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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2024年沪教版选修3物理下册月考试卷623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、A、B、C是三盏不同规格的灯泡,按图所示方式连接恰好均能正常发光,已知电源的电动势为E,内电阻为r,将滑动变阻器的滑片P向右移动,则A、B、C三盏灯亮度变化情况是()
A.三盏灯都变亮B.三盏灯都变暗C.A、B两盏灯变亮,C灯变暗D.A、C两盏灯变暗,B灯变亮2、下面是教材中的四幅插图,下列说法正确的是()
A.图甲是显微镜下三颗小炭粒的运动位置连线图,连线表示小炭粒的运动轨迹B.图乙是封闭在容器中的一定质量的理想气体,若温度升高,其内能一定增大C.图丙是一定质量的理想气体在不同温度下的两条等温线,则T2<T1D.图丁中一只水黾能停在水面上,主要是靠水对水黾的浮力作用3、把如图所示的交变电流通过定值电阻R,经过一个周期T,产生的热量是多少:()
A.B.C.D.4、如图所示;下端用橡皮管连接的两根粗细相同的玻璃管竖直放置,右管开口,水银面到管口距离较长,左管内被封闭一段气体,水银面比右管稍低,现保持左管不动,为了使两管内水银面最终一样高,下面采取的措施可行的是()(以下各种措施中,右管始终没有水银溢出)
A.仅减小外界气压B.仅把U形管的右管向下移动C.仅把U形管的右管向上移动D.仅从U形管的右管向内加水银5、如图;振幅相同的两列波相遇,形成了的稳定干涉图样,某时刻干涉图样如图所示,实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷。则下列说法中正确的是()
A.这两列波的频率不一定相等B.P,N两质点始终处在平衡位置,M点始终处于波峰C.质点M将沿波的传播方向向O点处移动D.从该时刻起,经过四分之一周期,质点M将到达平衡位置6、如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下;与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()
A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒B.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒C.小球离开C点以后,将做竖直上抛运动D.槽将不会再次与墙接触7、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L评卷人得分二、多选题(共9题,共18分)8、如图所示,一个质量为m、带电量为+q的小球套在一根绝缘的粗糙杆上,小球可以沿杆滑动,杆与水平方向夹角为θ,二者间动摩擦因数为µ.整个装置处在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中.将小球无初速度释放,杆足够长,关于小球的运动下列说法正确的是()
A.小球的最大加速度为gsinθB.当qvB=mgcosθ时小球速度最大C.小球的最大速度为v=+D.小球的机械能先减小后不变9、一定质量的理想气体经过一系列变化过程,如图所示,下列说法中正确的是()
A.a→b过程中,气体体积变小,温度降低B.b→c过程中,气体温度不变,体积变小C.c→a过程中,气体体积变小,压强增大D.c→a过程中,气体压强增大,温度升高10、下列关于热现象的描述正确的是________。A.用棉线做酒精灯的灯芯是利用了毛细现象B.同种物质在不同的条件下能够生成不同的晶体C.气体温度每降低1℃所放出的热量与气体经历的过程有关E.小草上的露珠呈球形是由于液体表面张力使其表面积具有扩张到最大的趋势E.小草上的露珠呈球形是由于液体表面张力使其表面积具有扩张到最大的趋势11、一定质量的理想气体从状态a开始,经两个过程到达状态c,其图像如图所示。已知绝对零度为下列说法正确的是()
A.状态a和c的压强大小相等,大于b的压强B.状态a和b的压强大小相等,小于c的压强C.由a变化到b的过程中,气体内能增加量小于吸收的热量D.气体分子在状态a时单位时间内撞击单位面积的分子数目比状态c少12、对于一定质量的稀薄气体,下列说法正确的是()A.如果气体绝热地自发向真空扩散,则扩散前后气体内能相同B.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变C.气体分子间距离增大,分子势能一定增大E.气体体积不变时,温度降低,则每秒撞击单位面积器壁的力减小E.气体体积不变时,温度降低,则每秒撞击单位面积器壁的力减小13、下列说法正确的是()A.把很多小的单晶体放在一起,就变成了非晶体B.载人飞船绕地球运动时容器内的水呈球形,这是因为液体表面具有收缩性C.随着科技的不断进步,物体可以冷却到绝对零度E.一定质量的理想气体经历等压膨胀过程,气体密度将减小、分子平均动能将增大E.一定质量的理想气体经历等压膨胀过程,气体密度将减小、分子平均动能将增大14、利用小直流电动机提升质量为m1的物体A,如图a所示,最终物体能以某一速度匀速上升.小直流电动机可以简化为如图b中的模型.开关S闭合后,金属棒在安培力作用下运动,通过轻绳带动物体A上升.设金属棒与两平行导轨始终垂直,导轨间距为l,磁场方向竖直向上,面积足够大,磁场磁感应强度为B.金属棒质量为m2;电阻为R,电源电动势为E,忽略一切摩擦和电源;导轨内阻.现已知物体A匀速上升,则。
