2025年人教B版选修3物理上册阶段测试试卷含答案

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A.带电粒子带负电，是从B点射入的B.带电粒子带正电，是从B点射入的C.带电粒子带负电，是从A点射入的D.带电粒子带正电，是从A点射入的5、如图，水平导线中有电流I通过，导线正下方的电子初速度的方向与电流I的方向相同；则电子将（）

A.沿路径a运动，轨迹是圆B.沿路径a运动，轨迹半径越来越大C.沿路径a运动，轨迹半径越来越小D.沿路径b运动，轨迹半径越来越小6、α粒子和质子在同一点由静止出发，经过相同的加速电场后，进入同一匀强磁场中做匀速圆周运动．已知α粒子和质子的质量之比电荷量之比．则它们在磁场中做圆周运动的周期之比为A.1∶4B.4∶1C.2∶1D.1∶27、如图所示，光滑固定斜面的倾角为甲、乙两物体的质量之比为4：1．乙用不可伸长的轻绳分别与甲和地面相连，开始时甲、乙离地高度相同．现从E处剪断轻绳，则在乙落地前瞬间()

A.甲、乙动量大小之比为4:1B.甲、乙动量大小之比为1:1C.以地面为零势能面，甲、乙机械能之比为2：1D.以地面为零势能面甲、乙机械能之比为4:18、据报道，“墨子号”洲际量子密钥分发成果入选2018年度国际物理学十大进展．关于量子论的建立及其发展，以下说法正确的是A.普朗克把能量子引入物理学，进一步完善了“能量连续变化”的传统观念B.爱因斯坦的光电效应方程成功解释了光电效应现象，揭示光具有粒子性C.密立根通过油滴实验证明了光电效应方程，测量了普朗克常量D.康普顿效应表明光子只具有能量，但没有动量评卷人得分二、多选题(共7题，共14分)9、如图所示所示的电路；A；B、C为三个相同的灯泡，其电阻大于电源内阻，当变阻器R的滑动触头P向上移动时。

A.A灯变亮，B和C灯都变暗B.A灯变亮，B灯变暗，C灯变亮C.电源的输出电功率增大D.电源的输出电功率减小10、人类对物质属性的认识是从宏观到微观不断深入的过程，以下说法正确的是（）A.液体的分子势能与体积有关B.晶体的物理性质都是各向异性的C.温度升高，每个分子的动能都增大E.液晶既有液体的流动性，又具有光学各向异性E.液晶既有液体的流动性，又具有光学各向异性11、下列说法正确的是（）A.水亀可以停在水面上是因为液体具有表面张力B.功可以全部转化为热，但热量不能全部转化为功C.当两分子间距离大于平衡位置的间离时，分子间的距离越大，分子势能越小E.气体分子无论在什么温度下，其分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点E.气体分子无论在什么温度下，其分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点12、关于热机的效率，下列说法正确的是()A.有可能达80%B.有可能达100%C.有可能超过80%D.有可能超过100%13、在如图所示的U－I图象中；直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线，直线Ⅱ为某一电阻R的U－I图线．用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路，由图象可知()

A.电源的电动势为3V，内阻为0.5ΩB.电阻R的阻值为1ΩC.电源的输出功率为4WD.电源的效率为50%14、如图所示，水平放置的平行板电容器与直流电源连接，下极板接地．一带电质点恰好静止于电容器中的P点．现将平行板电容器的下极板向上移动一小段距离，则（）

A.电容器的电容将减小，极板带电荷量将增大B.带电质点将沿竖直方向向上运动C.P点的电势将降低D.若将质点固定，则其电势能将减小15、空间虚线上方存在匀强磁场，磁感应强度为B；一群电子以不同速率v从边界上的P点以相同的方向射入磁场．其中某一速率v0的电子从Q点射出；如图所示．已知电子入射方向与边界夹角为θ，则由以上条件可判断（）

