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…………○…………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A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6题,共12分)1、用伏安法测电阻,当对被测电阻的阻值一无所知而无法选择何种接法时,可采用试触的方法.如图所示,某同学测量未知电阻R时,让电压表一端接在A点,另一端先后接在B点和C点.他发现电流表示数有明显变化;而电压表示数无明显变化.则下列说法正确的是。
A.R与电压表阻值接近,应选择电流表内接电路B.R与电压表阻值接近,应选择电流表外接电路C.R与电流表阻值接近,应选择电流表外接电路D.R与电流表阻值接近,应选择电流表内接电路2、如图所示的电路中;当滑动变阻器滑动触头向左滑动时,正确的是:
A.L1灯泡变亮B.L2灯泡变亮C.电压表读数变大D.电流表读数变小3、以下说法中正确的是()A.从甲物体自发传递热量给乙物体,说明甲物体的内能比乙物体多B.热机的效率从理论上讲可达100%C.因为能量守恒,所以不会发生能源危机D.以上说法均不正确4、在地球的赤道上置一矩形线圈,线圈平面与赤道平面重合,线圈的上、下边水平,此时穿过线圈平面的磁通量大小为Φ。现使线圈绕其竖直轴线旋转180°,则此过程中穿过线圈的磁通量的变化量的大小为()A.0B.ΦC.ΦD.2Φ5、下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的热运动B.在实验室中可以得到-273.15℃的低温C.一定质量的气体被压缩时,气体压强不一定增大D.热量一定是从内能大的物体传递到内能小的物体6、用电器到发电站的距离为l,线路上的电流为I,已知输电线的电阻率为ρ.为使线路上的电压降不超过U,那么,输电线横截面积的最小值为()A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)7、如图,足够长的两平行光滑金属导轨MN、PQ水平放置,间距l=1m,导轨中间分布有磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界为正弦曲线.一粗细均匀的导体棒以10m/s的速度向右匀速滑动,定值电阻R的阻值为1Ω,导体棒接入电路的电阻也为1Ω,二极管D正向电阻为零;反向电阻无穷大,导轨电阻不计,下列说法正确的是()
A.电压表示数为2.5VB.导体棒运动到图示位置时,有电流流过电阻RC.流经电阻R的最大电流为5AD.导体棒上热功率为6.25W8、如图所示,一水平面内固定两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨上面横放着两根完全相同的铜棒ab和cd,构成矩形回路,在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场B。开始时,棒cd静止,棒ab有一个向左的初速度v0。从开始到最终稳定的全过程中;下列说法正确的是()
A.ab棒做匀减速直线运动,cd棒做匀加速直线运动,最终都做匀速运动B.ab棒减小的动量等于cd棒增加的动量C.ab棒减小的动能大于cd棒增加的动能D.安培力对ab棒和cd棒分别做负功和正功,做功总和为零9、下列说法正确的是()A.空气中PM2.5的运动属于分子热运动B.温度相同的氧气和臭氧气体,分子平均动能不相等C.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的减小而减小D.用油膜法测出油酸分子直径后,还需知道油酸的摩尔体积,才可估算出阿伏伽德罗常数10、关于物体内能,下列说法中正确的是()A.每一个分子的动能与分子势能的总和叫物体的内能B.物体所有分子的动能与分子势能的总和叫物体的内能C.一个物体,当它的机械能发生变化时,其内能也一定发生变化D.一个物体内能的多少与它的机械能多少无关11、下列说法正确的是()A.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关B.脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液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D.食盐受潮后结成块,说明食盐从晶体变成非晶体12、空调即空气调节器;是通过压缩机等装置使热量在室内和室外转移。制冷时从室内吸收热量释放到室外,制热时从室外吸收热量释放到室内。图所示为某空调的铭牌,对空调;空调的铭牌以及热学的相关知识,以下说法中正确的是()
A.空调的工作说明了热量可以从低温物体传到高温物体B.热量只能从高温物体传到低温物体,不能从低温物体传到高温物体C.空调工作是消耗较少的电能来“搬运”了更多的热量,并不违背能量守恒定律E.图示铭牌的标注有误,因为额定制冷(热)功率小于额定制冷(热)量,不符合能量守恒定律E.图示铭牌的标注有误,因为额定制冷(热)功率小于额定制冷(热)量,不符合能量守恒定律13、电阻A、的图像如图;由图像可知()
A.A,阻值之比为B.A,阻值之比为C.A,串联后的图线位于Ⅰ区D.A,并联后的图线位于Ⅱ区评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)14、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.
