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文档简介

…………○…………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年浙教新版选修3物理上册阶段测试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7题,共14分)1、以下说法正确的是:A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动B.从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小C.对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到D.热量只能由高温物体传递给低温物体2、如图所示;根据实验数据在同一个I﹣U图象中画出了两只不同电阻的伏安特性曲线.下列判断正确的是()

A.a图线对应的电阻阻值较大B.b图线对应的电阻阻值较大C.a图线对应的电阻的电阻率一定大D.b图线对应的电阻的电阻率一定大3、如图所示,一个电阻不计匝数为N=200匝的线圈以固定转速50转/秒在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1:n2=10:1的理想变压器给阻值R=10Ω的电阻供电;已知电压表的示数为20V,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是。

A.t=0时刻流过线圈的电流最大B.原线圈中电流的有效值为20AC.理想变压器的输入功率为10WD.穿过线圈平面的最大磁通量为Wb4、1827年,英国植物学家布朗在显微镜下观察悬浮在液体里的花粉颗粒,发现花粉颗粒在做永不停息的无规则运动,这种运动称为布朗运动.下列说法正确的是A.花粉颗粒越大,花粉颗粒无规则运动越明显B.液体温度越低,花粉颗粒无规则运动越明显C.布朗运动就是液体分子永不停息的无规则运动D.布朗运动是由于液体分子的无规则运动引起的5、光在科学技术、生产和生活中有着广泛的应用,下列说法正确的是()A.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象B.用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的衍射现象C.在光导纤维内传送图象是利用光的色散现象D.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象6、据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内。如图所示,环状磁场的内半径为外半径为被束缚的带电粒子的比荷为k,若中空区域内带电粒子均具有沿半径方向的速度,速度大小为v。中空区域中的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为的区域内;则环状区域内匀强磁场的磁感应强度最小值为()

A.B.C.D.7、如图所示为氢原子的四个能级,其中为基态.若氢原子A处于激发态氢原子B处于激发态则下列说法中正确的是()

A.原子A可能辐射出3种频率的光子B.原子B可能辐射出3种频率的光子C.原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级D.原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁到能级评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)8、一定质量的理想气体由状态a变化到状态b,再由状态b变化到状态c,其压强p与温度t的关系如图所示,下列说法正确的是()

A.气体由a到b为等容变化B.气体在状态a的内能大于在状态b的内能C.气体由b到c的过程必放热E.b到c的过程是等压过程,温度升高,气体对外做功E.b到c的过程是等压过程,温度升高,气体对外做功9、下列有关热现象分析与判断正确的是()A.布朗运动是由于液体分子对固体小颗粒的撞击引起的,固体小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布朗运动就越显著B.在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度,同时打开电冰箱门和电风扇,两电器工作较长时间后,房子内的气温将会增加C.温度升高,单位时间里从液体表面飞出的分子数增多,液体继续蒸发,饱和气压强增大D.在一个大气压下,1克100℃的水吸收2.26×103J热量变为1克100℃的水蒸气,在这个过程中,2.26×103J=水蒸气的内能+水的内能+水变成水蒸气体积膨胀对外界做的功10、如图所示,某发电站的电能输送示意图,输电线总电阻为r,升压变压器原副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原副线圈匝数分别为n3、n4;两变压器均为理想变压器.若发电机的输出电压与负载的额定电压刚好相等,要使负载正常工作,下列判断正确的是。

A.B.C.升压变压器的输出功率等于降压变压器的输入功率D.升压变压器的输出电流等于降压变压器的输入电流11、如图所示,a、b两点为负点电荷Q的电场中以Q为圆心的同一圆周上的两点,a、c两点为同一条电场线上的两点;则以下说法正确的是。

A.a、b两点的场强大小相等B.同一试探电荷在a、b两点所受电场力相同C.a、c两点的场强大小关系为Ea>EcD.a、c两点的场强方向相同12、一带正电粒子仅在电场力作用下做直线运动,从A点经B、C运动到D点,其v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是()

