2025年粤教版选修3物理下册阶段测试试卷

…………○…………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年粤教版选修3物理下册阶段测试试卷681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、下列物理量的单位中，可以作为感应电动势单位的是（）A.B.C.D.2、如图；低电位报警器由两个基本门电路与蜂鸣器组成，该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报．其中（）

A.甲是“与门”，乙是“非门”B.甲是“或门”，乙是“非门”C.甲是“与门”，乙是“或门”D.甲是“或门”，乙是“与门”3、三个电子在同一地点沿同一直线垂直飞入偏转电场，如图．则由此可判断（）A.b和c同时飞离电场B.在b飞离电场的瞬间，a没有击中下极板C.进入电场时，a速度最大，c速度最小D.c的动能增量最小，a和b的动能增量一样大4、健身球是一种内部充气的健身辅助器材。如图所示；用绝热材料制成的健身球，球内的气体视为理想气体，则下列说法正确的是（）

A.人体挤压健身球过程中，球内气体内能增大B.人体离开健身球前后，球内所有气体分子的运动速率均减小C.人体离开健身球前后，球内单位面积上撞击的分子数不变D.将健身球举高，球内气体的分子势能增大5、如图所示的圆形线圈共n匝,电阻为R,过线圈中心O垂直于线圈平面的直线上有A、B两点，A、B两点的距离为L，A、B关于O点对称.一条形磁铁开始放在A点，中心与O点重合，轴线与A、B所在直线重合,此时线圈中的磁通量为Φ1，将条形磁铁以速度v匀速向右移动，轴线始终与直线重合，磁铁中心到O点时线圈中的磁通量为Φ2；下列说法中正确的是()

A.磁铁在A点时,通过一匝线圈的磁通量为B.磁铁从A到O的过程中,线圈中产生的平均感应电动势为E=C.磁铁从A到B的过程中,线圈中磁通量的变化量为2Φ1D.磁铁从A到B的过程中,通过线圈某一截面的电量不为零6、两块水平放置的金属板,板间距离为d,用导线将两块金属板与一线圈连接,线圈中存在方向竖直向上；大小变化的磁场,如图所示．两板间有一个带正电的油滴恰好静止,则线圈中磁场的磁感应强度B随时间变化的图象为()

A.B.C.D.7、在国际单位制中，电容的单位是A.法拉B.伏特C.安培D.库仑评卷人得分二、多选题(共8题，共16分)8、如图所示的电路，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的滑片P向上移动时；下列判断中正确的是（）

A.a、b两灯变亮，c灯变暗B.电源输出功率增大C.电源的供电效率增大D.b灯中电流变化值小于c灯中电流变化值9、如图所示，平行金属板中带电质点P原处于静止状态，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器的滑片向b端移动时，则

A.电压表读数减小B.电流表读数增大C.质点P将向上运动D.上消耗的功率逐渐增大10、下列四幅图分别对应四种说法；其中正确的是（）

A.微粒运动就是物质分子的无规则热运动，即布朗运动B.当两个相邻的分子间距离为时，分子间作用力最小，分子势能也最小C.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的D.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用11、下列说法正确的是（）A.用油膜法可以估测分子的大小B.晶体的熔点是确定的，几何形状是规则的C.石英、云母、明矾、玻璃等是晶体，食盐、蜂蜡、松香、橡胶等是非晶体E.英国物理学家焦耳通过实验测定了外界对系统做功和传热对于系统状态的影响，并得出功与热量的相互关系E.英国物理学家焦耳通过实验测定了外界对系统做功和传热对于系统状态的影响，并得出功与热量的相互关系12、某容器内封闭一定量的理想气体。气体开始处于状态A，第一次经过某一过程AB到达状态B，第二次再经过等压变化过程AC到达状态C，如图所示。设气体在状态B和状态C的体积分别为和在过程AB和AC中气体对外做功分别为和吸收的热量分别为和则下面说法正确的是（）