A.该匀强磁场的方向是垂直纸面向里B.所有电子在磁场中的轨迹相同C.速率大于v0的电子在磁场中运动时间长D.所有电子的速度方向都改变了2θ评卷人得分三、填空题(共6题，共12分)16、用图甲所示的装置研究光电效应现象，当用光子能量为5eV的光照射到光电管上时，测得电流计的示数随电压变化的图像如图乙所示.则光电子的最大初动能为__________J，金属的逸出功为________J.17、数字电路中基本的逻辑门电路是___________门、___________门和___________门。18、双桶洗衣机的脱水桶电机是由一个定时开关和一个桶盖控制开关组成，当定时开关合上时；只要打开桶盖，电机就被关闭。

(1)如图所示中哪个电路图能满足上述的要求？()

(2)根据以上罗列的控制条件和控制结果的情况，写出它的真值表，并画出用门电路符号表示的逻辑电路图__________。19、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

20、如图所示：A，B，C，D是匀强电场中一正方形的四个顶点．已知A，B，C三点的电势分别为φA=15V，φB=3V，φC=－3V，则D点的电势为_________V．

21、如图所示，电源输出电压U=10V，A、B两板间距离为2cm，C点离A板5mm，D点离B板4mm，则EC=______V/m，UC=______V，UD=______V．

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3题，共6分)25、如图1所示；用“碰撞实验器材”可以验证动量守恒定律，即研究两个小球在轨道末端碰撞前后的动量关系：先安装好实验装置，在地上铺一张白纸，白纸上铺放复写纸，记下重垂线所指的位置O．

接下来的实验步骤如下：

步骤1：不放小球2；让小球1从斜槽上A点由静止滚下，并落在地面上．重复多次，用尽可能小的圆，把小球的所有落点圈在里面，其圆心就是小球落点的平均位置；

步骤2：把小球2放在斜槽前端边缘位置B；让小球1从A点由静止滚下，使它们碰撞．重复多次，并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置；

步骤3：用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M；P、N离O点的距离；即线段OM、OP、ON的长度．

（1）上述实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外，还需要测量的物理量有______．（写出物理量及相应符号）

（2）实验中造成误差的可能情况有______．

A．用直尺测量的线段OM；OP、ON长度值。

B．轨道不光滑。

C．轨道末端不水平。

D．轨道末端到地面的高度未测量。

（3）若测得各落点痕迹到O点的距离：OM＝2.68cm，OP＝8.62cm，ON＝11.50cm，并知小球1、2的质量比为2︰1，则系统碰撞前总动量P与碰撞后总动量P的百分误差__________________%（结果保留一位有效数字）．

（4）完成上述实验后，实验小组成员小红对上述装置进行了改造，小红改造后的装置如图2所示．使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下，重复实验步骤1和2的操作，得到两球落在以斜槽末端为圆心的圆弧上，平均落点M′、P′、N′．测量轨道末端到M′、P′、N′三点的连线与水平方向的夹角分别为则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为________(用所测物理量的符号表示)．26、（1）在做“用单摆测定重力加速度”的实验中，某同学甲用毫米刻度尺测得摆线长用游标卡尺测得摆球的直径如图所示，则摆球直径____________．

用秒表测得单摆完成次全振动的时间如图所示，则秒表的示数____________若用给出的各物理量符号（L0、）表示当地的重力加速度则计算的表达式为____________．

（2）实验中同学甲发现测得的值偏小，可能的原因是_______

A．测摆线长时摆线拉得过紧。

B．摆线上端未牢固地系于悬点；振动中出现松动，使摆线长度增加了。

C．开始计时时；秒表过迟按下。

D．实验中误将次全振动计为次。

（3）为了提高实验精度，某同学乙在实验中通过改变几次摆长并测出相应的周期从而得到一组对应的与的数据，再以为横坐标、为纵坐标，建立坐标系，将所得数据进行连线，实验测得的数据如下表所示：。次数摆长次全振动时间振动周期振动周期的平方请将表中第三次测量数据标在右图中，并在右图中作出随变化的关系图象__________．

②根据图象，可知当地的重力加速度为____________（保留位有效数字）．27、某同学为了测量一节电池的电动势和内阻；从实验室找到以下器材：

一个满偏电流为内阻为的表头，一个开关，两个电阻箱和若干导线.

