2025年人教B版选修3物理上册月考试卷

…………○…………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B版选修3物理上册月考试卷704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7题，共14分)1、甲图是太阳光照射下；肥皂膜表面出现的彩色条纹；乙图是激光照射下，针尖的影子，它的轮廓模糊不清，出现明暗相间的条纹．下列说法正确的是。

A.二者都是光的衍射现象B.二者都是光的干涉现象C.甲是光的干涉现象，乙是光的衍射现象D.甲是光的衍射现象，乙是光的干涉现象2、如图所示的电路中，电压表和电流表均是理想电表，当滑动变阻器的滑片P向左移动一小段距离后，下列说法中正确的是（）

A.电压表示数减小B.电流表示数增大C.R0的功率减小D.电源的功率增大3、关于液体，下列说法不正确的是（）A.水是浸润液体，水银是不浸润液体B.草叶上的露珠呈球形是表面张力引起的C.粉笔能把纸上的墨水吸干是毛细现象D.液体表面层的分子间隙稍大于液体内部分子间隙4、一定质量的理想气体从状态a开始，经历三个过程ab、bc、ca回到原状态，其V-T图象如图所示，pa、pb、pc分别表示状态a、b、c的压强；下列判断正确的是（）

A.a→b过程中气体一定放热B.b→c过程中分子势能不断增大C.b→c过程中每一个分子的速率都减小D.5、如图所示，abcd为边长为L的正方形，在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为B一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从b点沿ba方向射入磁场，结果粒子恰好能通过c点；不计粒子的重力，则粒子的速度大小为（）

A.B.C.D.6、应用物理知识分析生活中的常见现象，或是解释一些小游戏中的物理原理，可以使物理学习更加有趣和深入．甲、乙两同学做了如下的一个小游戏，如图所示，用一象棋子压着一纸条，放在水平桌面上接近边缘处．第一次甲同学慢拉纸条将纸条抽出，棋子掉落在地上的P点．第二次将棋子、纸条放回原来的位置，乙同学快拉纸条将纸条抽出，棋子掉落在地上的N点．两次现象相比。

A.第二次棋子的惯性更大B.第二次棋子受到纸带的摩擦力更小C.第二次棋子受到纸带的冲量更小D.第二次棋子离开桌面时的动量更大7、如图所示；用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上，物块A紧靠竖直墙壁，一颗子弹沿水平方向射入物块B后留在其中（子弹打击的时间极短），关于由子弹；弹簧和A、B所组成的系统，下列说法正确的是()

A.子弹射入物块B的过程中，系统的机械能、动量均不守恒B.物块B带着子弹向左运动，直到弹簧压缩量达最大过程中，系统的机械能和动量都不守恒C.弹簧推着物块B向右运动，直到弹簧恢复原长的过程中，系统的机械能和动量都守恒D.物块A离开竖直墙壁后，直到弹簧伸长量达最大的过程中，系统的机械能和动量都守恒评卷人得分二、多选题(共7题，共14分)8、如图甲所示的电路中，R1、R2均为定值电阻，且R1=100Ω，R2阻值未知，R3为一滑动变阻器。当滑动变阻器的滑片P从左端滑至右端时，测得电源的路端电压随电源中流过电流的变化图线如图乙所示，其中A、B两点是滑片P在滑动变阻器的两个不同端点得到的；则下列说法正确的是（）

A.电源的电动势20VB.电源的内阻10ΩC.定值电阻R2的阻值为4ΩD.滑动变阻器的最大阻值为300Ω9、一定质量的理想气体由状态a变化到状态b，再由状态b变化到状态c，其压强p与温度t的关系如图所示；下列说法正确的是（）

A.气体由a到b为等容变化B.气体在状态a的内能大于在状态b的内能C.气体在状态a的体积小于在状态c的体积D.b到c的过程是等压过程，温度升高，气体对外做功10、下列说法正确的是（）A.布朗运动和扩散现象都是温度越高越明显B.晶体的所有物理性质都表现为各向异性C.可以从单一热源吸收热量，使之完全变成功，而不产生其他影响D.晶体和非晶体在一定条件下可以发生相互转化11、下列说法正确的是_____A.花粉颗粒在水中做布朗运动，反应了花粉分子在不停的做无规则运动B.外界对气体做正功，气体的内能不一定增加C.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和气压的差距E.晶体熔化过程中，分子的平均动能保持不变，分子势能增大E.晶体熔化过程中，分子的平均动能保持不变，分子势能增大12、在如图甲所示的电路中，L1、L2、L3为三只相同规格的小灯泡，L2、L3并联，这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示；当开关S闭合后，电路中的总电流为0.25A，则此时（）