A.电路中的电流为B.电路中的电流为C.物体A匀速上升的速度为D.物体A匀速上升的速度为15、如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),C为平行板电容器,M点接地,在开关S闭合后,C中央有一带电液滴刚好静止.下列各项单独操作可能使带电液滴向上运动的是()
A.将热敏电阻R0加热B.滑动变阻器R的滑动头P向上移动C.开关S断开D.电容器C的上极板向上移动16、一列横波沿x轴正方向传播,在t与t+0.4s这两个时刻,在x轴上的-3m~+3m的区间内的波形图;都如图中同一图线所示,则下列说法中正确的是。
A.质点振动周期一定为0.4sB.该波的最小波速为10m/sC.从t时刻开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置D.在t+0.8s时,x=-2m处的质点位移为零评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)17、如图所示,在匀强电场中的两点距离为两点间的电势差为连线与场强方向成角,则此电场的电场强度__________.
18、一瓶600mL的啤酒被喝光之后,用塞子封住瓶内气体,已知空气的摩尔质量M=2.9×10-3kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,按标准状况计算,瓶中空气的质量是___________kg,瓶中约有___________个气体分子(计算结果均保留两位有效数字)现使塞子缓慢向下移动,若瓶内气体压强减小,体积减少,气体一定__________(填“放”或“吸”)热。19、如图,一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,已知状态A的压强为则状态B的压强___________;B到C过程中气体___________(选填“吸热”“放热”或“与外界无热交换”).
20、如图是一定质量的理想气体的压强与热力学温度的图,是理想气体的三个状态,其中平行于坐标轴平行于坐标轴则从到过程中气体的分子平均动能_________(填“变大”、“变小”或“不变”),从到的过程________(填“可能”或“不可能”)为绝热过程,从到的过程中气体的密度______(填“变大”;“变小”或“不变”)
21、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经状态B、C和D后回到状态A,图中曲线AB、CD为反比例函数图线,直线BC平行于V轴,直线DA平行于p轴。该理想气体经过的A→B、B→C、C→D、D→A四个过程中,气体吸热的过程有______;外界对气体做功的过程有______;气体内能减少的过程有______;吸收热量等于气体对外界做功的过程有______。
22、有一个教学用的可拆变压器;如图甲所示,它有两个外观基本相同的线圈A;B,线圈外部还可以绕线.
(1)某同学用一多用电表的同一欧姆挡先后测量了A、B线圈的电阻值,指针分别对应图乙中的A、B位置,由此可推断________线圈的匝数较多(选填“A”或“B”).
(2)如果把它看成理想变压器,现要测定A线圈的匝数,提供的器材有:一根足够长的绝缘导线、一只多用电表和低压交流电源,请简要叙述实验的步骤(写出要测的物理量,并用字母表示)________;A线圈的匝数为nA=________.(用所测物理量符号表示).23、如图所示的电路,水平放置的上下可移动的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,若保持电容器两极板间的距离不变,将滑动变阻器的滑片P向左移动,液滴将___________(填“向上运动”、“向下运动”或“不动”);若保持变阻器的滑片P的位置不变,减小电容器两极板间的距离,液滴将_________(填“向上运动”;“向下运动”或“不动”)。
24、质量为的小物块,带正电q,开始时让它静止在倾角的固定光滑绝缘斜面顶端,整个装置放在水平向左、大小为的匀强电场中,如图所示.斜面高为H,释放物体后,物块马上落地瞬间的速度大小为__________.
评卷人得分四、作图题(共3题,共12分)25、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.
26、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.
27、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3题,共12分)28、(1)某同学用图所示的“碰撞实验装置”研究直径相同的两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
①在实验中小球速度不易测量,可通过仅测量_____解决这一问题.
