2025年沪教版选修3物理下册阶段测试试卷

…………○…………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年沪教版选修3物理下册阶段测试试卷529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6题，共12分)1、中核集团核工业西南物理研究院预计2019年建成我国新托卡马克装置——中国环流期二号M装置，托卡马克装置意在通过可控热核聚变方式，给人类带来几乎无限的清洁能源，俗称“人造太阳”．要实现可控热核聚变，装置中必须有极高的温度，因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装，而是通过磁约束，使之长时间束缚在某个有限空间内．如图所示，环状磁场的内半径为R1，外半径为R2，磁感应强度大小为B，中空区域内带电粒子的质量为m，电荷量为q，具有各个方向的速度．欲保证带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为R2的区域内；则带电粒子的最大速度为。

A.B.C.D.2、如图所示，边长为L、电阻为R的正方形金属线框abcd放在光滑绝缘水平面上，其右边有一磁感应强度大小为B、方向竖直向上的有界匀强磁场，磁场的宽度为L，线框的ab边与磁场的左边界相距为L，且与磁场边界平行．线框在某一水平恒力作用下由静止向右运动，当ab边进入磁场时线框恰好开始做匀速运动．根据题中信息，下列物理量可以求出的是（）

A.外力的大小B.匀速运动的速度大小C.通过磁场区域的过程中产生的焦耳热D.线框完全进入磁场的过程中通过线框某横截面的电荷量3、如图甲所示的是工业上探测物件表面层内部是否存在缺陷的涡流探伤技术.其原理是用载流线圈使物件内产生涡电流，借助探测线圈测定涡电流的改变，从而获得物件内部是否断裂及其位置的信息.如图乙所示的是一个带铁芯的线圈开关S和电源用导线连接起来的跳环实验装置，将一个套环置于线圈上且使铁芯穿过其中，闭合开关S的瞬间，套环将立刻跳起.对以上两个实例的理解正确的是（）

A.涡流探伤技术运用了互感原理，跳环实验演示了自感现象B.能被探测的物件和实验所用的套环必须是导电材料C.以上两个实例中的线圈所连接的电源都必须是变化的交流电源D.以上两个实例中的线圈所边境的电源也可以都是稳恒电源4、如图所示，一定质量的理想气体，从图示A状态开始，经历了B、C状态，最后到D状态，下列判断中正确的是()

A.A→B温度升高，压强变大B.B→C体积不变，压强不变C.B→C体积不变，压强变小D.C→D体积变小，压强变小5、如图所示，半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场，P为磁场边界上的一点．大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子，在纸面内沿各个方向以相同速率v从P点射入磁场．这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上，PQ圆弧长等于磁场边界周长的．不计粒子重力和粒子间的相互作用；则该匀强磁场的磁感应强度大小为()

A.B.C.D.6、图为模拟远距离输电实验电路图，两理想变压器的匝数n1＝n4<n2＝n3，四根模拟输电线的电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为R，A1、A2为相同的理想交流电流表，L1、L2为相同的小灯泡，灯丝电阻RL>2R，忽略灯丝电阻随温度的变化．当A、B端接入低压交流电源时()

A.A1、A2两表的示数相同B.L1、L2两灯泡的亮度相同C.R1消耗的功率大于R3消耗的功率D.R2两端的电压小于R4两端的电压评卷人得分二、多选题(共9题，共18分)7、在如图所示的电路中，灯L1、L2的电阻分别为R1、R2，滑动变阻器的最大阻值为R0，若有电流通过，灯就发光，假设灯的电阻不变，当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时，灯L1、L2的亮度变化情况是()

A.当时，灯L1变暗，灯L2变亮B.当时，灯L1先变暗后变亮，灯L2先变亮后变暗C.当时，灯L1先变暗后变亮，灯L2不断变暗D.当时，灯L1先变暗后变亮，灯L2不断变亮8、如图所示，一理想变压器的原线圈接有电压为U的交流电，副线圈接有电阻R1和光敏电阻R2（阻值随光照增强而减小），开关S开始时处于闭合状态；下列说法正确的是。

