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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年浙教版选修3物理下册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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6题,共12分)1、在如图所示的电路中E为电源,其内阻为r,R1为定值电阻(R1>r),R2为电阻箱,R3为光敏电阻;其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表,A为理想电流表,闭合开关后,下列说法正确的是()

A.用光照射电流表示数变小B.用光照射电压表示数变小C.将电阻箱阻值变大,电流表示数变大D.将电阻箱阻值变大,电压表示数变大2、电子技术中有一种电源称为恒流电源constant­currentpowersupply(内阻不能忽略),即不管外电路情况如何变化,它都能提供持续且恒定的电流.如图所示的电路电源为恒流电源,电表均为理想电表,当滑动变阻器R0的滑片向上滑动时,电压表示数变化量与电流表示数变化量之比的绝对值等于()

A.R0B.R1C.R2D.R33、甲、乙两图是电子技术中的常用电路,a、b是各部分电路的输入端,其中输入的直流成分用“—”表示,交流低频成分用“~”表示,交流高频成分用“”表示。则()

A.图甲中R得到的是交流成分B.图甲中通过自感线圈的是交流成分C.图乙中R得到的是高频成分D.图乙中通过电容器的是低频成分4、我国宇航员王亚平在“天宫一号”空间实验室里完成了一个水球实验;用细金属环从水里取出一个水膜,不断向水膜上注水,水膜逐渐变成一个水球,如图所示。此实验中()

A.水球受到的重力为零B.水球表面分子间的作用力为零C.水球的形成与液体的表面张力有关D.宇航员经水球表面反射成倒立的像5、下列说法正确的是()A.悬浮在液体中微粒的大小,影响其布朗运动的明显程度B.质量一定的理想气体,温度越高压强越大C.热量只能从高温物体向低温物体传递D.分子势能随分子间距离的增大而增大6、如图,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流和且a、b、c、d为导线某一横截面所在平面内的四点,且a、b、c与两导线共面;b点在两导线之间,b、d的连线与导线所在平面垂直.磁感应强度可能为零的点是。

A.a点B.b点C.c点D.d点评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)7、如图,R为热敏电阻(电阻率温度的升高而降底)R1、R2为定值电阻。闭合电键S电压表的示数为U,电流表的示数为I;现R所处环境温度降低,电压表的示数改变量的大小为电流表的示数改变量的大小为则()

A.变大B.变大C.电阻R的功率变大D.电源的总功率变大8、关于热现象和热学规律,以下说法正确的是()A.布朗运动表明,构成悬浮微粒的分子在做无规则运动B.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,分子间的引力和斥力都在减小C.热量可以从低温物体传递到高温物体E.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们的分子势能先减小后增大E.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们的分子势能先减小后增大9、如图所示,半径为r且水平放置的光滑绝缘的环形管道内,有一电量为e、质量为m的电子.此装置放在匀强磁场中,此匀强磁场的磁感应强度B随时间均匀发化,即B=B0+kt(k>0),根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的磁场将产生稳定的电场,感应电场对电子将有沿圆环切线方向的作用力,使其加速,电子沿圆周运动一周所获得的能量为e,其中为环形回路的感应电动势.t=0时电子的初速度为v0,此后电子运动一周时磁感应强度为B1;则此时电子的速度为。

A.B.C.D.10、在某一空间同时存在相互正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的方向竖直向上,磁场方向如图.某带电液滴在此复合场中恰好能在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,则下列说法正确的是()

A.液滴重力与电场力平衡,洛仑兹力提供向心力B.液滴重力与洛仑兹力平衡,电场力提供向心力C.液滴一定带正电,且沿逆时针方向运动D.若运动过程中,液滴与另一个静止、完全相同的液滴结为一个大液滴,该液滴会继续做圆周运动,且运动半径大小11、已知氘核的比结合能是1.09MeV,氚核的比结合能是2.78MeV,氦核的比结合能是7.03MeV。某次核反应中,1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核,则下列说法中正确的是()A.这是一个裂变反应B.核反应方程式为C.核反应过程中释放的核能是17.6MeVD.目前核电站都采用上述核反应发电评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)12、如图所示的光电管实验中,当用波长3.0×10-7m的光照射在阴极K上时,电流表有示数,调节滑动变阻器,当电压表读数为3.0V时,电流表读数恰好为零;改用波长为1.5×10-7m的光照射在阴极K上时,调节滑动变阻器,当电压表读数为7.1V时,电流表读数也恰好为零.由此可得普朗克常量为__J·s,该阴极的逸出功为__J。已知电子电量为1.6×10-19C,光速c为3×108m/s;结果保留两位有效数字.

