2025年粤教版选修3物理上册阶段测试试卷

…………○…………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物理上册阶段测试试卷392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8题，共16分)1、超级电容器又叫双电层电容器，它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点．图示为一款超级电容器，其上标有“2.7V400F”，下列说法正确的是

A.该电容器的输入电压只能是2.7V时才能工作B.该电容器的电容与电容器两极间电势差成反比C.该电容器不充电时的电容为零D.该电容器正常工作电时储存的电荷量为1080C2、下列有关物理量的方向描述正确的是（）A.电场中某点的电场强度的方向就是电荷在该点受到的电场力方向B.磁场中某点磁感应强度的方向就是正电荷在该点受到的磁场力方向C.闭合电路中电荷定向运动的方向就是电流的方向D.感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化3、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4、如图所示，L1和L2是高压输电线，甲、乙是两只互感器，若已知n1∶n2＝1000∶1，n3∶n4＝1∶100；图中电压表示数为220V；电流表示数为10A，则高压输电线的送电功率为()

A.2.2×103WB.2.2×10－2WC.2.2×108WD.2.2×104W5、如图，用长为的轻绳悬挂一质量为M的沙箱，沙箱静止．一质量为m的弹丸以速度水平射入沙箱并留在其中，随后与沙箱共同摆动一小角度．不计空气阻力．对子弹射向沙箱到与其共同摆过一小角度的过程()

A.若保持m、v、不变，M变大，则系统损失的机械能变小B.若保持M、v、不变，m变大，则系统损失的机械能变小C.若保持M、m、不变，v变大，则系统损失的机械能变大D.若保持M、m、v不变，变大，则系统损失的机械能变大6、一质量为M的航天器正以速度v0在太空中飞行,某一时刻航天器接到加速的指令后,发动机瞬间向后喷出质量为m的气体,气体喷出时速度大小为v1,则喷出气体后航天器的速度大小v2为()A.B.C.D.7、下列说法正确的是（）A.普朗克在研究黑体辐射时提出了能量子假说B.卢瑟福将量子观点引入到原子模型中，成功解释了氢原子的发光现象C.汤姆孙在研究γ射线时发现了电子D.比较α、β、γ三种射线，由α粒子组成的α射线，电离能力最弱、穿透能力最强8、一个带正电的粒子仅在电场力作用下运动，其电势能随时间变化规律如图所示，则下列说法正确的是（）

A.该粒子可能做直线运动B.该粒子在运动过程中速度大小保持不变C.两个时刻，粒子所处位置电场强度一定相同D.粒子运动轨迹上各点的电势不可能相等评卷人得分二、多选题(共8题，共16分)9、如图所示，Rt为金属热电阻，R1为光敏电阻，R2、R3均为定值电阻，电源电动势为E、内阻为r；V为理想电压表．现发现电压表示数增大，可能的原因是。

A.金属热电阻温度降低，其他条件不变B.光照增强，其他条件不变C.金属热电阻温度升高，光照增强，其他条件不变D.金属热电阻温度降低，光照减弱，其他条件不变10、关于饱和汽压和相对湿度，下列说法中正确的是（）A.温度相同的不同饱和汽的饱和汽压都相同B.温度升高时，饱和汽压增大C.在相对湿度相同的情况下，夏天比冬天的绝对湿度大E.水蒸气的实际压强越大，人感觉越潮湿E.水蒸气的实际压强越大，人感觉越潮湿11、如图，一定量的理想气体，由状态a等压变化到状态b，再从状态b等容变化到状态c，最后从状态c等温变化回到状态a、下列说法正确的是（）

A.气体在状态a的温度小于在状态b的温度B.从状态a到状态b的过程气体对外做正功C.从状态b到状态c的过程气体从外界吸热E.从状态c到状态a的过程气体从外界吸热E.从状态c到状态a的过程气体从外界吸热12、下列说法正确的是（）A.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生B.热量不可能从低温物体传到高温物体C.一定质量的某种理想气体在等压膨胀的过程中，内能一定增加E.某气体的摩尔体积为V，每个分子的体积为则阿伏加德罗常数可表示为E.某气体的摩尔体积为V，每个分子的体积为则阿伏加德罗常数可表示为13、如图，A、B为水平放置的平行板电容器，两极板间有一个质量为m的带电粒子静止于P点．现将下极板向下移动一小段距离；则下列说法正确的是（）