A.A处的电场强度小于B处的电场强度B.粒子在A处的电势能大于在B处的电势能C.C,D间各点电场强度和电势都为零D.A,B两点的电势差等于C,B两点间的电势差评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)13、等压变化:一定质量的某种气体,在______不变时,体积随温度变化的过程。14、汽车内燃机气缸内汽油燃烧时,气体体积膨胀推动活塞对外做功。已知在某次对外做功的冲程中,汽油燃烧释放的化学能为1×103J,因尾气排放、气缸发热等对外散失的热量为8×102J。该内燃机的效率为________。随着科技的进步,可设法减少热量的损失,则内燃机的效率能不断提高,其效率________(选填“有可能”或“仍不可能”)达到100%.15、如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电流的有效值I=___________.线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q=_________.

16、如图,交流电压随时间按正弦函数规律变化,则该交流电的电压最大值为_________V,有效值为_________V.

17、(1)关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是____.(填选项前的字母)

A.一定量气体吸收热量;其内能一定增大。

B.不可能使热量由低温物体传递到高温物体。

C.若两分子间距离增大;分子势能一定增大。

D.若两分子间距离减小;分子间引力和斥力都增大。

(2)空气压缩机的储气罐中储有1.0atm的空气6.0L,现再充入1.0atm的空气9.0L.设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强为_____.(填选项前的字母)

A.2.5atmB.2.0atmC.1.5atmD.1.0atm18、做汽车安全气囊的模拟实验时,密封的储气罐与气囊相连,撞击时储气罐阀门自动打开,大量气体进入气囊,气囊在极短时间内迅速展开,在人体前部形成弹性气垫,然后气囊泄露,收缩,从而有效保护人体,气囊展开过程中,将气体视为理想气体,气体的内能______(选填“增大”、“减小”或“不变”);泄露收缩过程中气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力___________(选填“增大”、“减小”或“不变”)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3题,共12分)22、某实验小组的实验电路如图(a)所示;电压表有一端接线位置待定.

(1)若电压表待定端。

(A)接a;利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电阻R的阻值。

(B)接b;利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电阻R的阻值。

(C)接a;利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电源的电动势和内阻。

(D)接b;利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电源的电动势和内阻。

(2)将(a)图连接成“测定电源的电动势和内阻”的电路,合上开关,将滑动变阻器的滑片由接入电路阻值最大端移向另一端,发现电压表的示数接近1.5V且几乎不变,直到当滑片滑至临近另一端时电压表的示数急剧减小,出现上述情况的原因是_____.

(3)调整合适的实验器材后;利用电压表和电流表的示数拟合出U﹣I关系图线如图。

(b)所示,由此得到电源电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.

(4)请结合能量守恒定律证明:电源电动势在数值上等于内、外电路电压之和________.23、某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内阻;可选用的器材如下:

A.待测电压表V1:量程3V,内阻约3kΩB.电压表V2:量程15V;内阻约20kΩ

C.电流表A:量程3A,内阻约0.1ΩD.定值电阻R0:9.0kΩ

E.滑动变阻器R1:0~200ΩF.滑动变阻器R2:0~2kΩ

G.电源E:电动势约为12V;内阻忽略不计H.开关;导线若干。

⑴为了准确测量电压表V1的内阻,两位同学根据上述实验器材分别设计了如图甲和乙两个测量电路,你认为_____________(选填“甲”或“乙”)更合理,并在实物图中用笔画线代替导线将电路图补充完整_______.

⑵该实验中滑动变阻器应该选用_____(选填“R1”或“R2”).