A.当U增大时，副线圈中电流变大B.当光照变弱时，变压器的输入功率变大C.当开关S由闭合到断开时，交流电流表的示数变大D.当滑动触头P向下滑动时，电阻R1消耗的功率增加9、如图甲所示，一高度为H的汽缸直立在水平地面上，汽缸壁和活塞都是绝热的，活塞横截面积为S，在缸的正中间和缸口处有固定卡环，活塞可以在两个卡环之间无摩擦运动。活塞下方封闭有一定质量的理想气体，已知理想气体内能U与温度T的关系为为正的常量，重力加速度为g。开始时封闭气体温度为T0，压强等于外界大气压强p0；现通过电热丝缓慢加热，封闭气体先后经历了如图乙所示的三个状态变化过程，则（）

A.活塞质量为B.从b→c过程，气体对外做功C.从a→d全过程，气体内能增加D.从a→d全过程，气体吸收的热量小于其内能的增量10、如图所示，一定质量的理想气体，从状态A经绝热过程A→B、等容过程B→C、等温过程C→A又回到了状态A，则____。

A.A→B过程气体降温B.B→C过程气体内能增加，可能外界对气体做了功C.C→A过程气体放热E.C→A过程单位时间内碰撞到单位面积容器壁的分子数增多E.C→A过程单位时间内碰撞到单位面积容器壁的分子数增多11、如图所示，在倾角为θ的粗糙斜面上（动摩擦因数μθ），存在一矩形磁场区域ABDC，磁场方向垂直斜面向下，现将材料相同、边长相等、粗细不同的单匝闭合正方形细线圈1和粗线圈2，在距磁场边界AB下方等距的位置以相同初速度滑上斜面，最终又都从边界AB滑出磁场，则从线圈开始运动到滑出磁场的整个过程中，下列说法正确的是

A.全程运动时间t1＞t2B.克服摩擦力做功Wf1＜Wf2C.在磁场中产生的焦耳热Q1＝Q2D.在第一次进入磁场的过程中通过线圈某截面的电荷量q1＜q212、在如图所示宽度范围内，用电场强度为E的匀强电场可使初速度是的某种正粒子偏转角．在同样宽度范围内，若改用方向垂直于纸面向外的匀强磁场，匀强磁场的磁感应强度为B，使该粒子穿过该区域，并使偏转角也为（不计粒子的重力）．则。

A.电场强度E与磁感应强度B的比为B.电场强度E与磁感应强度B的比为C.粒子穿过电场和磁场的时间之比是D.粒子穿过电场和磁场的时间之比是13、静止在光滑水平面上的物体，受到水平拉力F的作用，拉力F随时间t变化的图像如图所示；则下列说法中正确的是（）

A.0～4s内物体的位移为零B.0～4s内拉力对物体做功为零C.4s末物体的动量为零D.0～4s内拉力对物体的冲量为零14、物理学家通过对实验的深入观察和研究，获得正确的科学认知，推动物理学的发展。下列说法符合事实的是A.玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律B.卢瑟福用α粒子轰击获得新核发现了质子C.1g经过三个半衰期，原子核数目变为原来的八分之一D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究，发现了原子中存在原子核15、已知氘核的比结合能是1.09MeV，氚核的比结合能是2.78MeV，氦核的比结合能是7.03MeV。某次核反应中，1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核，则下列说法中正确的是（）A.这是一个裂变反应B.核反应方程式为C.核反应过程中释放的核能是17.6MeVD.目前核电站都采用上述核反应发电评卷人得分三、填空题(共6题，共12分)16、在电解液中，(1)若5s内沿相反方向通过某截面的正、负离子的电荷量均为5C，则电解液中的电流为_______A；(2)若5s内到达阳极的负离子和到达阴极的正离子均为5C，则电流为_______A．17、如图，一定量的理想气体经历的两个不同过程，分别由体积-温度（V-t）图上的两条直线I和Ⅱ表示，V1和V2分别为两直线与纵轴交点的纵坐标；t0为它们的延长线与横轴交点的横坐标，t0是它们的延长线与横轴交点的横坐标，t0=-273.15℃；a、b为直线I上的一点。由图可知，气体在状态a和b的压强之比=___________；气体在状态b和c的压强之比=___________。