A.电流计指针发生短时间的偏转B.电容器所带电荷量增大C.电容器量板间的电场强度变小D.粒子将向上极板运动14、如图所示，在轴上有两个波源，分别位于和处，振幅均为A=2cm，由它们产生的两列简谐横波分别沿轴正方向和负方向传播，波速均为=0.4m/s，图示为时刻两列波的图象(传播方向如图所示)，此刻平衡位置处于和的P、Q两质点，刚开始振动，质点M的平衡位置处于处；关于各质点运动情况判断正确的是。

A.质点P、Q都首先沿轴负方向运动B.时刻，质点M相对平衡位置的位移为-2cmC.经过ls后，M点的振幅为4cmD.经过1.5s后，P点的振幅为4cm15、如图所示；用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上，物块A紧靠竖直墙壁，一颗子弹沿水平方向射入物体B并留在其中，由子弹；弹簧和A、B物块组成的系统，在下列说法中正确的是（）

A.子弹射入木块过程动量守恒，机械能不守恒B.子弹射入木块过程动量不守恒，机械能也不守恒C.弹簧推着含子弹的B物块向右运动，直到弹簧恢复原长的过程；动量不守恒，机械能守恒D.弹簧推载着子弹的B物块向右运动，直到弹簧恢复原长的过程；动量守恒，机械能不守恒16、如图所示，两带电金属球在绝缘的光滑水平桌面上沿同一直线相向运动，球带电为球带电为下列说法中正确的是（）

A.相碰前两球的运动过程中，两球的总动量守恒B.相碰前两球的总动量随两球的距离逐渐减小而增大C.相碰分离后的两球的总动量不等于相碰前两球的总动量，因为两球相碰前作用力为引力，而相碰后的作用力为斥力D.相碰分离后任一瞬时两球的总动量等于碰前两球的总动量，因为两球组成的系统所受合外力为零评卷人得分三、填空题(共6题，共12分)17、关于饱和汽与饱和汽压，气体和液体之间的动态平衡是指汽化和液化同时进行的过程，且进行的速率__________，一定温度下的饱和汽压与体积__________．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、如图，左侧竖直玻璃管固定，下端与汞压强计相连，上端封有一定量的气体。开始压强计的U形管两臂内汞面一样高，气柱长为10cm、温度为7℃。当气体温度升为27℃时：如需保持气体压强不变，则应向___________（选填“上”或“下”）适当移动右管；如需保持气体体积不变，则两侧玻璃管内的液面高度差应调整为___________cm（小数点后保留两位）。（大气压强相当于76cm汞柱产生的压强）

20、一种海浪发电机的气室如图所示。工作时；活塞随海浪上升或下降，改变气室中空气的压强，从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入；压缩和排出空气的过程，推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。

(1)下列对理想气体的理解，正确的有_____

A．理想气体实际上并不存在；只是一种理想模型。

B．只要气体压强不是很高就可视为理想气体。

C．一定质量的某种理想气体的内能与温度；体积都有关。

D．在任何温度；任何压强下；理想气体都遵循气体实验定律。

(2)压缩过程中，两个阀门均关闭。若此过程中，气室中的气体与外界无热量交换，内能增加了3.4×104J，则该气体的分子平均动能_____（选填“增大”“减小”或“不变”），活塞对该气体所做的功_____（选填“大于”“小于”或“等于”）3.4×104J。

(3)上述过程中，气体刚被压缩时的温度为27℃，体积为0.224m3，压强为1个标准大气压。已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L，阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1，则此时气室中气体的分子数为_____。（计算结果保留一位有效数字）21、如下图所示；质量为M的盒子放在光滑的水平面上，盒子内表面不光滑，盒内放有一块质量为m的物体．从某一时刻起给m一个水平向右的初速度v0，那么在物块与盒子前后壁多次往复碰撞后速度大小为（）。

