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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年中图版选修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8题,共16分)1、一磁场的磁感线如图所示,一个小磁针放入磁场中,则小磁针将()A.顺时针转动直到N指向右B.逆时针转动直到S指向右C.保持不动D.一直顺时针转动2、如图所示,两根等高光滑的1/4圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中()

A.通过R的电流方向为由a→R→bB.通过R的电流方向为由b→R→aC.R上产生的热量为D.流过R的电量为3、关于电容器和电感器,下列说法中正确的是()A.电容器和电感器对交流电都有阻碍作用,因此不能让交流电通过B.电容器和电感器对直流电都有阻碍作用,但可以让直流电通过C.电容器和电感器对直流电都没有阻碍作用D.电容器对直流电有阻碍作用,电感器对交流电有阻碍作用4、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=55的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是())

A.B.电流表的读数为0.25AC.原线圈的输入功率为D.副线圈输出交流电的周期为50s电压表的读数为5、如图甲所示,为一个质量为m,电荷量为q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动细杆处于匀强磁场中,(不计空气阻力),现给圆环向右初速度在以后的运动过程中的速度图象如图乙所示。则圆环所带的电性、匀强磁场的磁感应强度B和圆环克服摩擦力所做的功W。(重力加速度为g)下列说法正确的是()

A.圆环带负电,B.圆环带正电,C.圆环带负电,D.圆环带正电,6、如图为伏打电池示意图,由于化学反应,在A、B两电极附近产生了很薄的化学反应层a、b;则沿电流方向。

A.在外电阻R中,电势升高B.在内电阻r中,电势升高C.在反应层a中,电势升高D.在反应层b中,电势降低7、在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r,C为电容器,R0为定值电阻;R为滑动变阻器。开关闭合后,灯能正常发光,当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是。

A.路端电压变小B.灯泡L将变亮C.电容器C的电量将减小D.电容器C的电量将增大8、小文根据如图所示的情况,把它们的示数、测量结果分别记录在了每个图的下面.其中记录正确的是A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)9、在如图所示的电路中,电源内阻不能忽略,当闭合开关S后,各用电器均能工作.现将滑动变阻器R的滑片P向下滑动;则。

A.灯变亮,电压表示数减小B.灯变亮,电流表示数增大C.灯变亮,电容器的带电量增大D.电压表和电流表的示数均减小10、下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.外界对物体做功,物体内能一定增加C.温度越高,布朗运动越显著E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大11、以下说法正确的是()A.一定质量的气体,在吸收热量的同时体积增大,内能有可能不变B.内能相等的两个物体相互接触,也可能发生热传递C.仅知道阿伏伽德罗常数和氮气的摩尔体积,能算出氮气分子的体积D.当分子间的作用力表现为斥力时,分子间的距离越小,分子势能越大12、下列说法正确的是()A.目前实验室内所能达到的最低温度为-273.15℃,即绝对零度B.温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大C.热平衡定律为:当A、B两物体分别与C物体达到热平衡时,则A物体与B物体之间也会处于热平衡状态D.扩散现象说明分子之间存在空隙,同时也说明分子在永不停息地做无规则运动13、如图所示,质量为m、长为L的导体棒电阻为R,初始时静止于光滑的水平轨道上,电源电动势为E,内阻不计。匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向与轨道平面成θ角斜向右上方;开关S闭合后导体棒开始运动,则()

A.导体棒向左运动B.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为C.开关闭合瞬间导体棒MN所受安培力为D.开关闭合瞬间导体棒MN的加速度为14、如图所示,在间距为足够长的两条水平虚线间有垂直纸面向里的匀强磁场,其上方距上边界h处有一导线框(各边长如图标注),现将导线框由静止释放,从线框下边进入磁场开始计时至线框完全离开磁场(整个过程线框保持竖直不翻转),该过程中v-t图线可能正确的是()

A.B.C.D.15、如图所示,物体A、B的质量分别为m和2m,之间用轻弹簧连接;放在光滑的水平面上,物体A紧靠竖直墙,现在用力向左推B使弹簧压缩,然后由静止释放,则。

A.从撤去推力到A离开竖直墙之前,B和弹簧组成的系统动量不守恒,机械能守恒B.从撤去推力到A离开竖直墙之前,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能不守恒C.弹簧第二次恢复为原长时,B两物体的速度方向一定相同D.弹簧第一次、第二次压缩最短时弹性势能之比为3:116、如图,半径为R、质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,将质量也为m的小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球自由落体后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为则()

A.小球和小车组成的系统动量守恒B.小车向左运动的最大距离为RC.小球离开小车后做竖直上抛运动D.小球第二次能上升的最大高度h0<h<h0评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)17、图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的组等势面,已知平面b上的电势为2V.一电子经过a平面时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV.则电势为零的等势面是_____,电子经过c平面时的动能为_____eV.