A.，B.C.D.13、一定质量的理想气体在某一过程中，从外界吸收热量2.5×104J，气体对外界做功1.0×104J，则下列关于理想气体的说法正确的是（）A.气体温度一定升高B.气体的内能一定减少C.气体的压强一定不变D.分子间平均距离一定增大14、下列有关热现象的说法中，正确的是（）A.玻璃砖很难变形，但其内的玻璃分子仍然在做无规则的热运动B.气体存在压强是因为气体分子间存在斥力C.当气体吸热时，其内能并不一定增加E.热量可以从低温物体传到高温物体E.热量可以从低温物体传到高温物体15、由法拉第电磁感应定律可知，若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsinωt，则产生的感应电动势为e=ωΦmcosωt．如图所示，竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成)端点A、D固定．在以水平线段AD为直径的半圆形区域内，有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场．设导线框的电阻恒定，圆的半径为R，用两种方式使导线框上产生感应电流．方式1：将导线上的C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)从A点沿圆弧移动至D点；方式2：以AD为轴，保持∠ADC=45°，将导线框从竖直位置以恒定的角速度ω2转90°．则下列说法正确的是（）

A.方式1中，导线框中感应电流的方向先顺时针，后逆时针B.方式1中，导线框中的感应电动势为e1=BR2ω1cosω1tC.两种方式中，通过导线截面的电荷量相等D.若ω2=2ω1，则两种方式电阻丝上产生的热量相等评卷人得分三、填空题(共7题，共14分)16、（1）用游标卡尺测量某钢管的外径，某次游标卡尺（主尺的最小分度为1mm）的示数如图1所示，其读数为_____cm。

（2）如图2所示，螺旋测微器测出的某物件的宽度是_____mm。

17、某实验爱好者设计了模拟路灯光控电路，利用光敏电阻作为光传感器，配合使用斯密特触发器来控制电路，他设计的电路如图，他所使用的斯密特触发器的输入端信号____（“可以”或“不可以”）连续变化，为了更加节能，让天色更暗时，路灯点亮，应将R1___一些（“增大”或“减小”）。18、某物理兴趣小组用实验探究光的色散规律，他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内，在其左方竖直放置一个很大的光屏P，让一复色光束SA射向玻璃砖的圆心O后，有a和b两束单色光射向光屏P，如图所示．他们根据实验现象提出了以下五个猜想，你认为不正确的是_______

A．单色光a的波长小于单色光b的波长

B．在玻璃中单色光a的传播速度大于单色光b的传播速度

C．单色光a通过玻璃砖所需的时间大于单色光b通过玻璃砖所需的时间

D．在光束SA绕圆心O逆时针转动的过程中，在光屏P上最早消失的是a光

E．单色光a比单色光b更容易发生明显衍射19、一定质量的理想气体在初始状态a时的压强为p0、体积为V0，其后气体分别经历了a→b→c→d的状态变化，变化过程中p与的关系图线及各状态的压强、体积大小如图所示。由图可知，气体在状态d时的压强大小为________，且可推断，从状态a变化到状态d，气体的内能________（选填“增大”；“减小”或“不变”）。

20、如图所示为某磁场的磁感线分布情况，图中M点的磁感应强度_________(填“大于”；“等于”或“小于”)P点的磁感应强度．

21、有一充电的平行电容器，两板件电压为现使它的电荷量减小于是电容器两极板间电压降为原来的此电容器的电容是__________μF；若电容器极板上的电荷全部放掉，电容器的电容是__________μF。22、高空作业须系安全带。如果质量为m的高空作业人员不慎跌落，从开始跌落到安全带刚对人产生作用力前人下落的距离为h（可视为自由落体运动），重力加速度为g，设竖直向上为正方向，则此过程人的动量变化量为______。此后经历时间t安全带达到最大伸长量，若在此过程中安全带作用力始终竖直向上，则该段时间安全带对人的平均作用力大小为_____。评卷人得分四、作图题(共3题，共15分)23、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．

24、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．

25、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14分)26、在测量电源电动势和内电阻的实验中，已知一节干电池的电动势约为1.5V，内阻约为电压表V（量程为3V，内阻约）；电流表A（量程为0.6A，内阻约为）；滑动变阻器R（2A）。为了更准确地测出电源电动势和内阻。

（1）请在图1方框中画出实验电路图。______

（2）在实验中测得多组电压和电流值，得到如图2所示的U-I图线，由图可得该电源电动势E=____V，内阻r=______Ω。（结果均保留两位小数）

（3）一位同学对以上实验进行了误差分析。其中正确的是______。A.实验产生的系统误差，主要是由于电压表的分流作用B.实验产生的系统误差，主要是由于电流表的分压作用C.实验测出的电动势小于真实值D.实验测出的内阻大于真实值

