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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年沪科版选修3物理上册阶段测试试卷317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5题,共10分)1、在电路图中常用来表示电感器、电容器的字母分别是()A.L,CB.R,LC.C,LD.CR2、在照明用电的电路中,如果在白炽灯电路上并联一只电炉后,发现电灯变暗,这是因为()A.电路中的总电阻加大B.电路中总电流加大,输电线上电压降增大C.电炉两端电压比电灯电压大D.电路中总电流未变化,电炉从电灯中分出了电流3、如图所示,正方形ABCD的顶点A、C处固定有两带电荷量大小相等的点电荷,E、F分别为AB、CD边的中点.若以无穷远处电势为零,且E点处电势大于零;则下列说法中正确的是。

A.两点电荷一定都带正电B.O点处电势不可能为零C.直线BD上从O点向两侧无穷远处,电场强度先减小后增大D.若将一电子从E点移动到F点,则电场力做功可能为零4、纸面内的两根导线相互平行,通有同向且等大的电流,则A.两导线相互排斥B.两导线相互吸引C.两导线之间与两导线距离相等处磁场方向垂直于纸面向里D.两导线之间与两导线距离相等处磁场方向垂直于纸面向外5、物理实验中;常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量.如图所示,探测线圈与冲击电流计G串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.若将线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,“冲击电流计”测出通过线圈导线的电荷量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)6、用频率为ν0的光照射大量处于基态的氢原子,在所发射的光谱中仅能观测到频率分别为ν1、ν2、ν3的三条谱线,且ν3>ν2>ν1,则()A.ν0>ν1B.ν0=ν3C.ν0=ν1+ν2+ν3D.ν0=ν1+ν27、如图所示;一粗糙的足够长的直杆与水平面的夹角为θ,此区域内存在与杆垂直且垂直于纸面向里的水平匀强磁场和与磁场正交的水平向右的匀强电场,一带正电的小圆环直径略大于杆的直径,套在直杆上,当将圆环由静止释放时,圆环会沿杆下滑.现给圆环一沿杆向上的初速度,以沿杆向上的方向为正,则以下关于圆环运动的v-t图象,可能正确的有。

A.B.C.D.8、带有活塞的气缸内封闭一定量的理想气体,其状态变化如图所示。气体开始处于状态A,由过程到达状态B,其内能减小了E,后又经过程到达状态C。设气体在状态A时的压强、体积和温度分别为和在状态B时的体积为状态C时的温度为则下列说法正确的是()

A.气体在状态B时的温度B.气体在状态B时的温度C.过程中,气体放出的热量D.过程中,气体放出的热量9、关于热现象,下列说法正确的是()A.在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径(也就是单层油酸分子组成的油膜的厚度)等于一小滴溶液中纯油酸的体积与它在水面上摊开的面积之比B.两个邻近的分子之间同时存在着引力和斥力,它们都随距离的增大而减小,当两个分子的距离为r0时,引力与斥力大小相等,分子势能最小C.同种物质要么是晶体,要么是非晶体,不可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现E.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%E.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量的损失,这样的热机的效率可以达到100%10、下列说法正确的是________。A.一锅水中撒一点胡椒粉,煮水时发现水中的胡椒粉在翻滚,说明温度越高布朗运动越剧烈B.某复兴号高速列车驶出车站逐渐提速,其恒温车厢内的一切物体的内能也一定会逐渐增加C.尽管蔗糖受潮时粘在一起,但是它依然是晶体E.热量可以由低温物体传递给高温物体E.热量可以由低温物体传递给高温物体11、如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;纸面内磁场上方有一个矩形导线框abcd,其上、下两边均与磁场边界平行,已知矩形导线框长为2l,宽为l,磁场上、下边界的间距为3l。若线框从某一高度处自由下落,从cd边进入磁场时开始,直至cd边到达磁场下边界为止;不计空气阻力,下列说法正确的是。