A.L2的电阻小于4ΩB.L1消耗的电功率为0.75WC.L1上的电压为L2上电压的4倍D.L1、L2消耗的电功率的比值大于4:113、如图是倾角θ＝30°的光滑绝缘斜面在纸面内的截面图．一长为L，质量为m的导体棒垂直纸面放在斜面上，现给导体棒通入电流强度为I，并在垂直于导体棒的平面内加匀强磁场，要使导体棒静止在斜面上，已知当地重力加速度为g，则下列说法正确的是()

A.所加磁场方向与x轴正方向的夹角α的范围应为90°≤α＜240°

B.所加磁场方向与x轴正方向的夹角α的范围应为0°≤α＜150°

C.所加磁场的磁感应强度的最小值为D.所加磁场的磁感应强度的最小值为14、如图所示，在足够大的光滑水平面上，有相距为d的两条水平的平行虚线，两虚线间有方向竖直向下的匀强磁场，磁感应强度为B．正方形线圈abcd边长为L（L，ab边刚进入磁场时速度为线圈abcd全部离开磁场时速度为整个过程中线圈cd边始终与磁场边界平行且线圈与光滑水平面接触，则下列说法正确的是。

A.和的关系为

B.和的关系为B.线圈进入磁场过程中，通过导线横截面的电荷量为C.线圈离开磁场过程中，做加速度越来越大的减速运动评卷人得分三、填空题(共7题，共14分)15、（1）单晶体有各向_______的特点．

（2）液体的温度越高，表面张力_______；液体中溶有杂质时，表面张力_______；液体的密度越大，表面张力_______．

（3）关于饱和汽压的特点：液体的饱和汽压与温度有关，温度越高，饱和汽压______，且饱和汽压与饱和汽的体积无关．16、春天，人们会感觉到周围环境比秋天潮湿，是因为空气的_______（选填“相对”或“绝对”）湿度较大，即在相同温度下，空气中所含的水蒸气的压强_______（选填“较大”或“较小”）。17、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“＜”）．

18、紧闭瓶盖的塑料瓶下方开一个小孔，让瓶中的水流出，此过程中瓶内气体可看成________过程；当水流停止后，瓶内液面与小孔间的高度差为h，则此时瓶内气体的压强为________。（已知液体密度ρ，重力加速度g，外界大气压P0）19、一定质量的理想气体，其压强p随体积V变化的图线如图所示．已知在状态A时气体的温度为300K．则在状态C时气体温度Tc=_____K；如果由状态A经B到C的过程中，气体对外做了400J的功，则这个过程气体_____(填“吸收”或“放出”)____J的热量．

20、对大量的事实分析表明：______________________．这个结论被称做热力学第三定律．21、如图R为一含有的放射源，它能放出三种射线变为为一张厚报纸；MN为一光屏，虚线框内存在着匀强磁场在屏上只有O、P两个亮点则打在P点的是______射线；衰变为要经过多次衰变和衰变，其中要经过的衰变次数为______．

评卷人得分四、作图题(共3题，共9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36分)25、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.360ΩB.120ΩC.240ΩD.360Ω

③R如果该同学在调节1R使电流表满偏过程中，发现电流表指针满偏时，1______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（选填“串”或“并”__________）联一个阻值为Ω的定值电阻．26、在“探究电磁感应的产生条件”实验中；实验连线后如图1所示，感应线圈组的内外线圈的绕线方向如图2粗线所示．

（1）接通电源，闭合开关，G表指针会有大的偏转，几秒后G表指针停在中间不动．将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时，G表指针____（“不动”、“右偏”、“左偏”、“不停振动”）；迅速抽出铁芯时，G表指针____（“不动”；“右偏”、“左偏”、“不停振动”）．

（2）断开开关和电源，将铁芯重新插入内线圈中，把直流输出改为交流输出，其他均不变．接通电源，闭合开关，G表指针____（“不动”；“右偏”、“左偏”、“不停振动”）．