（4）某小组的同学找到了电阻箱，便设计了如图甲所示的电路进行实验，并且记录了实验中一系列电流表读数I及与之对应的电阻箱阻值R，该小组同学通过巧妙地设置横轴和纵轴，描绘出了如图乙所示的图线，则在图乙中纵轴应表示______；（填I、R或与I、R相关的量），若该图线的斜率为k，横轴上的截距为m，则电动势的测量值=______，内电阻的测量值=______

27、某同学测定电源电动势和内阻，所使用的器材有：待测干电池一节(内阻很小)、电流表A(量程0.6A，内阻RA小于1Ω)、电流表A1(量程0.6A，内阻未知)、电阻箱R1(0～99.99Ω)、滑动变阻器R2(0～10Ω)、单刀双掷开关S、单刀单掷开关K各一个，导线若干．

(1)该同学按图甲所示电路连接进行实验操作．请在答题卡相应位置的虚线框内补全与图甲对应的电路图_______．

(2)测电流表A的内阻：

闭合开关K，将开关S与C接通，通过调节电阻箱R1和滑动变阻器R2，读取电流表A的示数为0.20A、电流表A1的示数为0.60A、电阻箱R1的示数为0.10Ω，则电流表A的内阻RA＝________Ω．

(3)测电源的电动势和内阻：

断开开关K，调节电阻箱R1，将开关S接__________(填“C”或“D”)，记录电阻箱R1的阻值和电流表A的示数；断开开关K，开关S所接位置不变，多次调节电阻箱R1重新实验，并记录多组电阻箱R1的阻值R和电流表A的示数I．

(4)数据处理：

图乙是由实验数据绘出的－R图象，由此求出干电池的电动势E＝__________V、内阻r＝__________Ω．(计算结果保留二位有效数字)

(5)如果电流表A的电阻未知，本实验__________(填“能”或“不能”)测出该电源的电动势．评卷人得分六、解答题(共2题，共14分)28、如图1所示，水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ，两导轨间距为l，电阻均可忽略不计．在M和P之间接有阻值为R的定值电阻，导体杆ab质量为m、电阻为r，并与导轨接触良好．整个装置处于方向竖直向上磁感应强度为B的匀强磁场中．现给ab杆一个初速度v0，使杆向右运动．

（1）当ab杆刚好具有初速度v0时，求此时ab杆两端的电压U；a、b两端哪端电势高；

（2）请在图2中定性画出通过电阻R的电流i随时间t变化规律的图象；

（3）若将M和P之间的电阻R改为接一电容为C的电容器，如图3所示．同样给ab杆一个初速度v0，使杆向右运动．请分析说明ab杆的运动情况．29、如图所示，在xOy平面上，直线OM与x轴正方向夹角为直线OM左侧存在平行y轴的匀强电场，方向沿y轴负方向直线OM右侧存在垂直xOy平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场一带电量为q，质量为m带正电的粒子忽略重力从原点O沿x轴正方向以速度射入磁场此后，粒子穿过磁场与电场的边界三次，恰好从电场中回到原点粒子通过边界时，其运动不受边界的影响求：

（1）粒子第一次在磁场中做圆周运动的半径和周期；

（2）匀强电场的强度；

（3）粒子从O点射出至回到O点的时间．参考答案一、选择题(共7题，共14分)1、C【分析】【详解】

A、特斯拉是磁感应强度的单位，故A错误．B、由可知V/m是电场强度的单位，故B错误．C、依据电动势的定义故C正确．D、W/b不是物理量的单位；D错误．故选C．

【点睛】本题考查对物理量单位的掌握程度．对于以人名命名的单位可以结合科学家的成就进行记忆．2、B【分析】【详解】

从图形上看，乙是“非门”，甲如果是“与门”无论输入电压是高还是低，都会使乙的输出电压高，而使蜂鸣器发出警报，只有当甲是“或门”时，输入电压低时甲的输出电压才会低而使乙的输出电压高从而使蜂鸣器发出警报3、D【分析】【详解】

b、c在竖直方向上做匀加速运动且位移关系为：yc＜yb，根据可知tc＜tb，故A错误；三个粒子的质量和电量都相同，则知加速度相同，a、b两粒子在竖直方向上的位移相等，根据可知运动时间相等，故B正确；在垂直于电场方向即水平方向，三个粒子做匀速直线运动，则有：由图可知由上可知则根据因为则可得：所以有：故C错误；根据动能定理知，a、b两电荷，电场力做功一样多，所以动能增加量相等，c电荷电场力做功最少，动能增加量最小，故D正确．所以D正确，ABC错误．4、A【分析】【详解】

