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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年外研版选修3物理上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9题,共18分)1、已知的半衰期为24天.4g经过72天还剩下(A.0B.0.5gC.1gD.1.5g)2、如图描绘了一颗悬浮微粒受到周围液体分子撞击的情景;下列关于布朗运动的说法正确的是()
A.悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的B.布朗运动就是液体分子的无规则运动C.液体温度越低,布朗运动越剧烈D.悬浮微粒越大,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越明显3、如图所示电路中,电源电动势E,内阻r,闭合开关S,当R1的滑动触头向右移动时,电压表V1的示数变化ΔU1,电压表V2的示数变化ΔU2,ΔU1、ΔU2均为其变化的绝对值;则( )
A.ΔU1=ΔU2B.ΔU1<ΔU2C.ΔU1>ΔU2D.不能判断ΔU1、ΔU2的大小关系4、一束激光以入射角i=30°照射液面,其反射光在固定的水平光屏上形成光斑B,如图所示,如果反射光斑位置向右移动了2cm;说明液面()
A.上升了B.上升了C.下降了D.下降了5、半导体中参与导电的电流载体称为载流子.N型半导体的载流子是带负电的电子;P型半导体的载流子是带正电的“空穴”,如图所示,一块厚度为d;宽度为L的长方形半导体样品,置于方向如图所示、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,当半导体样品中通以向右的电流强度为I的恒定电流时,样品上、下底面出现恒定电势差U,且上表面带正电、下表面带负电.设半导体样品中每个载流子带电荷量为q,半导体样品中载流子的密度(单位体积内载流子的个数)用n表示(已知电流I=nqvS,其中v为载流子定向移动的速度,S为导体横截面积),则下列关于样品材料类型的判断和其中载流子密度n大小的表达式正确的是()
A.是N型半导体,B.是P型半导体,C.是N型半导体,D.是P型半导体,6、如图所示,一个匝数为n的圆形线圈,面积为S,电阻为r.将其两端a、b与阻值为R的电阻相连接,在线圈中存在垂直线圈平面向里的磁场区域,磁感应强度B随时间t均匀增加,当时线圈中产生的感应电流为I1;当时,其他条件不变,线圈中产生的感应电流变为I2.则通过电阻R的电流方向及I1与I2之比分别为。
A.c→d,I1:I2=1:2B.c→d,I1:I2=2:1C.d→c,I1:I2=2:1D.d→c,I1:I2=1:27、下列与α粒子相关的说法中正确的是()A.天然放射性现象中产生的α射线速度与光速相当,贯穿能力很强B.丹麦物理学家玻尔进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型C.(铀238)核放出一个α粒子后就变为(钍234)D.高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为8、将粗细均匀的直导线弯折为导线框abcdef;各边长度如图所示,使线框以速度v匀速通过图示的匀强磁场区域,磁场宽度为2L,磁感应强度为B,从bc边进入磁场左边界开始计时,则在线框通过磁场的过程中,ab段导线的电压Uab与线框移动距离x的关系;正确的是()
A.B.C.D.9、如图所示,平面镜与夹角为一条平行于平面镜的光线经过两个平面镜的多次反射后,能够沿着原来的光路返回.则平面镜之间的夹角不可能是()
A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)10、如图为一定质量的理想气体两次不同体积下的等容变化图线;有关说法正确的是()
A.a点对应的气体分子的数密度大于b点对应的气体分子的数密度B.a点对应的气体状态其体积等于b点对应的气体体积C.由状态a沿直线ab到状态b,气体经历的是等容过程D.由状态a沿直线ab到状态b,气体经历的是等温过程11、如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表V1和V2的读数随电流表A读数的变化情况如图乙所示.已知电流表A读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是()
A.电路中电源电动势为3.6VB.变阻器的最大阻值为30ΩC.此电路中,电动机的最大输入功率是0.9WD.若电流表A示数小于0.2A,随着变阻器滑片向右滑动,测量R0两端电压表V读数的变化量与电流表A读数的变化量之比12、如图a所示,为一间距d足够大的平行金属板,板间加有随时间变化的电压(如图b所示),设和已知;且t=0时,A板电势比B板高.A板上O处有一静止的带正电的粒子,其带电量为q,质量为m(不计重力),则下列说法正确的是。
A.若在t=0时刻释放该带电粒子,该粒子一直向右运动B.若在t=0时刻释放该带电粒子,该粒子先向右运动,后向左运动C.若在t=0时刻释放该带电粒子,则该粒子在时刻的速度为零D.若在t=0时刻释放该带电粒子,则该粒子在时刻刚好回到出发点13、如图所示,电源电动势为E,内电阻为r;C为电容器,Ro为定值电阻,电表均为理想电表,R为滑动变阻器,闭合开关后灯泡正常发光,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列判断正确的是。
A.电压表、电流表示数均变大,灯泡L将变暗B.定值电阻Ro中将有从右向左的电流C.电压表示数改变量与电流表示数改变量之比不变D.电源输出功率一定变小14、质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经时间t身体伸直并刚好离开水平地面,该过程中,地面对他的冲量大小为I,重力加速度大小为g.下列说法正确的是()A.运动员在加速上升过程中处于超重状态B.运动员离开地面时的速度大小为C.该过程中,地面对运动员做的功为D.该过程中,人的动量变化大小为I-mgt评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)15、如图所示为圆柱形区域的横截面,在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场。带电粒子(不计重力)第一次以速度v1沿截面直径入射,粒子飞入磁场区域时,速度方向偏转60°角;该带电粒子第二次以速度v2从同一点沿同一方向入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转90°角。则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的半径之比为_______;速度之比为__________;周期之比为_________;时间之比为__________。16、石坑崆位于广东省乳源瑶族自治县西部70多公里的群山中,是广东和湖南交界的地方,又名莽山峰,海拔1902米,是广东第一高峰。某人从山底释放一气象探测气球,气球上升到山顶时,内部气体的压强变小。若气球上升过程中体积不变,则从山底到山顶,气球内气体分子的平均动能___________(选填“变大”“变小”或“不变”);该过程中,气球内气体___________(选填“放出”或“吸收”)热量。17、如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,从状态A到状态B,在相同时间内撞在单位面积上的分子数_______(选填“增大”、“不变”或“减小”),从状态A经B、C再回到状态A,气体吸收的热量_______放出的热量(选填“大于”;“小于”或“等于”)。
