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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年北师大版选修3物理上册阶段测试试卷975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7题,共14分)1、关于分子的热运动,下列说法正确的是()A.布朗运动是指液体或气体中悬浮颗粒的无规则运动,反映了悬浮颗粒分子运动的无规则性B.扩散现象说明分子间存在斥力C.分子间距离越小,斥力越大,引力越小D.炽热的铁块放入冷水中,达到热平衡后,铁块和水具有相同的温度2、据报道,我国实施的“双星”计划发射的卫星中放置了一种“磁强计”,用于测定地磁场的磁感应强度等研究项目.磁强计的原理如图所示:电路中有一段金属导体,它的横截面积是宽为a、高为b的长方形,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,导体中通有沿x正方向、大小为I的电流.已知金属导体单位体积中的自由电子数为n,电子电量为e.金属导电过程中,自由电子做定向移动可视为匀速运动.若测出金属导体前后两个侧面间(z=a为前侧面,z=0为后侧面)的电势差为U,那么())

A.B.前侧面电势高,C.前侧面电势高,D.后侧面电势高,后侧面电势高,3、如图所示,匀强磁场中有a、b两个闭合线圈,它们用同样的导线制成,匝数均为10匝,半径ra=2rb,磁场方向与线圈所在平面垂直,磁感应强度B随时间均匀减小,两线圈中产生的感应电动势分别为Ea和Eb,感应电流分别为Ia和Ib;不考虑两线圈间的相互影响,下列说法正确的是()

A.Ea∶Eb=2∶1,感应电流均沿顺时针方向B.Ea∶Eb=4∶1,感应电流均沿逆时针方向C.Ia∶Ib=2∶1,感应电流均沿顺时针方向D.Ia∶Ib=4∶1,感应电流均沿逆时针方向4、如图所示,已知R1=R4=0.5Ω,r=1Ω,R2=6Ω,R3的最大阻值为6Ω.在滑动变阻器R3的滑片K由最下端向最上端滑动过程中,下列说法不正确的是())

A.定值电阻R4的功率、电源的总功率均减小B.电源的输出功率变小C.电源的效率先增大后减小D.MN并联部分的功率先增大后减小5、解放军鱼雷快艇在南海海域附近执行任务,假设鱼雷快艇的总质量为M,以速度v前进,现沿快艇前进方向发射一颗质量为m的鱼雷后,快艇速度减为原来的不计水的阻力,则鱼雷对地的发射速度为()A.B.C.D.6、如图所示,线圈L的自感系数很大,且其电阻可以忽略不计,L1、L2是两个完全相同的小灯泡,随着开关S闭合和断开的过程中,灯L1、L2的亮度变化情况是(灯丝不会断)().

A.S闭合,L1亮度不变,L2亮度逐渐变亮,最后两灯一样亮;S断开,L2立即不亮,L1逐渐变亮B.S闭合,L1不亮,L2很亮;S断开,L1、L2立即不亮C.S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2亮度不变;S断开,L2立即不亮,L1亮一下才熄灭D.S闭合,L1、L2同时亮,而后L1逐渐熄灭,L2则逐渐变得更亮;S断开,L2立即不亮,L1亮一下才熄灭7、一束只含红光和紫光的复色光沿PO方向射入玻璃三棱镜后分成两束光,并沿OM和ON方向射出,如图所示,已知OM和ON两束光中只有一束是单色光;则()

A.OM为复色光,ON为紫光B.OM为复色光,ON为红光C.OM为紫光,ON为复色光D.OM为红光,ON为复色光评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)8、如图所示为一定质量的某种气体等容变化的图线;下列说法中正确的有()

A.不管体积如何,图线只有一条B.图线1和图线2体积不同且有V1>V2C.两图线气体体积V2>V1D.两图线必交于t轴上的同一点9、图甲是三颗微粒做布朗运动的位置连线图;图乙是氧气分子速率分布图,图丙是静止在水面上的硬币,图丁是农田耕种前锄松土壤,图戊是空气压缩仪点燃硝化棉,下列说法正确的是()

