,故示数在变大,故C正确;路端电压减小,而电压表V1示数在变大,电压表V2示数在减小;故D错误;故选C.

考点:电路的动态分析4、C【分析】R1与R2并联,则电流I1:I2=R2:R1=3:6=1:2;设R1中电流为I,则R2中电流为2I,而流过R3的电流I3=I+2I=3I;故电流之比I1:I2:I3=I:2I:3I=1:2:3.故C正确,ABD错误.故选C.5、D【分析】【详解】

设酒精气体传感器电阻为r′.由图知,酒精气体传感器和定值电阻串联在电路中,电压表测R1两端的电压.根据酒精气体传感器的电阻与酒精气体的浓度成反比,得:(k是比例系数).根据欧姆定律得:整理得:由数学知识知,U越大,c越大,但c与U不成正比.故D正确.6、C【分析】【分析】

【详解】

电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零,选项A正确;某点的电场强度的方向,与该检验正电荷受到的电场力方向一致,选项B正确;一小段通电导线在某处不受磁场力作用,可能是导线放置方向与磁场方向平行,该处磁感应强度不一定为零,选项C错误;某点磁感应强度的方向,与该点一小段通电导线受到的磁场力方向垂直,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C.7、D【分析】【详解】

地面对重物的冲击力F方向竖直向上,根据牛顿第二定律:F-mg=ma,当冲击力最大时,代入解得加速度最大为90m/s2,A错误;重物下落的高度为45cm,根据可求下落的时间为t=0.3s,所以落地时的速度v=gt=3m/s,B错误;反弹的高度为20cm,竖直向上做匀减速运动,由可求离开地面时的速度为2m/s,C错误;与地面相互作用的过程,取向下为正方向,根据动量定理:代入解得地面对重物的平均作用力所以D正确.8、D【分析】【分析】

【详解】

A.当滑块B相对于斜面加速下滑时,斜面A水平向左加速运动,所以滑块B相对于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力不等于故A错误;

B.滑块B下滑过程中支持力对B的冲量大小为故B错误;

C.由于滑块B有竖直方向的分加速度;所以系统竖直方向合外力不为零,系统的动量不守恒,故C错误;

D.系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设A、B两者水平位移大小分别为则

解得

故D正确;

故选D。9、B【分析】【分析】

本题中根据波长;光速、频率关系可以求出紫外线的频率;知道了所释放电子的最大初动能,利用光电效应方程即可求出钨的极限频率.

【详解】

由光电效应方程波长与频率的关系金属的逸出功联立得:故B正确,ACD错误,故选B.

【点晴】

本题比较简单,但是涉及物理较多,要明确各物理量之间的关系,同时注意计算要准确.二、多选题(共9题,共18分)10、A:C【分析】【详解】

滑动变阻器滑片向右端移动时,滑动变阻器电阻减小,则整个回路总电阻减小,总电流增大,即电流表A1的读数增大,内电压增大,外电压减小,R1两端的电压增大,则R3两端的电压减小,即V1的读数减小,A2的读数减小;总电流增大,通过R3的电流减小,则通过RP和R2的电流增大,可知R2两端的电压增大,即V2的示数增大,故A正确,B错误;根据闭合电路欧姆定律有U1=E-I(R1+r),则有故电压表V1的读数的变化量与电流表A1的读数的变化量的比值保持不变,故C正确;由上可知V1的读数减小,A1的读数增大,所以电压表的读数与的读数之比变小,故D错误.所以AC正确,BD错误.11、B:C【分析】【详解】

根据周期公式知:a与b的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则周期为Ta:Tb=1:2,故A错误.a粒子运动轨迹对应的圆心角为α=240°,运动时间b粒子运动轨迹对应的圆心角为β=180°,运动时间tb=Tb;则两粒子在磁场中运动时间之比为ta:tb=2:3,故B正确.由v相等,则知a、b两粒子在磁场中转动半径之比为ra:rb=1:2,故C正确.a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离分别为:Sa=2racos30°=ra,Sb=2rb,则Sa:Sb=4.故D错误.故选BC.