15、麦克斯韦电磁场理论的两个基本论点是:变化的磁场产生________,变化的电场产生_________,从而预言了__________的存在。16、如图所示,甲木块的质量为m1=2kg,以v=4m/s的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m2=3kg的乙木块,乙上连有一轻质弹簧.则甲木块与弹簧接触后弹簧获得的最大弹性势能为___J,乙木块受到的冲量I=___________
17、质量为0.1kg的弹性小球从高为1.25m处自由下落至一光滑而坚硬的水平板上,碰撞后弹回到0.8m高处,碰撞时间为0.01s,则小球与水平板碰撞过程中动量变化大小为_____________kg·m/s,小球与水平板间的平均撞击力大小为____________N.18、如图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为经历A→B→C→A的过程,C→A过程中,气体压强______(填“增加”、“减小”或“不变”);整个过程中与外界交换的热量相当于放出61.4J。该气体在A→B过程中对外界所做的功为______J。
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依次经状态和后回到状态图中曲线为反比例函数图线,直线平行于轴,直线平行于轴。该理想气体经过的的四个过程中,气体对外放热的过程有_________;气体对外做功的过程有________;气体内能增加的过程有___________。21、如图所示,图线Ⅰ为一电源的路端电压随电流变化的图线,图线Ⅱ为一导体两端电压和导体中电流的关系图线,那么电源电动势为_______V,电源内阻为______Ω,导体电阻为_________Ω
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1题,共2分)25、某同学用如图(a)所示的实验装置研究“在温度不变时;一定质量的气体压强与体积的关系”。缓慢推动活塞,使注射器内气体体积逐渐减小的过程中,多次从注射器的刻度上读出体积值并输入计算机,同时由压强传感器将对应体积的压强值通过数据数采集器传送给计算机。
(1)关于该实验下列说法正确的是______。
A.为保证封闭气体的气密性;应在柱塞与注射器壁间涂上润滑油。
B.应快速推拉柱塞。
C.为方便推拉柱塞;应用手握注射器再推拉柱塞。
D.注射器旁的刻度尺不仅刻度分布均匀;还要标注单位。
(2)实验完成后,计算机屏幕上显示出图线。若气体的压强跟体积反比,则该图线应当是__________。
(3)考虑到注射器与压强传感器连接软管有一定的体积,则下列各图中的实线符合实验实际情况的是(A、B中的虛线为温度保持不变时的一条双曲线)______。
A.B.
C.D.
