2025年粤教版选修3物理下册阶段测试试卷含答案

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A.电流表示数变大，电压表示数变小B.小电珠L变亮C.电容器C上电荷量减小D.电源的总功率变小4、带电粒子M和N；先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域，运动轨迹如图所示。不计重力，下列分析正确的是。

A.M带负电，N带正电B.M和N都带正电C.M带正电，N带负电D.M和N都带负电5、下列叙述正确的是()A.力、长度和时间是力学中三个基本物理量，它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位B.蹦极运动员离开蹦床上升过程中处于超重状态C.与“微观粒子的能量是量子化的”这一观念相关的物理常量是普朗克常量hD.利用霍尔元件能够把电压这个电学量转换为磁感应强度这个磁学量的特性，可以制出测量磁感应强度大小的仪器6、光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线，如图所示，抛物线的方程为y=x2，其下半部处在一个水平方向的匀强磁场中，磁场的上边界是y=2m的直线（如图中的虚线所示）．一个质量为1kg的小金属块从抛物线上y=4m处以速度v=2m/s沿抛物线下滑，假设曲面足够长，重力加速度g取10m/s2；则金属块在曲面上滑动的过程中产生的焦耳热总量为（）

A.20JB.18JC.22JD.42J7、一闭合矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴匀速转动；产生的感应电流如图所示，由图可知。

A.该交流电电流的有效值是5AB.该交流电的频率是20HzC.t=0时刻线圈平面位于中性面D.该交流电电流的瞬时表达式为i=5cos100πt（A）8、一理想变压器原､副线圈匝数比n1：n2=11：5.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示.副线圈仅接入一个10Ω的电阻.则()

A.流过电阻的电流是20AB.与电阻并联的电压表的示数是100VC.经过1分钟电阻发出的热量是6×103JD.变压器的输入功率是1×103W9、关于多普勒效应，下列说法正确的是（）A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化B.产生多普勒效应的原因是观察者或波源发生运动C.甲、乙两列车相向行驶，两车均鸣笛，且所发出的笛声频率相同，那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他听到的乙车笛声频率D.哈勃太空望远镜发现所接收到的来自于遥远星系上的某种原子光谱，与地球上同种原子的光谱相比较，光谱中各条谱线的波长均变长（称为哈勃红移），这说明该星系正在远离我们而去评卷人得分二、多选题(共9题，共18分)10、为证明实物粒子也具有波动性，某实验小组用电子束做双缝干涉实验．实验时用50kV电压加速电子束，然后垂直射到间距为1mm的双缝上，在与双缝距离约为35cm的光屏上得到了干涉条纹．该条纹与托马斯·杨用可见光做的双缝干涉实验所得到的图样基本相同，但条纹间距很小．这是对德布罗意物质波理论的又一次实验验证．根据德布罗意理论，实物粒子也具有波动性，其波长其中h为普朗克常量，p为电子的动量．下列说法正确的是A.只减小加速电子的电压，可以使干涉条纹间距变大B.只增大加速电子的电压，可以使干涉条纹间距变大C.只增大双缝间的距离，可以使干涉条纹间距变大D.只增大双缝到光屏的距离，可以使干涉条纹间距变大11、下列说话正确的是（）A.扩散现象是由外界作用引起的，如风的对流B.单晶体具有各向异性，多晶体具有各向同性，液晶具有各向异性C.在一定温度下，空气中水蒸气的压强越大，相对湿度越大E.从微观的角度看，热力学第二定律是一个统计规律E.从微观的角度看，热力学第二定律是一个统计规律12、下列说法中正确的是（）A.气体的体积是所有气体分子的体积之和B.液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点C.高温物体可以自发把热量传递给低温物体，最终两物体可达到热平衡状态E.在“用油膜法测分子直径”的实验中，作了三方面的近似处理：视油膜为单分子层、忽略油酸分子间的间距及视油酸分子为球形E.在“用油膜法测分子直径”的实验中，作了三方面的近似处理：视油膜为单分子层、忽略油酸分子间的间距及视油酸分子为球形13、如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的U﹣I图象；O为坐标原点，下列判断正确的是（）