22、阅读短文；回答问题：

变频空调机。

空调机中有被称为“冷媒”的物质；利用它的物态变化可以实现室内；室外热量的转移，如图所示是空调机制冷系统的原理图，其中压缩机的作用是对气态“冷媒”加压，并使“冷媒”在管内循环，压缩机的转速越大，“冷媒”的流量越大，空调机的制冷能力就越强．

压缩机的转速由供电频率决定；“变频空调”是与传统供电频率不变的“定频空调”相比较而产生的概念，与“定频空调”相比，变频空调机的变频器可以在一定范围内调节供电频率，从而改变压缩机的转速．供电频率越高，转速越大，达到控制“冷媒”流量的目的．

变频空调机开始工作时；以最大功率进行制冷，当室内温度快速降至设定温度后，压缩机随机处于低速持续运转状态，维持室温基本不变．

某型号变频空调机的部分参数如下表；其中：制冷量是指单位时间内空调机从密闭区域内去除热量的总和；能效比是空调机在额定状态工作时，制冷量与输入功率之比．

。

最小。

额定。

最大。

输入功率/W

130

700

1400

制冷量/W

650

2660

3600

能效比。

﹣﹣

3．8

﹣﹣

请回答下列问题：

(1)空调机的制冷原理是：在室内；“冷媒”由于________吸收热量，而在室外则由于________放出热量，从而把室内的热量转移到室外，达到降低室内温度的目的．（以上均填物态变化名称）

(2)关于变频空调机；下列说法正确的是：（_____）．（填字母序号）

A；变频空调的压缩机与定频空调一样；也是断断续续工作的。

B；空调机制冷时；图中钢管A内流动的是气态“冷媒”

C；空调压缩机是利用降温的方法使“冷媒”发生物态变化的。

D、变频器供电频率越高，空调机的制冷能力越强评卷人得分四、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4题，共16分)26、在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中；实验室提供了如下器材：

A．小灯泡(3V；1．8W)

B．电压表(量程3V；内阻约为20kΩ)

C．电流表(量程0.6A；内阻约为0．2Ω)

D．滑动变阻器(0～10Ω；2A)

E．电源(电动势3V；内阻不计)

F．开关及导线若干；坐标纸。

实验中要求小灯泡上的电压从零开始测量尽可能准确，调节测量多组对应的U、I值．如图甲所示；一组同学已经完成导线的连接．

(1)如图甲连接好电路，不闭合电键，滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数_______________(填“为零”“不为零”)．

(2)在图甲中闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程中灯泡亮度变化情况是____________．

(3)指出图甲中该组同学连接错误的两条导线_______________(填导线编号)．

(4)图乙中a图线是改正后描出的灯泡U—I图线，图乙中b图线是另一个电源路端电压U与电源电流I的图线．如果将这样的一个灯泡与该电源连成闭合电路，该灯泡消耗电功率为____________W；如果将这样的两个灯泡串联接在该电源上，则每个灯泡消耗电功率为____________W．(结果均保留两位小数)27、如图螺旋测微器的读数是______cm；游标卡尺的读数是_________cm；若电流表的量程为0.6A，则电流表表针的示数是______A.

28、用如图甲所示电路测量某电原的电动和内阻,电路中AB段为拉力敏感电阻丝．拉力敏感电阻丝的阻值R随拉力F线性变化,其线性关系为=15+10F；单位为Ω

(1)待测电源的电动势E约为5V，内阻r约为2Ω，电流表应选择_____填序号。

A.量程0.6A,内阻Ω

B.量程3A,内阻Ω

(2)改变拉力F的大小,记录电流表读数测得多组数据,作出广图象,如图乙所示．由图象可得=待测电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(结果均保留2位有效数字)