A.线框在进入磁场的过程中感应电流的方向为adcbaB.线框下落的速度大小可能始终减小C.线框下落的速度大小可能先减小后增加D.线框下落过程中线框的重力势能全部转化为内能12、如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置.两块相互靠近的等大正对的平行金属板M;N组成电容器;板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板M和静电计的金属壳都接地,板M上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板M的位置.在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是()

A.只将板M从图示位置稍向左平移,静电计指针张角变大B.只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,静电计指针张角变大C.只将板M从图示位置稍向上平移,静电计指针张角减小D.只在M、N之间插入云母板,静电计指针张角变大13、如图所示,在一条直线上两个振源A、B相距6m,振动频率相等,从t0时刻A、B开始振动,且都只振动一个周期,振幅相等,振动图像A为甲,B为乙。若A向右传播的波与B向左传播的波在t1=0.3s时相遇;则()

A.两列波在A、B间的传播速度均为10m/sB.两列波的波长都是4mC.在两列波相遇过程中,中点C为振动加强点D.t2=0.7s时刻B点经过平衡位置且振动方向向下评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)14、如图所示,正、负电子垂直磁场方向沿与边界成θ=30°角的方向射入匀强磁场中,不计重力,那么在磁场中正、负电子的运动时间之比为________15、如图所示,用波长为λ的光照射逸出功为W的极板,则发生光电效应的光电子最大动能为_______,已知普朗克常量为h,光速为c;若将此入射光的频率增大,则极板逸出功________(选填“增大”;“减小”或“不变”).

16、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__________。17、如图,一定质量的理想气体从状态a开始,分别经历等温变化a→b和等容变化b→c。在a→b过程中,气体的内能______(填“增大”“减小”或“不变”);在a→b→c过程中,气体_______(填“吸收”或“放出”)热量。

18、(1)如图为某同学设计的一个温度计,一金属球形容器上部有一开口的玻璃管,玻璃管内水银柱封闭着一定质量的理想气体,外界大气压保持不变,当水银柱缓慢上升时,容器内壁的单位面积上受到气体分子的平均作用力_______(填“增大”、“不变”、“减小”),气体对外做功_______(填“大于”;“等于”、“小于”)吸收的热量。

(2)在上题中,如果玻璃管内部横截面积为S,当外界热力学温度为T1时,空气柱长度为l1,现把容器浸在热力学温度为T2的热水中,空气柱长度变为l2,不计容器的热胀冷缩,试求该容器球形部分内部的容积V_____。19、一太阳能电池板,直接用理想电压表测得它两极的开路电压为0.8V,理想电流表测出的短路电流为0.04A,此电源内阻为________Ω.若将该电池板与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合电路,则流过电阻的电流为________A.20、如图所示,水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈abcd,当一竖直放置的条形磁铁的S极从线圈正上方快速靠近线圈时,流过ab边的电流方向为___________;若线圈始终不动,线圈受到的支持力FN与自身重力间的关系是FN__________mg(选填“>”、“<”或“=”)。21、如图所示是探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置.

①关于此实验装置中的静电计,下列说法中正确的是______.(选填选项前面的字母)

A.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器所带电荷量的多少。

B.静电计指针张角的大小反映了平行板电容器两板间电压的大小。

C.静电计的外壳与A板相连接后可不接地②让平行板电容器正对的两极板带电后,静电计的指针偏转一定角度.不改变A、B两板所带电荷量,且保持两板在竖直平面内.现要使静电计指针偏转角变大,下列做法中可行的是_____.(选填选项前面的字母)

A.保持B板不动,A板向上平移。

B.保持B板不动,A板向右平移。

C.保持A、B两板不动,在A、B之间插入一块绝缘介质板22、如图甲所示,100匝的圆形线圈面积为1m2,与水平放置的平行板电容器连接,电容器两板间距离10cm.圆形线圈内有垂直于圆平面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(B取向里为正),圆形线圈中感应电动势大小为______V;刚开始对电容器充电时圆形线圈中感应电流的方向为______(填“顺时针”或“逆时针”);稳定后,质量10g的带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,粒子的电荷量大小为______C.g取10m/s2.