（3）仅用一根导线；如何判断G表内部线圈是否断了？

________27、在做用油膜法估测分子大小的实验中，酒精油酸溶液的浓度约为每104mL溶液中有纯油酸6mL；用注射器测得1mL上述溶液为75滴，把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里，待水面稳定后，将玻璃板放在浅盘上，用彩笔在玻璃板上描出油酸的轮廓，再把玻璃板放在坐标纸上，其形状和尺寸如图所示，坐标纸中正方形方格的边长为1cm，试求：

（1）油酸膜的面积是______

（2）每滴酒精油酸溶液中含有纯油酸的体积是______

（3）按以上实验数据估测出油酸分子的直径______28、一细而均匀的导电材料；截面为圆柱体，如图所示，此材料长约5cm，电阻约为100Ω，欲测量这种材料的电阻率ρ．现提供以下实验器材。

A．游标卡尺；

B.螺旋测微器；

C.电流表A1（量程50mA，内阻r1=100Ω）；

D.电流表A2（量程100mA，内阻r2约为40Ω）；

E.电压表V（量程15V；内阻约为3000Ω）；

F.滑动变阻器R1（0～10Ω；额定电流2A）；

G.直流电源E（电动势为3V；内阻很小）；

H.上述导电材料R2（长约为5cm；电阻约为100Ω）；

I.开关一只；导线若干．

请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ的实验方案；回答下列问题：

（1）用游标卡尺测得该样品的长度如图所示，其示数L=_______cm，用螺旋测微器测得该样品的外直径如图所示，其示数D=______mm．

（2）在如图的方框中画出设计的实验电路图，并标明所选择器材的物理量符号____．

（3）实验中应记录的物理量有___________、_______________（写出文字表述和字母符号），用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ=_____评卷人得分六、解答题(共2题，共12分)29、有电阻的导电圆盘半径为R，其边缘用电阻不计的导电材料包裹，可绕固定点O在水平面内转动，其轴心O和边缘处电刷A均不会在转动时产生阻力，空气阻力也忽略不计．用导线将电动势为Ｅ的电源、导电圆盘、电阻和开关连接成闭合回路，如图甲所示在圆盘所在区域内充满竖直向下的匀强磁场，如图乙所示只在A、O之间的一块圆形区域内存在竖直向下的匀强磁场，两图中磁场的磁感应强度大小均为B；且磁场区域固定．如果将开关S闭合，圆盘将会转动起来．

（1）在图甲中；将开关S闭合足够长时间后，圆盘转速达到稳定．

a．从上往下看；圆盘的转动方向是顺时针还是逆时针？

b．求稳定时圆盘转动的角速度的大小．

（2）在图乙中，进行了两次操作：第一次，当圆盘加速到时将开关断开，圆盘逐渐减速停下；第二次，当圆盘加速到时将开关断开，圆盘逐渐减速停下．已知从理论上可以证明：在圆盘减速过程中任意一个极短的时间内，角速度的变化量F是该时刻圆盘在磁场区域受到的安培力的大小，k为常量．求两次操作中从开始减速到停下的过程中圆盘转过的角度之比．

（3）由于图甲中的磁场范围比图乙中的大，所以刚闭合开关瞬时，图甲中圆盘比图乙中圆盘加速得快．有人认为：断开开关后，图甲中圆盘也将比图乙中圆盘减速得快．请分析说明这样的想法是否正确．30、如图所示，位于竖直平面内的矩形线圈两边边长分别为匝数为N，线圈总电阻为r，可绕与磁场方向垂直的固定对称轴转动；线圈处于磁感应强度为B的匀强磁场中，线圈在转动时可以通过与两个被此地缘的铜环C、D（集流环）保持与定值电阻R相连接，在外力作用下线圈以恒定的角速度绕轴匀速转动．(不计转动轴及滑环与电刷的摩擦)

(1)从线圈平面垂直磁场时刻开始计时，写出线圈中瞬时感应电动势e随时间t变化的表达式(不必推导)；

(2)从线圈通过中性面(即线圈平面与磁场方向重直的位置)开始计时，求经过周期的时间内通过电阻R的电荷量q；

(3)在线圈转动一个周期的过程中，求电路中产生的总焦耳热Q.参考答案一、选择题(共7题，共14分)1、C【分析】太阳光照射下肥皂膜呈现彩色，属于薄膜干涉现象，针尖障碍物的影的轮廓出现明暗相间的条纹是光波发生衍射引起的，故C正确．2、C【分析】【分析】

