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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年粤教沪科版选修3物理下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总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、核反应方程X所代表的粒子是()A.B.C.D.2、如图所示.设有一分子位于图中的坐标原点O处不动,另一分子可位于x轴上不同位置处.图中纵坐标表示这两个分子间分子力的大小,两条曲线分别表示斥力和引力的大小随两分子间距离变化的关系,e为两曲线的交点.则。
A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-15mB.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10mC.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力的合力表现为斥力D.若两个分子间距离越来越大,则分子势能一定越来越大3、在如图R1R2R3皆为定值电阻,R4为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r.设电流表A的读数为I,电压表V的读数为U.当R4的滑片向a端移动时则。
A.I变大,U变小B.I变大,U变大C.I变小,U变大D.I变小,U变小4、下列说法中正确的是()A.由于能量的转化过程符合能量守恒定律,所以不会发生能源危机B.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度C.第一类永动机违背热力学第一定律D.自然界中涉及热现象的宏观过程都具有方向性5、托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比;下列说法正确的是。
A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T6、如图所示,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的转动轴O0匀速转动产生的交流电动势e=100sin100πt(V).下列说法正确的是()
A.交流电的频率为100HzB.交流电动势的有效值为100VC.当线圈转到如图所示的位置时电动势为最大D.当线圈转到如图所示的位置时穿过线圈的磁通量为零7、传感器是一种采集信息的重要器件;图为测定压力的电容式传感器,将电容器;灵敏电电流表、电源连接.施加力的作用使电极发生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流计指针偏转.在对膜片开始施加恒定的压力到膜片稳定,灵敏电流表指针的偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)
A.向右偏到某一刻度后不动B.向左偏到某一刻度后不动C.向右偏到某一刻度后回到零刻度D.向左偏到某一刻度后回到零刻度8、如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场。这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/3。将磁感应强度的大小从原来的变为结果相应的弧长变为原来的一半,则等于。
A.2B.C.D.3评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)9、如图所示,在一单边有界磁场的边界上有一粒子源O,沿垂直磁场方向,以相同速率向磁场中发出了两种粒子,a为质子(11H),b为α粒子(42He),b的速度方向垂直磁场边界,a的速度方向与b的速度方向夹角为θ=30°,两种粒子最后都打到了位于磁场边界位置的光屏OP上;则()
A.a、b两粒子转动周期之比为2∶3B.a、b两粒子在磁场中运动时间之比为2∶3C.a、b两粒子在磁场中转动半径之比为1∶2D.a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离之比为1∶210、(多选)在如图所示电路中,R1是定值电阻,R2是滑动变阻器,闭合开关S,当R2的滑动触片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电流表、电压表的示数分别用I、U1、U2、U3表示,它们示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。则下列说法中正确的是( )
A.不变,不变B.变大,变大C.变大,不变D.变大,不变11、如图所示,在p-T图像中;一定质量的理想气体经历了从状态A到状态B;再到状态C,最后回到状态A的过程,在该过程中,下列说法正确的是()
A.从A到B过程中,气体对外做功B.从B到C过程中,气体放出热量C.从C到A过程中,气体分子密度减小D.从A到B过程和从C到A过程,气体做功的绝对值相等12、下列说法正确的是()A.物体的温度变化时,其内能一定随之变化B.载重汽车卸去货物的过程中,外界对汽车轮胎内气体做负功C.机械能可以全部转化为内能,而内能无法全部用来做功以转化成机械能E.气体的摩尔质量为M,分子质量为m,若1摩尔该气体的体积为V,则该气体单位体积内的分子数为E.气体的摩尔质量为M,分子质量为m,若1摩尔该气体的体积为V,则该气体单位体积内的分子数为13、下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的热运动B.一定质量的理想气体在温度不变的条件下,压强增大,则外界对气体做功C.内能可以全部转化为机械能,而不引起其它变化E.一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行E.一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行14、下列说法中正确的是_________