评卷人得分四、作图题(共3题,共12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4题,共16分)26、某同学设计实验测定金属的电阻率.用米尺测量金属丝的长度,用螺旋测微器测量金属丝的直径时的刻度如图所示。金属丝的电阻大约为,在用伏安法对金属丝的电阻进行进一步测定时,有如下供选择的实验器材:

直流电源:电动势,内阻可不计;

电流表:量程为,内阻;

电流表:量程为,内阻;

电压表:量程,内阻;

滑动变阻器:最大阻值;

滑动变阻器:最大值值

开关、导线等。

(1)从图中读出金属丝的直径__________

(2)在所给的可供选择的器材中,应该选用的电流表是__________,应该选用的滑动变阻器是__________(填写器材的字母代号);

(3)用所选的器材,在下边的方框中画出实验电路图_____________;

(4)实验测出电阻丝的电阻为,根据测量数据,计算电阻率的公式是__________。这种金属材料的电阻率为__________(保留一位有效数字)。

27、利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.

(1)应该选择的实验电路是图中的________(选填“甲”或“乙”).

(2)现有电流表(0~0.6A);开关和导线若干;以及以下器材:

A.电压表(0~15V)

B.电压表(0~3V)

C.滑动变阻器(0~50Ω)

D.滑动变阻器(0~500Ω)

实验中电压表应选用________;滑动变阻器应选用________;(选填相应器材前的字母)

(3)某位同学记录的6组数据如下表所示,其中5组数据的对应点已经标在如图的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线_________.

(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.

(5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化.下列各示意图中正确反映P-U关系的是________.

28、某物理兴趣小组设计了如图a所示的欧姆表电路;通过控制电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”和“×10”两种倍率。所用器材如下:

A.干电池:电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω

B.电流G:满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=150Ω

C.定值电阻R1=1200Ω

D.电阻箱R2和R3:最大阻值都为999.9Ω

E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω

F.电键一个;红;黑表笔各1支,导线若干。

(1)该实验小组按图a正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=______Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=______Ω;欧姆表的倍率是______(选填“×1”;“×10”);

(2)闭合电键S:第一步:调节电阻箱R2和R3,使时,R2=______Ω,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图b所示的位置时;对应的欧姆表的刻度值为______Ω。

29、(1)某同学利用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态,他在地面上用测力计测量砝码的重力,实数是G,他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力,则测力计的实数小于G,由此判断此时电梯的运动状态能是_________________。

(2)用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示,该金属丝的直径是_________mm。

(3)某同学用大头针、三角板、量角器等器材测量玻璃砖的折射率,开始玻璃砖位置如图中实线所示,使大头针圆心在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心缓缓转动,同时在玻璃砖的直径边一侧观察的像,且的像挡住的像,如此观察,当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失。此时只需测量出______________,即可计算出玻璃砖的折射率,请用你的方法表示出折射率________

(4)某同学测量阻值约为25kΩ的电阻;现备有下列器材:

A.电流表(量程122μA;内阻约2kΩ);

B.电流表(量程500μA;内阻约300Ω);

C.电压表(量程15V;内阻约100kΩ);

D.电压表(量程50V;内阻约500kΩ);

E.直流电源(20V;允许最大电流1A);

F.滑动变阻器(最大阻值1kΩ;额定功率1W);

G.电键和导线若干。

电流表应选_________,电压表应_________。(填字母代号)

该同学正确选择仪器后连接了以下电路;为保证实验顺利进行,并使测量误差尽量减小,实验前请你检查该电路,指出电路在接线上存在的问题:

①_________________________________________.

②_________________________________________.

