2025年青岛版六三制新选修3物理上册月考试卷

…………○…………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年青岛版六三制新选修3物理上册月考试卷399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、如图所示；纸面内有一环形线圈，线圈中通入顺时针方向的环形电流，在线圈内部放入一小段通电导线，导线与线圈共面，且通过导线的电流方向如图所示。下列关于这一小段通电导线所受的安培力的方向正确的是（）

A.垂直导线向右B.垂直导线向左C.垂直导线向外D.垂直导线向内2、如图所示；当磁铁的磁极靠近阴极射线管时，荧光屏上的亮线发生了弯曲。这个现象说明。

A.阴极射线中的粒子带负电B.阴极射线中的粒子带正电C.运动电荷的周围存在电场D.运动电荷受到磁场的作用力3、如图所示电路，若将滑动变阻器滑片向上移动,则a、b环中感应电流的方向是（）

A.a环顺时针，b环顺时针B.a环顺时针，b环逆时针C.a环逆时针，b环顺时针D.a环逆时针，b环逆时针4、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时（）A.速度最大B.回复力最大C.加速度最大D.弹性势能最大5、在如图所示的电路中；当闭合开关S，将滑动变阻器R的滑片自下向上移动一段距离，电路稳定后，与滑片移动前比较（不计温度对灯泡电阻的影响）（）

A.电阻R0两端的电压增大B.电容器C上的电荷量不变C.灯泡L消耗的电功率增大D.电源消耗的总功率变小6、如图所示，垂直纸面向里的匀强磁场分布在等边三角形ABC内，D是AB边的中点，一群相同的带负电的粒子仅在磁场力作用下，从D点沿纸面以平行于BC边方向，以大小不同的速率射入三角形内，不考虑粒子间的相互作用力，已知粒子在磁场中运动的周期为T，则下列说法中正确的是（）A.若该粒子在磁场中经历时间为则它一定从BC边射出磁场B.若该粒子在磁场中运动时间为则它一定从AC边射出磁场C.速度小的粒子一定比速度大的粒子在磁场中运动时间长D.若该粒子在磁场中运动时间为则它一定从AB边射出磁场7、如图所示，abcd为边长为L的正方形，在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为B一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从b点沿ba方向射入磁场，结果粒子恰好能通过c点；不计粒子的重力，则粒子的速度大小为（）

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题，共10分)8、下列说法正确的是（）A.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关B.声源向静止的观察者运动，观察者接收到的频率小于声源的频率C.用同一装置观察光的双缝干涉现象，蓝光的相邻条纹间距比红光的小D.拍摄玻璃橱窗内的物品时，往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度9、以下说法正确的是()A.已知阿伏加德罗常数、气体摩尔质量和密度，可算出该气体分子的直径B.为了保存玉米地的水分，可以锄松地面，破坏土壤里的毛细管C.随着分子间距离的增大，分子间的引力和斥力都减小，斥力减小得快，但合力表现仍可能为斥力E.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性E.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性10、如图所示，发电机的矩形线圈面积为S，匝数为N，绕轴在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度匀速转动。从图示位置开始计时；下列判断正确的是（  ）

A.此时穿过线圈的磁通量为NBS，产生的电动势为零B.线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为C.P向下移动时，电流表示数变小D.P向下移动时，发电机的电功率增大11、如图所示，一列简谐波在x轴上传播；实线和虚线分别表示前后间隔1s的两个时刻的波形图，则这列简谐波的波速可能是。

A.0.60m/sB.0.75m/sC.1.05m/sD.1.15m/s12、下列说法正确的是（）A.在同一双缝干涉装置中黄光的干涉条纹间距比蓝光干涉条纹间距宽B.红光的折射率比紫光的折射率大C.光从空气射入介质后，光的频率发生改变E.在同一介质中传播时，蓝光比红光的传播速率大E.在同一介质中传播时，蓝光比红光的传播速率大评卷人得分三、填空题(共8题，共16分)13、封闭在汽缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态D，其体积V与热力学温度T关系如图所示，O、A、D三点在同一直线上，则由状态A变到状态B过程中，气体___________热量（填“吸收”、“放出”或“既不吸收也不放出”）；状态C气体的压强___________状态D气体的压强（填“大于”；“小于”或“等于”）。