(3)如图丙所示为一灯泡的伏安特性曲线,现将若干个这种灯泡并联之后与上述的电直接连接,并联_____只灯泡可使电源的输出功率最大29、某同学用如图甲所示的电路测量某电池的电动势E和内阻r，R为电阻箱．干电池的工作电流不宜超过0.5A；实验室提供的器材如下：电压表(量程0〜3V，内阻约3kΩ)；电阻箱(阻值范围0〜999.9Ω)；开关；导线若干．

(1)请根据图甲的电路图在图乙中画出连线，将器材连接成实验电路__________．

(2)实验时，改变电阻箱R的值，记录电压表的示数U，得到若干组R、U的数据．根据实验数据绘出如图丙所示的图线，由图像得出电池组的电动势E＝____V，内阻r＝____Ω．(保留三位有效数字)

(3)关于这个实验中存在的误差以及减小误差的各种方法，下列说法正确的是（______）

A.电压表的分流作用引起的误差属于偶然误差。

B.该同学读电压表读数引起的误差属于系统误差。

C.本实验用图像法处理数据可以减小偶然误差。

D.如果将电压表的内阻计算在内就可以减小系统误差评卷人得分六、解答题(共4题，共40分)30、固定在水平面内的两条平行光滑金属导轨，间距L＝0.6m，左端连接一阻值R＝2.0Ω的定值电阻，导轨所在空间存在竖直向上的匀强磁场，磁感应强度B＝1.0T，其俯视图如图所示．长度恰好等于导轨间距的导体棒MN放在导轨上，其质量m＝0.6kg、电阻r＝1.0Ω，与导轨始终垂直且接触良好，导轨的电阻可忽略不计．现用平行于导轨的拉力F作用在导体棒上，使其沿导轨向右匀速运动，速度v0＝5m/s．

（1）求匀速运动过程中MN两点的电势差；并且指出M；N两点哪点电势高；

（2）某时刻撤去外力F，求撤去外力F后至速度变为v1＝2.0m/s的过程中。

a．电流流过外电阻R产生的焦耳热；

b．导体棒MN向右移动的距离．

（3）在上述情景中，金属棒MN相当于一个电源，这时的非静电力与棒中自由电子所受洛伦兹力有关．请根据电动势的定义，推导金属棒MN中的感应电动势E＝BLV．31、如图所示，长为0.5m、内壁光滑的气缸定在水平面上，气缸内用横截面积为100cm²的活塞封闭有压强为1×105Pa、温度为27℃的理想气体，开始时活塞位于距缸底30cm处．现对封闭的理想气体加热，使活塞缓慢向右移动．(已知大气压强为1×105Pa)

①试计算当温度升高到427℃时；缸内封闭气体的压强；

②若在此过程中封闭气体共吸收了800J的热量，试计算气体增加的内能．32、如图所示，两平行金属板P、Q竖直放置，两极板间的电压为U．放在P板附近的离子源释放出质量为m，带电量为-q的离子，离子经加速电场加速后垂直磁场边界从A点进入一个匀强磁场，磁场左右边界平行，距离为．该磁场的磁感应强度为B；方向垂直纸面向里．不计离子的重力．

（1）认为离子飘入加速电场时的速度很小，近似为零，求粒子从A点进入磁场的速度v；

（2）若离子刚好从D点离开磁场，且离开磁场时，向下偏移的距离则粒子在磁场中的运动时间为多少？

（3）若加速电压U和磁场的磁感应强度B均可调，欲使粒子不能从右边界射出，应如何调节U和B？

33、如图所示，用长l=0.5m的细线悬挂质量M=990g的木块，静止悬挂在天花板上的O点．一颗质量m=10g的子弹以水平速度v0=200m/s射入木块，瞬间留在木块中，接着和木块共同上摆．取g=10m/s2．求：