13、如图所示电路,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,安培表A的示数如何变化?小明同学的分析思路如下:

试写出以下步骤的物理原理:

②______________________________________。

④______________________________________。14、如图所示;将带有负电的绝缘棒移近两个不带电的导体球,两个导体开始时互相接触且对地绝缘。

(1)为了使两球带上等量异号电荷,应___________。

A.先移走棒;再把两球分开B.先把两球分开,再移走棒。

(2)使棒与甲球瞬时接触,再移走棒,导体甲带___________电;导体乙带________。

(3)先使甲球瞬时接地,再移走棒,导体甲带_________电;导体乙带________电。15、如图是一定质量理想气体的图像,气体从图中A状态变到状态,设A,状态的体积分别为内能分别为由图可知______________________(填“”“”或“”)。从到气体___________热量(填“吸收”或“放出”)。

16、如图所示,一束激光频率为传播方向正对卫星飞行方向,已知真空中光速为c,卫星速度为u,则卫星上观测到激光的传播速度是______,卫星接收到激光的频率______(选填“大于”“等于”或“小于”)。

17、带电粒子A的质量为m,电量为q。带电粒子B的质量为4m,电量为2q。两个粒子分别以相同速度垂直磁感线射入同一匀强磁场中(不计带电粒子的重力)。则两粒子做圆周运动的半径之比Ra∶Rb=_________,周期之比Ta∶Tb=_________。18、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.

评卷人得分四、作图题(共3题,共9分)19、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.

20、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.

21、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1题,共4分)22、用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻;被测电源是两节干电池串联成的电池组.可供选择的实验器材如下:

A.电流表;量程0.6A,内阻约为0.5Ω

B.电流表;量程100mA,内阻约为5Ω

C.电压表;量程3V,内阻约为3kΩ

D.电压表;量程15V,内阻约为5kΩ

E.滑动变阻器;0~1000Ω,0.1A

F.滑动变阻器;0~10Ω,2A

开关一个;导线若干。

(1)为了尽量得到较准确的实验结果,电流表应选________,电压表应选________,滑动变阻器应选________(填器材前面的选项字母).

(2)有(甲)、(乙)两个可供选择的电路如图所示,为减小实验误差,应选___________电路进行实验.

(3)如图是根据实验记录数据画出的U-I图象,则由图可求出该电源电动势为___________V,该电源内阻为______Ω(结果保留2位有效数字).

评卷人得分六、解答题(共2题,共4分)23、如图所示,竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨,间距为l=0.5m,导轨上端接有电阻R=1.0Ω,导轨电阻忽略不计.空间有一水平方向的有上边界的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.40T,方向垂直于金属导轨平面向外.质量为m=0.02kg、电阻不计的金属杆MN,从静止开始沿着金属导轨下滑,下落一定高度后以v0=2.5m/s的速度进入匀强磁场中,在磁场下落过程中金属杆始终与导轨垂直且接触良好.已知重力加速度为g=10m/s2;不计空气阻力,求:

(1)金属杆刚进入磁场区域时的感应电流大小及方向;

(2)金属杆刚进入磁场区域时的加速度;

(3)若金属杆进入磁场区域后又下落h=0.2m,接着以v匀速运动,求v大小及这0.2m内流过金属杆的电量.24、麦克斯韦的电磁场理论告诉我们:变化的磁场产生感生电场;该感生电场是涡旋电场;变化的电场也可以产生感生磁场,该感生磁场是涡旋磁场.

(1)如图所示,在半径为r的虚线边界内有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).将一半径也为r的细金属圆环(图中未画出)与虚线边界同心放置.

①求金属圆环内产生的感生电动势的大小.

②变化的磁场产生的涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,在与磁场垂直的平面内其电场线是一系列同心圆,如图中的实线所示,圆心与磁场区域的中心重合.在同一圆周上,涡旋电场的电场强度大小处处相等.使得金属圆环内产生感生电动势的非静电力是涡旋电场对自由电荷的作用力,这个力称为涡旋电场力,其与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.请推导金属圆环位置的涡旋电场的场强大小E感.