⑶用已知量R0和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻RV1=_______.24、某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6V;2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:

A.直流电源(6V;内阻不计)

B.电流表G(满偏电流3mA,内阻)

C.电流表A(内阻未知)

D.滑动变阻器R(5A)

E.滑动变阻器Rˊ()

F.定值电阻R0(阻值)

G.开关与导线若干。

(1)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)_____

(2)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用_____.(填写器材序号)

(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的电路甲中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中oa、ob所示.电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为_____R3接入电路的阻值为_____(结果保留两位有效数字).

评卷人得分六、解答题(共4题,共36分)25、如图所示,ABCD为某棱镜的截面,∠B=∠C=90°,∠D=75°。用激光笔从BC面上的P点射入一束激光,该光束从AD面的Q点与AD面成30°角射出。Q点到BC面垂线的垂足为E,P、Q两点到E点的距离分别为a、a,激光在真空中的速度为c;求:

①该棱镜的折射率;

②激光在棱镜中传播的时间(不考虑光的反射)。

26、导热良好的气缸用质量不计的光滑活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞下表面与气缸底部之间的距离为L,在活塞上放一个重物时,活塞平衡时下表面距离气缸底部距离为,已知活塞截面积为S,大气压强为P0,环境温度为T0;重力加速度为g。

(1)求重物的质量m;

(2)缓慢升高气体的温度;求当活塞回到原来位置时,气体的温度T。

27、如图所示,临界角C为45°的液面上有一点光源S发出一束光垂直入射到水平放置于液体中且距液面为d的平面镜M上,当平面镜M绕垂直于纸面的轴O以角速度ω做逆时针匀速转动时,观察者发现液面上有一光斑掠过,则观察者们观察到的光斑在液面上掠过的最大速度为多少?

28、物体中的原子总是在不停地做热运动,原子热运动越激烈,物体温度越高;反之,温度就越低.所以,只要降低原子运动速度,就能降低物体温度.“激光制冷”的原理就是利用大量光子阻碍原子运动,使其减速,从而降低了物体温度.使原子减速的物理过程可以简化为如下情况:如图所示,某原子的动量大小为将一束激光即大量具有相同动量的光子流沿与原子运动的相反方向照射原子,原子每吸收一个动量大小为的光子后自身不稳定,又立即发射一个动量大小为的光子,原子通过不断吸收和发射光子而减速.已知均远小于普朗克常量为h,忽略原子受重力的影响

若动量大小为的原子在吸收一个光子后,又向自身运动方向发射一个光子,求原子发射光子后动量p的大小;

从长时间来看,该原子不断吸收和发射光子,且向各个方向发射光子的概率相同,原子吸收光子的平均时间间隔为求动量大小为的原子在减速到零的过程中,原子与光子发生“吸收发射”这一相互作用所需要的次数n和原子受到的平均作用力f的大小;

根据量子理论;原子只能在吸收或发射特定频率的光子时,发生能级跃迁并同时伴随动量的变化.此外,运动的原子在吸收光子过程中会受到类似机械波的多普勒效应的影响,即光源与观察者相对靠近时,观察者接收到的光频率会增大,而相对远离时则减小,这一频率的“偏移量”会随着两者相对速度的变化而变化.

为使该原子能够吸收相向运动的激光光子,请定性判断激光光子的频率和原子发生跃迁时的能量变化与h的比值之间应有怎样的大小关系;

若某种气态物质中含有大量做热运动的原子,为使该物质能够持续降温,可同时使用6个频率可调的激光光源,从相互垂直的3个维度、6个方向上向该种物质照射激光.请你运用所知所学,简要论述这样做的合理性与可行性.参考答案一、选择题(共7题,共14分)1、C【分析】布朗运动反映了液体分子在不停地做无规则的热运动,选项A错误;从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将减小、斥力将减小,选项B错误;热量可以通过压缩机做功由高温物体传递给低温物体,选项D错误。2、B【分析】【详解】

线性电阻的的斜率的倒数表示电阻的大小;故斜率越大,电阻越小,所以b的电阻阻值较大,A错误B正确;该图只能比较阻值大小,不能比较电阻率大小,CD错误.3、D【分析】【详解】