（1）子弹射入木块后瞬间它们共同速度的大小v：

（2）子弹射入木块后瞬间，细线施加的拉力大小T；

（3）木块向右摆动的最大摆角θ．参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、D【分析】【详解】

A、电容器的额定电压为2.7V，说明工作电压要不超过2.7V，可以小于2.7V，故A错误；

B、电容器的电容由电容器本身来决定，跟电容器两极间的电势差无关，故B错误；

C、电容是描述电容器容纳电荷的本领，不充电是电容仍然存在，与充电与否无关，故C错误；

D、该电容器最大容纳电荷量：Q＝CU＝400F×2.7V＝1080C，故D正确．2、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。3、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.4、C【分析】由图可知，甲并联在电路中是电压互感器，电路中是强电压，通过变压器变成弱电压，用电压表测量，因为电压之比等于线圈匝数比，故U=220×1000=220000V；乙串联在电路中是电流互感器，电路中是强电流，通过变压器变成弱电流，用电流表测量，因为电流之比等于线圈匝数的倒数比，故电流I=10×100=1000A；则输电功率P=UI=2.2×105×1000=2.2×108W，故C正确，ABD错误。5、C【分析】【分析】

本题考机械能守恒定律及动量守恒定律的相关知识点。

【详解】

分析易得只有子弹射入沙箱并停留在沙箱中这个过程中系统的机械能才会损失，由动量守恒得，则系统损失的机械能。

对于A选项，由可知若保持m、v、不变；M越大则系统损失的机械能变大，故A错误。

对于B选项，由可知若保持M、v、不变；m变大则系统损失的机械能变大，故B错误。

对于C选项，由可知若保持M、m、不变；v变大则系统损失的机械能变大，故C正确。

对于D选项，子弹与沙箱共同向上摆动一小角度的过程系统机械能守恒，故D错误6、A【分析】【详解】

设航天器的速度为正方向，根据动量守恒定律得：解得：BCD错误A正确7、A【分析】A；普朗克在研究黑体辐射时提出了能量子假说；故A正确；

B；玻尔将量子观点引入到原子模型中；成功解释了氢原子的发光现象，故B错误；

C；汤姆逊研究阴极射线时发现了电子；故C错误；

D.比较α、β、γ三种射线，由α粒子组成的α射线；电离能力最强；穿透能力最弱，故选项D错误．

点睛：本题主要涉及到近代物理的常识性的知识，关键要熟悉教材，掌握基本概念和基本规律，以及各物理学家的主要贡献等．8、B【分析】【详解】

A．由图可知；粒子的电势能不变，电场力不做功，而带电粒子只受电场力，不可能做直线运动，故A错误；

B．根据能量守恒可知；由于粒子的电势能不变，可知粒子的动能不变，速度大小不变，故B正确；

CD．粒子的电势能不变，电场力不做功，根据电场力公式可知，粒子运动轨迹上各点的电势一定相等，而电场强度与电势无关，两个时刻；粒子所处位置电场强度不一定相同，故CD错误。

故选B。二、多选题(共8题，共16分)9、A:D【分析】【详解】

当光照减弱时，光敏电阻阻值变大，干路电流变小，内电压与R2电压变小，并联部分电压变大，由于故电压表示数增大；若金属热电阻温度降低，热电阻阻值变小，干路电流变大，内电压与R2电压变大，并联部分电压变小，R1的电流变小，由于干路电流变大，故R3上的电流变大，由于故电压表示数增大．综上分析，AD正确．10、B:C:D【分析】【详解】