(2)如图所示,在半径为r的虚线边界内有一垂直于纸面向里的匀强电场,电场强度大小随时间的变化关系为E=ρt(ρ>0且为常量).

①我们把穿过某个面的磁感线条数称为穿过此面的磁通量,同样地,我们可以把穿过某个面的电场线条数称为穿过此面的电通量.电场强度发生变化时,对应面积内的电通量也会发生变化,该变化的电场必然会产生磁场.小明同学猜想求解该磁场的磁感应强度B感的方法可以类比(1)中求解E感的方法.若小明同学的猜想成立,请推导B感在距离电场中心为a(a<r)处的表达式,并求出在距离电场中心和2r处的磁感应强度的比值B感1:B感2.

②小红同学对上问通过类比得到的B感的表达式提出质疑,请你用学过的知识判断B感的表达式是否正确,并给出合理的理由.参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、C【分析】【详解】

A、用光照射阻值减小,则电路总电阻减小,干路总电流增大,路段电压减小,两端电压增大,则并联部分电压减小,则通过电流减小,则通过电流增大;即电流表示数增大,电压表示数增大,故AB错误;

C、将变阻箱阻值变大,则电路总电阻变大,干路总电流减小,路端电压增大,两端电压减小,则并联部分电压增大,则通过电流增大,即电流表示数增大,电压表示数减小,故C正确,D错误.2、C【分析】【详解】

设电源输出的恒定电流为两端电压为(由于通过它的电流恒定,所以该电压亦恒定),滑动端上移前电压表示数为电流表示数为滑动端上移后,电压表示数为电流表示数为(由于变大,所以必).于是有

两式相减得

即故选项C正确,选项ABD错误.

点睛:本题是非常规题,要抓住特殊条件:电源为恒流源,分析电压表读数与电流表读数的关系,再求解变化量之比.3、A【分析】【分析】

【详解】

AB.自感线圈是通直流、阻交流,通低频、阻高频,则R得到的是交流成分;B错误A正确;

CD.电容器是通交流、隔直流,通高频、阻低频,图中输入的是交流高频成分,则R得到的是低频成分;CD错误。

故选A。4、C【分析】【详解】

A.水球仍受到地球的吸引力作用;即受到的重力不为零,A错误;

B.水球表面分子间有表面张力作用;则其作用力不为零,B错误;

C.水球的形成与液体的表面张力有关;C正确;

D.宇航员经水球折射后成倒立的像;D错误。

故选C。5、A【分析】【详解】

A.悬浮在液体中微粒越小;布朗运动越明显,故A正确;

B.质量一定;体积一定的理想气体,温度越高压强越大,故B错误;

C.热量能够自发的从高温物体向低温物体传递;借助一些电器,热量可以从低温物体向高温物体传递,比如空调;冰箱等,故C错误;

D.当分子间力表现为斥力时;分子势能随分子间距离的增大而减小,D错误。

故选A。6、C【分析】试题分析:两电流在该点的合磁感应强度为0,说明两电流在该点的磁感应强度满足等大反向关系,根据右手螺旋定则在两电流的同侧磁感应强度方向相反,则为或又所以该点距远距近,所以是点;故选项C正确,选项ABD错误.

考点:通电直导线和通电线圈周围磁场的方向。

【名师点睛】由安培定则可判出两导线在各点磁感线的方向,再由矢量的合成方法可得出磁感应强度为零的点的位置;本题考查了安培定则及矢量的合成方法,特别应注意磁场的空间性,注意培养空间想象能力.二、多选题(共5题,共10分)7、A:C【分析】【详解】

A.当环境温度降低时,R的电阻增大,电阻R与R1并联的电阻增大,根据欧姆定律可知等于R与R1并联的总电阻,所以变大;故A正确;

B.根据闭合电路欧姆定律得U=E-I(R2+r)

可知

因为不变;故B错误;

C.根据串联电路分压规律知U增大,由则电阻R1的功率变大;故C正确;

D.电源的总功率P=EI,I减小;则电源的总功率变小,故D错误。

故选AC。8、B:C:E【分析】【详解】

A.布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动;表明液体的分子在做无规则运动,A错误;