当滑动变阻器的滑片P向左移动时；变阻器左侧电阻减小，并联部分电阻减小，右侧电阻增大，外电路总电阻增大，再分析总电流和路端电压的变化，确定两电表读数的变化．电源的总功率为P=EI，根据总电流变化进行分析．

【详解】

根据串、并联电路的特点可知，当滑片P向左移动一小段距离后，整个闭合回路的总电阻增大，利用闭合电路的欧姆定律可判断I减小，因电压表示数所以电压表示数增大，AB错误；与其并联的滑动变阻器的总电阻减小，而干路电流I减小，所以两端的电压减小，根据可知的功率减小，C正确；因干路电流减小，可判断电源的总功率减小，D错误．3、A【分析】【详解】

A．浸润与不浸润是相对的；水银对玻璃来说是不浸润液体，但不是对任何固体都是不浸润，故A错误，符合题意；

B．液体表面的分子分布比液体内部分子的分布要稀疏；故存在液体的表面张力，草叶上的露珠呈球形是由于液体表面张力的作用，故B正确，不符合题意；

C．粉笔吸墨水是因为粉笔内部有很多细小的通道；属于毛细现象，故C正确，不符合题意；

D．液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离；分子力表现为引力，因此液体表面存在张力，故D正确，不符合题意。

故选A。4、D【分析】【详解】

A．过程a→b中气体的体积不变；没有做功；温度升高，内能增大，所以气体一定吸热，故A错误；

B．由于气体分子之间的作用力可以忽略不计，所以过程b→c中分子势能不变；故B错误；

C．温度是分子的平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律，对单个的分子没有意义，所以过程b→c中气体的温度降低；分子的平均动能减小，并不是每一个分子的速率都减小。故C错误；

D．设a状态的压强为pa，则由理想气体的状态方程可知

所以

同理

得

所以

故D正确。

故选D。5、C【分析】【分析】

【详解】

粒子沿半径方向射入磁场，则出射速度的反向延长线一定过圆心，由于粒子能经过c点，因此粒子出磁场时一定沿ac方向，轨迹如图所示，设粒子做圆周运动的半径为r，由几何关系可知r＋r＝L

则r＝（－1）L

根据牛顿第二定律得qv0B＝m

联立解得v0＝

故选C。

6、C【分析】两次拉动中棋子的质量没变，故其惯性不变，A错误；由于正压力不变；故纸带对棋子的摩擦力没变，B错误；由于快拉时作用时间变短，故摩擦力对棋子的冲量变小了，C正确；由动量定理可知，合外力的冲量减小，则棋子离开桌面时的动量变小，D错误；7、D【分析】【详解】

A：子弹射入物块B的过程中；由于时间极短，且内力远大于外力，子弹；弹簧和A、B所组成的系统动量守恒；在此过程中，子弹的动能有一部分转化为系统的内能，系统的机械能减小。故A项错误。

B：物块B带着子弹向左运动；直到弹簧压缩量达最大过程中，系统受到墙壁的作用力，外力之和不为零，系统动量不守恒；在此过程中，只有弹簧的弹力做功，系统的机械能守恒。故B项错误。

C：弹簧推着物块B向右运动；直到弹簧恢复原长的过程中，系统受到墙壁的作用力，外力之和不为零，系统动量不守恒；在此过程中，只有弹簧的弹力做功，系统的机械能守恒。故C项错误。