A.t=0时刻为中性面位置;故感应电动势为零,故感应电流为零,流过线圈的电流为零,故A不符合题意;

B.副线圈中的电流。

根据电流与匝数成反比。

原线圈中电流的有效值。

故B不符合题意;

C.理想变压器输出功率。

P2=U2I2==20×2W=40W输入功率等于输出功率,所以变压器的输入功率为40W;故C不符合题意;

D.根据电压与匝数成正比,原线圈两端的电压U1=200V;角速度。

ω=2πn=100πrad/s线圈产生最大感应电动势200V,Em=NBSω;最大磁通量。

故D符合题意。4、D【分析】花粉颗粒越大;表面积越大,同一时刻撞击颗粒的液体分子数越多,所受的颗粒所受的冲力越平衡,则布朗运动越不明显,故A错误.温度越低,液体分子运动越不明显,布朗运动也越不明显,故B错误;布朗运动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则运动的运动,布朗运动是由于液体分子的无规则运动对固体微粒的碰撞不平衡导致的,它间接反映了液体分子的无规则运动,故C错误,D正确,故选D.

【点睛】布朗运动是指悬浮在液体中的颗粒所做的无规则运动的运动,布朗运动是由于液体分子的无规则运动对固体微粒的碰撞不平衡导致的,它间接反映了液体分子的无规则运动.当温度一定时,颗粒越小,布朗运动越明显;当颗粒大小一定时,温度越高,布朗运动越明显.5、D【分析】【详解】

试题分析:检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象;故A错误;用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光发生折射而形成色散现象,故B错误;光导纤维束内传送图象是利用了光由光密介质到光疏介质时会发生全反射,故C错误;增透膜是利用光的干涉现象,故D正确;故选D.

考点:光的干涉;光的色散;全反射。

【名师点睛】人类对于光学的研究及应用非常广泛,在学习中要注意掌握不同现象在生产生活中的应用,平时要注意观察积累生活中的光现象.6、B【分析】由题意可知,粒子的比荷k已经确定,粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,则有

粒子运动的半径r已经确定;要使所有的粒子都不能穿出磁场,则:

与内圆相切的方向进入磁场的粒子在磁场运动的轨迹刚好与外圆相切,可知2r最大为如图所示:

从而推知,

则故C正确,ABD错误;

故选C。7、B【分析】【详解】

A、原子A从激发态跃迁到只有一种频率光子,故A错误;

B、一群处于激发态的氢原子B跃迁到基态的过程中可能从跃迁到从跃迁到从跃迁到可能有三种频率光子,故B正确;

C、由原子能级跃迁理论可知,A原子可能吸收原子B由跃迁到时放出的光子并跃迁到但不能跃迁到故C错误;

D、A原子发出的光子能量大于故不可能使原子B吸收原子A发出的光子并跃迁到能级故D错误.二、多选题(共5题,共10分)8、B:D:E【分析】【详解】

A.这是个p-t图象,转化成p-T图象;如图所示:

ab直线不过原点,因此a到b不是等容变化选项A错误;

B.理想气体的内能等于分子的平均动能的总和,温度是分子平均动能的标志,a到b的过程温度减小,分子的平均动能减小,理想气体的内能减小,即气体在状态a的内能大于在状态b的内能;选项B正确;

E.气体由b到c的过程是等压变化;温度升高,所以体积增大,对外做功,选项E正确;

C.气体由b到c的过程,根据热力学第一定律△U=W+Q,温度升高可知△U是正值且变大,气体对外做功可知W为负值,所以Q必定为正值;即气体要吸热,选项C错误;

D.气体由a到c的过程;温度不变,压强减小,则体积增大,所以气体在状态a的体积小于在状态c的体积,选项D正确;