A.如图甲所示为热机工作能流分配图,如果在理想情况下没有任何漏气、摩擦、不必要的散热损失,热机的效率会达到100%B.如图乙所示为分子间的引力和斥力随分子间距离变化的关系图,若两分子间距从r0开始逐渐增大,则分子力先变大后变小,分子势能逐渐变大C.如图丙所示为某理想气体分子速率分布图象,由图可知与0℃相比,100℃时速率大的分子所占比例较多E.如图戊所示,透明塑料瓶内有少量水,水上方有水蒸气.用橡胶皮塞把瓶口塞住,向瓶内打气,当瓶塞跳出时,瓶内会出现“白雾”,这时由于气体膨胀对外做功温度降低造成的E.如图戊所示,透明塑料瓶内有少量水,水上方有水蒸气.用橡胶皮塞把瓶口塞住,向瓶内打气,当瓶塞跳出时,瓶内会出现“白雾”,这时由于气体膨胀对外做功温度降低造成的15、关于磁场的磁感应强度B、电流I和安培力F的相互关系,下图中不正确的是A.B.C.D.16、如图所示的电路中.电源电动势、内阻分别为E、r;闭合开关S,当滑动变阻器的滑片由右端向左端滑动时.下列说法正确的是(不考虑灯丝电阻随温度的变化)
A.小灯泡L1变暗B.电压表读数变大C.小灯泡L2变亮D.电容器带电量减少评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)17、输入只要有“1”,输出即为“1”的电路是___________门;输入只要有“0”,输出即为“0”的电路是___________门;输入是“1”,输出为“___________”的电路是非门。18、如图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图像,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则TA______TB,TB______TC(均选填“>”“<”或“=”)。
19、某同学利用DIS实验系统研究一定质量的理想气体的状态变化,实验后计算机屏幕显示如图所示的的P-t图像。由A→B的过程中气体体积________(选填“变大”、“变小”、“保持不变”);若在状态B时气体的体积为VB=3L,气体在状态C的体积为_________L。
20、a射线、β射线、γ射线、阴极射线四种射线中由原子核内射出、属于电磁波的射线是__________,不是原子核内射出的射线是_________。21、有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA.要把它改装为量程0~3V的电压表,要串联的电阻阻值为______,要把它改装为量程是0~0.6A的电流表,要并联的电阻阻值为_____.22、一根长为L,横截面积为S的粗细均匀的金属棒,棒内单位体长度自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压U时,棒内产生电流自由电子定向运动的平均速率为v。则金属棒内的电流强度大小为_________23、一列波沿x轴正方向传播的简谐波,在t=0时刻的波形图如图所示,已知这列波在P出现两次波峰的最短时间是0.4s;根据以上可知:
(1)这列波的波速是____m/s;
(2)再经过___s质点R才能第一次到达波峰;
(3)这段时间里R通过的路程为___cm。24、卢瑟福的原子核式结构模型认为,核外电子绕原子核做高速的圆周运动.设想氢原子的核外电子绕核做匀速圆周运动,且核外电子离原子核最近的轨道半径为经典物理学知识认为核外电子受到原子核对它的库仑力作用而做圆周运动,则氢原子的核外电子在此轨道上运动时的周期为______s,速度为_______m/s.(电子的质量为)评卷人得分四、作图题(共3题,共9分)25、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.
26、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.
27、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。
参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【分析】
核反应均遵守质量数和核电荷数守恒;由此即可解出答案.
【详解】
根据质量数守恒:4+14-17=1;知X的质量数为1;
由核电荷数守恒得:2+7-8=1;知X的核电荷数为1;
分析知:X为.
A.与分析结果不符,故A错误;
B.与分析结果不符,故B错误;
C.与分析结果相符,故C正确;
D.与分析结果不符,故D错误.
【点睛】
本题考查核反应方程式的完成,属于简单题型.2、B【分析】【详解】
在f-x图象中,随着距离的增大斥力比引力变化的快,所以ab为引力曲线,cd为斥力曲线,当分子间的距离等于分子直径数量级时,引力等于斥力.所以e点的横坐标可能为m,A错误,B正确;若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力的合力表现为引力,C错误;当分子力表现为斥力时,两个分子间距离越来越大,分子势能就越来越小,D错误.3、D【分析】【详解】
当R4的滑片向a端移动时,R4的阻值减小,则回路总电阻减小,根据欧姆定律,回路总电流增大,电阻R3和内阻r的电压增大,电压表V的读数U减小;电阻R1的电压增大,则电阻R2的电压减小,电流表A的读数为I减小。
故选D。4、D【分析】【分析】
由于能量转移或转化是有方向性的;虽然能量守恒,但是还会产生能源危机;绝对零度只能无限接近,不能达到;第一类永动机违背能的转化和守恒定律;自然界中涉及热现象的宏观过程都具有方向性。
【详解】
A.由于能量转移或转化是有方向性的;虽然能量守恒,但是还会产生能源危机,故A错误;
B.绝对零度只能无限接近;不能达到,故B错误;
C.第一类永动机违背能的转化和守恒定律;不能制造出来,不是违背了热力学第一定律,故C错误;
D.根据热力学第二定律;自然界中涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故D正确。
故选D。
【点评】
本题考查对热力学基本规律的理解,熟记知识即可。5、C【分析】【详解】
A;目前核电站中核反应的原理是核裂变;原理不同,故A错误;
B;极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中;有利于核聚变的进行,故B错误;
C;欧姆线圈中通以恒定的电流时;产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C正确.