18、如图所示，体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞，气缸内密封有温度为2.8T0、压强为1.4p0的理想气体。p0和T0分别为大气的压强和温度。已知气体内能U与温度T的关系为a为正的常量；容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求：

（1）当活塞与顶面间恰好无压力时，气体的温度T__________；

（2）最终气体与外界温度相同，则活塞下落过程中气体内能减少了_________，该过程中气体放出的热量为__________。

19、如图所示，在p-V图中有三条气体状态变化曲线，一定质量的理想气体可沿这三条路径从状态i到状态j，已知曲线1为绝热变化过程，气体内能变化分别为△U1、△U2、△U3，它们的大小关系是_____；气体对外界做功分别为W1、W2、W3，它们的大小关系是_____；气体从外界吸收的热量大小为Q1、Q2、Q3，它们的大小关系是_____。

20、如图所示，一定质量的理想气体从状态a依次经状态b、c、d和e后回到状态a，图中ae、bc延长线过坐标原点O，cd平行于T轴，ab、de平行于V轴。该理想气体经过的a→b、b→c、c→d、d→e、e→a五个过程中，气体对外做功的过程有________；气体内能增加的过程有________；气体等压放热的过程有________。

21、一定量的理想气体从状态a变化到状态b，再变化到状态c，再回到状态a，该过程的图线如图所示，则气体从状态a变化到状态b过程内能______（填“增大”、“减小”或“不变”）；气体从状态b变化到状态c过程温度____________（填“升高”、“降低”或“不变”），气体从状态c变化到状态a过程_______（填“吸收”；“放出”或“不吸收也不放出”）热量。

评卷人得分四、作图题(共3题，共21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8分)25、现要测量某电源的电动势和内阻，可利用的器材有：电流表A，内阻为1.00Ω；电压表V；阻值未知的定值电阻R1、R2、R3、R4、R5；开关S；一端连有鳄鱼夹P的导线1；其他导线若干，某同学设计的测量电路如图（a）所示；

（1）按图（a）在实物图（b）中画出连线，并标出导线1和其P端___________

（2）测量时，改变鳄鱼夹P所夹的位置，使R1、R2、R3、R4、R5依次串入电路，记录对应的电压表的示数U和电流表的示数I，数据如下表所示．根据表中数据，在图（c）中的坐标纸上将所缺数据点补充完整，并画出U-I图线____________。I(mA)1931531116930U(V)2.512.592.682.762.84

（3）根据U-I图线求出电源的电动势E＝_______V，内阻r＝_____Ω26、(1)某同学组装完成的简易多用电表的电路图如图甲所示。该多用电表有___________个电阻档，红表笔接___________(选填A或B)，该同学选择多用电表的×1Ω挡测量一电阻R2的阻值，正确操作后得到如图乙所示的指针情况，则电阻Rx的阻值约为___________Ω。

(2)为了精确测量该电阻Rx的阻值；该同学从实验室选取了下列器材：

A．电流表A1(0~4mA、内阻r1=1Ω)B．电流表A2(0~10mA、内阻r2≈5Ω)

C．滑动变阻器R(0~5Ω)D．定值电阻R0(阻值为9Ω)

E．电源E(电动势2V；有内阻)F．开关、导线若干。

①实验中要求调节范围尽可能大，在方框内画出符合要求的电路图___________(用器材符号表示)。

②用I1、I2分别表示电流表A1、A2的示数，该同学通过描点得到了如图所示的I1－I2图像，则该电阻Rx的阻值为___________Ω。27、（1）在用油膜法估测分子大小的实验中，选用下列器材：浅盘（直径为30~40cm）、注射器（或滴管）、_________、按一定比例稀释好的油酸溶液、坐标纸、玻璃板、水彩笔（或钢笔）.请将还需要的一种实验器材补填在横线上.