(4)小明所在的小组在压缩气体时发生了漏气,则作出的图线应为图(b)中的______(选填“①”或“②”)。
评卷人得分六、解答题(共3题,共30分)26、赤道上空的地磁场可以看成沿南北方向的匀强磁场,磁感应强度的大小是如果赤道上有一根沿东西方向的直导线,长为20m,载有从东到西的电流30A,地磁场对这根导线的作用力有多大?方向如何?27、如图所示,在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有两条相互平行且相距为d的光滑固定金属导轨P1P2P3和Q1Q2Q3,两导轨间用阻值为R的电阻连接,导轨P1P2、Q1Q2的倾角均为θ,导轨P2P3、Q2Q3在同一水平面上,P2Q2⊥P2P3,倾斜导轨和水平导轨用相切的小段光滑圆弧连接.质量为m的金属杆CD从与P2Q2处时的速度恰好达到最大;然后沿水平导轨滑动一段距离后停下.杆CD始终垂直导轨并与导轨保持良好接触,空气阻力;导轨和杆CD的电阻均不计,重力加速度大小为g,求:
(1)杆CD到达P2Q2处的速度大小vm;
(2)杆CD沿倾斜导轨下滑的过程通过电阻R的电荷量q1以及全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)杆CD沿倾斜导轨下滑的时间Δt1及其停止处到P2Q2的距离s.28、如图所示,质量为mB=1kg的物块B通过轻弹簧和质量为mc=1kg的物块C相连并竖直放置在水平地面上,系统处于静止状态,弹簧的压缩量为x0=0.1m,另一质量为mA=1kg的物块A从距平衡位置也为x0处由静止释放,A、B相碰后立即粘合为一个整体,并以相同的速度向下运动。已知三个物块均可视为质点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度g=10m/s2;空气阻力可忽略不计。求:
(1)A、B相碰后的瞬间,整体共同速度v的大小;
(2)A、B相碰后,整体以a=5m/s2的加速度向下加速运动时,地面对物块C的支持力FN;
(3)若要A、B碰后物块C能够离开地面,物块A由静止释放位置距物块B的高度最小值h多大。
参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】【详解】
由图示电路图可知,电压表的一端接A点,另一端接到B点时,电压表与电阻并联,电流表测电阻与电压表电流之和,另一端接到C点时,电流表测通过电阻的电流;若电流表示数有明显变化,而电压表示数无明显变化,说明电压表分流较大,待测电阻阻值较大与电压表阻值接近;由于电压表分流较大,为减小实验误差,电流表应选择内接法,故选A.2、B【分析】试题分析:当滑动变阻器滑动触头向左滑动时,滑动变阻器电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,根据闭合电路欧姆定律,内电压增大,外电压减小,电压表读数减小,两端电压减小,变暗,流过的电流减小,流过的电流变大,变亮;电流表读数变大.
故选B
考点:电路动态分析。
点评:动态问题分析思路总体来说是按照先部分后整体再部分的顺序,要充分利用电路中不变部分的电阻不变的特点,间接地讨论电路变化部分.3、D【分析】【分析】
【详解】
A.热量能自发的由高温物体传向低温物体;物体甲自发传递热量给物体乙,只能说明甲物体的温度一定比乙物体的温度高,但由于内能取决于物质的量;温度以及体积等方面,故不能比较两者的内能大小,故A错误;
B.由于热量散发等原因;热机的效率从原理上讲是无法达到100%,故B错误;
C.能量虽然守恒;但有些能量耗散以后就将不能再利用,所以会出现“能源危机”,应注意保护能源,故C错误;
D.由以上分析可知;以上说法均错误,故D正确。
故选D。4、D【分析】【详解】
根据地磁场的分布,赤道处地磁场为水平方向,故线圈转过180°时磁通量由Φ变成-Φ,变化量的大小为
故选D。5、C【分析】试题分析:布朗运动是液体分子对悬浮微粒的撞击形成的;是悬浮微粒的运动,则A选项错误;无论是自然界还是实验室的温度只能无限靠近-273.15°C但却不能达到这个温度,B选项错误;据PV/T=K可知,一定质量的气体被压缩时,如果温度也降低,有可能使压强减小,C选项正确;热传递是指在不发生任何变化的情况下热量由高温物体传递给低温物体或者是高温部分传递给低温部分,也就是说热传递能否发生只和温度相关和内能的大小没有关系,所以D选项错误。
考点:布朗运动;内能、热力学第三定律、理想气体状态方程。
【名师点睛】本题考查布朗运动、内能、热力学第三定律、理想气体状态方程等知识点的考查;都是容易出错的知识点,尤其是布朗运动,它是分子热运动的表现,是固体颗粒的无规则的运动,而不是液体分析的运动。6、B【分析】【详解】
输电线的总长为2l,由则S=.