AB．在一定温度下；饱和汽压是一定的，饱和汽压随温度的升高而增大，饱和汽压与液体的种类有关，与体积无关，故A错误，B正确；

CD．空气中所含水蒸气的压强，称为空气的绝对湿度

夏天的饱和汽压大；在相对湿度相同时，夏天的绝对湿度大，故CD正确；

E．人感受的空气潮湿程度是相对湿度；故E错误。

故选BCD。11、A:B:D【分析】【详解】

A．由状态a等压变化到状态b，气体的体积变大，根据

可知气体的温度升高，故气体在状态a的温度小于在状态b的温度；A正确；

B．从状态a到状态b的过程；气体的体积变大，可知气体对外做正功，B正确；

C．从状态b到状态c的过程，气体体积不变，气体的压强变小，根据

可知气体的温度降低；可知气体的内能减小，根据热力学第一定律可知，气体对外放热，C错误；

D．由题意可知气体在状态a的温度等于在状态c的温度，故气体在状态a的内能等于在状态c的内能；D正确；

E．从状态c到状态a的过程；气体的体积变小，外界对气体做正功，又气体的内能不变，根据热力学第一定律可知，气体对外放热，E错误。

故选ABD。12、A:C:D【分析】【详解】

A．扩散现象是由物质分子无规则热运动产生的分子迁移现象；可以在固体；液体、气体中产生，扩散速度与温度和物质的种类有关，故A正确；

B．在一定条件下；热量可能从低温物体传到高温物体，故B错误；

C．一定量的理想气体在等压膨胀过程中，根据理想状态的状态方程

可知气体的温度一定升高；所以内能一定增加，故C正确；

D．根据布朗运动的原因可知；液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡的结果，故D正确；

E．由于气体分子间距离较大；摩尔体积与分子体积的比值不等于阿伏伽德罗常数，故E错误。

故选ACD。13、A:C【分析】【详解】

A、根据电容的定义式电容器与电源保持相连，则U不变，当下极板竖直向下移动一小段距离，间距增大，根据可知C减小；则Q也减小，电容器处于放电，短时间电流指针会发生偏转，故A正确，B错误；

C、将平行板电容器的上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，根据得知板间场强减小；故C正确；

D、由C选项分析可知，因电场强度减小，则电场力减小，那么粒子会向下运动，故D错误；14、A:C【分析】【详解】

由波的传播方向结合上下坡的方法可确定质点的振动方向质点P、Q均沿y轴负方向运动.故A正确；根据解得根据波的传播可知时刻，两波的波谷恰好传到质点M,所以位移为-4cm，故B错误；由于M点到两个波源的距离相等，所以M点是个振动加强点，所以M点的振幅为4cm，故C正确，因为P点到两个波源的距离符合半个波长的奇数倍，所以P点是个减弱点，根据叠加原理可知此时P的振幅为0，故D错误；故选AC15、A:C【分析】AB；子弹射入木块过程；由于时间极短，子弹与木块组成的系统动量守恒，则系统动量守恒．在此运动过程中，子弹的动能有一部分转化为系统的内能，则系统的机械能减小，所以机械能不守恒．故A正确，B错误；

CD；弹簧推载着子弹的B物块向右运动；直到弹簧恢复原长的过程，弹簧要恢复原长，墙对弹簧有向右的弹力，系统的外力之和不为零，则系统动量不守恒．在此运动过程中，只有弹簧的弹力做功，所以系统的机械能守恒．故C正确，D错误．

故选AC.16、A:D【分析】【详解】

AB.相碰前两球所受的合外力为零；动量守恒，两球的总动量保持不变，故A符合题意，B不符合题意；

CD.将两球看作整体分析时，整体受重力、支持力，水平方向不受外力，故整体系统动量守恒，故两球相碰分离后的总动量等于碰前的总动量，C不符合题意，D符合题意三、填空题(共6题，共12分)17、略

【分析】由动态平衡的概念可知，汽化与液化的速率相等，一定温度下饱和汽压与体积无关.【解析】相等无关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]若需保持气体压强不变；根据盖—吕萨克定律可知气体温度升高，则体积增大，所以左侧汞面下降，而汞的总体积不变，且末状态下左；右汞面应仍保持在同一高度，则末状态下右侧汞面应更加靠近管口，所以应向下适当移动右管。

[2]开始时封闭气体的压强和温度分别为

末状态下气体温度为

如需保持气体体积不变，设末状态下气体压强为p1，根据查理定律有

解得

根据平衡条件可知

解得两侧玻璃管中液面高度差对应的压强为

即两侧玻璃管内的液面高度差应调整为5.43cm。【解析】下5.4320、略

【分析】【分析】

【详解】

（1）[1]AD．理想气体是指在任何温度；任何压强下都遵守气体实验定律的气体；是为了研究方便而引入的不计本身大小、分子间除碰撞外不计相互作用力，无分子势能、分子间碰撞为弹性碰撞的理想模型，故AD正确；