B.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中;分子间的引力和斥力都在减小,B正确;

C.根据热力学第二定律;热量可以从低温物体传递到高温物体,但要引起其他的变化,C正确;

D.物体的摄氏温度变化为1其热力学温度变化了1K;D错误;

E.两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中;它们的分子势能先减小后增大,E正确。

故选BCE。9、A:B【分析】【详解】

AC.洛伦兹力提供向心力,故:解得:故A正确;C错误;

BD.根据法拉第电磁感应定律得:感生电动势大小为电场方向逆时针,电场力对电子做正功.在转动一圈过程中对电子用动能定理:解得:故B正确,D错误.10、A:C:D【分析】【详解】

由于带电液滴在此复合场中恰好能在竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,可知液滴重力与电场力平衡,洛仑兹力提供向心力,选项A正确,B错误;液滴受电场力向上,则一定带正电,由左手定则可知,液滴且沿逆时针方向运动,选项C正确;若运动过程中,液滴与另一个静止、完全相同的液滴结为一个大液滴,则由动量守恒:mv=2mv',因E∙2q=2mg可知该液滴会继续做圆周运动,且运动半径大小选项D正确.11、B:C【分析】【详解】

A;1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核;这是两个比较轻的核转化成中等质量的核,所以属于聚变反应,A错误。

B;根据质量数和质子数守恒;可以知道当1个氘核和1个氚核结合生成1个氦核时会有一个中子生成,B正确。

C、原子核的结合能与核子数之比,称做比结合能.根据题意可知,核反应过程中释放的核能是C正确。

D、核电技术是利用核裂变或核聚变反应所释放的能量发电的技术.因为受控核聚变存在技术障碍,目前核电站都是采用核裂变技术.D错误三、填空题(共7题,共14分)12、略

【分析】【详解】

[1][2]光电流恰好为零,表明光电子的最大初动能为

根据光电效应方程,用波长的光子照射光电管,当光电管上反向电压达3V时有

波长1.5×10-7m的光照,当电压表读数为7.1V时,灵敏电流表读数为零;则有

代入数据可解得【解析】13、略

【分析】【详解】

②根据闭合电路欧姆定律得:总电流减小,所以路端电压变大;④根据并联电路电流关系:总电流变小,而变大,则一定变小【解析】14、略

【分析】【分析】

【详解】

(1)[1]根据静电感应可知;将带有负电的绝缘棒移近两个不带电的导体球时,在两个导体球上分别感应出等量的异号电荷,此时先把两球分开,再移走棒。就会使两球带上等量异号电荷;

(2)[2][3]使棒与甲球瞬时接触;再移走棒,会使两导体球均带上负电荷;

(3)[4][5]先使甲球瞬时接地,会使两球瞬间与大地连为一体,此时导体球上感应出的负电荷会导入大地,再移走棒,两球均带正电荷。【解析】B负负正正15、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]从图像可以看出为等容变化,所以=

[2]一定质量的理想气体内能只与温度有关所以<

[3]从状态A到状态B体积不变,内能增加,所以应该为吸收热量。【解析】=<吸收16、略

【分析】【详解】

[1]根据光速不变原理,卫星上观测到激光的传播速度为c;

[2]因为激光和卫星是相向运动,依据多普勒效应可知,卫星接收到激光的频率大于【解析】C大于17、略

【分析】试题分析:在磁场中运动过程中,受到的洛伦兹力充当向心力,故有解得:故根据周期公式可得

考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动【解析】1:2;1:218、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】9V四、作图题(共3题,共9分)19、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】20、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】21、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1题,共4分)22、略

【分析】【分析】

(1)根据二节干电池的电压约为3V;则根据电压值及实验中的基本要求可以选取电流表及电压表;

(2)甲图误差来源于电流表的分压作用;乙图误差来源与电压表的分流作用,相比较,电流表分压作用引起的误差更大;

(3)U-I图中图象与纵坐标的交点为是电源的电动势;根据斜率表示内电阻求解电源内阻.

【详解】

(1)因二节干电池的电动势约为3V,故电压表的测量量程不能太大,由题意可知,电压表只能选3V量程的C;通过电源的电流不能太大,故量程0~3A的电流表太大,无法准确测量,故电流表应选量程为0.6A的A;滑动变阻器选择

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