18、热平衡的性质:达到热平衡的系统都具有相同的_______。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、A、B两根粗细相同的不同导线,电阻率之比1:2,长度之比为4:1,则它们的电阻之比RA:RB="__________";然后分别加上相同的电压,相同时间内通过两导线横截面的电荷量之比qA:qB=__________;消耗的电功率之比PA:PB=__________。21、一质子束入射到静止靶核上,产生如下核反应:式中p代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为____________,中子数为______________.22、卡文迪许扭秤是用来测定万有引力恒量的重要仪器,为了观察悬挂的石英丝发生的微小扭转形变,卡文迪许采用了光放大的原理,图中悬挂在石英丝下端的T形架的竖直杆上装一块小平面镜M,M可将由光源S射来的光线反射到弧形的刻度尺上(圆弧的圆心即在M处).已知尺距M为2m,若反射光斑在尺S上移动2cm,则平面镜M转过的角度是________rad.

评卷人得分四、作图题(共3题,共24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1题,共6分)26、在测量“水果电池”的电动势和内电阻的实验中;待测“水果电池”的电动势约为1.5V,现有下列器材:

待测“水果电池”

电流表A:满偏电流3mA;电阻不计。

电压表V:量程0﹣1.5V;电阻约10KΩ

滑动变阻器R1:0﹣10Ω

滑动变阻器R2:0﹣20kΩ

开关;导线等。

(1)本实验选用图甲所示的实验原理图,应该选用的滑动变阻器是_____(选填“R1或“R2”).

(2)根据电压表的示数U与电流表的示数I,做出如图乙所示的U﹣I图象,根据图象可知,待测电池的电动势E=_____V,内电阻r=_____Ω.评卷人得分六、解答题(共1题,共9分)27、如图所示,两管粗细不同的U形玻璃管竖直放置,右管中有一段长为5cm的水银柱,水银柱横截面积为10cm2;水银柱上液面离管口的距离为10cm,大气压强为75cmHg,气体温度为300K,将玻璃管在竖直平面内缓慢转动180°使管口竖直向下,水银刚好到管口且不会流出,求:

(1)开始时;管中封闭气体的体积;

(2)若不转动玻璃管;将管中气体的温度升高到多少时,水银刚好到管口且不会溢出。(结果保留一位小数)

参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、A【分析】【详解】

小磁针N极指向即为该点磁感应强度方向,而磁场方向水平向右,故小磁针将顺时针转动直到N指向右,A正确.2、B【分析】【详解】

金属棒从轨道最低位置cd运动到ab处的过程中,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律判断得知通过R的电流方向为由b→R→a,故A错误,B正确;金属棒做匀速圆周运动,回路中产生正弦式交变电流,可得产生的感应电动势的最大值为Em=BLv0,有效值经过的时间为:根据焦耳定律有:故C错误;通过R的电量由公式:故D错误.3、D【分析】【详解】

A.电感线圈阻碍交流电的变化;但不能阻止,所以回路中有电流,A错误。

BC.电容器对直流来说相当于断路;直流无法通过电容器,对直流有阻碍作用,BC错误。

D.综上可知:电容器对直流电有阻碍作用,电感器对交流电有阻碍作用,D正确。4、B【分析】【分析】

根据瞬时值的表达式可以求得输出电压的有效值;周期和频率等;再根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求得结论.

【详解】

由瞬时值的表达式可得,原线圈的电压有效值为220V,根据电压与匝数成正比可得,副线圈的电压为55V,电压表的读数为55V;再由输入功率和输出功率相等可得P=220I1==55W,所以原线圈的电流的大小为I1=0.25A,所以AC错误,B正确;变压器不会改变交流电的周期和频率,所以副线圈中输出交流电的周期为T==0.02s;所以D错误.故选B.