A．人体挤压健身球过程中；气体体积减小，外界对气体做正功，根据热力学第一定律可知，球内气体内能增大，A正确；

B．人体离开健身球前后；气体体积增大，气体对外界做功，气体温度降低，气体分子平均动能减小，但不是所有气体分子的运动速率都减小，B错误；

C．人体离开健身球前后；气体体积增大，气体温度降低，气体压强减小，气体分子平均动能减小，球内单位时间单位面积上撞击的分子数减少，C错误；

D．将健身球举高；气体重力势能增大，但理想气体分子势能忽略不计，D错误。

故选A。5、B【分析】【详解】

A．磁铁在A点时，线圈中的磁通量为Φ1，所以通过一匝线圈的磁通量也为Φ1；与匝数无关，故A错误；

B．磁铁从A到O的过程中，线圈中产生的平均感应电动势为

故B正确；

CD．磁铁从A点运动到B点；磁通量先增加后减小，磁通量的变化量为零，故平均感应电动势为零，故平均感应电流为零，故通过线圈某一截面的电量为零，故CD错误。

故选B。6、C【分析】【详解】

由题意可知；小球带正电，且处于平衡状态，即感应电动势恒定，同时可知上极板带负电，下极板带正电，故感应电流是俯视顺时针，故感应电流的磁场方向与原磁场方向相反，根据楞次定律得知，结合图示可知，根据法拉第电磁感应定律，则磁场正在均匀增加，故C正确，ABD错误；故选C．

【点睛】

解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律E=n以及会用楞次定律判端电动势的方向．7、A【分析】【详解】

在国际单位制中，电容的单位是“法拉”；“伏特”是电压单位；“安培”是电流单位；“库仑”是电量单位，故选A.二、多选题(共8题，共16分)8、A:B【分析】【分析】

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，根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化，即可知道a灯亮度的变化．由欧姆定律分析并联部分电压的变化，判断c灯亮度的变化．由通过c的电流与总电流的变化，分析通过b灯电流的变化，判断其亮度的变化．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，分析电源的输出功率如何变化．

【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．并联部分电压减小，c灯变暗．由总电流增大，而通过c灯的电流减小，可知通过b灯的电流增大，b灯变亮，A正确；a、b、c三个灯泡的电阻都大于电源内阻，外电路总电阻应大于电源的内阻．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．电源的供电效率外电阻减小，路端电压U减小，电源的供电效率减小，B正确C错误；由于增大，减小，增大，则知，流过b灯的电流变化值大于流过c灯的电流变化值；D错误．

【点睛】

本题是电路动态分析问题，按局部到整体，再局部分析电压、电流的变化．利用推论分析电源输出功率的变化．9、A:B【分析】【详解】

由图可知，R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后，再由R1串连接在电源两端；电容器与R3并联；

当滑片向b移动时，滑动变阻器接入电阻减小，则电路中总电阻减小；由闭合电路欧姆定律可知，电路中电流增大；路端电压减小，同时R1两端的电压也增大；故并联部分的电压减小；

由欧姆定律可知流过R3的电流减小；则流过并联部分的电流增大，故电流表示数增大；故B正确；

因并联部分电压减小，而R2中电压增大；故电压表示数减小；故A正确；

因电容器两端电压减小；故电荷受到的向上电场力减小，则重力大于电场力，电荷向下运动，故C错误；

因R3两端的电压减小，由公式可知，R3上消耗的功率减小．故D错误．

综上所述；故选AB．

【点晴】

本题考查闭合电路的欧姆定律，一般可以先将分析电路结构，电容器看作开路；再按部分-整体-部分的分析思路进行分析．10、B:D【分析】【分析】

【详解】

A．分子的无规则的运动叫热运动；布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动，不是热运动，故A错误；