A.甲图中,微粒越小,布朗运动越明显B.乙图中,温度升高,所有氧分子的速率都增大C.丙图中,硬币能浮在水面上,主要是因为水的浮力E.戊图中,压缩空气压缩仪内的空气,空气的温度升高,内能增大E.戊图中,压缩空气压缩仪内的空气,空气的温度升高,内能增大10、下列说法正确的是()A.太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果B.液体中的悬浮微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,布朗运动越明显C.一定质量的理想气体克服外界压力膨胀,且过程中不吸热也不放热,则内能一定减小E.两个分子间的距离由很远()减小到很难再靠近的过程中,分子势能不断增大E.两个分子间的距离由很远()减小到很难再靠近的过程中,分子势能不断增大11、如图所示边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场磁感应强度大小为B.一个边长为L粗细均匀的正方形导线框abcd,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框总电阻为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()

A.导线框进入磁场区域时产生逆时针方向的感应电流B.整个过程导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.整个过程通过线框某一横截面电荷量为12、下列说法正确的是________.E.水的饱和汽压与温度有关A.固体可以分为晶体和非晶体两类,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状B.给篮球打气时,会越来越费力,这说明分子间存在斥力C.布朗运动表明了分子越小,分子运动越剧烈D.在太空里的空间站中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)13、图甲是研究光电效应现象的装置.某同学用该装置探究遏止电压.与入射光频率之间的关系,得到图乙图象.图中电源____端为正极(填“左”或“右").该装置阴极K的逸出功为____J.已知普朗克常量h=(结果保留三位有效数字)

14、在“探究气体等温变化的规律”实验中,封闭的空气如图所示,形管粗细均匀,右端开口,已知外界大气压为水银柱高;图中给出了气体的两个不同的状态。

(1)实验时甲图气体的压强为___________乙图气体压强为___________

(2)实验时某同学认为形管的横截面积可不用测量,这一观点正确吗?___________(选填“正确”或“错误”)。

(3)数据测量完后在用图像法处理数据时,某同学以压强为纵坐标,以体积(或空气柱长度)为横坐标来作图,你认为他这样做能方便地看出与间的反比关系吗?___________(选填“能”或“不能”)。15、(1)一定质量的气体做等容变化,温度为200K时的压强为0.8atm,压强增大到2atm时的温度为________K。

(2)一定质量的气体,在压强不变时,温度为200K,体积为V0,当温度升高100K时,体积变为原来的________倍。16、如图所示,一定质量的理想气体经历A→B、B→C、C→A三个变化过程;则:

(1)C→A过程中气体______(选填“吸收”或“放出”)热量,______(选填“外界对气体”或“气体对外界”)做功。

(2)已知理想气体在状态A时的温度是27℃,求气体在状态C时的温度______K。17、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______.

18、“正电子湮没”是指正电子与电子相遇后一起消失而放出光子的过程,若一个电子和一个正电子相撞发生湮灭转化成一对光子,正、负电子的质量均为相碰前动能均为光速为普朗克常量为则对撞过程中系统动量_____(选填“守恒”、“不守恒”),光子的频率为_________.评卷人得分四、作图题(共3题,共24分)19、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.

20、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.

21、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、解答题(共3题,共24分)22、动量定理可以表示为;其中力F和动量p都是矢量.在运动动量定理处理二维问题时,可以在相互垂直的x;y两个方向上分别研究.

如图所示;质量为m的小球斜射钢板上,入射的角度是,碰撞后弹出的角度也时,碰撞前后的速度发小都时v,碰撞过程中忽略小球所受重力,碰撞时间为已知.求小球对钢板的作用力F.

23、如图甲所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内,活塞质量m=1kg、横截面积S=5×10-4m,原来活塞处于A位置.现通过电热丝缓慢加热气体,直到活塞缓慢到达新的位置B,在此过程中,缸内气体的V-T图象如图乙所示.已知大气压强P0=1.0×105Pa;忽略活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g=10m/s².

①求缸内气体的压强和活塞到达位置B时缸内气体的体积;

②若缸内气体原来的内能U0=72J,且气体内能与热力学温度成正比.求缸内气体变化过程从电热丝吸收的总热量.24、如图所示,位于第一象限内半径为R的圆形磁场与两坐标轴分别相切于P、Q两点,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,Q点有一粒子源,可在平面内向各个方向发射速率均为v的带正电粒子,其中沿x轴正方向射入磁场的粒子恰好从P点射出磁场;不计重力及粒子之间的相互作用:

(1)求带电粒子的比荷

(2)若AQ弧长等于六分之一圆弧,求从磁场边界上A点射出的粒子,由Q点至第2次穿出磁场所经历的时间。

参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、D【分析】【分析】

【详解】

A.布朗运动是指液体或气体中悬浮颗粒的无规则运动;反映了液体或者气体分子的无规则运动,故A错误;

B.扩散现象说明一切物体的分子都在不停地做无规则运动;分子间存在间隙,故B错误;

C.分子间的引力和斥力同时存在;随着分子间的距离减小而增大,分子间距离越小,引力和斥力都越大,只是这时引力小于斥力,变现为斥力,不是引力变小了,故C错误;

D.达到热平衡的两个系统具有相同的温度;故D正确。

故选D。2、C【分析】【详解】

试题分析:电子定向移动形成电流,根据电流的方向得出电子定向移动的方向,根据左手定则,判断出电子的偏转方向,在前后两侧面间形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下平衡,根据平衡求出磁感应强度的大小.

电子定向移动的方向沿x轴负向,所以电子向前表面偏转,则前表面带负电,后表面失去电子带正电,后侧面的电势较高,当金属导体中自由电子定向移动时受洛伦兹力作用向前侧面偏转,使得前后两侧面间产生电势差,当电子所受的电场力与洛伦兹力平衡时,前后两侧面间产生恒定的电势差.因而可得,,由以上几式解得磁场的磁感应强度,故C正确.3、C【分析】【详解】

由法拉第电磁感应定律得:n、相同,则得到根据电阻定律:线圈的电阻为则ρ、s、n相同,两线圈电阻之比.线圈中感应电流综合得到根据楞次定律可得感应电流方向都沿顺时针方向,C正确.4、C【分析】【分析】

在滑动变阻器R3的滑片K由最下端向最上端滑动过程中,滑动变阻器的电阻变大,总电阻变大,总电流减小,从而分析选项A;当外电路电阻等于电源内阻时电源输出功率最大,分析选项B;电源的效率从而分析C;若将R1+R4等效为电源的内阻,则此时等效电源内阻为r′=2Ω;因当外电路电阻等于电源内阻时电源输出功率最大;从而分析选项D.

【详解】

在滑动变阻器R3的滑片K由最下端向最上端滑动过程中,滑动变阻器的电阻变大,总电阻变大,总电流减小,则根据P4=I2R4可知定值电阻R4的功率减小,根据P=IE可知电源的总功率减小,选项A正确;因当外电路电阻等于电源内阻时电源输出功率最大,而R1+R4=r,则当变阻器电阻变大时,外电路电阻远离电源内阻,则电源的输出功率减小,选项B正确;电源的效率则当外电路电阻R变大时,电源的效率变大,选项C错误;若将R1+R4等效为电源的内阻,则此时等效电源内阻为r′=2Ω;滑动变阻器R3的滑片K由最下端向最上端滑动过程中,MN之间的电阻从0增加到3Ω,则因当外电路电阻等于电源内阻时电源输出功率最大,可知当MN之间的电阻等于2Ω时,MN之间的功率最大,则在滑动变阻器R3的滑片K由最下端向最上端滑动过程中;MN并联部分的功率先增大后减小,选项D正确;此题选择不正确的选项,故选C.

【点睛】

此题是动态电路的分析问题;关键是知道当外电路电阻等于电源内阻时电源输出功率最大,并且会将电路进行必要的等效,再进行分析.5、A【分析】【详解】

不计水的阻力,鱼雷快艇发射鱼雷的过程动量守恒,则解得:鱼雷的发射速度.故A项正确,BCD三项错误.6、D【分析】当S闭合瞬时,两灯同时获得电压,同时发光,随着线圈L电流的增加,逐渐将L1灯短路,L1逐渐变暗直到熄灭,同时,L2电流逐渐增大;变得更亮;

S断开瞬时,L2中电流消失,故立即熄灭,而L1中由于电感中产生一个与电流同向的自感电动势,故右端为正,电流由灯泡L1的右侧流入,故L1亮一下逐渐熄灭.故D正确;ABC错误;

点睛:对于线圈要抓住双重特性:当电流不变时,它是电阻不计的导线;当电流变化时,产生自感电动势,相当于电源.7、D【分析】【详解】

ON为反射光,应为复色光;而折射后只有一束光线,故有一束光发生了全反射;而红光与紫光相比较,紫光的折射率较大,临界角较小,故紫光发生了全反射;可知OM应为红光.故D正确,ABC错误.故选D.二、多选题(共5题,共10分)8、C:D【分析】【分析】