A.小球做平抛运动的时间
B.小球做平抛运动的水平距离
C.小球做平抛运动的初始高度
D.小球释放时的高度
②图中PQ是斜槽,QR为水平槽,R为水平槽末端.利用铅垂线在记录纸上确定R的投影点O.实验时先使A球从斜槽上G处由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹;此后,再把B球放在R处,将A球再从G处由静止释放,与B球碰撞后在记录纸上分别留下A、B两球落点痕迹.由测量可知,碰撞前A球做平抛运动的水平距离为x0;碰撞后,A、B两球做平抛运动的水平距离分别为x1、x2.用天平称量A、B两球的质量分别为mA、mB.若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为____(用题目给出的物理量符号表示).
(2)在“测定金属的电阻率”的实验中,金属丝的阻值约为5,某同学先用刻度尺测量金属丝的长度l=50.00cm,用螺旋测微器测量金属丝直径时刻度位置如图7所示,再用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
①该电阻丝直径的测量值d=___________mm;
②实验中能提供的器材有:
A.电压表V1(量程0~3V,内阻约3k)
B.电压表V2(量程0~15V,内阻约15k)
C.电流表A1(量程0~3A,内阻约0.01)
D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1)
E.滑动变阻器R1(0~20)
F.滑动变阻器R2(0~500)
G.电源E(电动势为3.0V)及开关和导线若干
该同学从以上器材中选择合适的器材连接好电路进行测量,则电压表应选择_______,电流表应选择________,滑动变阻器应选择_______,(选填各器材前的字母).要求在流过金属丝的电流相同情况下,电源消耗功率最小,并能较准确地测出电阻丝的阻值,实验电路应选用图_________.
③该同学建立U-I坐标系,如图所示,图中已标出了与测量数据对应的五个坐标点,还有一次测量的电压表和电流表示数如图10所示,请根据测量数据将坐标点补全,并描绘出U-I图线.由图线数据可计算出金属丝的电阻为____Ω(保留两位有效数字).设被测金属丝电阻为R,则该金属材料电阻率的表达式是________________
(用题目给出的物理量符号表示).R④实验中使用的电流表内阻为AR,电压表内阻为V,U若考虑电流表和电压表内阻的影响,图I-k图像中图线斜率ρ与该金属材料的电阻率k的关系是___________=
(用题目给出的物理量符号表示).29、利用如图甲所示电路可以测量电源的电动势和内阻;所用的实验器材有:
待测电源,电阻箱R(最大阻值为99.99),定值电阻R0(阻值为2.0),定值电阻R1(阻值为4.5k),电流表A(量程为300内阻RA=500),开关S;导线若干.
主要实验步骤如下:
a.将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;
b.多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R;
c.以为纵坐标,为横坐标,作图线(用直线拟合)
回答下列问题:
(1)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则与的关系式为______________.
(2)实验得到的数据如下表所示,其中电阻R=8.00时电流表的示数如图乙所示,读出数据,完成下表.答:①_______________,②________________.(结果保留三位有效数字)。R()4.005.006.008.0010.0012.0016.0025020016712510083.362.5133150164①20021222975.266.761.0②50.047.243.7
(3)在坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图__________,根据图线求得电源电动势E=__________V,内阻r=__________(结果保留三位有效数字)30、某实验小组要测量一个量程为3V电压表的内阻;实验室提供的实验器材如下:
A.待测电压表V(量程为3V)
B.滑动变阻器(最大阻值为5kΩ)
C.滑动变阻器(最大阻值为10Ω)
D.电阻箱R(0~9999Ω)
E.电源(电动势约4.5V;内阻约1Ω)
F.开关两个;导线若干。
回答下列问题:
(1)用如图所示的电路进行测量,应选用的滑动变阻器为___________(选填“”或“”)。
(2)按电路图连接好电路,开关闭合前,滑动变阻器的触头要在___________端(选填“a”或“b”)。
(3)闭合开关调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V。保持滑动变阻器的位置不变,断开开关调节电阻箱,当电阻箱的阻值R=2kΩ时,电压表的示数变为2V,则电压表的内阻值为___________kΩ。
(4)电压表的测量值___________(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。评卷人得分六、解答题(共1题,共4分)31、在竖直向下的磁感应强度为0.1T的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为0.1m,电阻不计.左端接有电阻为R=0.9Ω的定值电阻;金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好,其电阻r=0.1Ω,以10m/s平行于MN的速度向右做匀速运动.