A.电动势内阻B.电动势内阻C.电动势内阻D.电动势发生短路时的电流14、随着我国人民生活水平的不断提高，家庭中使用的电器越来越多．下列电器中主要应用电流热效应的是（）A.电风扇B.电饭煲C.电暖器D.电视机15、一简谐横波沿轴方向传播，已知时的波形如图甲所示，图乙是处的质点的振动图象，则下列说法正确的是（）

A.此波是沿轴正方向传播B.此波是沿轴负方向传播C.此波的波速为D.此波的波速为16、如图所示的装置中，木块B放在光滑的水平桌面上，子弹A以水平速度射入木块后(子弹与木块作用时间极短)，子弹立即停在木块内．然后将轻弹簧压缩到最短，已知本块B的质量为M，子弹的质量为m，现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统)，则从子弹开始入射木块到弹簧压缩至最短的整个过程中（）

A.系统的动量不守恒，机械能守恒B.系统的动量守恒，机械能不守恒C.系统损失的机械能为D.弹簧最大的弹性势能小于17、如图，半径为R、质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上，将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放，小球自由落体后由A点经过半圆轨道后从B冲出，在空中能上升的最大高度为则()

A.小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为C.小球离开小车后做竖直上抛运动D.小球第二次能上升的最大高度18、一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示，质点P的x坐标为3m．已知再经过1.0s，P质点第三次到达波峰．下列说法中正确的是（）

A.波速为1m/sB.波的频率为2.5HzC.x坐标为4m的质点经过1.0s通过的路程是10mD.x坐标为10m的质点在t=0.6s时恰好处于平衡位置向上运动评卷人得分三、填空题(共7题，共14分)19、如图所示为一个逻辑门的输入端A、B上和输出端Z上的电信号，此逻辑电路为__________门电路，该逻辑门的符号是__________。

20、（1）两个系统具有相同的________时；即达到了热平衡。

（2）北京时间2016年8月6日是第31届里约奥运会开幕的日子，中央电视台播报天气预报，里约的最高气温是38℃，它是________K，我国在研究超导问题方面走在世界前列，我国科学家发现某种超导材料的临界温度是90K，它是________℃。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、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________。

22、如图所示，一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，再由状态B变化到状态C，最后由状态C变化到状态A．气体完成这个循环，内能的变化△U=____，对外做功____W=，气体从外界吸收的热量____Q=

．（用图中已知量表示）23、用图示的电路可以测量电阻的阻值，途中是待测电阻，R0是定值电阻，G是灵敏度很高的电流表，M、N是一段均匀的电阻丝．闭合开关，改变滑动头P的位置，当通过电流表G的电流为零时，测得则的阻值__________

24、如图电路中，电源有内阻，开关S1、S2、S3、S4均闭合，在平行板电容器C的极板间悬浮着一带电油滴P；

(1)若只断开S1，则P将________．

(2)若只断开S2，则P将________．

(3)若只断开S3，则P将________．

(4)若只断开S4，则P将________．25、如图，金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上，在ef右侧存在有界匀强磁场B，磁场方向垂直导轨平面向下，在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L，圆环与导轨在同一平面内．当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后，圆环L有_________（填收缩、扩张）趋势，圆环内产生的感应电流方向____________（填顺时针、逆时针）．评卷人得分四、作图题(共3题，共27分)26、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．

27、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．

28、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2题，共6分)29、在用“半偏法”测电流表的内阻实验中；电路如图所示，实验时要进行的步骤有。

A．合上

B．合上

C．将R接入电路的阻值调到最大。

D．调节R；使电流表的指针偏到满刻度。

E．记下的阻值。

F．调节使电流表指针指到满刻度一半。

把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填在横线上：______。A.B.C.E.E.30、为将一量程为的电压表改装成简易欧姆表；某创新小组完成了以下的设计与操作。