D、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,则由洛伦兹力提供向心力,则则有故D错误.6、B【分析】【详解】
根据交流电动势可知ω=100πrad/s,解得交流电的频率f为50Hz,故A错误;根据交流电动势瞬时表达式,可知Em=100V,交流电动势的有效值故B正确;当线圈转到如图所示的位置时,穿过线圈的磁通量最大,穿过线圈的磁通量变化率为零,电动势为零.故CD错误.7、C【分析】【详解】
当F向上压膜片电极时,板间距离减小,由电容的决定式得到,电容器的电容将增大,又根据电容的定义式电容器两极的电压U不变,故Q将增大,即电容器充电,所以电流将从电流表正接线柱流入,电流计指针向右偏.当充电完毕后,电路中没有电流,电流计的指针回到零刻度.故C正确,ABD错误.8、B【分析】【分析】
画出导电粒子的运动轨迹;找出临界条件好角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,进行比较即可。
【详解】
磁感应强度为B1时;从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠POM=120°,如图所示:
所以粒子做圆周运动的半径R为:sin60°=得:
磁感应强度为B2时;从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N,最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点,∠PON=60°,如图所示:
所以粒子做圆周运动的半径R′为:sin30°=得:
由带电粒子做圆周运动的半径:得:
联立解得:
故选:B。
【点睛】
带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动;直线运动一般由动力学公式求解,圆周运动由洛仑兹力充当向心力,一般的曲线运动一般由动能定理求解。二、多选题(共8题,共16分)9、B:C【分析】【详解】
根据周期公式知:a与b的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则周期为Ta:Tb=1:2,故A错误.a粒子运动轨迹对应的圆心角为α=240°,运动时间b粒子运动轨迹对应的圆心角为β=180°,运动时间tb=Tb;则两粒子在磁场中运动时间之比为ta:tb=2:3,故B正确.由v相等,则知a、b两粒子在磁场中转动半径之比为ra:rb=1:2,故C正确.a、b两粒子打到光屏上的位置到O点的距离分别为:Sa=2racos30°=ra,Sb=2rb,则Sa:Sb=4.故D错误.故选BC.
点睛:本题考查带电粒子在磁场中运动,粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚粒子运动过程是解题的关键;应用牛顿第二定律、粒子做圆周运动的周期公式可以解题;处理粒子在磁场中的运动问题的常用解题思路是:要注意画出轨迹,通过几何关系找出圆心和半径,由半径公式和周期公式进行研究.10、A:C:D【分析】【详解】
当滑动变阻器触头P向下滑动时,接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,则电路中总电流I变小。
A.R1为定值电阻,则
不变;故A正确;
BC.根据=R2
因为滑动变阻器接入电路中的电阻变大,则变大,由闭合电路欧姆定律可知U3=E-I(r+R1)
则得=r+R1
不变;故B错误,C正确;
D.根据=R1+R2
变大,由闭合电路欧姆定律可知U1=E-Ir
则得=r
不变;故D正确。
故选ACD。11、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.根据理想气体状态方程
可知OA等容线的体积比OB等容线的体积小;故从A到B过程中,体积增大,因此气体对外做功,A正确;
B.从B到C过程中;体积不变,温度降低,故气体内能减少,根据热力学第一定律可知气体放出热量,B正确;
C.从C到A过程中;气体温度不变,压强增大,根据理想气体状态方程可知,气体体积减小,分子密度增大,C错误;
D.从A到B过程和从C到A过程;气体体积变化相等,但两个过程气体压强的平均值不同,因此两个过程气体做功绝对值不同,D错误。
故选AB。12、B:C:E【分析】【详解】
A.影响物体内能的因素有多个;温度变化,分子平均动能会变化,但内能不一定变化,A错误;
B.卸去货物过程;轮胎内的气体体积增大,则外界对气体做负功,B正确;
C.机械能可以全部转化为内能;而内能无法全部用来做功以转化成机械能,C正确;
D.压强不变;温度降低,则分子平均动能减小,则撞击力度减小,则只有增加对器壁单位面积平均碰撞次数,D错误;
E.阿伏伽德罗常数
单位体积内气体的物质的量
则该气体单位体积内的分子数为