14、盖－吕萨克定律。

（1）内容：一定质量的某种气体，在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成______。

（2）表达式：V＝______。

（3）适用条件：气体的______和______不变。

（4）图像：如图所示。

V－T图像中的等压线是一条______。15、如图，两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为的U型管，左管上端封闭，石管上端开口。右管中有高的水银柱，水银柱上表面离管口的距离管底水平段的体积可忽略。环境温度为大气压强现从右侧端口缓慢注入水银（与原水银柱之间无气隙），恰好使水银柱下端到达右管底部。此时封闭气体的压强为______要使封闭气体在回到原来的体积，应将气体温度升高到______

16、如图所示，电阻Rab=0.1Ω的导体ab沿光滑导线框向右做匀速运动；线框中接有电阻R=0.4Ω，线框放在磁感应强度B=0.1T的匀强磁场中，磁场方向垂直于线框平面，cd间的长度L=0.4m，运动的速度v=5.0m/s，线框的电阻不计．

a.电路abcd中导体棒ab相当于电源,_______（a端或b端）相当于电源的正极。

b.电源的电动势即产生的感应电动势E=_______V，电路abcd中的电流I=_______A

c.导体ab所受安培力的大小F=__________N，方向是__________；17、如图所示，一质量为m、电荷量为+q的小球从距地面为h处，以初速度v0水平抛出，在小球运动的区域里，加有与小球初速度方向相反的匀强电场，若小球落地时速度方向恰好竖直向下，小球飞行的水平距离为L，小球落地时动能Ek=__________，电场强度E=_____________．

18、阅读短文并回答下列问题:光的全反射。

一束激光从某种玻璃中射向空气(如图7所示)；保持入射点不动，改变入射角(每次增加0.2°)，当入射角增大到引41.8°时，折射光线消失，只存在入射光线与反射光线，这种现象叫做光的全反射，发生这种现象时的入射角叫做这种物质的临界角。当入射角大于临界角时，只发生反射，不发生折射。

(1)上述玻璃的临界角是_____.

(2)折射光线消失后反射光线的亮度会增强；其原因是折射光消失后，入射光几乎全部变为______.

(3)当光从空气射向玻璃；__________(选填“会”或“不会”)发生光的全反射现象。

(4)一个三棱镜由上述玻璃构成，让一束光垂直于玻璃三棱镜的一个面射入(如图8所示)，请在图中完成这束入射光的光路图_______。19、如图9所示，竖直平面内放一直角杆，杆的水平部分粗糙，竖直部分光滑，两部分各套有质量分别为mA="2.0"kg和mB="1.0"kg的小球A和B，A球与水平杆间动摩擦因数μ=0.20，A、B间用不可伸长的轻绳相连，图示位置处OA="1.5"m，OB="2.0"m.g取10m/s2.

图9

（1）若用水平力F1沿杆向右拉A，使A由图示位置向右极缓慢地移动0.5m，则该过程中拉力F1做了多少功？

（2）若用水平力F2沿杆向右拉A，使B以1m/s的速度匀速上升，则在B经过图示位置上升0.5m的过程中，拉力F2做了多少功？20、如图所示，在水平向左的匀强电场中，一根不可伸长的绝缘细线长度为L，一端拴一个质量为m电荷量为q的带负电小球，另一端固定在O点。把小球拉到使细线水平伸直的位置A然后将小球由静止释放，小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零。则电场强度E=_____________，小球运动过程中的最大速率为____________。

____评卷人得分四、作图题(共3题，共15分)21、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．

22、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．

23、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20分)24、一个标有“3V；1.5W”小灯泡的伏安特性曲线如图(a)所示．小明同学有两节干电池，其中一节新电池的电动势为1.5V，内阻为1.5Ω；另一节为旧电池，使用多用电表粗略测出该旧电池的电动势约为1.4V，查阅资料得知旧电池的内阻为10Ω以上．

(1)现用新电池直接给该小灯泡供电，小灯泡发光昏暗，则小灯泡实际功率为___________W(结果保留两位有效数字)．

(2)该同学尝试用这两节干电池串联在一起为该小灯泡供电；在接入电路前，先测定该电池组的电动势和内阻，实验室备有下列器材：

A.电流表G(满偏电流2mA；内阻10Ω)

B.电流表A(0~0.6A；内阻约0.1Ω)