D：物块A离开竖直墙壁后；直到弹簧伸长量达最大的过程中，系统所受的外力之和为零，系统动量守恒；在此过程中，只有弹簧的弹力做功，系统的机械能守恒。故D项正确。

【点睛】

系统动量守恒的条件是系统所受合外力为零；系统机械能守恒的条件是除重力（弹簧弹力）外其他力不做功。二、多选题(共7题，共14分)8、A:D【分析】【详解】

A．图乙中AB延长线交U轴于20V处，此为断路电压，所以电源的电动势为E=20V；故A项正确；

B．图乙中AB延长线交I轴于1.0A处，此为短路电流，根据闭合电路欧姆定律公式得

故B项错误；

C．经分析，当滑片P滑到R3的右端时，电路参数对应图乙中的B点，R1被短路，外电路总电阻为R2，即由部分电路欧姆定律得

故C项错误；

D．当滑片P滑到R3的左端时，外电路阻值最大，对应图乙中的A点，此时根据部分电路欧姆定律得

又因为

代数得滑动变阻器的最大阻值为300Ω；D项正确。

故选AD。9、B:C:D【分析】【分析】

【详解】

A．由查理定律。

（恒量）又T=273K+t可知等容过程的压强p随温度t变化的图线（p-t图线）不过坐标原点，所以气体由a到b不是等容变化；故A错误；

B．理想气体的内能只与温度有关，因a状态温度大于b状态，故气体在状态a的内能大于状态b的内能；故B正确；

C．a到c为等温变化，由波意耳定律可知，压强越大体积越小，故a状态的体积小于c状态；故C正确；

D．b到c压强不变；温度升高，体积变大，气体对外做功，故D正确。

故选BCD。10、A:D【分析】【详解】

A．布朗运动和扩散现象都与温度有关；温度越高越明显，故A正确；

B．由于晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同；即为各向异性，则为单晶体具有各向异性，但并不是所有物理性质都是各向异性的，故B错误；

C．根据热力学第二定律；不可以从单一热源吸收热量，使之完全用来做功，而不产生其他影响，故C错误；

D．晶体和非晶体是相对的；在一定条件下可以发生相互转化，故D正确。

故选AD。11、B:C:E【分析】【详解】

A．花粉颗粒在水中做布朗运动，反映了水分子在不停的做无规则运动，故A错误；

B．外界对气体做正功，气体可能同时放热,根据热力学第一定律公式

气体的内能不一定增加，故B正确;；

C．影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是相对湿度，与空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和气压的差距有关，故C正确；

D．第二类永动机不能制成是因为它违反了热力学第二定律，即自发的热现象具有方向性，故D错误；

E．晶体熔化过程中；温度不变，故分子的平均动能保持不变,但吸收热量，说明内能增加，故分子势能增大，故E正确。

故选BCE.12、A:B:D【分析】【详解】

B．通过的电流为0.25A，所以其两端的电压3.0V，所以消耗的功率为

B正确；

AC．根据串并联规律可知通过的电流为0.125A，从图中可知当电流为0.125A时其两端的电压小于0.5V，所以电阻小于4Ω，的电压为3.0V，而的电压小于0.5V；故不是4倍关系，A正确C错误；

D．根据可知，消耗的电功率

所以消耗的电功率的比值大于4:1；故D正确；

故选ABD。13、B:D【分析】【分析】

根据共点力平衡得出安培力方向的范围；从而得出磁场方向的范围，根据平行四边形定则求出安培力的最小值，结合安培力公式得出磁感应强度的最小值．

【详解】

A；B项：根据共点力平衡知；安培力的方向在垂直斜面向下与竖直向上这两个方向之间，根据左手定则知，所加磁场方向与x轴正方向的夹角θ的范围应为0°≤θ＜150°．故A错误，B正确；

C、D当安培力的方向与支持力方向垂直时，安培力最小，根据平行四边形定则有：FA=mgsin30°=BIL，则磁感应强度的最小值B=故C错误，D正确．

故应选：BD．

【点睛】

解决本题的关键能够正确地受力分析，运用共点力平衡进行求解，求解最小值问题，往往通过三角形法分析判断．14、B:C【分析】C、线圈进入磁场的过程，由动量定理可知解得线圈进入磁场过程中，通过导线横截面的电荷量为故C正确；

AB、整个线圈在磁场中运动时做匀速运动，则dc边刚要出离磁场时的速度v2，则线圈出磁强的过程，由动量定理可知根据线圈进入磁场过程和出离磁强流过线圈截面的电量相相同，即q1=q2，联立解得即故B正确，A错误；

D；线圈离开磁场过程中；由于安培力方向与运动方向相反，则做减速运动，随速度的减小,感应电流减小，安培力减小，则加速度减小，即线圈做加速度越来越小的减速运动，故D错误；

故选BC。三、填空题(共7题，共14分)15、略

【分析】（1）单晶体有各向异性的特点．

（2）根据表面张力的形成可知；液体的温度越高，表面张力越小；液体中溶有杂质时，表面张力变小；液体的密度越大，表面张力越大．

（3）关于饱和汽压的特点：液体的饱和汽压与温度有关，温度越高，饱和汽压越大，且饱和汽压与饱和汽的体积无关．【解析】异性越小变小越大越大16、略

【分析】【详解】

[1][2]春天，人们会感觉到周围环境比秋天潮湿，是因为空气的相对湿度较大，即在相同温度下，空气中所含的水蒸气的压强较大，从而使得体表的水分难以蒸发。【解析】相对较大17、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18、略

【分析】【详解】

在让瓶中的水流出过程中，气体的温度没发生变化，所以是等温变化；当水流停止后，瓶内液面与小孔间的高度差为h，根据压强关系可知：，解得气体压强：【解析】等温19、略

【分析】【分析】

找到AC两个状态的状态参量；根据理想气体的状态方程求解C的温度；根据热力学第一定律判断从A到C吸热或放热情况.