【详解】

ABC.一定质量的气体的等容线;体积不同,图线不同,在图线1;2上取温度相同的两点,可得。

则。

所以C正确;AB错误;

D.图线1、2都交于t轴上处;即热力学温度0K处,故D正确。

故选CD。9、A:D:E【分析】【详解】

A.甲图中;微粒越小,布朗运动越明显,故A正确;

B.乙图中;温度升高,氧分子的平均速率增大,但不是每一个分子速率都增大,故B错误;

C.丙图中;硬币浮在水面上,主要是因为水的表面张力,故C错误;

D.丁图中;耕种前锄松土壤,会破坏土层表面的毛细管,消除土层表面的毛细现象,保持土壤水分,故D正确;

E.戊图中;压缩空气,外界对气体做功,空气的温度升高,内能增大,故E正确。

故选ADE。10、A:C:D【分析】【详解】

A.太空中水滴成球形;是液体表面分子间距离大于平衡位置的距离,分子间体现为相互吸引的作用力,这就是表面张力,A正确;

B.悬浮微粒越大;在某一瞬间撞击它的液体分子数就越多,受力就越趋于平衡,布朗运动就越不明显,B错误;

C.根据热力学第一定律有

因为过程中既不吸热也不放热Q=0

又因为体积膨胀,所以气体对外做功W<0

气体内能将减小;C正确;

D.温度升高;分子热运动的平均动能增大,但不意味着每个分子的动能都增大,D正确;

E.将一个分子从无穷远处无限靠近另外一个分子的过程中;分子力先表现为引力,做正功,后表现为斥力,做负功,所以分子势能先减小后增大,E错误。

故选ACD。11、A:C【分析】【详解】

导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流;故A正确.当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为故B错误.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:产生的感应电动势为:E=Blv=BLv,感应电流为:整个导线框所受安培力大小为:选项C正确;线圈进入磁场的过程通过线框某一横截面电荷量为出离磁场时通过线框某一横截面电荷量也为则整个过程通过线框某一横截面电荷量为0,选项D错误.12、A:D:E【分析】【详解】

A;固体可以分为晶体和非晶体两类;晶体又分为单晶体和多晶体,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状,故A正确;

B;给篮球打气时会越来越费劲;说明球内部气体的压强越来越大,与分子斥力无关,故B错误;

C;布朗运动是小颗粒的运动;不是分子的运动,在布朗运动中,固体小颗粒越小,受到分子碰撞的不平衡性越明显,布朗运动越剧烈,故C错误;

D;在太空里的空间站中;水滴完全失重,自由飘浮的的水滴星球形,这是表面张力作用的结果,故D正确;

E;水的饱和汽压与温度有关;温度越高,饱和汽压越大,故E正确。

故选ADE。三、填空题(共6题,共12分)13、略

【分析】【详解】

因为是研究遏止电压的装置,所以所加电压应为反向电压,阻值光电子到达A极板形成光电流,所以A极板接电源负极,K级板接电源正极,电源右端为正极;根据图像乙可知,当频率为时,所需遏止电压为零,说明此时对应频率为截止频率所以逸出功:【解析】右3.38×10-1914、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1][2]题图甲中气体压强为图乙中气体压强为

(2)[3]由玻意耳定律

即(为空气柱长度)

知,形管的横截面积可不用测量;

(3)[4]以为纵坐标,以为横坐标,作出图线是一条曲线,但曲线未必表示反比关系,所以应作出图线,看是否为过原点的直线,才能最终确定与是否成反比。【解析】①.76②.80③.正确④.不能15、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】50016、略

【分析】【详解】

(1)[1][2]C→A过程中气体压强不变;体积变大,则温度升高,气体对外做功,内能增加,则气体吸收热量;

(2)[3]从A到C由盖吕萨克定律可知

解得TC=0.5TA=150K【解析】吸收气体对外界15017、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】418、略

【分析】【详解】

光子无静止的质量,撞过程中动量守恒,则电子对撞过程中的质量亏损为.由爱因斯坦质能方程中电子对撞放出的能量为根据能量守恒得,每个光子的能量为又联立得到,光子的频率【解析】守恒四、作图题(共3题,共24分)19、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】20、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

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