评卷人得分六、解答题(共4题,共36分)30、如图甲所示,电阻不计且间距L=1m的光滑平行金属导轨倾斜放置,与水平面倾角θ=37°,上端接一阻值0.8Ω的电阻,虚线下方有垂直于导轨平面向上、磁感应强度为1T的匀强磁场.现将质量0.5kg、电阻0.2Ω的金属杆ab从的上方某处由静止释放,金属杆ab在下滑的过程中与导轨保持良好接触且始终平行,下滑3m的过程中加速度a与下滑距离x的关系图象如图乙所示,g取10m/s2;求:

(1)ab棒在下滑至3m时的速度;

(2)ab棒在下滑3m过程中,R产生的热量;

(3)ab棒从上方多远处由静止释放?31、如图所示,在xoy平面内,y轴左侧无磁场,y轴右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,虚线(x=a)以左磁场方向垂直xoy平面向里,磁场宽度为a,虚线以右磁场方向垂直xoy平面向外,一个带正电q、质量为m的粒子在x=0处,以速度v0沿x轴正方向射入磁场.(不考虑粒子重力)

(1)若粒子做圆周运动的轨道半径但v0未知,求粒子与x轴的交点坐标;

(2)若不受上问中条件的约束,粒子的初速度仍为v0而且视为已知,则a为何值时;粒子可以回到原点O.

32、如图所示,一真空示波管的电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电场加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L,偏转电场的右端距离荧光屏的距离为l,电子的质量为m,电荷量为e,不计电子重力.

(1)求电子穿过A板时的速度大小v0;

(2)求电子从偏转电场射出时的侧移量y;

(3)求OP的距离Y;

(4)电子从偏转电场射出时的侧移量y和偏转电压U2的比叫做示波器的灵敏度,分析说明可采用哪些方法提高示波器的灵敏度.33、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压变化到状态B.此过程中,气体的压强p=1.5×105Pa,吸收的热量为Q=2×102J;求此过程中气体内能的增量。

参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】【详解】

在电路中常用仪器中有电阻器;电容器以及电感等,电阻器的符号为R,电容器的符号为C;电感器的符号为L;所以A选项是正确的,BCD错误.

故选A2、B【分析】A;并联后总电阻小于任何支路的电阻;故并联后总电阻减小,故A错误;

B;由于总电压恒定;并联后总电阻减小,导致电路中的总电流增大,电线上电压降增大,则灯泡两端的电压减小,从而使流过白炽灯的电流变小,故B正确,D错误;

C;电炉与灯泡并联;电压相等,故C错误。

点睛:本题生活中现象,考查应用物理知识分析实际问题的能力,相当于电路中动态变化分析问题。3、D【分析】试题分析:根据等量同种电荷或者等量异种电荷电场分布规律分析解题。

根据题意,若以无穷远处电势为零,则E点处电势大于零,该电场可能是等量同种正点电荷的电场,也可能是等量异种点电荷的电场,若是等量正电荷,则E点电势一定大于0,若是等量异种点电荷,A点固定正电荷,故A错误;若是等量异种电荷的电场,则O点的电势为0,故B错误;若是等量正电荷的电场,直线BD上从O点向两侧无穷远处场强先增大后减小;若是等量异种点电荷的电场,直线BD上从O点向两侧无穷远处场强先增大后减小,故C错误;若是等量同种点电荷电场,E、F两点等势,将一电子从E点移动到F点,则电场力做功为零,故D正确.4、B【分析】【分析】

带电体周围存在着一种特殊物质;这种物质叫电场,其基本性质是对放入电荷有电场力的作用,而电荷间的相互作用就是通过电场发生的。通电导线的周围有磁场,另一通电导体放在此通电导线的磁场内,受到磁场的作用,根据左手定则就可以判断出相互作用力。

【详解】

根据通电直导线产生磁场的特点;两条导线周围都产生圆形磁场,而且磁场的走向相反;这就好像在两条导线中间放置了两块磁铁,它们的N极和S极相对,S极和N极相对,由于异名磁极相吸,这两条导线会产生吸引力,故A错误,B正确;根据矢量的叠加法则,结合以上分析:在两条导线之间磁场方向相反,则两导线之间与两导线距离相等处,两导线在此处磁场方向相反,大小相等,因此它们的合磁场为零,故CD错误。故选B。

【点睛】

本题考查了电流的磁场、磁场对电流的作用,只是要求灵活运用所学知识;电场是特殊形态的物质,看不见,摸不着,但又是客观存在的物质,电荷周围就存在电场,已被大量实验证明。5、B【分析】【详解】

试题分析:闭合回路流过的电荷量而电路平均电流整理即所以磁感应强度选项B对.