B．当分子间距离从r0逐渐增大时，分子间的引力先增大后减小，分子相互远离时分子力做负功，分子势能增大；当分子之间距离小于r0时，分子力为斥力，再相互靠近分子力做负功，分子势能增大，所以当r=r0时；分子间作用力最小，势能也最小，故B正确；

C．食盐晶体是单晶体；其物理性质沿各个方向是不一样的，故C错误；

D．由于表面张力的作用；液体要收缩至表面积最小，所以小草上的露珠呈球形，故D正确。

故选BD。11、A:D:E【分析】【详解】

A．用油膜法可以估测分子的大小；故A正确；

B．多晶体的几何形状不规则；故B错误．

C．食盐是晶体；玻璃是非晶体，故C错误；

D．气体压强的大小从微观角度来看．与气体分子的平均动能以及分子的密集程度有关；故D正确；

E．焦耳通过实验测定了外界对系统做功和传热对于系统状态的影响；并得出功与热量的相互关系，故E正确。

故选ADE。12、A:C【分析】【详解】

根据理想气体状态方程

可得到

图象中的斜率大小反映大小关系，如果p与T成正比，说明体积V保持不变，所以

由题图可知A、C两状态的压强相等，由

可知

根据热力学第一定律

过程AB为等容变化，体积不变，对外不做功，外界对气体也不做功

但温度升高内能增加

一定要吸热，即

而过程AC为等压变化，温度升高、内能增大

体积增大对外做功

外界对气体做功

可得出气体一定吸热，即

再由B、C两个状态比较，温度相同、即内能相等，体积

由状态B到状态C体积增大，气体对外界做功，外界气体做负功

由热力学第一定律可知此过程一定要吸热，即

综上所述；AC正确，BD错误。

故选AC。13、A:D【分析】【分析】

【详解】

AB．气体从外界吸收热量。

气体对外界做功。

由热力学第一定律得。

则气体内能增加1.5×104J；气体的内能增加；则温度一定升高，故A正确，B错误；

CD．气体对外界做功；体积变大，则分子间平均距离一定变大，温度升高，由。

可知；压强不一定不变，故D正确，C错误。

故选AD。14、A:C:E【分析】【分析】

【详解】

A．一切物体的分子在做无规则的热运动；则A正确；

B．气体存在压强是因为气体分子对器壁的撞击产生的；则B错误；

C．改变内能的方式有做功和热传递；当气体吸热时，其内能不一定增加，C正确；

D．把一定量的气体压缩；但若对外传递热量，则其内能可能减小，则D错误。

E．热量不可以自发的从低温物体传到高温物体；但在一定条件下热量可以从低温物体传到高温物体，则E正确。

故选ACE。15、B:D【分析】【详解】

方式一中，线框的磁通量先增大后减小，根据楞次定律判断知导线框中感应电流的方向先逆时针，后顺时针，故A错误．方式一中，t时间内CO转过角度为θ=ω1t，根据几何知识知线框的面积：S=•2R•Rsinθ=R2sinθ；磁通量为Φ=BS=BR2sinθ=BR2sinω1t=Φmsinω1t，式中Φm=BR2；由题意得：导线框中的感应电动势为e1=ω1Φmcosω1t=BR2ω1cosω1t，故B正确．根据q=n知：方式一中，△Φ=0，通过导线截面的电荷量q=0，而方式二中，△Φ≠0，通过导线截面的电荷量q≠0，故C错误．第二种方式穿回路的磁通量Φ2=BR2cosω2t，所产生的电动势为e2=ω2BR2sinω2t，若2ω1=ω2，则两种方式所产生的正弦交流电动势的有效值之比为时间之比满足由焦耳定律知Q1=Q2，即两种方式电阻丝上产生的热量相等，故D正确．故选BD．三、填空题(共7题，共14分)16、略

【分析】【分析】

解决本题的关键掌握螺旋测微器和游标卡尺的读数方法；螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读，游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数，不需估读。

【详解】

（1）[1]游标卡尺的主尺读数为5.4cm，游标尺上第4个刻度与主尺刻度对齐，则游标尺读数为

所以最终读数为

（2）[2]螺旋测微器的固定刻度读数为5.5mm，可动刻度读数为

所以最终读数为

【点睛】

螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读；游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数，不需估读，注意两种仪器读数的不同。【解析】5.445.69517、略