B．实际气体温度不太低；压强不太大时可视为理想气体；故B错误；

C．由于理想气体不计分子势能；因此其内阻只与温度有关，故C错误。

故选AD。

（2）[2][3]由于压缩过程中气体与外界无热量交换，气体内能增加，因此温度升高，气体的分子平均动能增大，根据热力学第一定律可知W=ΔU=3.4×104J

（3）[4]设气体在标准状况下的体积为V0，上述过程为等压过程，有=

气体物质的量为n=

分子数为N=nNA

联立以上各式并代入数据解得N==5×1024【解析】①.AD②.增大③.等于④.5×102421、C【分析】试题分析：以物体与小车组成的系统为研究对象；水平方向不受外力作用，水平方向动量守恒，由于盒子内表面不光滑，最终两者具有共同的速度，运用动量守恒定律求解．

选物体与小车组成的系统为研究对象，由水平方向动量守恒得所以v方向与同向，即方向水平向右，C正确．【解析】22、略

【分析】（1）在室内；制冷剂由液态变成气态，叫做汽化，汽化吸热；在室外又由气态变成液态叫液化，液化放热．故填汽化（蒸发）；液化．

（2）变频空调的压缩机是连续工作的，故A错误；由图示可知，空调机制冷时，图中钢管A内流动的是气态“冷媒”，故B正确；空调压缩机是利用做功的方法使“冷媒”发生物态变化的，故C错误；变频器供电频率越高，空调机的制冷能力越强，故D正确。所以选BD。【解析】液化汽化BD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4题，共16分)26、略

【分析】【详解】

（1）由实物电路图可知；开关不能控制分压电路的闭合和断开，比如闭合电键，滑动变阻器滑动头在图示中间位置时电压表示数不为零．

（2）由实物电路图可知；闭合电键滑动变阻器滑动头从右端滑到左端的过程滑动变阻器接入电路的阻值增大，流过灯泡的电流减小，灯泡的实际功率变小，灯泡变暗，当滑片到达左端时，滑动变阻器接入电路的阻值为零，灯泡两端电压增大，灯泡实际功率增大，灯泡变亮；

（3）描绘灯泡伏安特性曲线实验滑动变阻器应采用分压接法；电压表内阻远大于灯泡电阻，电流表应采用外接法，所以连线5；6接法错误；

（4）由图乙所示数据可知，灯泡两端电压为2.1V，流过灯泡的电流为0.5A，灯泡实际功率为：（1.03V-1.06V）由图乙所示图线可知电源电动势为电源内阻为：当两灯泡串联，设每个灯泡两端的电压为U，流过每一个灯泡的电流为I则在灯泡U-I图象坐标系内阻作出如图所示：

由图可知此时灯泡两端电压为1.2V，通过灯泡的电流为0.37A，则灯泡的功率为

故本题答案是：(1).不为零(2).先变暗再变亮(3).5、6(4).1.04(5).0.44【解析】不为零先变暗再变亮5、61.040.4427、略

【分析】【详解】

（1）螺旋测微器的固定刻度为13.5mm，可动刻度为所以最终读数为

（2）20分度的游标卡尺,精确度是游标卡尺的主尺读数为游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为所以最终读数为:

（3）电流表的量程是0.6A；则最小刻度代表的是0.02A，精确到0.01A，则图中表的读数是：0.44A

综上所述本题答案是：(1).1.3870(2).1.150(3).0.44【解析】1.38701.1500.4428、略

【分析】【详解】

（1）由题图乙可知：可知，当F=0N时，此时I最大，大约为所以选A．

（2）由闭合电路欧姆定律可得：由图象可知，斜率可得：E=4V；图线的截距解得：．

（3）当外电路的电阻R等于电池内阻r时，电源的输出功率最大．即时，U外=2V，所以由灯泡的U-I图可知，此时则有可得：n=2.【解析】A4.01.0229、略

【分析】(1)如图所示：

(2)根据闭合电路欧姆定律：则所以图象的纵截距：解得：斜率为：解得：