A.与结论不相符,选项A错误;
B.与结论相符,选项B正确;
C.与结论不相符,选项C错误;
D.与结论不相符,选项D错误;二、多选题(共7题,共14分)7、A:C:D【分析】【详解】
A项:导体棒切割产生的感应电动势的最大值产生的是正弦式交流电,则电动势的有效值由电流的热效应可得:解得:由闭合电路欧姆定律得,电压表的示数为2.5V,故A正确;
B项:导体棒运动到图示位置时,由右手定则可知,产生的电流方向由由于二极管具有单向导通特性,所以此时无电流流过电阻R;故B错误;
C项:导体棒切割产生的感应电动势的最大值所以最大电流故C正确;
D项:导体棒上的电流为:所以热功率为:故D正确.8、B:C【分析】【详解】
初始时ab棒向左运动受到向右的安培力,cd棒受到向左的安培力,所以ab棒减速,cd棒加速,设ab棒速度为v1,cd棒速度为v2,开始时v1>v2,随着运动两棒的相对速度△v=v1-v2逐渐减小至0,两棒切割磁场产生的感应电动势为E=BL•△v,E也逐渐减小最终为0,感应电流逐渐减小到0,安培力逐渐减到0,所以ab棒做加速度逐渐减小的变减速直线运动,cd棒做加速度逐渐减小的变加速直线运动,故A错误;两棒组成的系统受安培力的合力为零,故系统的动量守恒,所以ab棒减小的动量等于cd棒增加的动量,故B正确;回路中有产生电磁感应现象,有电流做功产生电热,所以根据能量守恒可知,ab棒减小的动能等于cd棒增加的动能与两棒产生电热之和,所以ab棒减小的动能大于cd棒增加的动能,故C正确;安培力对ab棒和cd棒分别做负功和正功,但是由于两棒的位移不同,则做功总和不为零,选项D错误.9、C:D【分析】【分析】
【详解】
A.空气中PM2.5的运动属于固体颗粒的运动;不是分子热运动,选项A错误;
B.温度是分子平均动能的标志;则温度相同的氧气和臭氧气体分子平均动能相等。选项B错误;
C.当分子力表现为引力时;分子距离减小时,分子力做正功,则分子势能减小,即分子势能随分子间距离的减小而减小,选项C正确;
D.用油膜法测出油酸分子直径后;还需知道油酸的摩尔体积,用摩尔体积除以一个分子的体积可估算出阿伏伽德罗常数,选项D正确。
故选CD。10、B:D【分析】【详解】
物体内所有分子的动能与势能的总和叫物体的内能;物体的内能对单个分子而言无意义。物体的内能与其所含分子的动能与分子势能有关,与物体的动能和势能;机械能无关;物体体积减小时,分子间距离减小,但分子势能可能减小。
故选BD。11、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.在毛细现象中;毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关,A正确;
B.脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润;以便吸取药液,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,说明云母片是单晶体,其导热性表现为各向异性,C错误;
D.要判断一种物质是否是晶体;应看它是否有确定的熔点,食盐受潮后结块,只是从单晶体变成多晶体,故D错误。
故选AB。12、A:C:D【分析】【详解】
AB.热量只能自发地从高温物体传到低温物体;如果不是自发地情况下可以从低温物体传到高温物体。空调的工作说明了热量可以从低温物体传到高温物体,A正确,B错误;
C.空调可以制冷;也可以制热。在空调制冷过程中,通过压缩机的工作,将周围环境的热能转移”到室外,而工作过程中压缩机线圈通过电流会产生热量,室外机的“电风扇”用来排气。空调在制冷过程中,电能有一部分转化为机械能(“压缩机”和“电风扇”会转动),另有一部分电能转化为内能(压缩机和“电风扇”工作时其线圈通过电流会发热)。可见排放到室外的热量包含从室内吸收的热量和电流做功产生的热量,故空调工作“搬运”了更多的热量,此过程不违背能量守恒,C正确;
D.可能通过改进技术;实现空调在制热时具有更小的制热功率和更大的制热量,但是制热功率不能减小到零,制热功率减小到零空调就不能制热了。不存在不消耗电能就能制热的空调,不符合能量守恒定律,D正确;