C.滑动变阻器R1(0~5Ω；10A)

D滑动变阻器R2(0~50Ω；1A)

F.定值电阻R3=1990Ω

G.开关；导线若干。

①为方便且能较准确地进行测量，选用滑动变阻器___________(填写器材前面的序号)．

②利用实验室备有的实验器材在虚线框中画出测量电池组电动势和内电阻的电路图____．

③该同学根据他设计的实验测出了多组I1(电流表A的示数)和I2(电流表G的示数)，并作出了如图(b)所示的I1和I2的关系图线．根据图线可得，被测电池组的电动势为___________V，内阻为___________Ω(结果保留三位有效数字)．

④根据电池组的电动势和内阻判断用新、旧干电池各一节串联在一起为该小灯泡供电比一节新干电池单独使用时亮度___________(填“亮”或“暗”)25、某实验室中有一捆铜电线，实验小组的同学想应用所学的电学知识来测量这捆电线的长度．他们设计了如图甲所示的电路来测量这捆电线的电阻Rx，图中a、b之间连接这捆电线；V1和V2可视为理想电压表；R为阻值范围为0～999.0的电阻箱；E为电源；R0为定值电阻；S为开关．采用如下步骤完成实验：

(1)先用螺旋测微器测量该铜电线的直径d，如图乙所示，则d＝__________mm；

(2)按照图甲所示的实验原理图；完善图丙中的实物连线______；

(3)将电阻箱R调节到适当的阻值，闭合开关S，记下此时电阻箱的阻值R、电压表V1的示数U1、电压表V2的示数U2，则这捆电线的阻值表达式为Rx=__________(用R、U1、U2表示)；

(4)改变电阻箱的阻值R，记下R、U1、U2的多组数据，算出这捆电线的电阻Rx＝2.6Ω，已知该电线铜材料的电阻率为ρ＝2.00×10－8Ω·m，则这捆铜电线的长度为L＝__________m（结果保留三位有效字）．参考答案一、选择题(共7题，共14分)1、B【分析】【详解】

根据安培定则可知，环形电流产生的磁场的方向垂直于纸面向外，根据左手定则可知，电流受到的安培力的方向垂直于导线向左。故B正确，ACD错误。2、D【分析】电子束在磁场中运动；径迹发生了弯曲，这表明运动电荷受到了磁场力，故选项D正确，选项ABC错误。

点睛：注意本题问的是本实验现象说明了什么，要注意对实验现象的分析。3、C【分析】【详解】

根据题意可知，线圈所夹导线电流向上，当滑片向上移动，回路电阻变大，电流变小，根据右手定则可判断，通过两线圈的磁感应强度都变小，而通过a的磁通量向外减小，所以a中感应电流磁场向外，根据右手定则，a中感应电流为逆时针；而通过b的磁通量向里减小，所以b中感应电流磁场向里，根据右手定则，b中感应电流为顺时针，ABD错误C正确4、A【分析】A、D、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时，弹性势能最小，动能最大，故速度最大，故A正确，D错误；B、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时，位移为零，根据F=-kx，回复力为零，故B错误；C、弹簧振子在做简谐运动的过程中，振子通过平衡位置时，位移为零，根据加速度为零，故C错误；故选A．

【点睛】本题关键是明确简谐运动的运动特点，熟悉回复力、加速度的计算公式．5、C【分析】【详解】

由图可知，电阻R0与电容串联，故稳定时其两端电压均为零，故A错误；滑片自下向上移动一段距离时，接入电阻减小，故总电阻减小，则由闭合电路欧姆定律可知，总电流增大，内电压增大，路端电压减小，则电容两端电压减小，所以电容器C上的电荷量减少，故B错误；因电流减小，所以流过L的电流增大，灯泡消耗的功率增大，故C正确；因总电流增大，根据P＝EI可知，电源消耗的功率变大，故D错误。所以C正确，ABD错误。6、B【分析】【详解】

ABD、若带电粒子刚好从BC边射出磁场，运动轨迹与BC边相切，可知圆心角为粒子在磁场中经历时间为若带电粒子刚好从AC边射出磁场，运动轨迹与AC边相切，作图可得切点为C点，可知圆心角为粒子在磁场中经历时间为若带电粒子从AB边射出磁场，可知圆心角为粒子在磁场中经历时间为所以该粒子在磁场中经历时间为则它一定从AB边射出磁场；该粒子在磁场中运动时间为即小于则它一定从AC边射出磁场，该粒子在磁场中运动时间为即大于小于则它一定从BC边射出磁场，故B正确，A；D错误；