故选BDE。9、B:C【分析】【详解】

A.布朗运动是由于液体分子对固体小颗粒的撞击引起的;固体小颗粒的体积越大,在一瞬间跟它相撞的分子数越多,各个方向的撞击作用越接近平衡,布朗运动越不显著,故A错误;

B.根据制冷机原理可知电冰箱的制冷并不会使系统内总热量减小;只是通过压缩机将热量从低温物体传向了高温物体,所以打开电冰箱门并不能使房间内热量减少,而由于电冰箱和电风扇工作过程中,电流做功会产生一部分焦耳热,并且电风扇吹风的过程中使空气产生摩擦热,根据热力学第一定律可知两电器工作较长时间后,房间内气温会增加,故B正确;

C.温度升高;单位时间里从液体表面飞出的分子数增多,液体继续蒸发,饱和气压强增大,故C正确;

D.液体汽化时,吸收的热量一部分用于克服分子间引力做功,增加内能,另一部分用于对外界做功,则根据热力学第一定律可知在一个大气压下,1克100℃的水吸收2.26×103J热量变为1克100℃的水蒸气,在这个过程中,2.26×103J=水蒸气的内能-水的内能+水变成水蒸气体积膨胀对外界做的功;故D错误。

故选BC。10、B:D【分析】【详解】

由变压器的电压比与匝数之比的关系得:因为线路电压损失,即U2>U3,由题意U1=U4,所以选项A错误,B正确;因是理想变压器,则其输入功率与输出功率相等,但由于电线电阻功率损失,所以升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率.故C错误.升压变压器的输出电流等于降压变压器的输入电流,故D正确;故选BD.

点睛:理想变压器的输入功率与输出功率相等,且没有漏磁现象.远距离输电,由于导线通电发热导致能量损失,所以通过提高输送电压,从而实现降低电损.11、A:D【分析】【详解】

AB.依据负点电荷周围电场分布特点可知:以点电荷为圆心的同一圆上各点的电场强度大小相等,但方向不同,所以a、b两点场强不同,则同一试探电荷在a、b两点所受电场力大小相等;方向不同,A正确,B错误;

CD.根据

可知距离点电荷越近,电场强度越大,故a、c两点的场强大小关系为

a、c两点的场强方向相同;C错误,D正确。

故选AD。

【点睛】

在点电荷电场中,距离点电荷越近,电场强度越大,在以点电荷为圆心的同一圆上各点的电场强度大小相同,但方向不同,该圆为一个等势面,上面所有点的电势相同.12、B:D【分析】【分析】

从图象可以看出;粒子做的是非匀变速直线运动,可得出受到的电场力不恒定,由带正电的粒子仅在电场力作用,有图线斜率代表加速度,有牛顿第二定律得知电场力的大小关系,从而得到电场强度的大小关系.由运动过程中,动能增加,势能减少,所以可判断出粒子在AB两点的电势能大小,有电场力做功的公式可得AB两点间的电势差与CB两点间的电势差的大小关系.

【详解】

A项:由运动的速度--时间图象可看出;带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;

B项:由A到B的过程中;速度变大了,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,正电荷在A点是电势能大于在B时的电势能,所以粒子在A点的电势能高于B点的电势能,故B正确;

C项:从C到D;粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;

D项:A;C两点的速度相等;故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确.

故选BD.

【点睛】

本题考查到了电场力做功的计算和电场力做功与电势能的关系,其关系为:电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少;电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力做功的数值.这常是判断电荷电势能如何变化的依据.还考查了对于匀变速直线运动的图象分析电荷在电场中移动时,电场力做的功与移动的路径无关,只取决于起止位置的电势差和电荷的电量,这一点与重力做功和高度差的关系相似.三、填空题(共6题,共12分)13、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】压强14、略

【分析】【分析】

【详解】

[1]由热力学第一定律知W=△U-Q=1×103J-8×102J=2×102J

效率

[2]随着科技的进步;不断设法减小热量损失,则内燃机的效率不断提高,效率仍不可能达到100%。

【点睛】

此题考查了热力学第一定律△U=W+Q,注意公式中各个物理量的符号法则;知道热力学第二定律的内容。【解析】不可能15、略

【分析】【分析】

此题考查了法拉第电磁感应定律的应用;需要知道的是感应电动势的最大值:有效值平均值用计算;瞬时值表达式在求解通过某截面的电量时要用平均值.