18、一定量的理想气体从状态开始,经历三个过程回到原状态,其图像如图所示。则状态时气体的体积______状态时气体的体积,过程中外界对气体所做的功_______气体所放的热。若b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的平均次数分别为N1、N2,则N1_______N2。(填“大于”;“小于”或“等于”)
19、如图甲所示是两电阻R1、R2各自的U-I图线.则电阻R1的阻值为______Ω.如果把R1、R2两个电阻串联接成如上图乙所示的电路时,电流表的示数为0.1A.则此时电阻R2两端的电压是______V.
20、(1)在海中航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和__________,使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的__________.
(2)光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的_________现象.要产生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向_________,且入射角等于或大于_________.21、(1)关于光电效应,下列说法正确的是____________
A.极限频率越大的金属材料逸出功越大。
B.只要光照射的时间足够长;任何金属都能产生光电效应。
C.从金属表面出来的光电子的最大初动能越大;这种金属的逸出功越小。
D.入射光的光强一定时;频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多。
(2)两个质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,放在A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平相切,如图所示.一块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止开始滑下,然后又滑上劈B.物块在B上能够达到的是大高度______;
评卷人得分四、作图题(共3题,共18分)22、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.
23、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.
24、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10分)25、右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下;压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.
(1)若气体温度升高;为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_____(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至________.
(2)实验中多次改变气体温度,用表示气体升高的温度,用表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______.
26、(1)某同学选择了合适的器材制作一个单摆,他用毫米刻度尺测得摆线长L,用游标卡尺测得摆球直径d,如图所示,读数为______进一步算出摆长.
(2)测出单摆偏角小于5°时完成n次全振动的时间为t,用上述测得的量(L,d,n,t)写出该同学测量重力加速度的一般表达式:g=___________________评卷人得分六、解答题(共3题,共24分)27、如图所示平行板电容器两板间有水平向右的匀强电场,此电场有明显的边界,电场区域的高度是h=0.25m,一个质量为m=1.0×10-3kg带电量为q=1.0×10-4C的小球从电场的下方边界处的一点以v0=3m/s的初速度垂直进入电场区域,若匀强电场的电场强度为E=100N/m,求小球离开电场区域时的偏移量x(g=10m/s2)
28、如图;一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0cm。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为76cmHg,环境温度为296K。
(1)求细管的长度;
(2)若在倒置前;缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。
29、北方某地的冬天室外气温很低,吹出的肥皂泡会很快冻结,若刚吹出时肥皂泡内气体温度为压强为肥皂泡冻结后泡内气体温度降为整个过程中泡内气体视为理想气体,不计体积和质量变化,大气压强为求冻结后肥皂膜内外气体的压强差。参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、B【分析】【分析】
本题考查核衰变的半衰期的规律及其相关的知识点。
【详解】
由衰变公式知故B正确2、A【分析】【详解】
悬浮微粒做布朗运动,是液体分子的无规则运动撞击造成的,选项A正确;布朗运动是悬浮颗粒的运动,是液体分子的无规则运动的表现,选项B错误;液体温度越高,布朗运动越剧烈,选项C错误;悬浮微粒越小,液体分子撞击作用的不平衡性表现得越明显,选项D错误。3、C【分析】【详解】
当R1的滑动触头向右移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中的电流增大,分析得知,R2两端电压U2增大,路端电压U减小,而
则知,R1两端电压U1减小,而且ΔU1>ΔU2
故选C。4、D【分析】【详解】
若液面上升,则反射光斑应该向左移动,现在光斑右移说明液面下降,由直角三角形的关系知下降高度h=cm,故D正确.故选D.5、D【分析】【详解】
试题分析:因为上表面带正电、下表面带负电,电流的方向向右,根据左手定则可判断,是正电荷向右移动,故是是P型半导体;根据可得根据I=nqvS,得选项D正确.