E.空调制热时获得的热量;一部分是通过电流做功,消耗电能获的,另一部分是从外界吸收的热量,并不违反能量守恒定律,E错误。
故选ACD。13、A:C【分析】【详解】
AB.I-U图像的斜率之比等于电阻比的倒数,由图像可知A、B阻值之比为
选项A正确;B错误;
C.A、B串联后的电阻比B的电阻还要大,可知I-U图线位于Ⅰ区;选项C正确;
D.A、B并联后的总电阻比RA还小,则I-U图线位于Ⅲ区;选项D错误;
故选AC。三、填空题(共8题,共16分)14、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】2,210,420,120015、略
【分析】【详解】
麦克斯韦建立了电磁场理论:变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场;并预言了电磁波的存在,而赫兹用实验证实电磁波存在。【解析】电场磁场电磁波16、略
【分析】【详解】
[1]当滑块甲、乙的速度相同时,间距最小,弹簧压缩量最大,弹簧的弹性势能最大,设向右为正方向,由动量守恒定律有
弹簧的最大弹性势等于滑块甲、乙系统损失的动能
联立并代入数据解得
[2]乙木块受到的冲量
【点睛】
解决本题首先要明确研究的过程,其次把握信隐含的条件:弹簧伸长最长时两木块的速度相同。考查学生应用动量守恒定律和能量守恒定律解决物理问题的能力。【解析】9.6J4.8NS17、略
【分析】【详解】
由于小球做自由落体运动,则其与水平面碰撞前的速度为:所以与水平面碰撞前的动量为:P1=mv1=0.1×5kg•m/s=0.5kg•m/s,方向竖直向下.与水平面碰后,小球做竖直上抛运动,上升的最大高度为0.8m,则碰后小球速度为方向竖直向上;此时小球的动量为:P2=mv2=0.1×4kg•m/s=0.4kg•m/s,方向竖直向上,动量的变化量为:.设向上为正方向,根据动量定理,合外力的冲量等于物体动量的变化.小球所受外力有重力mg和水平面对它的弹力N,则有:(N-mg)t=P2-P1,代入数据解得:N=91N,方向竖直向上.【解析】0.99118、略
【分析】【详解】
[1]C→A过程中,图线是过原点的直线,根据
可得
可知C→A过程中气体压强不变;
[2]整个过程中与外界交换的热量相当于放出61.4J,而整个过程中内能不变,则外界对气体做功为W=61.4J
其中A→B过程气体体积变大,对外做功W1;B→C过程体积不变,W2=0;从C→A过程等压压缩,外界对气体做功
则由W=W1+W2+W3
解得W1=-138.6J
即气体在A→B过程中对外界所做的功为138.6J。【解析】不变138.619、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】【分析】
【详解】
A→B为等温变化,△U=0;体积减小,外界对气体做功W>0;根据热力学第一定律W+Q=△U得:Q<0;气体对外放热。
B→C为等压变化过程,体积增大,气体对外界做功W<0;再根据理想气体状态方程知,温度T升高,内能增大△U>0;据热力学第一定律知;气体从外界吸热。
C→D为等温变化过程,△U=0;体积增大,气体对外界做功W<0,根据热力学第一定律W+Q=△U得:Q>0;气体从外界吸热。
D→A为等容变化过程,气体不做功W=0;压强减小,再根据理想气体状态方程知,温度T下降,内能减小△U<0;据热力学第一定律W+Q=△U得:Q<0;气体对外放热。
[1]气体对外放热的过程有:A→B,D→A;
[2]气体对外做功的过程有:B→C,C→D;
[3]气体内能增加的过程有:B→C。【解析】21、略
【分析】【详解】
[1]由图线Ⅰ可知;当电流为零时,路端电压等于电源电动势,则可知电源的电动势为6V;
[2]内阻为
[3]导体的电阻为【解析】623四、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1题,共2分)25、略
【分析】【详解】
(1)[1
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