【详解】

感应电动势的最大值:感应电流的最大值:感应电动势的平均值:由q=It,可得:.

【点睛】【解析】16、略

【分析】【详解】

由图可知,该交流电的电压最大值为Um(V),有效值为V.【解析】Um.17、A:D【分析】【分析】

【详解】

(1)改变内能有热传递和做功;如果吸热比对外做功要少得话,物体的内能会减小,所以答案A错;在引起变化的条件下,热量可以从低温传给高温如空调等所以答案B错;在分子力为排斥力时距离增大分子势能减小,答案C错,正确答案选D.

(2)由等温变化可知P1(V1+V2)=P2V1,解得故A正确,BCD错误.故选A.18、略

【分析】【详解】

[1]气囊展开过程中;气体迅速膨胀,对外做功,由于时间极短,可看作绝热膨胀,故内能减小;

[2]泄露收缩过程中;整个气体是进一步膨胀的,根据热力学第一定律,内能进一步减小,故剩余部分气体的温度进一步降低,而温度是分子热运动平均动能的标志,故分子热运动平均动能减小,而分子密集程度也稀疏了,故气囊内壁单位面积上受到气体分子撞击的作用力减小。

【点睛】

热力学第一定律就是不同形式的能量在传递与转换过程中守恒的定律,表达式为表述形式:热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变。【解析】减小减小四、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3题,共12分)22、略

【分析】【分析】

(1)分析电路结构;明确电路接法,再根据电压表和电流表所测量的对象进行分析,再利用欧姆定律以及闭合电路欧姆定律进行分析即可明确能测量的数据.

【详解】

(1)若电压表待定端接a,电压表并联在滑动变阻器两端,电压表测量滑动变阻器两端的电压,利用该实验所得的U-I关系图线可得到电源的电动势和电阻R和电源的内阻之和;接b;此时电压表并联在滑动变阻器和定值电阻两端,电压表测量滑动变阻器与定值电阻两端的电压,利用该实验所得的U-I关系图线可得到电源的电动势和内阻;故选D;

(2)出现上述情况的原因是:滑动变阻器的最大值远大于电源内阻与定值电阻R的值之和;(3)由图像可知,电源电动势E=1.50V,内阻.

(4)设电路工作时间t,电路中电流强度为I,根据电源消耗其他形式的能量为EIt,外电路消耗电能为电源内部消耗电能有能量守恒可得化简得到.

【点睛】

本题考查测量电源电动势和内电阻以及欧姆定律的应用,要注意明确电压表与哪一部电路并联,再结合图象的性质进行分析即可求解.【解析】D滑动变阻器的最大值远大于电源内阻与定值电阻R的值之和,1.500.28是电路工作时间t,电路中电流强度为I,根据电源消耗其他形式的能量为EIt,外电路消耗电能为,电源内部消耗电能,有能量守恒可得,化简得到.23、略

【分析】【详解】

(1)由于电压表V1的内阻小于定值电阻值阻值;选择图甲所示电路实验误差较大,为减小实验误差应选择图乙所示实验电路,根据图乙所示电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:

(2)为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1.

(3)电压表V1的内阻:【解析】⑴乙;连图如图;

⑵R1⑶24、略

【分析】【详解】

(1)描绘灯泡的伏安特性曲线,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;由题意可知,没有电压表,需要用已知内阻的电流表G与定值电阻R0串联测电压,灯泡电阻R=U2/P=14.4Ω;电压表内阻为10+1990=2000Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,电路图如图所示:

(2)为方便实验操作;同时分压接法时,

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