点睛:本题考查带电粒子在磁场中运动,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚粒子运动过程是解题的关键;应用牛顿第二定律、粒子做圆周运动的周期公式可以解题;处理粒子在磁场中的运动问题的常用解题思路是:要注意画出轨迹,通过几何关系找出圆心和半径,由半径公式和周期公式进行研究.12、B:C【分析】【详解】

粒子向右运动;根据左手定则,N向上偏转,应当带正电;M向下偏转,应当带负电,故AD错误,BC正确;故选BC.

点睛:该题考查带电粒子在匀强磁场中的偏转,可以结合左手定则即可判断出粒子的电性,属于基本题目.13、C:D【分析】【分析】

【详解】

A图中;小球受重力;向左的电场力、向右的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定增大,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误;B图中小球受重力、向上的电场力、垂直向外的洛伦兹力,合力与速度一定不共线,故一定做曲线运动,故B错误;C图中小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若三力平衡,则粒子做匀速直线运动,故C正确;D图中粒子受向下的重力和向上的洛伦兹力,合力一定与速度共线,故粒子一定做直线运动,故D正确;故选CD.

【点睛】

本题考查了带电粒子在复合场中的运动问题;解题的关键在于洛伦兹力与速度垂直且与粒子速度方向垂直,要使粒子做直线运动,要么三力平衡,要么不受洛伦兹力.14、A:D【分析】【详解】

AB.当可变电阻R的阻值增大时,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析知,干路电流减小,内电压和的电压均减小,则ab两点间电压增大;故A正确,B错误;

CD.ab两点间电压增大,则通过的电流增大,而干路电流减小,则通过R的电流减小;故C错误,D正确。

故选AD。15、A:B【分析】【详解】

根据安培定则可判断出电流产生的磁场方向如图所示:

两电流在O点处产生的磁感应强度等大反向,合磁感应强度为零,故A正确;两电流在P点的磁场方向相反,叠加后合磁场方向沿z轴正方向,故B正确;两电流在z轴正方向上Q点产生的磁感应强度矢量叠加后,沿x轴负方向,故C错误;正电荷从O点沿z轴向上运动,由左手定则判断其受沿y轴正方向的洛伦兹力作用,故D错误。所以AB正确,CD错误。16、D【分析】【详解】

A.理想气体,忽略分子势能,所以理想气体的内能由温度决定,气体在状态b的温度大于在状态c的温度,所以在状态b的内能大于在状态的内能;故A错误;

B.由气体理想状态方程

可知,b到c的过程中,P不变,T减小,V减小,从c到d的过程中,V不变;故B错误;

C.由热力学第一定律

可知,从c到d的过程中,V不变,W不变,T增大,增大,Q增大;则气体吸收的热量等于内能的变化量,故C错误;

D.从d到a的过程中,气体做功

由盖—吕萨克定律可知

联立可得

同理可得,从b到c过程

从c到d的过程中,由查理定律可知

联立可知

故D正确。

故选D。17、A:D【分析】为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来;将左;右转轴下侧的绝缘漆都刮掉,这样当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过一周后再次受到同样的安培力而使其转动,选项A正确;若将左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,则当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过半周后再次受到相反方向的安培力而使其停止转动,选项B正确;左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,电路不能接通,故不能转起来,选项C错误;若将左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,这样当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过半周后电路不导通,转过一周后再次受到同样的安培力而使其转动,选项D正确;故选AD。

【名师点睛】此题是电动机原理,主要考查学生对物理规律在实际生活中的运用能力;关键是通过分析电流方向的变化分析安培力的方向变化情况。18、A:B:C【分析】【分析】

当b刚全部进入磁场时;系统开始做匀速运动,分别对两线框列平衡方程,可得线框受到安培力大小,继而求得感应电流大小,根据欧姆定律和法拉第电磁感应定律可得系统匀速运动的速度大小,即可求得线框通过磁场的时间;当左;右两线框分别向上、向下运动2l的距离时,两线框等高,根据能量守恒得系统机械能的减少等于产生的总焦耳热;根据功能关系求解两线框组成的系统克服安培力做的功;