（2）在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中；有下列实验步骤：

a．用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上；待油膜形状稳定．

b．将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上；计算出油膜的面积，根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小．

c．往浅盘里倒入约2cm深的水；待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上．

d．将玻璃板放在浅盘上；然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上．

上述步骤中，正确的操作顺序是__________．（填写步骤前面的字母）

（3）在“用油膜法估测分子的大小”的实验中，所用油酸酒精溶液的浓度为每mL溶液中有纯油酸mL；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，用笔在玻璃板上描述油酸膜的形状，再把玻璃板放在坐标纸上，其形状如图所示,坐标中正方形方格的边长为1cm，则：

①油酸膜的面积是_____________cm2．

②按以上实验数据估测出油酸分子的直径为___________________m．（②问结果均保留一位有效数字）

（4）(多选)某学生在做“用油膜法估测分子的大小”的实验时，计算结果偏大，可能是由于()

A．油酸未完全散开。

B．油酸溶液浓度低于实际值。

C．计算油膜面积时；舍去了所有不足一格的方格。

D．求每滴体积时，1mL的溶液的滴数多记了10滴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=_____参考答案一、选择题(共6题，共12分)1、B【分析】【详解】

粒子的速度越大，在磁场中运动的半径越大，如果我们限制了最大半径，就限制了最大速度．本题中欲保证带电粒子都不会穿出磁场的外边，故最大半径为rmax=．根据r=rmax=ACD错误B正确．2、D【分析】【分析】

根据线框做匀速运动；可得外力大小等于安培力大小，通过磁场的过程是一个匀速过程，外力做的功全部转化为焦耳热，通过线框某横截面的电荷量等于平均电流乘时间．

【详解】

根据动能定理可得，刚进入磁场时速度满足恰好匀速，可得线框质量未知，A、B、C都错；通过线框某横截面的电荷量D对．

【点睛】

此类问题综合性很强，我们针对特殊状态进行分析．3、B【分析】【详解】

涡流探伤技术其原理是用载流线圈使物件内产生涡电流，借助探测线圈测定涡电流的改变；跳环实验演示了电磁感应现象，故A错误.无论是涡流探伤技术，还是演示电磁感应现象，都需要产生感应电流，而感应电流产生的条件之一是在导电材料内，故B正确.涡流探伤时，是探测器中通过交变电流产生变化的磁场，当导体、物体处于该磁场中时，该导体、物体中会感应出涡流；演示电磁感应现象的实验中，线圈接在直流电源上，闭合开关的瞬间，穿过套环的磁通量仍然会改变，套环中会产生感应电流，会跳动，故C、D错误.4、C【分析】【详解】

由图象可知，由A→B过程中，温度升高体积变大，体积与热力学温度成正比，由可知，气体压强不变，是等压变化，故A错误；由图象可知，在B→C过程中，气体体积不变温度降低，由可知，气体压强变小，故B错误，C正确；由图象可知，在C→D过程中，气体温度不变体积减小，由可知，压强变大，故D错误．5、D【分析】【详解】

从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，相应的弧长变为圆周长的如图所示：

所以∠POQ=120°；结合几何关系，有：洛仑兹力充当向心力，根据牛顿第二定律，有：联立可得：故D正确，ABC错误．6、D【分析】试题分析：设AB间的输入电压为U1，根据输送电功率P=UI，可得电流表A2的示数为电流表A1的示数为根据变压规律又因为n1＜n2，故U2大于U1，所以所以A错误；导线上损耗的功率又R1、R2的电流小，所以损耗的功率比R3、R4损耗的少，故L1的电功率大于L2的电功率，所以亮度不同，故B错误；根据知，R1消耗的功率小于R3消耗的功率，故C错误；根据U=IR可知R2两端的电压小于R4两端的电压；所以D正确。

考点：本题考查变压器；远距离输电。

____二、多选题(共9题，共18分)7、A:D【分析】【详解】

AB.当时，灯L2与滑动变阻器的左部分串联的总电阻一定大于右部分的电阻，当变阻器的滑片P由a端向b端移动时，电路总电阻增大，总电流减小，所以通过灯L1的电流减小，灯L1变暗，通过灯L2的电流变大，灯L2变亮；故A项符合题意，B项不合题意；

CD.当时，灯L2与滑动变阻器的左部分串联的总电阻先大于后小于右部分的电阻，则当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时，总电阻先增大，后减小，所以总电流先减小后增大，所以通过灯L1的电流先减小后增大，故灯L1先变暗后变亮，而通过L2的电流一直变大，灯L2不断变亮，故C项不合题意，D项符合题意．8、A:D【分析】【分析】