【分析】【分析】

光敏电阻的电阻随光照增强而减小；天暗时，电阻比较大，光敏电阻两端的电势差比较大，则输入门电路为高电势，而另一输入端为低电势，最后路灯亮；天亮时，光敏电阻比较小，则光敏电阻两端的电势差比较小，则输入门电路为低电势，而另一输入端为低电势，路灯熄灭。

【详解】

斯密特触发器的工作原理是：当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值（1.6V）时；输出端Y会突然从高电平跳到低电平（0.25V），而当输入端A的电压下降到另一个值的时候（0.8V），Y会从低电平突然跳到高电平（3.4V）。天暗时，光敏电阻阻值大，A端的电势升高，当A段的电势升高到一定的值时，经过非门，输出端Y为低电势，LED导通，路灯亮，故斯密特触发器的输入端信号可以连续变化；

R1调大时，天更暗时，光敏电阻变大，才导致分压变大，则A端的电势高，输出端Y为低电势，LED灯亮，故让天色更暗时，路灯点亮，应将R1增大一些。【解析】可以增大18、A:C:D【分析】【详解】

A、由图知，a光的偏折程度小于b光，所以a光的折射率小于b光的折射率，则a光的波长大于b光的波长；故A错误；

BC、由知，b光在玻璃砖中传播速度较小；时间较长，故B正确，C错误；

D、由知a光的临界角较大，b光的临界角较小，则当光束SA绕圆心O逆时针转动过程中，在光屏P上最早消失的是b光；D错误；

E、a光的波长大于b光的波长，a光波动性强，相同条件下，a光比b光容易发生衍射，故E正确；

不正确的是故选ACD．

【点睛】

根据光线的偏折程度，比较光的折射率大小，从而得出频率的大小关系；由比较光在玻璃砖中传播速度的大小，即可比较时间的长短；由比较临界角的大小，临界角小的光最先消失；折射率越小，波长越长，越容易发生衍射．19、略

【分析】【详解】

[1]a状态气压p0，体积V0，设温度T0；a→b等温过程，根据玻意耳定律，有

b→c等压过程，根据盖吕萨克定律，有

c→d等温过程，根据玻意耳定律，有

联立解得

[2]从状态a变化到状态d，温度下降，气体内能减小。【解析】减小20、略

【分析】【详解】

如图；M点处磁感线比P点处磁感线密，则M点的磁感应强度大于P点的磁感应强度．

【点睛】

磁感线可以形象表示磁场的强弱和方向，磁感线的疏密表示磁场的强弱，磁感线越密，磁感应强度越大．磁感线的切线方向表示磁场的方向．【解析】大于21、略

【分析】【详解】

[1]由题平行板电容器的电荷量减少

电压降低

则μF

[2]电容反应电容器本身的特性，电容器极板上的电荷全部放掉电容器的电容不变，仍为150μF。【解析】22、略

【分析】【详解】

下落距离时的速度为：所以动量变化为：

对自由落体运动，有：解得：规定向下为正方向，对运动的全程，根据动量定理，有：解得：．【解析】四、作图题(共3题，共15分)23、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】24、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】25、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2题，共14分)26、略

【分析】【详解】

（1）电路直接采用串联即可；电压表并联在电源两端，采用的是电流表内接法；电路图如右图所示；如图所示。

（2）根据电路图可知则U-I图线中纵轴截距等于电源的电动势E=1.50V

图像斜率等于电源内阻

（3）AB．由电路图可知；电流表采用内接法，由于电压表分流作用，使所测电流小于电路总电流的真实值，造成了实验误差，A正确，B错误；

C．当外电路短路时，电流的测量值等于真实值，除此之外，由于电压表的分流作用，电流的测量值小于真实值，电源的U-I图像如图所示；由图像可知，电源电动势的测量值小于真实值，C正确；

D．作出U-I图线实际图线和测量图线；如图所示。

由上图可知电动势的测量值偏小；内电阻的测量值偏小，D错误。

选AC。

（4）由电路图可知，本实验采用电流表与电阻箱串联的方式进行测量，则有

为了得出直线图像，可将公式变形得

故应使用R为纵坐标，为横坐标；则图像中的k表示电源的电动势；