(1)判断通过金属棒ab的感应电流的方向。
(2)计算通过金属棒ab的感应电流的大小。
(3)计算金属棒ab两端的电压U参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】P向右移动后滑动变阻器连入电路的电阻增大,故电路总电阻增大,路端电压增大,总电流减小,A在干路上,所以通过A的电流减小,故A变暗;因为路端电压增大,而A两端电压减小,所以并联电路两端电压增大,即B两端电压增大,故B变亮,通过B的电流增大,而总电流是减小的,所以通过C的电流减小,故C变暗,故D正确.2、B【分析】【详解】
A.每隔一段时间把观察到的炭粒的位置记录下来;然后用直线把这些位置依次连接成折线,所以布朗运动图像反映每隔一段时间固体微粒的位置,而不是运动轨迹,A错误;
B.理想气体不计分子势能;所以温度升高时,分子平均动能增大,则内能一定增大,B正确;
C.由理想气体状态方程可判断,一定质量的理想气体,不同温度下对应的等温线是不同的,且越靠近原点等温线所表示的温度就越低,即T1<T2;但同一等温线上气体压强与体积的乘积是不变的,C错误;
D.水黾停在水面上的原因是水黾受到了水的表面张力的作用;D错误。
故选B。3、A【分析】【详解】
根据电流的热效应可得交变电流通过定值电阻R,经过一个周期T,产生的热量是:故A正确,BCD错误.4、B【分析】【详解】
两管内水银面一样高,左管中空气的压强减少,由玻意耳定律可知,气体的体积增大,右管必须向下移动,才可以保持左右平衡,故B项正确.5、D【分析】【详解】
要形成稳定的干涉图样,需要频率相等的相干波源才可以,所以这两列波的频率一定相等故A错误;P、N两点是波谷和波峰叠加,由于振幅相同,位移始终为零,即处于平衡位置,M点是波峰与波峰叠加,是加强点,则M点随时间在平衡位置两侧来回振动,并不是一直处于波峰的位置,故B错误;振动的质点只是在各自的平衡位置附近振动,不会“随波逐流”,故C错误;从该时刻起,经过四分之一周期,质点M从波峰运动到平衡位置故D正确;故选D6、D【分析】小球从AB的过程中,半圆槽对球的支持力沿半径方向指向圆心,而小球对半圆槽的压力方向相反指向左下方,因为有竖直墙挡住,所以半圆槽不会向左运动,可见,该过程中,小球与半圆槽在水平方向受到外力作用,动量并不守恒,而由小球、半圆槽和物块组成的系统动量也不守恒;从B→C的过程中,小球对半圆槽的压力方向向右下方,所以半圆槽要向右推动物块一起运动,因而小球参与了两个运动:一个是沿半圆槽的圆周运动,另一个是与半圆槽一起向右运动,小球所受支持力方向与速度方向并不垂直,此过程中,因为有物块挡住,小球与半圆槽在水平方向动量并不守恒,在小球运动的全过程,水平方向动量也不守恒,选项AB错误;当小球运动到C点时;它的两个分运动的合速度方向并不是竖直向上,所以此后小球做斜上抛运动,C错误;因为全过程中,整个系统在水平方向上获得了水平向右的冲量,最终槽将与墙不会再次接触,D正确.