考点:电磁感应定律二、多选题(共8题,共16分)6、A:B:D【分析】【详解】

所发射的光谱中仅能观测到频率分别为ν1、ν2、ν3的三条谱线,说明原子是从能级向下跃迁的,所以应该使基态的氢原子吸收能量跃迁到最高能级根据跃迁规律可知:故ABD正确;C错误;故选ABD7、A:B【分析】【分析】

小球受电场力;重力、支持力、洛伦兹力和摩擦力;其中利用左手定则判断出洛伦兹力方向,同时要注意在上滑时支持力方向的变化,根据牛顿第二定律分析加速度情况即可;

【详解】

刚开始下滑时;对小圆环进行受力分析如图所示:

根据牛顿第二定律可知:

随着小圆环速度增大,则洛伦兹力增大,则导致摩擦力逐渐增大,则加速度逐渐减小,当小圆环的速度增大到最大速度时;加速度减小到最小为零,此后小圆环将做匀速直线运动;

当小圆环以某一速度向上滑行时;讨论:

(一)、若此时速度较小时,即时;则受力分析如图所示:

根据牛顿第二定律可知:

垂直杆的方向有:

则随着速度的减小则N增大,根据公式可知摩擦力增大,则加速度增大;当速度减小到零之后,再反向从静止开始运动,做加速度减小的加速运动,最终加速度为零,做匀速运动,与上面的分析一致;

(二)若开始时速度较大,即时;则受力分析如图所示:

根据牛顿第二定律可知:

开始时垂直杆的方向有:

则随着速度v的减小则N减小,则摩擦力减小,则加速度减小;

当速度减小到使时,则随着速度v的减小则N增,则摩擦力增大,则加速度增大,即在向上滑行时加速度先减小后增大;

当速度减小到零之后;再反向从静止开始运动,做加速度减小的加速运动,最终加速度为零,做匀速运动,与上面的分析一致,故选项AB正确,选项CD错误.

【点睛】

本题关键是分析小球的受力情况,然后对洛伦兹力大小不同情况进行分析讨论,注意v-t图象的斜率的物理意义.8、A:C【分析】【分析】

【详解】

AB.由题图知,过程为等压变化。

由盖-吕萨克定律得

解得

故A正确;B错误;

CD.由过程,气体发生等压变化,气体体积减小,外界对气体做功

由热力学第一定律得

即气体放出的热量

故C正确;D错误。

故选AC。9、A:B:D【分析】【分析】

【详解】

A.根据用“油膜法”估测分子大小的实验原理可知;让一定体积的纯油酸滴在水面上形成单分子油膜,由于油酸分子是紧密排列的,而且形成的油膜为单分子油膜,然后用每滴油酸酒精溶液所含油酸体积除以油膜面积得出的油膜厚度即为油酸分子直径,A正确;

B.当分子间的距离时,分子力表现为斥力,减小分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加;当分子间的距离时,分子力表现为引力,增大分子间的距离,分子力做负功,分子势能增加,所以当两个分子的距离为r。时;引力与斥力大小相等,分子势能最小,B正确;

C.物质是晶体还是非晶体;并不是绝对的,有些非晶体在一定条件下也可以转化为晶体,C错误;

D.根据热力学第一定律可知,如果用Q表示物体吸收的能量,用W表示物体对外界所做的功,表示物体内能的增加,那么热力学第一定律可以表达为

D正确;

E.根据热力学第二定律可知;热机的效率不可以达到100%,E错误。

故选ABD。10、C:D:E【分析】【分析】

【详解】

A.胡椒粉在水中翻滚是流动的水裏挟着胡椒粉的运动;属于机械运动,故A错误;