E正确。
故选BCE。13、B:D:E【分析】【详解】
A.布朗运动就是固体颗粒在液体分子撞击下无规则的运动;故A错误;
B.一定质量的理想气体在温度不变的条件下,压强增大,根据玻意耳定律
可知体积一定减小;外界对物体做功,故B正确;
C.根据热力学第二定律;内能不可能全部转化为机械能但而不引起其它变化,故C错误;
D.分子间平衡距离是分子引力与分子斥力相等的位置;此时分子势能最小,故D正确;
E.根据热力学第二定律的微观解释;一切自然过程总是向分子热运动的无序性增大的方向进行,故E正确。
故选BDE。14、B:C:E【分析】【详解】
A.热机在工作过程中;燃料不可能完全燃烧,尾气带走较多的热量,机器本身散热,剩余的能量才是有用的能量,在燃料完全燃烧提供的能量中只占很少一部分,所以热机效率不可能达到100%,故A错误;
B.如图乙所示为分子间的引力和斥力随分子间距离变化的关系图,若两分子间距从r0开始逐渐增大;则分子力表现为引力,先变大后变小,分子力表现为引力做负功,分子势能逐渐变大,故B正确;
C.如图丙所示为某理想气体分子速率分布图象;由图可知与0℃相比,温度升高,气体分子的平均动能增大,平均运动速率增大,100℃时速率大的分子所占比例较多,故C正确;
D.晶体是各向异性的;熔化在晶体表面的石蜡是椭圆形,在某样品薄片上均匀涂上一层石蜡,然后用灼热的金属尖接触样品的背面,结果得到如图丁所示石蜡熔化的图样,则该样品一定为晶体,故D错误;
E.如图戊所示;透明塑料瓶内有少量水,水上方有水蒸气.用橡胶皮塞把瓶口塞住,向瓶内打气,当瓶塞跳出时,瓶内会出现“白雾”,这时由于气体膨胀对外做功温度降低造成的,故E正确;
故选BCE.15、A:B:C【分析】由左手定则可知,A图中安培力应与图中反向,B图中F方向应于I、B均垂直直线左上方,C图中F=0,只有D是正确的;此题选择不正确的,故选ABC.16、A:C【分析】在滑动变阻器的滑片P由右端向左端移动的过程中,L1并联总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知,电路中总电流增大,路端电压减小,即电压表的读数减小,由于电路中总电流增大,小灯泡L2两端电压增大,小灯泡L2功率增大,灯变亮;根据串联分压可得小灯泡L1两端电压减小,功率减小,灯变暗,小灯泡L2两端电压增大;电容器两端电压增大,电容器带电量增大,故AC正确,BD错误;
故选AC.
【点睛】电路的动态变化分析问题,根据变阻器接入电路的电阻变化,确定外电路总电阻的变化,再分析电容器的电压变化,是常用的分析方法和思路.三、填空题(共8题,共16分)17、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2][3]根据门电路特点可知,输入只要有“1”,输出即为“1”的电路是或门;输入只要有“0”,输出即为“0”的电路是与门,输入是“1”,输出为0的电路是非门。【解析】或与018、略
【分析】【分析】
【详解】
[1][2]A到B为等容变化,故
由图可知
则
B到C为等压变化,则
由图可知
则【解析】①.>②.<19、略
【分析】【分析】
【详解】
[1]由图像可知;AB的反向延长线过(-273,0)可判断由A→B过程为等容变化,所以体积保持不变。
[2]由图像可知;B→C过程为等温变化。
PB=1.0atm,VB=3L,PC=1.5atm根据玻意耳定律得。
PBVB=PCVC解得。
VC=2L【解析】保持不变220、略
【分析】【详解】
[1][2]射线是高速运动的氦原子核,β射线是高速运动的电子流,γ射线是原子核能级跃迁时释放的射线,阴极射线是原子受激发时射出的电子,故由原子核内射出、属于电磁波的射线是γ射线,不是原子核内射出的射线是阴极射线。【解析】γ射线阴极射线21、略
【分析】【分析】
根据欧姆定律和串联规律解出分压电阻的阻值即可;根据欧姆定律和并联规律解出分流电阻阻值即可.
【详解】
(1)表头两端的电压为
若改装成0∼3V电压表,则达最大量程时,串联电阻两端的电压
则应串联的电阻
(2)改装成电流表要并联电阻分流,则并联阻值为:
故答案为990Ω;0.05Ω.【解析】22、略
【分析】【分析】
根据导体中自由电子的定向移动速率可明确t内通过截面的电量;再由电流的定义即可求电流强度的大小.
【详解】
由题意金属棒中的电荷量为q=LSne,由一端运动到另一端所需时间根据得金属棒中电流为.
【点睛】
本题考查了电流微观表达.在求解时要注意明确,t内长度为vt的导线内部电子能全部通过截面,从而可以由电流定义求解.【解析】23、略
【分析】【分析】
【详解】
(1)依题;P点两次出现波峰的最短时间是0.4s,所以这列波的周期T=0.4s。由波速公式得。
(2)由t=0时刻到R第一次出现波峰;波移动
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