①由于表头量程偏小，该同学首先需将表头改装成量程为的电流表，则应将表头与电阻箱______（填“串联”或“并联”），并将该电阻箱阻值调为______（准确到小数点后一位）。

②接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量，实验电路如图所示，通过改变电阻R测相应的电流I；且作相关计算后一并记录；

根据数据，画出图线如下：

根据图线可得电池的电动势E是______V，内阻是______评卷人得分六、解答题(共3题，共24分)28、2022年4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱着陆成功，三名航天员圆满完成了为期六个月的航天飞行任务，此次飞行任务中航天员翟志刚、王亚平先后从天和核心舱节点舱成功出舱执行任务，出舱时他们身着我国新一代“飞天”舱外航天服。舱外航天服是一套非常复杂的生命保障系统，简单的物理模型可以理解为：舱外航天服内密封了一定质量的理想气体，用来提供适合人体生存的气压。出舱前，航天员身着航天服，先从核心舱进入节点舱，此时航天服密闭气体的体积为压强为温度为然后封闭所有内部舱门；对节点舱泄压，直到节点舱压强和外面压强相等时才能打开舱门。

（1）节点舱气压降低到能打开舱门时，密闭航天服内气体体积膨胀到假设温度不变，求此时航天服内气体压强

（2）打开舱门后，航天员安全出舱，由于外界温度极低，航天服自动控制系统启动，系统能通过加热和充气或者放气等调节方式来保证密闭航天服内气体压强为温度为体积为求调节后航天服内的气体质量与原有气体质量之比。

29、如图为某质谱仪工作原理图，离子从电离室A中的小孔S1逸出(初速度不计)，经电压为U的加速电场加速后，通过小孔S2和S3，从磁场上边界垂直于磁场方向进入磁感应强度为B匀强磁场中，运动半个圆周后打在接收底版D上并被吸收．对于同一种元素，若有几种同位素时，就会在D上的不同位置出现按质量大小分布的谱线，经过分析谱线的条数、强度(单位时间内打在底版D上某处的粒子动能)就可以分析该种元素的同位素组成．

（1）若从小孔S1逸出的粒子质量是m，电荷量为q,求该粒子进入磁场后运动的轨道半径；

（2）若测得某种元素的三种同位素a、b、c打在底版D上位置距离小孔S3的距离分别为L1、L2、L3，强度分别为P1、P2、P3，求：

①三种同位素a、b、c的粒子质量之比m1:m2:m3；

②三种同位素a、b、c分别形成的环形电流大小之比．30、如图，上端开口的圆柱形气缸竖直放置，横截面积为5×10-4m2，一定质量的气体被质量为2kg的光滑活塞封闭在气缸内。（大气压强取1.0×105）求：

①其压强为多少

②若从初温27℃开始加热气体，使活塞离气缸底部的高度由0.5m缓慢变为0.51m，则此时气体的温度为多少℃。参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、A【分析】试题分析：布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动；是液体分子无规则热运动的反映，温度越高，悬浮微粒越小，布朗运动越激烈；做功和热传递都能改变物体内能．

解：AB；布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动；是液体分子无规则热运动的反映，故A正确，B错误；