B.内能与机械运动的速度无关;故B错误;

C.蔗糖虽然没有固定的形状;但熔化时有固定的熔点,所以蔗糖是晶体,故C正确;

D.玻璃在熔化状态下由于表面张力收缩成球形;故D正确;

E.当有第三者介入时;如开动冰箱的压缩机,就可以使热量由低温物体传递给高温物体,故E正确。

故选CDE。11、A:C【分析】【详解】

A.楞次定律,线框在进入磁场的过程中感应电流的方向为adcba;选项A正确;

BC.始进入磁场后受向上的安培力作用;若安培力大于重力,则线圈进入磁场时做减速运动,线圈完全进入磁场后无感应电流产生,此时不受安培力,只在重力作用下做匀加速运动,选项B错误,C正确;

D.下落过程中;若线圈加速进入磁场,则线框的重力势能转化为线圈的动能和内能;若线圈减速进入磁场,则重力势能和减小的动能之和转化为内能;若线圈匀速进入磁场,则重力势能转化为内能;选项D错误;

故选AC。12、A:B【分析】试题分析:A、只将板M从图示位置稍向左平移,d增大,根据C=知,电容减小,根据U=知电势差增大,则静电计指针张角变大,故A正确.B、只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,正对面积S变小,根据C=知,电容减小,根据U=知电势差增大,则静电计指针张角变大,故B正确.C、只将板M从图示位置稍向上平移,正对面积S变小,根据C=知,电容减小,根据U=知电势差增大,则静电计指针张角变大.故C错误.D、只在M、N之间插入云母板,介电常数变大,根据C=知,电容增大,根据U=知电势差减小;则静电计指针张角变小.故D错误.故选AB.

考点:电容器的动态分析.13、A:D【分析】【详解】

A.设AB间距离为s,两列波的速度为v,则由题可知s=2vt1

得v==10m/s

故A正确;

B.由振动图像读出周期T=0.2s,则波长为λ=vT=2m

故B错误;

C.由振动图像知道A起振方向向上,B起振方向向下,在两列波相遇过程中,中点C是两列波的波峰和波谷相遇的点;振动减弱,故C错误;

D.t2=0.7s时刻只有A引起的波传到B点,由乙图读出此刻B经过平衡位置且振动方向向下;故D正确。

故选AD。

点评:本题是两列相遇问题,与宏观物体相遇类似,抓住相遇的条件:位移大小之和等于原来相距的距离来分析求解。三、填空题(共9题,共18分)14、略

【分析】设正离子轨迹的圆心角为α;负离子轨迹的圆心角为β,由几何知识得到;

α=2π-2θ;β=2θ

正离子运动的时间为负离子运动的时间为而正、负离子在磁场中运动的周期相同,所以时间之比【解析】1:5;15、略

【分析】【详解】

逸出功是金属本身的属性,与外界因素无关,故极板的逸出功不变.【解析】不变16、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17、略

【分析】【详解】

[1]在a→b过程中;气体的温度不变,则内能不变;

[2]因c态温度低于a态温度,则在a→b→c过程中,气体内能减小,即∆U<0

气体体积减小,外界对气体做功,则W>0

则根据热力学第一定律可知∆U=W+Q

则Q<0

即气体放出热量。【解析】不变放出18、略

【分析】【详解】

(1)[1]当水银柱缓慢上升时;说明玻璃管的理想气体等压膨胀,所以容器内壁的单位面积上受到气体分子的平均作用力不变。

[2]等压膨胀,温度升高,内能增大,根据可知;气体对外做功小于吸收的热量。

(2)[3]因为是等压变化

所以

解得【解析】不变小于19、略

【分析】【分析】

根据开路电压可求得电源的电动势;再根据短路电流由闭合电路欧姆定律可求得内阻大小;再对接入20Ω的电阻进行分析,由闭合电路欧姆定律求出电流大小;

【详解】

开路电压为则电源的电动势短路电流为

则内阻

若与20Ω的电阻串联时,电流.