C、若这些带电粒子都从AB边射出磁场，可知圆心角都为粒子在磁场中经历时间都为故C错误；

说法正确的是选B．7、C【分析】【分析】

【详解】

粒子沿半径方向射入磁场，则出射速度的反向延长线一定过圆心，由于粒子能经过c点，因此粒子出磁场时一定沿ac方向，轨迹如图所示，设粒子做圆周运动的半径为r，由几何关系可知r＋r＝L

则r＝（－1）L

根据牛顿第二定律得qv0B＝m

联立解得v0＝

故选C。

二、多选题(共5题，共10分)8、A:C【分析】【分析】

【详解】

A．根据爱因斯坦相对论可知；时间和空间与物质的运动状态有关，A正确；

B．根据多普勒效应可知；声源向静止的观察者运动，两者距离减小，观察者接收到的频率将大于声源的频率，B错误；

C．根据。

则用同一装置观察光的双缝干涉现象；蓝光的波长比红光的波长小，蓝光的相邻条纹间距比红光的小，C正确；

D．拍摄玻璃橱窗内的物品时；往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度，使照片清晰，但不能增加透射光的强度，D错误。

故选AC。9、B:C:E【分析】【分析】

气体分子间有较大空隙，不能认为分子所占的体积就是分子体积；锄松地面，可以切断土壤里的毛细管，减少水分的流失；分子间距离小于r0时；分子力表现为斥力；

非晶体和多晶体都表现为各向同性；自然界的宏观过程都具有方向性．

【详解】

A.已知阿伏加德罗常数；气体摩尔质量和密度；可算出气体分子间的平均距离，但由于气体分子中间有较大空隙，无法求出该气体分子的直径，故A错误；

B.锄松地面；可以破坏土壤里的毛细管，减少水分的流失，故B正确；

C.随着分子间距离的增大，分子间的引力和斥力都减小，斥力减小得快，但合力表现仍可能为斥力，如分子间距离小于r0时；故C正确；

D.非晶体和多晶体都表现为各向同性；所以从各向异性或各向同性无法判断物质是晶体还是非晶体，故D错误；

E.自然界的宏观过程都具有方向性；能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程的方向性，故E正确．

故选BCE10、B:D【分析】【详解】

A．此时线圈平面与磁场垂直，磁通量最大，磁通量是BS；变化率为零，即感应电动势为零，故A错误；

B．过程中产生的感应电动势最大值为

故表达式为

故B正确；

CD．P向下移动时，副线圈匝数增大，根据

可得副线圈的输入电压增大，即电流表示数增大，根据

可得副线圈消耗的电功率增大；而副线圈消耗的电功率决定发电机的功率，所以发电机的功率增大，故D正确C错误。

故选BD。11、B:C【分析】由图可知波长为：若波沿x轴正方向，传播的距离为：n=0，1，2，，波速为：n=0，1，2，，当n=1时，故B正确；若波沿x轴负方向，传播的距离为：n=0，1，2，，波速为：n=0，1，2，，当n=1时，故C正确所。所以选BC。12、C:E【分析】【分析】

紫光的折射率大于红光；光发生折射时，光的频率不变；根据全反射条件可知，当折射率越大时，临界角越小，越容易发生全反射；根据结合折射率的大小，从而确定传播速率的大小；根据干涉条纹波长与间距间的关系可明确不同色光形成的干涉条纹间距。

【详解】

A．根据光的折射现象；可知，红光偏折程度比紫光小，则红光的折射率比紫光的折射率小，故A错误；

B．光从空气射入介质后；光的频率不会发生改变，而波速与波长会变化，且两者成正比，故B错误；

C．绿光的折射率比红光的大，根据折射率大的，临界角小，越容易发生全反射，所以绿光比红光更容易发生全反射，故C正确；

D．在同一介质中传播时，蓝光的折射率比红光的大，根据可知，蓝光比红光的传播速率小，故D错误；

E．根据当用同一装置做双缝干涉实验时，双缝干涉条纹间距与光的波长成正比。黄光的波长比蓝光长，所以黄光的双缝干涉条纹间距大于蓝光双缝干涉条纹间距，故E正确。

故选CE。

【点睛】

本题考查全反射、折射现象、传播速度与折射率的关系及光的干涉，内容较多，但难度不大，只需掌握相关的物理规律即可顺利求解。三、填空题(共8题，共16分)13、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]状态A变到状态B过程中；是等容变化，不对外做功，但温度升高，所以气体吸热；