【点睛】

题主要考查变压器的知识,要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功率等问题彻底理解.5、B【分析】【详解】

因圆环最后做匀速直线运动,根据左手定则可得圆环带正电荷,在竖直方向上平衡得

解得

动能定理得,圆环克服摩擦力所做的功W

解得

故B正确。

故选B。6、C【分析】【详解】

AB.电流只要通过电阻;静电力就要做正功,电势能就要降低,电势就要降低,所以AB错误.

CD.在在反应层ab中,由于非静电力做功,电荷的电势能升高,所以电势也是升高的.故C正确,D错误.7、D【分析】当滑动变阻器的滑片向右移动时,变阻器在路电阻增大,外电阻增大,电路中电流减小,路端电压增大,故A错误.电路中电流减小,灯L变暗,故B错误.电容器的电压等于路端电压,可见其电压是增大的,则由Q=CU知,电容器C的电荷量将增大.故C错误,D正确.故选D.8、C【分析】【详解】

A;标尺上一个大格1g;每一个小格0.2g,并且以游码的左侧对准的刻度为准,物体的质量:20g+50g+2.4g=72.5g;故A错误;

B;温度计的分度值是1℃;温度计的示数为-10℃+(-2℃)=-12℃;故B错误;

C;量筒的分度值为2mL;则量筒的示数为20mL+6mL=26mL;故C正确;

D;电能表的读数为931.6kW•h;故D错误.

故选C.二、多选题(共8题,共16分)9、A:D【分析】【详解】

当闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下时,接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流增大,路端电压减小,则灯L1变亮,电压表的示数减小;根据串联电路分压规律可知,并联部分的电压减小,则灯L2的电流减小,灯L2变暗,电流表的示数减小;根据干路电流增大,流过灯L2的电流减小,根据并联电路规律可知,L3中电流增大,灯L3变亮;并联部分电压减小,则电容器的电压减小,由Q=CU,可知电容器C的带电量减小.

A.灯变亮;电压表示数减小与分析相符,故A项符合题意;

B.灯变亮;电流表示数增大与分析不符,故B项不符合题意;

C.灯变亮;电容器的带电量增大与分析不符,故C项不符合题意;

D.电压表和电流表的示数均减小与分析相符,故D项符合题意.10、A:C:E【分析】【分析】

【详解】

A.温度是分子平均动能的标志;温度高的物体分子平均动能一定大,但是内能还与物质的多少;体积、状态等有关,故内能不一定大,故A正确;

B.外界对物体做功;若散热,物体内能不一定增加,故B错误;

C.温度越高;分子运动越剧烈,小颗粒受到分子撞击越剧烈,布朗运动越显著,故C正确;

D.当分子间的距离增大时;引力和斥力均减小,故D错误;

E.当分子间作用力表现为斥力时;分子间作用力随分子间距离的减小而增大,所以分子势能随分子间距离的减小而增大,故E正确。

故选ACE。11、A:B:D【分析】【详解】

A.一定质量的气体;在吸收热量的同时有可能体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律可知内能有可能不变,故A正确;

B.内能相等的两个物体;温度不一定相同,温度不同相互接触就会发生热传递,因此可能发生热传递,故B正确;

C.仅知道阿伏伽德罗常数和氮气的摩尔体积;则可以算出氮气分子平均所占空间体积的大小,但气体分子之间的距离远大于其本身直径,所以氮气分子所占空间体积的大小远大于氮气分子体积的大小,不能算出氮气分子的体积,故C错误;

D.当分子间的作用力表现为斥力时;减小分子间的距离,分子力做负功,分子势能增大;所以当分子间的作用力表现为斥力时,分子间的距离越小,分子势能越大,故D正确;

故选ABD。12、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.绝对零度是宇宙温度的下限;是理论上所能达到的最低温度,在实验室内是达不到的,故A错误;

B.温度是分子平均动能的标志;温度升高,分子的平均动能增大,但并不是每个分子的动能都增大,故B错误;

C.热平衡定律为:当两个物体都与另一物体达到热平衡时;则这两个物体之间也会处于热平衡状态,故C正确;