【点睛】判断系统动量是否守恒关键是明确系统是否受到外力的作用,故在应用动量守恒定律时一定要明确是哪一系统动量守恒.7、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。二、多选题(共9题,共18分)8、A:C【分析】【详解】
A、当FN=0时,加速度最大,a=gsinθ;故A正确;
BC、FN反向后,当a=0时,速度最大,即mgsinθ=µ(qvB-mgcosθ),解得v=+故B错误,C正确;
D、小球在运动的过程中,摩擦力做负功,故小球的机械能一直减小,故D错误.9、A:D【分析】【详解】
A.a→b过程中,气体发生等压变化,根据盖-吕萨克定律=C
可知气体温度降低;体积变小,故A正确;
B.b→c过程中,气体发生等温变化,根据玻意耳定律pV=C
可知压强减小;体积增大,故B错误;
CD.c→a过程中,由题图可知p与T成正比,则气体发生等容变化,根据查理定律=C
可知压强增大;温度升高,故C错误,D正确。
故选AD。10、A:B:C【分析】【详解】
A.用棉线做酒精灯的灯芯是利用了毛细现象;选项A正确;
B.碳原子按不同的排列规则可以形成石墨和金刚石两种不同的晶体;选项B正确;
C.气体温度每降低所放出的热量与气体经历的过程有关;选项C正确;
D.水蒸气的压强离饱和汽压越远;越有利于水的蒸发,人感觉越干爽,选项D错误;
E.小草上的露珠呈球形是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到最小的趋势;选项E错误。
故选ABC。11、A:C【分析】【详解】
AB.状态的温度
状态的温度
状态的温度
状态的体积分别为
根据理想气体状态方程
代入数据可得
A正确;B错误;
C.由a变化到b的过程中;温度升高,内能增大,体积增大,外界对气体做负功,根据热力学第一定律可知气体内能增加量小于吸收的热量,C正确;
D.状态和状态压强相等,状态温度低,气体分子的平均动能小,根据压强的微观意义可知气体分子在状态a时单位时间内撞击单位面积的分子数目比状态c多;D错误。
故选AC。12、A:B:E【分析】【分析】
【详解】
A.绝热则
气体自发向真空扩散;不做功,故内能不变,A正确;
B.一定质量的稀薄气体可看作理想气体,若气体的压强和体积不变,根据理想气体状态方程
可知温度不变;而温度是一定质量理想气体内能的唯一标志,所以内能一定不变,B正确;
C.分子势能的大小随分子间距离的增加先减小后增大;由于最初分子间距的大小不定,所以分子间距离增大时,分子势能不一定增大,C错误;
D.气体压强是由于气体分子热运动撞击器壁形成的;在完全失重状态下,气体分子的撞击仍然存在,故气体的压强不为零,D错误;
E.一定质量的气体体积不变时;单位体积内分子的个数不变,温度降低,分子运动的激烈程度减小,每秒撞击单位面积器壁的分子数不变,但撞击力减小,压强减小,E正确。
故选ABE。13、B:D:E【分析】【分析】
【详解】
A.把很多小的单晶体放在一起;就变成了多晶体,故A错误;
B.载人飞船绕地球运动时;因处于完全失重,水与容器间无作用力,水在表面张力作用下,表面具有收缩性,从而使水呈球形,故B正确;
C.绝对零度不可能达到;故C错误;
D.第二类永动机没有违反能量守恒定律;但违反了热力学第二定律,故D正确;
E.一定质量的理想气体经历等压膨胀过程;体积变大,温度升高,体积变大,气体密度减小;温度升高,分子平均动能将增大,故E正确。
故选BDE。14、A:D【分析】【详解】
A、B项:物体m1匀速上升时,有:m1g=F安;又F安=BIl,联立解得:I=故A正确,B错误;
C、D项:根据闭合电路欧姆定律:又
解得:故C错误,D正确.
点晴:物体m1匀速上升时,受力平衡,由平衡条件和安培力公式结合,可求得电流I.根据闭合电路欧姆定律和感应电动势公式E=Blv结合求物体匀速上升的速度vm.15、A:C【分析】【分析】
由共点力的平衡条件可知液滴的受力情况;要使液滴向上运动,应增大两板间的电势差;由根据闭合电路欧姆定律可知应采取何种措施;注意二极管的作用可以阻止电容器上的电量流出.
【详解】
A.要使液滴向上运动;则应增大液滴受到的电场力;即应增大两板间的电势差;热敏电阻加热时,热敏电阻阻值减小,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压增大,故电容器两端的电压增大,液滴向上运动,故A正确;
B.当变阻器的滑片向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电流增大,内压及R0两端的电压增大;则滑动变阻器两端的电压减小,故不会充电,电容器两端的电势差不变,故B错误;
C.开关S断开时;电容器直接接在电源两端,电压增大,则液滴向上运动,故C正确;
D.电容器C的上极板向上移动,d增大;则电容C减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差增大,由于C=E=U/d.所以:E=由于极板上的电量不变,而场强E与极板之间的距离无关,所以电场强度E不变,液滴仍然静止,故D错误;
故选AC.16、B:C【分析】【详解】
试题分析:AB、由题意可知,在t与t+0.4s两时刻在x轴上﹣3m至﹣3m区间内的波形图如图中同一条图线所示,则有0.4s=NT(N=1,2,3),得:T=s.所以当N=1时,周期最大,为T=0.4s,根据v=知当N=1时;波速最小为10m/s,故A错误B正确;
C、横波沿x轴正方向传播,t时刻,x=2m处的质点正向下运动,x=2.5m处的质点先向上运动再回到平衡位置,所以从t时刻开始计时,x=2m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置;故C正确;
D、时间t=0.2s,由于若N是奇数,则x=2m处的质点位移为﹣a;若N是偶数,x=2m处的质点位移为a,故D错误.三、填空题(共8题,共16分)17、略
【分析】【分析】
由图可明确AB沿电场线上的距离,再根据匀强电场的电场强度公式求出场强的大小.