【详解】

A项：当U增大时；副线圈两端电压增大，所以副线圈中的电流增大，故A正确；

B项：当光照变弱时，光敏电阻阻值变大，副线圈中的总电阻变大，总电流变小，由公式P=U2I2可知；副线圈消耗的功率变小，变压器的输入功率变小，故B错误；

C项：当开关S由闭合到断开时；副线圈中的总电阻变大，总电流变小，即电流表的示数变小，故C错误；

D项：当滑动触头P向下滑动时，原线圈匝数变小，副线圈电压变大，R1中的电流变大；所以消耗的功率变大，故D正确．

故应选：AD．9、A:C【分析】【详解】

A．气体在等压膨胀过程中由受力平衡，有

解得

故A正确；

B．图像斜率不变时体积不变，只有在b→c过程中气体对外做功

故B错误；

C．在a→d全过程中，由理想气体状态方程，有

由题目条件可知气体内能的变化量

故C正确；

D．从a→d全过程；气体对外做功，根据热力学第一定律可知，气体吸收的热量大于其内能的增量，故D错误。

故选AC。10、A:C:E【分析】【详解】

A．A→B过程绝热；气体与外界即不吸热也不放热，即。

但气体体积增大；气体对外做功，即。

由热力学第一定律。

可知理想气体内能减小；温度降低，A正确；

B．B→C过程体积不变；外界对气体不做功，B错误；

C．C→A过程等温理想气体内能不变；即。

如图可知气体的体积减小；外界对气体做功，即。

由热力学第一定律。

可得。

即气体对外放热；C正确；

D．根据图像，图像与坐标轴（V轴）围成的面积表示所做的功；由图可知。

且。

则全部过程气体做功不为零；D错误；

E．C→A过程气体温度不变；分子速率不变，气体体积减小，单位体积分子密度增大，单位时间内碰撞到单位面积容器壁的分子数增多，E正确。

故选ACE。11、B:D【分析】【详解】

A项：线圈刚进磁场时有：，其中所以加速度为所以加速度相同，同理分析可知，全过程中所用时间相向，故A错误；

B项：由可知，越粗的质量越大，由公式由于路程相同，所以越粗的克服摩擦力做功越多，故B正确；

C项：热量：所以越粗的发热越多，故C错误；

D项：由公式所以越粗的电量越大，故D正确．

故应选：BD．12、B:C【分析】【详解】

在电场中偏转时做类平抛运动，水平方向匀速直线，竖直方向匀加速直线运动，故则由牛顿第二定律可知则为竖直方向速度和水平方向速度的夹角；故解得在磁场中偏转时，由几何关系可知速度偏转角等于粒子在磁场中做圆周运动的圆心角；解得：故A错误，B正确；在磁场中运动的时间为则时间之比为：C正确，D错误．13、B:C:D【分析】【分析】

【详解】

由图象可知物体在4s内先做匀加速后做匀减速运动，4s末的速度为零，位移一直增大，故A错误；前2s拉力做正功，后2s拉力做负功，且两段时间做功代数和为零，故B正确；4s末的速度为零，故动量为零；故C正确；根据I=Ft可知：前4s内I合=F×2-F×2=0；故D正确；故选BCD．

【点睛】

本题主要考查了同学们读图的能力，要求同学们能根据受力情况分析物体的运动情况，再根据动量定理进行分析求解．14、A:B:C【分析】【详解】

A．波尔理论能成功解释氢原子光谱；故A正确；

B．卢瑟福用α粒子轰击获得新核发现了质子，故B正确；

C．1g经过三个半衰期后，质量还剩所以原子核数目变为原来的八分之一．故C正确；

D．卢瑟福通过粒子散射实验，提出了原子的核式结构模型，发现了原子中存在原子核,故D错误．15、B:C【分析】【详解】

A；1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核；这是两个比较轻的核转化成中等质量的核，所以属于聚变反应，A错误。

B；根据质量数和质子数守恒；可以知道当1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核时会有一个中子生成，B正确。