[2]从状态C到状态D，是等容变化，温度降低，由

可得，压强减小，所以状态C气体的压强大于状态D气体的压强；【解析】吸收大于14、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】正比CT或＝质量压强过原点的直线15、略

【分析】【详解】

[1]对于左端密封气体，状体1的体积为

状态1的压强为

状态2的体积为

根据气体实验定律得

解得

[2]升温过程是等压变化，根据气体实验定律得

将带入得【解析】88.932016、略

【分析】【分析】

据右手定则判断感应电流的方向；即可确定等效电源的正负极；

根据E=BLv求出感应电动势；由欧姆定律得出电流强度，即可由公式F=BIL求解安培力的大小，由左手定则判断安培力的方向．再根据平衡条件分析外力的大小和方向．

【详解】

a.电路abcd中ab棒切割磁感线；产生感应电动势，相当于电源．由右手定则判断可知相当于电源的正极是a端；

b.感应电动势为：E=BLv=0.1×0.4×5V=0.2V；

感应电流为：

c.ab杆所受的安培力FA=BIL=0.1×0.4×0.4N=0.016N

由右手定则判断可知，ab中感应电流方向从b→a；由左手定则得知，安培力的方向向左．

【点睛】

解答本题的关键要掌握右手定则、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、左手定则等电磁感应中常用的规律．【解析】a；0.2V；0.4A；0.016N；向左17、略

【分析】【详解】

[1]把小球的运动分解到水平和竖直方向，竖直方向做自由落体运动，水平方向作用下做匀减速运动。由小球落地时速度方向恰好竖直向下，知落地时v0恰好减为零，落地时速度为

落地时的动能为

解得

[2]竖直方向

水平方向

联立可得【解析】mgh18、略

【分析】【详解】

（1）由题意可以知道；当入射角为41.8°时，折射光线消失了，所以玻璃的临界角为41.8°；

（2）当入射光线从一种介质斜射入另一种介质时；会发生折射，同时也发生反射，所以反射光线要比入射光线暗一些，而当光从小于临界角向临界角靠近，当折射光线消失后，发生了全反射，光线全变为反射光线，所以反射光线亮度增强了。

（3）光只有从水或玻璃射向空气时；才会发生全反射，所以光从空气射向玻璃，入射角增大，折射光不可能完全消失；

（4）光线从空气进入玻璃时；因是垂直照射，所以方向不变；当从玻璃中斜射入空气时，其入射角为45°大于临界角，故其发生全反射，其大致路径如下图：

【点睛】

本题主要考查了光的折射现象以及光的全反射现象的实验，要读数实验的过程，并能总结出相应的结论加以运用。同时还考查了光的折射的光路图，有一定综合性。【解析】（1）41.8；（2）反射光；（3）不会；19、略

【分析】（1）A；B小球和细绳整体竖直方向处于平衡；A受到水平杆的弹力为。

N=（mA+mB）g①

则A受到的摩擦力为f=μ（mA+mB）g②

由几何关系，sB="0.5"m③

由能量关系，拉力F1做功为：

W1=fsA+mBgsB④

得：W1="0.8"J⑤

(2)设细绳与竖直方向的夹角为θ，因绳不可伸长，所以vBcosθ=vAsinθ⑥

则=vBcotθ1=m/s；⑦

=vBcotθ2=m/s⑧

设拉力F2做功为W2，对系统由能量关系得W2-fsA-mBgsB=mAvA22-mAvA21⑨

代入数据解得W2="6.8"J⑩【解析】（1）0.8J(2)6.8J20、略

【分析】【详解】

[1]由动能定理可知

解得

[2]设小球在运动中细线与水平方向的夹角为α，则对任一时刻应有

解得

当时，v最大，为【解析】四、作图题(共3题，共15分)21、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】22、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