C；由公式△U=W+Q知做功和热传递都能改变物体内能；物体从外界吸收热量若同时对外界做功，则内能不一定增加，故C错误；

D；物体对外界做功若同时从外界吸收热量；则内能不一定减小，故D错误．

故选A．

【点评】掌握布朗运动的概念和决定因素，知道热力学第一定律的公式是处理这类问题的金钥匙．2、B【分析】【详解】

A．地表水和海水吸热后才能汽化为水蒸气；故A错误；

B．部分上升的水蒸气与冷空气接触；由气态的水蒸气变成液态的水，发生液化现象，故B正确；

C．小水滴遇到更寒冷的气流；放出热量，由液态的小水滴变成固态的小冰晶，是凝固现象，故C错误；

D．小冰珠在降落过程中会吸收热量；由固态熔化成雨水，故D错误。

故选B。3、D【分析】A；电场中某点的电场强度的方向就是正电荷在电场中某点受力的方向；故A错误；

B；磁场中任一点；小磁针北极受力方向，就是该点的磁场方向，故B错误；

C；电荷的定向移动形成电流；正电荷的定向移动方向是电流的方向，故C错误；

D；楞次在分析了许多实验事实后提出楞次定律；即感应电流应具有这样的方向，感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，故D正确。

点睛：本题考查了电场、磁场、电流以及感应电流的方向，注意教材中对这些方向的规定。4、A【分析】【分析】

根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径公式可知；半径与速率成正比．由题，带电粒子的能量逐渐减小，速率减小，则知其轨迹半径减小，由图确定运动方向，由左手定则判断电性．

【详解】

由题，带电粒子的能量逐渐减小，速率减小，由公式可知，带电粒子运动的半径逐渐减小，则该带电粒子是从B点射入的．带电粒子在B点受到的洛伦兹力方向向右；由左手定则判断得知，该带电粒子带负电．

A.带电粒子带负电，是从B点射入的；选项A符合题意；

B.带电粒子带正电，是从B点射入的；选项B不符合题意；

C.带电粒子带负电，是从A点射入的；选项C不符合题意；

D.带电粒子带正电，是从A点射入的；选项D不符合题意；

【点睛】

本题关键要掌握带电粒子在磁场中圆周运动的半径公式和左手定则，基础题．5、B【分析】【详解】

由安培定则得电子所在导线下方的磁场垂直纸面向外，据左手定则判断出电子所受的洛伦兹力向下，即沿路径a运动，且向下运动的过程中因离导线变远，磁感应强度B变小，由

解得

知半径r变大。

故选B。6、C【分析】【详解】

在加速电场中，由动能定理得：

在匀强磁场中，由牛顿第二定律可得：解得

由质量之比和电荷量之比可得：半径之比

再由圆周运动的周期公式可得：可得：故C正确．

点晴：此题属于复合场的考查，公式较多，计算量较大，涉及比值关系的运算，需要学生能够熟练掌握基础场的一些较为常见的特定结论，本题难度较大．7、D【分析】【详解】

AB.设甲乙距地面的高度为h，剪断轻绳后，乙做自由落体运动，甲沿斜面向下做匀加速运动，故对乙可知，2gh=v2，

解得下落时间

对甲，沿斜面下滑的加速度为

乙落地时甲获得的速度v甲=at=

故v甲：v乙=1：2；甲、乙两物体的质量之比为4：1，由P=mv可知甲；乙动量大小之比为2：1；故AB错误；

CD.由于甲乙在运动过程中，只受到重力作用，故机械能守恒，故E甲：E乙=4：1，选项C错误，D正确．8、B【分析】【分析】

【详解】

A．普朗克把能量子引入物理学；正确破除了“能量连续变化”的传统观念，故A错误；

B．爱因斯坦提出光子说和光电效应方程；成功解释了光电效应的规律，光电效应显示了光的粒子性，故B正确；

C．密立根通过油滴实验测出了电子的电荷量；提出了电荷分布的量子化观点，为电子质量的最终获得做出了突出贡献，故C错误；

D．在康普顿效应中，散射光子的动量减小，根据德布罗意波长公式判断光子散射后波长的变化，康普顿效应进一步表明光子具有动量，体现光的粒子性，故D错误．二、多选题(共7题，共14分)9、B:C【分析】【详解】