C、原子核的结合能与核子数之比，称做比结合能．根据题意可知，核反应过程中释放的核能是C正确。

D、核电技术是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量发电的技术．因为受控核聚变存在技术障碍，目前核电站都是采用核裂变技术．D错误三、填空题(共6题，共12分)16、略

【分析】【详解】

(1)[1]若5s内沿相反方向通过某截面的正、负离子的电荷量均为5C，则电解液中的电流

(2)[2]若5s内到达阳极的负离子为5C，则电流【解析】2117、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]根据盖吕萨克定律有

整理得

由于体积-温度（V-t）图像可知，直线I为等压线，则a、b两点压强相等，则有

[2]设时，当气体体积为其压强为当气体体积为其压强为根据等温变化，则有

由于直线I和Ⅱ各为两条等压线，则有

联立解得【解析】118、略

【分析】【详解】

（1）[1]当活塞与顶面间恰好无压力时，可知气体的压强由P1=1.4p0下降到p2=p0，温度由T1=2.8T0变到T2=T，气体的体积不变，气体做等容变化，由查理定律可得

解得T=2T0

（2）[2]由可得

[3]设气体与外界温度相同时的体积为V2，由盖−吕萨克定律可得

解得

则有

由热力学第一定律可得【解析】2T0aT019、略

【分析】【详解】

[1]．从状态i到状态j温度的变化相同，则内能变化相同，即△U1=△U2=△U3

[2]．根据可知，p-V图像与坐标轴围成的面积等于做功的大小，则由图像可知W1<W2<W3

[3]．由题意可知Q1=0；根据热力学第一定律∆U=W+Q，因△U2=△U3，W2<W3，则Q2<Q3，即Q1<Q2<Q3【解析】△U1=△U2=△U3W1<W2<W3Q1<Q2<Q320、略

【分析】【详解】

[1]当气体体积增大时，气体对外做功，故气体对外做功的过程有：a→b、b→c两个过程；

[2]一定质量的理想气体的内能由温度决定，温度升高过程，气体内能增加，故气体内能增加的过程有：b→c、c→d；

[3]由气体定律可知，发生等压变化的过程有b→c、e→a；

b→c过程；气体体积变大，外界对气体做负功，温度升高，气体内能增加，根据热力学第一定律可知，该过程气体从外界吸热；

e→a过程；气体体积变小，外界对气体做正功，温度降低，气体内能减少，根据热力学第一定律可知，该过程气体对外放热；

故气体等压放热的过程有：e→a。【解析】a→b、b→c##b→c、a→bb→c、c→d##c→d、b→ce→a21、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]ab为过原点的直线；根据。

压强随着体积的减小而增大；温度不变，所以内能不变。

[2]气体从状态b变化到状态c过程；压强减小，体积也减小，根据公式。

可知温度降低。

[3]气体从状态c变化到状态a过程；根据公式。

压强不变，体积增大对外做功，温度升高，吸收热量。【解析】不变降低吸收四、作图题(共3题，共21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8分)25、略

【分析】【详解】

（1）[1]根据题图（a）所示；按照电流流向，其实物连线如下图所示。

（2）[2]显然，坐标图中缺少了第3、5组数据对应的点，补上点后，按照描点作图的原则，作出其U-I图线如下图所示．

（3）[3][4]改变鳄鱼夹P所夹的位置，使R1、R2、R3、R4、R5依次串入电路，相对于将滑动变阻器采用限流式接法接入电路，改变滑片位置，因此，将电流表和电源看作等效电源，电压表的读数即为路端电压，根据闭合电路欧姆定律有U＝E－I（r＋RA）

所以U-I图象的纵截距即表示了电源的电动势，有E＝2.90V（2.89～2.91V之间均可）

图线斜率的绝对值即表示了电源的内阻与电流表内阻之和，有r＝×103Ω－1.00Ω＝1.02Ω（0.93～1.13Ω之间均可）【解析】2.89##2.90##2.911.02（0.93～1.13之间均可）26、略

【分析】【详解】

（1）多用电表中含有电源的挡位为欧姆档；因此从图中可得知由两个电源，即两个欧姆档；