考点:霍尔效应及电流强度的概念.6、A【分析】【详解】
根据楞次定律,磁场方向向里增加,则产生方向向外的感应磁场,则感应电动势为逆时针,电流从c到d,则选项CD错误.由可知变为2倍,则感应电动势变为2倍,电阻不变,电流变为2倍,则选项A正确,B错误.故选A.7、C【分析】【详解】
天然放射性现象中产生的α射线速度为光速的十分之一,电离能力较强,穿透能力较弱.故A错误;卢瑟福进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型,故B错误;由质量数与电荷数守恒可知,.故C正确;由质量数与电荷数守恒可知高速粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,核反应方程为:故D错误.8、A【分析】【详解】
设线圈总电阻为R;当线圈从进入磁场开始在0~L范围内,电流方向逆时针,电动势E=BLv,则
在L~2L范围内,电流方向逆时针,电动势E=2BLv,则
在2L~3L范围内,电流方向顺时针,电动势E=BLv,则
在3L~4L范围内,电流方向顺时针,电动势E=2BLv,则
综上所述,故选A。9、D【分析】【详解】
画光的反射光路图如下图所示。
由图知,光线第1次反射的入射角为:
第2次入射时的入射角为:
第3次的入射角为:
第次的入射角为:
要想沿原来光路返回需要光线某次反射的入射角为零,所以有
解得
由于为自然数,所以θ不能等于
故选D。二、多选题(共5题,共10分)10、A:D【分析】【详解】
AB.由a点对应的气体状态其体积小于b点对应的气体体积,故a点对应的气体分子的数密度大于b点对应的气体分子的数密度;故A正确,B错误;
CD.由状态a沿直线ab到状态b;气体经历的是等温过程,故C错误,D正确。
故选AD。11、A:C:D【分析】【详解】
由电路图甲知,电压表V2测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V2的电压与电流的关系.此图线的斜率大小等于电源的内阻,为当电流I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势E=U+Ir=3.4+0.1×2V=3.6V,故A正确:当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以R与R0并联电阻的最大值则变阻器的最大阻值小于30Ω,故B错误.当I=0.3A时,U=3V,电动机输入功率最大,最大为P=UI=3×0.3W=0.9W,故C正确.若电流表A示数小于0.2A,由图知,电动机不转动,电动机的电阻rM=Ω=4Ω.根据闭合电路欧姆定律得:U=E-I(r+rM),得=r+rM=6Ω.故D正确;故选ACD.
【点睛】
本题考查对物理图象的理解能力,可以把本题看成动态分析问题,来选择两电表示对应的图线.对于电动机,理解并掌握功率的分配关系是关键.12、A:C:D【分析】A、若在时刻释放该带电粒子;在一半周期内,粒子向右做匀加速直线运动,后一半周期内做匀减速直线运动,由于两段时间内的加速度大小相等,方向相反,可知一个周期末的速度为零,然后重复之前的运动,如图一所示,故A正确,B错误.
C、若在时刻释放该带电粒子,则后一半周期内的加速度大小是前一半周期内加速度大小的2倍,方向相反,前一半周期做匀加速直线运动,后一半周期先做匀减速直线运动,然后反向做匀加速直线运动,在时刻的速度为零;此时位移为零,回到出发点,如图二所示,故CD正确。
点睛:根据电势差的大小关系,结合牛顿第二定律得出加速度的大小关系,分析出粒子的运动规律,结合运动学公式分析判断。13、B:C【分析】【分析】
电路稳定时;与电容器串联的电路没有电流,相当于断路.当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,电路中电流增大,灯L变亮.电容器的电压等于路端电压,分析其电压变化,由Q=CU分析电量的变化.