当变阻器的滑动触头P向上移动时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，总电流I增大，A灯变亮。A灯和电源的内电压增大，并联部分电压减小，B灯变暗。由总电流增大，而通过B灯的电流减小，可知通过C灯的电流增大，C灯变亮，故A错误，B正确；由题意，A、B、C三个灯泡的电阻都大于电源内阻，根据推论：外电阻等于电源的内阻时，电源的输出功率最大，则知，当变阻器的滑动触头P向上移动时，外电路总电阻减小，电源输出的电功率增大，故C正确，D错误。所以BC正确，AD错误。10、A:D:E【分析】【分析】

【详解】

A．液体分子的势能与体积有关；A正确；

B．多晶体的物理性质是各向同性；B错误；

C．温度升高时；分子的平均动能增大，但并非是每个分子的动能都增大，C错误；

D．由于液体的表面张力作用；露珠呈球形，D正确；

E．由液晶的特点可知；它既具有液体的流动性，又具有光学各向异性，E正确。

故选ADE。11、A:D:E【分析】【详解】

A．水虽可以停在水面上是因为液体具有表面张力的缘故；故A符合题意；

B．功可以全部转化为热；而热量也可以全部转化为功；但要引起其他方面的变化，故B不符合题意；

C．当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时；分子力表现为引力，分子间的距离增大，分子引力做负功，分子势能增加，故C不符合题意；

D．液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点；故D符合题意；

E．气体分子无论在什么温度下；根据统计规律知道气体的分子速率都呈现“中间多；两头少”的分布特点，故E符合题意。

故选ADE。12、A:C【分析】【分析】

【详解】

热机在工作时；废气会带走一部分热量；燃料不可能完全燃烧、克服部件之间的摩擦会消耗能量等，所以热机的效率不可能达到100%，即总是小于1，故AC正确、BD错误．故选AC．

【点睛】

此题关键是掌握热力学第二定律，知道热机的效率是指用来做有用功的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比．由于不可避免地产生热量的损耗，所以热机的效率不可能达到100%．13、A:B:C【分析】【分析】

根据图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势，斜率大小读出电源的内阻．图线Ⅱ的斜率大小等于电阻R的大小．两图线的交点表示电阻R接在该电源的电压和电流；求出电源的输出功率和电源的效率．

【详解】

A．由图线图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势E=3V，其斜率大小等于电源的内阻A正确；

B．电阻R的阻值为B正确；

C．两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时电路中电流和路端电压，则有U=2V，I=2A，电源的输出功率为C正确；

D．电源的效率为D错误．14、B:C【分析】【详解】

A.根据电容决定式：

下极板上移时，则d减小，可知C增大，因为电压不变，根据Q=UC可知；极板带电量增大，故A错误；

B.将平行板电容器的下极板竖直向上移动一小段距离，由于电容器两板间电压不变，根据得知板间场强增大；油滴所受的电场力增大，则油滴将向上运动，故B正确；

C.场强E增大，而P点与上极板间的距离不变，则由公式U=Ed分析可知，P点与上极板间电势差将增大，上极板的电势等于电源的电动势，保持不变，而P点的电势高于下极板的电势，则知P点的电势将降低；故C正确；

D.由带电油滴原来处于平衡状态可知，油滴带负电，P点的电势降低且大于零；则油滴的电势能将增加，故D错误。

故选BC。15、A:D【分析】【分析】

电子进入磁场后受到洛伦兹力而做匀速圆周运动，根据左手定则判断磁场方向；电子在磁场中的轨迹与半径有关，由半径公式r=知；速率不同，轨迹半径不同．电子在磁场中速度方向改变的角度等于轨迹的圆心角，而电子运动时间与轨迹的圆心角成正比，据此即可分析电子在磁场中运动的长短．

【详解】

A．由图知；电子在P点受到的洛伦兹力方向沿P→O，如图，根据左手定则判断得知：匀强磁场的方向是垂直纸面向里．故A正确．

B．电子进入磁场后受到洛伦兹力而做匀速圆周运动，由半径公式r=知；轨迹半径与电子的速率成正比，速率不同，轨迹半径不同，则轨迹就不同．故B错误．

CD．根据圆的对称性可知；所有电子离开磁场时速度方向与PQ线的夹角都是θ，则所有电子的速度方向都改变了2θ，由几何知识得知，所有电子轨迹对应的圆心角都是2θ，则所有电子在磁场中运动的时间都相同．故C错误，D正确．