（1）设计图（a）所示电路测量电压表的内阻RV和电池组（内阻不计）的电动势E。实验步骤如下：①闭合开关S，调节电阻箱R，当接入电路的阻值R1=3kΩ时，电压表指针恰好满偏；②继续调节电阻箱R，当接入电路的阻值时，电压表指针位置如图（b）所示。由此可求出RV=______kΩ，E=______V；

（2）将红；黑表笔接在图（a）中的电压表两端；如图（c）所示；再将电压表表盘刻度转换为欧姆表表盘刻度，即成为简易欧姆表。表盘改装步骤如下：

①闭合开关S，将两表笔断开，调节电阻箱R的阻值为______kΩ，使电压表指针位置指在刻度“3”处，则此刻度对应的电阻值为______（填“0”或“∞”）；

②保持电阻箱R的阻值不变，在两表笔间接入不同阻值的电阻，在相应电压表指针所指刻度上标上接入的电阻值；则电压表表盘正中央刻度处所对应的电阻值为______kΩ。评卷人得分六、解答题(共1题，共7分)31、如图所示,离子发生器发射出一束质量为m、电荷量为q的离子,从静止经加速电压U1加速后,获得速度v0,并沿垂直于电场方向射入两平行板中央,受偏转电压U2作用后,以速度v离开电场.已知平行板长为L,两板间距离为d,求：

（1）v0的大小；

（2）离子在偏转电场中运动的时间t；

（3）离子在离开偏转电场时的偏移量y；

参考答案一、选择题(共9题，共18分)1、D【分析】【详解】

A：据电荷数和质量数守恒，可得即A项中x表示．

B：据电荷数和质量数守恒，可得即B项中x表示．

C：据电荷数和质量数守恒，可得即C项中x表示．

D：据电荷数和质量数守恒，可得即D项中x表示．

综上，四个核反应方程中，x表示中子的是D．2、B【分析】【详解】

交变电流的频率为选项A错误；电动势的有效值为选项B正确

C错误；t=0时，线圈平面与中性面重合，选项D错误.3、D【分析】当滑动变阻器滑片P向左移动时，变阻器接入电路电阻增大，外电路总电阻增大，由欧姆定律得知，总电流减小，路端电压增大，则电流表示数变小，电压表示数变大，小电珠L变暗，故AB错误；电源的总功率P=EI，I减小，E不变，则电源的总功率变小，故D正确；电容器的电压U=E-I（RL+r），I减小，其它量不变，则U增大，由Q=CU可知电容器C上电荷量Q增加，故C错误．所以D正确，ABC错误．4、A【分析】粒子向右运动，根据左手定则，N向上偏转，应当带正电；M向下偏转，应当带负电，故BCD错误，A正确；故选A.5、C【分析】【详解】

质量、长度和时间是力学中三个基本物理量，它们的单位千克、米和秒就是基本单位；力不是基本物理量，牛顿不是基本单位，选项A错误；蹦极运动员离开蹦床上升过程中，加速度向下，处于失重状态，选项B错误；与“微观粒子的能量是量子化的”这一观念相关的物理常量是普朗克常量h，选项C正确；霍尔元件能够把磁学量转换为电学量，故D错误；故选C.6、C【分析】【详解】

圆环最终在y=2m以下来回摆动，以y=4m处为初位置，y=2m处为末位置，知末位置的速度为零，在整个过程中，重力势能减小，动能减小，减小的机械能转化为内能，根据能量守恒定律得：故C正确，ABD错误；7、D【分析】【详解】

A．由图像知正弦交变电流的最大值是5A，所以该交流电电流的有效值是

故A错误；

B．由图像知周期T=0.02s，所以频率

故B错误；

C．t=0时感应电流最大；感应电动势最大，磁通量为零，所以线圈平面垂直于中性面，故C错误；

D．由图像知周期T=0.02s，所以

电流的最大值是5A，所以交流电电流的瞬时表达式为

故D正确。

故选D。8、D【分析】由图象可知，原线圈中电压的有效值为220V，根据电压与匝数成正比可知，副线圈的电压有效值为100V，与电阻并联的电压表的示数是100V，流过电阻的电流所以AB错误；由所以经过60s电阻发出的热量是60000J，所以C错误；由图象可知，原线圈中电压的有效值为220V，根据电压与匝数成正比可知，副线圈的电压有效值为100V，副线圈的电阻为10Ω，所以输出功率输入功率等于输出功率，所以D正确．