【详解】
电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,R0两端的电压为零.当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器电阻减小,外电阻减小,电路中总电流变大,则灯L将变亮,电流表示数变大,电源的内电压变大,则路端电压减小,电压表读数减小,选项A错误.而电容器的电压等于路端电压,所以电容器的电压减小,由Q=CU分析可知其电荷量将减小.电容器放电,则定值电阻R0中将有从右向左的电流出现,选项B正确.根据闭合电路欧姆定律知U=E-Ir,得△U/△I=r;可得电压表示数改变量与电流表示数改变量之比保持不变.故C正确.因不清楚外电路电阻与电源内阻的大小关系,则不能确定电源输出功率的变化,选项D错误;故选BC.
【点睛】
本题是电路的动态变化分析问题,可直接根据“串反并同”来分析电表读数的变化,也可以由“局部-整体-局部”的方法分析.14、A:D【分析】【详解】
A.运动员在加速上升过程中加速度向上;处于超重状态,故A正确;
B.取向上为正,根据动量定理可得I﹣mgt=mv
解得v=﹣gt
故B错误;
C.该过程中;地面对运动员做的功为0,故C错误;
D.根据动量定理可得:该过程中,人的动量变化大小为△p=I﹣mgt
故D正确。
故选AD。三、填空题(共7题,共14分)15、略
【分析】【分析】
粒子进入磁场时,受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角,再可求出轨迹对应的圆心角由求解时间之比;根据几何知识求出轨迹半径之比,由半径公式求出速度之比.
【详解】
设圆柱形区域为R。带电粒子第一次以速度沿直径入射时;轨迹如图所示:
粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转60°角,则知带电粒子轨迹对应的圆心角轨迹半径为运动时间为带电粒子第二次以速度沿直径入射时,粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转90°角,则知带电粒子轨迹对应的圆心角轨迹半径为运动时间为所以轨迹半径之比:时间之比:根据半径公式得速度之比:根据可知;周期之比为1:1。
【点睛】
本题关键要掌握推论:粒子速度的偏向角等于轨迹的圆心角,运用几何知识求出半径关系,就能正确解答【解析】111:12:316、略
【分析】【详解】
[1][2]从山底到山顶,气球的体积不变,气球内气体的压强变小,可知气体的温度变低,分子平均动能变小,又由热力学第一定律可知,气体的内能减小,则气体要放出热量。【解析】变小放出17、略
【分析】【详解】
[1][2]理想气体从状态A到状态B,压强不变,体积变大,分子的密集程度减小,所以在相同时间内撞在单位面积上的分子数减小,从状态A经B、C再回到状态A,内能不变,一个循环过程中,A到B气体对外做的功
B到C过程中外界对气体做功
C到A体积不变不做功,所以
根据
解得
即一个循环气体吸热2J,所以一个循环中气体吸收的热量大于放出的热量。【解析】①.减小②.大于18、略
【分析】【详解】
[1]由图像可知,过程中即为等容变化,所以状态时气体的体积等于状态时气体的体积。
[2]由图可知,过程为等压降温,则气体内能减小,由可知,体积减小,外界对气体做功,由热力学第一定律可知;外界对气体所做的功小于气体所放的热。
[3]b和c两个状态中,温度相等,则分子平均动能相同,由图可知,则【解析】等于小于大于19、略
【分析】【详解】
由图甲可知,U1=4V时,I1=0.2A,则
由图乙知,两电阻串联在电路中,由图甲可知:当I1=I2=0.1A时,U2=1V;【解析】20Ω1V.20、略
【分析】【分析】
【详解】
如答案【解析】速度大小频率全反射光疏介质临界角21、略
【分析】【详解】
(1)极限频率越大的金属材料逸出功越大,选项A正确;能否发生光电效应,与光照时间无关,选项B错误;根据光电效应方程Ekm=hγ-W0知;最大初动能与入射光的频率成一次函数关系,不会影响金属的逸出功.故C错误.光的强度影响的是单位时间发出光电子数目,与入射光的频率无关.故D错误.
(2)设物块到达劈A的低端时,物块和A的的速度大小分别为v和V;由机械能守恒和动量守恒得。
①
②
设物块在劈B上达到的最大高度为此时物块和B的共同速度大小为由机械能守恒和动量守恒得。
③
④
联立①②③④式得⑤【解析】①.(1)A②.(2)四、作图题(共3题,共18分)22、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】23、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
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