【点睛】

本题是磁场中直线边界问题，掌握左手定则和轨迹半径的基础上，抓住圆的对称性，确定速度的偏向角与轨迹的圆心角，即可比较磁场中运动的时间．三、填空题(共6题，共12分)16、略

【分析】【详解】

第一空.由题中I－U图像可知：遏止电压Uc=2V，即Ekm=eUc=3.2×10-19J。

第二空.由光电效应方程Ekm=hv－W0解得W0=hv－Ekm=3eV=4.8×10-19J.【解析】3.2×10－194.8×10－1917、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2][3]数字电路中基本的逻辑门电路是与门、或门和非门。【解析】与或非18、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]根据生活的经验我们知道：只有当定时开关和桶盖控制开关均合上时；脱水桶的电机才开始工作。

B中只有当闭合、断开时，电机才工作，而均闭合时；电路发生短路；

C中为单刀双掷开关，当扳向下边时，电机工作，扳向上边时；电路发生短路；

D中当同时扳向左边或右边时；电机工作。故BCD均不符合要求。

故选A。

(2)[2]电机是由两个开关控制的，故门电路有两个输入端、一个输出端。只有当A、B两输入端均为“1”状态，输出端Z才为“1”状态；这是“与”的逻辑关系。其真值表如表所示，用门电路符号表示的逻辑电路图如图所示。

表。输入ABZ000010100111【解析】A见解析19、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】62320、略

【分析】【详解】

试题分析：连接AC，将AC三等分，标上三等分点E、F，则根据匀强电场中沿电场线方向相等距离，电势差相等可知，E点的电势为3V，F点的电势为9V．连接BE，则BE为一条等势线，根据几何知识可知，DF∥BE，则DF也是一条等势线，所以D点电势．

考点：考查了等势面；电势，匀强电场中电场强度与电势差关系。

【名师点睛】

本题关键是找到等势点，作出等势线．电场线与等势面之间的关系要理解，常常是作电场线的依据．【解析】9V21、略

【分析】【详解】

[1]根据串联电路特点，可知电容器两板间的电压

由

[2][3]根据U=Ed

可得UBC=250×0.015V=3.75V

UBD=250×0.004V=1V

因为φB=0

再根据UBC=φB-φC

可得φC=0-3.75V=-3.75V

又有UBD=φB-φD

可得φD=-1V【解析】250-3.75-1四、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3题，共6分)25、略

【分析】【详解】

（1）因为平抛运动的时间相等，根据v＝x/t，所以用水平射程可以代替速度；根据动量守恒得：m1•v0=m1•v1+m2•v2，即m1•OP=m1•OM+m2•ON，所以除了测量线段OM、OP、ON的长度外，还需要测量的物理量是小球1和小球2的质量m1、m2．

（2）用直尺测量的线段OM、OP、ON长度值时可能做成误差；选项A正确；轨道不光滑对实验无影响，只要小球到达底端的速度相同即可，选项B错误；轨道末端不水平，则小球不能做平抛运动，会造成误差，选项C正确；因水平射程代替速度，则轨道末端到地面的高度未测量不会造成误差，选项D错误；

（3）系统碰撞前总动量P=m1•OP=8.62×2m2=17.24m2；碰撞后总动量P＇=m1•OM+m2•ON=2.68m1+11.50m2=16.86m2，则

（4）设圆弧半径为R，且落点M＇与圆心连线与水平方向夹角为α1，则由平抛运动的知识可知：解得同理可得：则要验证的关系为：m1•v0=m1•v1+m2•v2；带入可得：=+【解析】小球1和小球2的质量m1和m2AC2%=+26、略

【分析】【详解】

(1)游标卡尺主尺：19mm；游标尺对齐格数：11