故选：D．9、D【分析】【详解】

产生多普勒效应的原因是观察者或波源发生相对运动，使得观察者接收到的波的频率发生变化，选项AB错误；甲、乙两列车相向行驶，两车均鸣笛，且所发出的笛声频率相同，因乙车中的乘客相对甲车靠近，而相对乙车静止，那么乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率高于他听到的乙车笛声频率，选项C错误；哈勃太空望远镜发现所接收到的来自于遥远星系上的某种原子光谱，与地球上同种原子的光谱相比较，光谱中各条谱线的波长均变长（称为哈勃红移），即频率变小，说明该星系正在远离我们而去，故D正确；故选D．二、多选题(共9题，共18分)10、A:D【分析】【详解】

AB、增大加速电子的电压，则电子的速度变大，动量变大，根据德布罗意波长公式知，波长变小，根据知；条纹间距变小；同理，只减小加速电子的电压，可以使干涉条纹间距变大，A正确B错误；

C、根据知，加大双缝间的距离d；则条纹间距减小，C错误；

D、根据知，只增大双缝到光屏的距离L，可以使干涉条纹间距增大，D正确．11、B:C:E【分析】【分析】

【详解】

A．扩散现象是由分子的热运动引起的；A错误；

B．单晶体具有各向异性；多晶体具有各向同性，液晶具有各向异性。B正确；

C．在一定温度下；饱和汽压一定，空气中水蒸气的压强越大，相对湿度越大。C正确；

D．浸润与不浸润都可引起毛细现象；D错误；

E．从微观的角度看；热力学第二定律是一个统计规律。E正确。

故选BCE。12、B:C:E【分析】【分析】

【详解】

A．气体分子间隙很大；气体的体积远大于所有气体分子的体积之和，故A错误；

B．液晶显示器利用了液晶对光具有各向异性的特点。故B正确；

C．根据热力学第二定律可知；高温物体可以自发把热量传递给低温物体，最终两物体可达到热平衡状态，故C正确；

D．当分子间表现为引力时；随着分子间距离增大，分子间作用力减小，但引力做负功，分子势能增大，故D错误；

E．在“用油膜法测分子直径”的实验中；作了三方面的近似处理：视油膜为单分子层；忽略油酸分子间的间距及视油酸分子为球形，故E正确。

故选BCE。13、A:D【分析】【详解】

在U-I图象中与U轴的交点表示电源的电动势，斜率表示内阻，可知电动势E1=E2，内阻r1＞r2，故A正确，BC错误；由U-I图象与I轴的交点表示短路电流，故发生短路时的电流I1＜I2，故D正确．所以AD正确，BC错误．14、B:C【分析】试题分析：应用电流热效应工作；即用电流产生的热为主要用途的，电风扇主要是利用电能转化为机械能工作的，电饭煲和电暖气都是利用电能转化为热能工作的，电视机是利用电能转化为光信号工作的，故BC正确；

考点：考查了电流的热效应。

【名师点睛】电流流过导体时，导体要发热，这种现象是电流的热效应．产生电流的热效应时，电能转化为内能15、B:C【分析】【详解】

AB．由振动图象乙可以知道时刻，处的质点的振动方向向上，根据波形平移法可以知道，简谐横波是沿轴负方向传播；故A错误，B正确；

CD．由甲、乙图分别读出则波速

故C正确；D错误。

故选BC。16、C:D【分析】【分析】

【详解】

AB．由于子弹射入木块过程中；二者之间存在着摩擦，故此过程系统机械能不守恒，子弹与木块一起压缩弹簧的过程中，速度逐渐减小到零，所以此过程动量不守恒，故整个过程中，系统动量；机械能均不守恒，故AB错误；