【详解】

A、设两线框刚匀速运动的速度为v,此时轻绳上的张力为T,则对a有:对b有:联立解得:故A正确;

B、线框a从下边进入磁场后,线框a通过磁场时以速度v匀速运动,设线框a通过磁场的时间为t,则:故B正确;

C、从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中,线框a只在a匀速进入磁场的过程中产生焦耳热,设为Q,由功能关系可得:所以:故C正确;

D、设两线框从开始运动至a全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做的功为W,此过程中左、右两线框分别向上、向下运动的距离,对这一过程,由能量守恒定律有:解得:故D错误;

故选ABC.三、填空题(共5题,共10分)19、略

【分析】【详解】

[1]气体状态由过程中

所以是等压过程;气体压强不变。

[2]的整个过程气体温度不变,内能不变,则

整个过程中气体放出的热量为由热力学第一定律可知

解得整个过程外界对气体所做的功为【解析】不变Q20、略

【分析】【详解】

(1)[1]由图像可知,气体从a状态经过到达b状态的过程中,气体的体积保持不变,温度升高,根据

可知气体的压强增大。

(2)[2]由图像可知,气体从b状态经过到达c状态的过程,气体的温度保持不变,则气体的内能保持不变;气体的体积减小,则外界对气体做正功,根据热力学第一定律可知,气体对外放出热量。【解析】增大放出21、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]由图知从状态A到B;对应的体积不变,故气体经历的是等容变化;

(2)[2]理想气体的内能置于温度有关,从B到C的过程中温度不变,则气体的内能不变;【解析】等容不变22、略

【分析】【分析】

【详解】

粒子在加速器中运动的频率等于所加交变电压的频率为f,则解得所加磁场的磁感应强度为当粒子的运动半径等于D型盒的半径R时,粒子的动能最大,此时且解得【解析】23、略

【分析】【详解】

小涵站在平面镜前0.5m;小涵在平面镜中成像,小涵的像和小涵到平面镜的距离相等,所以小涵的像到平面镜的距离也是0.5m。小涵后退远离平面镜,小涵像的大小跟小涵的大小有关,跟到平面镜的距离无关,所以小涵的像大小不变。

【点睛】

物体在平面镜中成像,像的大小只跟物体大小有关,跟平面镜大小,跟物体到平面镜的距离无关。但是我们远离平面镜时,看到自己在平面镜中的像变小,是因为眼睛看像的视角变小,产生了错觉,像的实际大小是没有发生变化的。【解析】0.5;不变;四、作图题(共3题,共21分)24、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】25、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】26、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2题,共12分)27、略

【分析】【详解】

(1)①若将电压表改装为量程为1.5V的电压表;则需串联的分压电阻上的电压为0.5V,因电压表内阻为3kΩ,则需串联的电阻为1.5kΩ;

②电路图以及实物连线如图;

(2)若电流表读数为I,因R1=RA,则通过电源的电流为2I;由闭合电路的欧姆定律:即则解得【解析】(1)①1.5kΩ(2)2I2/k28、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]合理的顺序为:B.将电阻箱R0的阻值调到零,并把滑动变阻器的滑片P滑到a端;A.闭合开关S;C.调节滑动变阻器R的阻值,使电压表的示数为6.0V;E.调节电阻箱R0的阻值使电压表示数为4V,读出此时电阻箱R0的阻值;D.断开开关S;即BACED。

(2)[2]由题意可知,电压表与电阻箱串联,电压表示数为4.0V,则电阻箱R0分压为2.0V;串联电路特点。

解得。

[3]把电阻箱接入电路时,电路总电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流变小,路端电压变大,分压电路两端电压变大,当电压表示数为4.0V时,电阻箱两端电压大于6.0V,即R0的分压要大一些,故的实际值要小一些;实验认为电压表内阻等于电阻箱阻值,由此可知,电压表内阻测量值大于真实值。

(3)[4]因为该实验采用半偏法测量电压表的内阻,要求电阻箱所在支路电阻变化时,电压近似不变,则滑动变阻器R的最大阻值应远小于电阻箱R0的最大阻值;则实验时应选择阻值较小的A。

[5]由于电阻箱R0的调节而引起电路电压

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