【点睛】

本题考查闭合电路欧姆定律的正确应用,要注意明确开路电压为电源的电动势,当外电阻为零时的电流为短路电流.【解析】200.0220、略

【分析】【详解】

[1][2]当条形磁铁靠近线圈时,向上穿过线圈的磁通量增加,根据楞次定律判断出线圈中产生的感应电流方向为顺时针方向;若线圈始终不动,根据楞次定律可知,线圈受到排斥力作用,则线圈受到的支持力FN大于线圈的重力。【解析】顺时针方向>21、A:B:C【分析】【分析】

【详解】

①静电计指针张角可表示出两板间电势差的大小;所以A错误B正确。

因为目的就是为了让两板间电势差与静电计两铂片上电势差相等;所以静电计的外壳与A板相连接后可不接地,故C正确。

电压表有示数必须有电源;所以不可以用量程为3V的电压表替代静电计,故D错误。

故选BC

②现要使静电计指针偏角变大,即电势差增大,电荷量不变,所以电容减小,保持B板小动,A板向上平移,正对面积减小,电容减小,符合题意,故A正确。

保持B板不动;A板向右平移,板间距离减小,电容增大,不符合题意,故B错误。

保持A;B两板不动;在A、B之间插入一块绝缘介质板,增大介电常数,电容增大,不符合题意,故C错误。

故选A22、略

【分析】【详解】

第一空.根据法拉第电磁感应定律从图乙可知联立解得:.

第二空.根据楞次定律可知;磁通量向里增加,感应电流磁场向外,根据右手定则判断感应电流为逆时针方向.

第三空.带电粒子恰能静止于电容器两板间某处,根据平衡条件有通过以上分析板间电压为100V,板间场强与电压关系:联立解得:.【解析】100逆时针1×10-4四、作图题(共3题,共12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4题,共16分)26、略

【分析】【详解】

(1)[1]由主尺上看出,有上方一个格出现,故读数为0.5mm,螺旋尺上读出了两个格,故为2.0×0.01mm=0.020mm

即精确数值为0.5mm+0.020mm=0.520mm

(2)[2][3]电源为若用最小电流为

所以电流值过小,所以应选用最小电流为

电流表也相应的选

(3)[4]由于远小于电压表的电阻;与电流表相差不大,故应用外接法,电路图如图。

(4)[5][6]根据欧姆定律

得【解析】27、略

【分析】【详解】

(1)干电池的内阻较小;电压表的分流作用可以忽略,可以用滑动变阻器中的电流来代替干路中的电流,所以选甲图电路.(注意:两种实验电路都存在系统误差,题图甲实际测量的电阻是电源内阻与电压表的并联电阻,而图乙测量的电阻是电池内阻与电流表内阻之和)

(2)一节干电池的电动势为1.5V;依据精确测量的原则,电压表应该选用B,电源的内阻较小,为了调节方便,滑动变阻器应该选C.

(3)画线时第4个点的误差较大;将其舍去,其他点连成直线,就得到电源的U-I图线.

(4)在(3)中图线中,U轴上的截距为该电源的电动势1.5V,图线的斜率为该电源的内阻

(5)当滑动变阻器的阻值等于电源内阻时,电源的输出功率最大,即电源的输出功率随着U先变大再变小,A、B错误;输出功率与路端电压的关系可以表示为:由数学知识可得C正确,D错误.【解析】甲BC1.50(1.49~1.51)0.83(0.81~0.85)C28、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1][2][3]根据欧姆定律;得。

代入数据;得。

闭合电键后,干路电流增加,电路表与定值电阻两端电压减小,电流减小,则电流表指针向右偏转角度变小,因欧姆表的刻度与电流表相反,即指针向左偏转变大,因两次测量值应相同,则闭合电键后的倍率较小,所以电键断开时欧姆表的倍率为

(2)[4]电路中R3两端电压为。

则R

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