C．对子弹和木块由动量守恒定律及能量守恒定功率

联立解得系统损失的机械能为故C正确；

D．由于子弹和木块碰撞有机械能损失，所以最终弹簧弹性势能小于子弹最初的动能故D正确。

故选CD。17、C:D【分析】【分析】

【详解】

A．小球与小车在水平方向所受合外力为零；在竖直方向所受合外力不为零，因此小球和小车组成的系统水平方向动量守恒，在竖直方向动量不守恒，A错误；

B．当小球向右运动时，设任一时刻小球速度的水平分量大小为小车的速度大小为据系统水平方向动量守恒，以向右为正，则

可得

则小球与车在水平方向位移大小

而

解得：小车向左运动的最大距离

B错误；

C．小球与小车组成的系统水平方向动量守恒；系统水平方向动量为零，小球离开小车时两者在水平方向速度相等，则小球离开小车时小球与小车水平方向速度均为零，小球离开小车后做竖直上抛运动，C正确；

D．小球第一次在车中运动过程中，由功能关系得

小球第二次在车中运动过程中，相应位置处速度变小，小车对小球的弹力变小，从而摩擦力变小，小球克服摩擦做的功变少，即

设小球第二次能上升的最大高度为由功能关系得

解得

D正确。

故选CD。18、B:D【分析】【详解】

AB.已知再经过1.0s，P质点第三次到达波峰，则有周期频率根据图像可以知道波长所以波速A错误B正确。

C.经过1s即2.5个周期，经过路程C错误。

D.过0.6s，波传播的距离所以t=0.6s时10m处的质点重复t=0时刻4m处质点的运动，根据平移法可以判断，0时刻4m处质点向上运动，所以坐标为10m的质点在t=0.6s时恰好处于平衡位置向上运动，D正确三、填空题(共7题，共14分)19、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]由图象知输入端都为高电势时，输出端才为高电势，此逻辑电路为与门电路，该逻辑门的符号是【解析】与20、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】温度311.15－183.1521、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→a22、略

【分析】【详解】

气体完成一个循环过程，温度的变化量为零，则内能的变化△U=0；对外做功等于图中三角形ABC的面积，即W=p0V0；根据热力学第一定律可知，气体吸热：Q=W=p0V0；【解析】023、略

【分析】【详解】

通过电流表G的电流为零，电流表G两端电势相等．电阻丝MP段与PN段电压之比等于和的电压比，即通过电阻丝两侧的电流是相等的，通过和的电流也相等，则有根据电阻定律公式可知联立可得解得．【解析】24、略

【分析】【详解】

（1）只断开S1；电容器两板间的电压不变，场强不变，油滴所受的电场力不变，油滴仍处于静止状态．

（2）只断开S2；电容器两板间的电压增大，稳定时，其电压等于电源的电动势，板间场强增大，油滴所受的电场力增大，油滴将向上做加速直线运动．

（3）只断开S3；电容器通过电阻放电，板间场强逐渐减小，油滴所受的电场力减小，油滴将向下做加速直线运动．

（4）只断开S4；电容器的电量不变，板间场强不变，油滴仍处于静止状态．

【点睛】

本题考查分析电容器电压的能力．难点是断开s2，要知道稳定后电容器的电压等于电源的电动势，可以用电势差等于电压来理解.【解析】静止向上做匀加速直线运动向下做加速直线运动静止25、略

【分析】由于金属棒ab向右运动，根据楞次定律判断可知abcd回路中产生顺时针方向的感应电流；在圆环处产生垂直于纸面向里的磁场，随着金属棒向右减速运动，圆环的磁通量将减小，依据楞次定律可知，圆环将产生顺时针方向的感应电流，圆环将有扩张的趋势以阻碍圆环磁通量的减小．

点睛：本题关键掌握楞次定律，知道楞次定律既可以用来判断感应电流的方向，也可以判断安培力方向，从而判断圆环的运动趋势，关键理解“阻碍”二字．【解析】收缩；顺时针四、作图题(共3题，共27分)26、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】27、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