【详解】
由得:即电场强度为500V/m.
【点睛】
本题考查匀强电场中电场强度和电势差之间的关系,要注意明确公式中的d为沿电场线方向上的距离.【解析】500V/m;18、略
【分析】【详解】
[1][2]瓶中空气的物质的量为
则瓶中空气的质量
空气分子的个数为
[3]现使塞子缓慢向下移动,外界对气体做功,则
气体温度不变,即
由热力学第一定律
可得
即气体一定放热。【解析】①.②.③.放19、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]由题图可知,从状态A经过状态B为等温变化,则有
已知
解得
[2]由题图可知,B到C过程中,温度降低,内能减少,即
体积变小,则外界对气体做功,即
由热力学第一定律
可知
即气体放热。【解析】放热20、略
【分析】【详解】
[1]气体的分子平均动能和温度有关,温度越高气体的分子平均动能越大。从到过程中;温度降低,所以气体的分子平均动能变小。
[2]从到的过程压强不变;温度升高,则内能增加,同时体积增大,气体膨胀对外做功,因此气体要吸热,不可能为绝热过程。
[3]从到的过程中温度不变,压强降低,可知体积增大,则气体的密度变小。【解析】变小不可能变小21、略
【分析】【详解】
[1][2][3][4]从图象中确定气体各种状态参量变化的对应关系;再根据热力学第一定律和理想气体实验定律求解。
为等温变化,有
体积减小,外界对气体做功
根据热力学第一定律
得
气体对外放热。
为等压变化过程,温度T升高,内能增加
体积增大,气体对外界做功,即
根据热力学第一定律
气体从外界吸热。
为等温变化过程
体积增大,气体对外界做功,即
根据热力学第一定律
得
气体从外界吸热。
为等容变化过程,压强减小,根据查理定律
可知,温度T下降,内能减少,有
体积不变,气体不做功,即
据热力学第一定律
气体对外放热。【解析】22、略
【分析】【详解】
(1)由题图乙可知A位置的阻值大于B位置的阻值,由电阻定律可得A线圈的匝数多于B线圈的.
(2)①用长导线绕一个n匝线圈,作为副线圈替代A线圈;
②把低压交流电源接B线圈,测得线圈的输出电压为U;
③用A线圈换下绕制的线圈测得A线圈的输出电压为UA.
因为要测量A线圈匝数,所以要把A线圈与低压交流电源相连接.变压器输入输出电压都是交流电,所以要用交流电压档测输入和输出电压.根据变压器电压比等于匝数比,有:所以
【点睛】
此题既要对多用表能正确使用,又要对变压器的原理熟练掌握,综合要求较高.【解析】(1)A(2)①用长导线绕一个n匝线圈,作为副线圈替代A线圈;②把低压交流电源接B线圈,测得线圈的输出电压为U;③用A线圈换下绕制的线圈测得A线圈的输出电压为UA;23、略
【分析】【详解】
[1]因开始时液滴受力平衡,故液滴受上的电场力等于重力;当滑片向左滑动时,滑动变阻器接入电阻变大,则电路中电流减小,故R2两端的电压减小;因电容器与R2并联,故电容器两端的电压减小,根据
则电容器内部的场强E减小;液滴受电场力减小,故液滴将向下运动;
[2]当滑片不动时,电容器两端的电压不变,减小极板间的距离,根据
则电容器内部的场强E增大,故受电场力增大,故液滴将向上运动。【解析】向上运动向上运动24、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]对物块进行受力分析;物块受重力和水平向左的电场力,如图所示。
电场力为
从开始到落地过程,由动能定理得
解得【解析】四、作图题(共3题,共12分)25、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】26、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
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