【详解】

[1]由图可知：pA=4×104pAVA=1m3TA=300KpC=1×104pAVC=4m3

根据解得:TC=300K；

[2][3]根据热力学第一定律如果由状态A经B到C的过程中，气体对外做了400J的功，而气体的内能不变，则这个过程气体吸收400J的热量。【解析】300；吸收；40020、略

【分析】【分析】

【详解】

对大量的事实分析表明：热力学零度不可达到这个结论被称做热力学第三定律．【解析】热力学零度不可达到21、略

【分析】【详解】

因为粒子的贯穿本领较小，一张纸即可把它挡住，所以亮斑中不可能有射线，因为射线不带电，所以不受磁场约束，直接打在O点，所以打在P点的是射线；

衰变为质量数减小16，电荷数减小6．

由于原子核经过一次衰变；电荷数减小2，质量数减小4；

经过一次衰变后电荷数增加1，质量数不变，所以要经过的衰变次数为

【点睛】

本题考查了三种射线的特点，知道α、β和γ电离本领依次减弱，贯穿本领依次增强，γ射线不带电．要知道α衰变、β衰变的实质和衰变前后生成物的电荷数、质量数的变化．【解析】4四、作图题(共3题，共9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36分)25、略

【分析】【详解】

试题分析：“半偏电流法”测定电流表G的内电阻Rg的实验中，先闭合S1，R1必须调节到最高阻值是为了保护该电路的用电器；本实验在的条件下，所以电流表两端的电压很小，S1闭合前，不须调节到最大；当接通时，有电流流过，和Rg并联，并联后的电阻减小，总电流增加，当电流表示数从满偏电流调到半偏电流时，中电流稍大于一半，则

①该同学使用半偏法测电流表内阻，所以第一步使电流表满偏后，第二步应闭合条件电阻箱使电流表指针指在刻度盘的中央；故B正确；

②因为分担的电流近似等于电流表的电流，并且两者的电压相等，所以B正确；

③S2打开与闭合，近似认为干路中电流不变，前提是．故实验器材选择应满足①电源电动势尽可能大，②尽可能大．则C正确

④当接通时，有电流流过，和并联，并联后的电阻减小，总电流增加，当电流表示数从满偏电流I1调到半偏电流时，R′中电流稍大于则小于

⑤电流表改装成电压表要串联电阻分压：【解析】BBC小于串1488026、略

【分析】【分析】

【详解】

（1）将滑动变阻器的触头迅速向右滑动时；电阻减小，回路电流变大，根据线圈中导线的绕向可知磁通量向下增加，根据楞次定律可知，A线圈中产生的感应电流使G表指针左偏；迅速抽出铁芯时，磁通量减小，产生的感应电流方向与上述方向相反，则G表指针右偏．

（2）断开开关和电源；将铁芯重新插入内线圈中，把直流输出改为交流输出，其他均不变．接通电源，闭合开关，由于穿过线圈的磁通量大小方向都不断变化，在线圈A中产生的感应电流大小方向不断变化，则G表指针不停振动．

（3）根据阻尼原理，短接G表，前后各摇动G表一次，比较指针偏转，有明显变化，则线圈断了；没有明显偏转则未断．【解析】左偏右偏不停振动短接G表前后各摇动G表一次,比较指针偏转,有明显变化,则线圈断了;没有明显偏转则未断.27、略

【分析】【详解】

（1）[1]根据图中的轮廓可知，油膜面积

（2）[2]由1mL溶液为75滴可知1滴溶液的体积为

又已知每104mL溶液中有纯油酸6mL，则1滴溶液中含纯油酸的体积为

（3）[3]油酸分子直径【解析】106cm228、略

【分析】【分析】

(1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数；螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数．

(2)根据实验目的与实验所给器材选择实验器材；然后设计实验电路。

(3)根据欧姆定律与电阻定律求出电阻率的表达式．

【详解】

(1)由图示游标卡尺可知；其示数为：50mm+3×0.05mm=50.15mm=5.015cm；

由图示螺旋测微器可知；其示数