D.扩散现象说明分子之间存在空隙;也说明分子在永不停息地做无规则运动,故D正确。

故选CD。13、B:D【分析】【详解】

A.开关闭合;安培力方向为,由左手定则可知,磁感线穿过掌心,则大拇指向为垂直磁感线向右,从而导致导体棒向右运动,A错误;

BC.当开关闭合后,根据安培力公式和可得

B正确;C错误;

D.当开关闭合后,安培力的方向与导轨成的夹角,再根据力的分解可得,合力大小,再由牛顿第二定律与安培力的大小可知,加速度

D正确。

故选BD。14、C:D【分析】线框进入磁场时;受到安培力与重力两个力作用,线框下落时高度不同,进入磁场时速度不同,线框受到的安培力不同,则安培力可能大于重力;小于重力、等于重力,若刚进入磁场时,安培力等于重力,当下落l时,切割长度减半,导致安培力减小,则线框加速下落,当再次出现安培力等于重力时,匀速下落,若刚进入磁场时,安培力大于重力,那么开始减速下落,当安培力等于重力时,开始匀速下落,当下落距离等于l时,切割长度减半,导致安培力小于重力,则线框开始加速运动,直到安培力等于重力时,才开始匀速下落。若刚进入磁场时,安培力小于重力时,那么线框继续加速,导致安培力增大,则加速度会减小,当下落距离为l时,切割长度减半,那么安培力会减半,则加速度会增大,综上所述,可能是CD,故AB错误,CD正确;故选CD。

点睛:本题关键要分析线框进入磁场时的受力情况,知道安培力与速度的关系,要考虑各种可能的情况,进行讨论分析。15、A:C:D【分析】【详解】

对A、B和弹簧组成的系统,从撤去推力到A离开竖直墙之前,系统受到墙壁的弹力作用,合外力不为零,则A、B和弹簧组成的系统动量不守恒;此过程中由于只有弹力做功,则机械能守恒,选项A正确,B错误;弹簧第二次恢复为原长时,此时A、B两物体的速度方向均向右,方向一定相同,选项C正确;撤去力F后,B向右运动,弹簧弹力逐渐减小,当弹簧恢复原长时,A开始脱离墙面,这一过程机械能守恒,即满足:E=(2m)vB2;A脱离墙面后速度逐渐增加,B速度逐渐减小,此过程中弹簧逐渐伸长,当A、B速度相同时,弹簧弹性势能最大,这一过程系统动量和机械能均守恒,有:动量守恒:2mvB=(m+2m)v,机械能守恒:EPmax=(2m)vB2−(m+2m)v2;可解得:EPmax=即弹簧第一次;第二次压缩最短时弹性势能之比为3:1,所以D正确;故选ACD.

【点睛】

正确认识动量守恒条件和机械能守恒条件是解决本题的关键.如果一个系统不受外力或所受外力的矢量和为零,那么这个系统的总动量保持不变;系统只有重力或弹力做功为机械能守恒.16、C:D【分析】【分析】

【详解】

A.小球与小车在水平方向所受合外力为零;在竖直方向所受合外力不为零,因此小球和小车组成的系统水平方向动量守恒,在竖直方向动量不守恒,A错误;

B.当小球向右运动时,设任一时刻小球速度的水平分量大小为小车的速度大小为据系统水平方向动量守恒,以向右为正,则

可得

则小球与车在水平方向位移大小

解得:小车向左运动的最大距离

B错误;

C.小球与小车组成的系统水平方向动量守恒;系统水平方向动量为零,小球离开小车时两者在水平方向速度相等,则小球离开小车时小球与小车水平方向速度均为零,小球离开小车后做竖直上抛运动,C正确;

D.小球第一次在车中运动过程中,由功能关系得

小球第二次在车中运动过程中,相应位置处速度变小,小车对小球的弹力变小,从而摩擦力变小,小球克服摩擦做的功变少,即

设小球第二次能上升的最大高度为由功能关系得

解得

D正确。

故选CD。三、填空题(共6题,共12分)17、略

【分析】【分析】

根据只有电场力做功;动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能,在电势为零处,电势能为零,从而即可求解.

【详解】

虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了6eV,因此a、d的电势差为6V;等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零;在平面b上电势为2V;则电子的电势能为-2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当电子经过平面c时,其电势能为0,动能为6eV;

【点睛】

考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的电势能为零是解题的关键.【解析】C618、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】温度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】【详解】

[1]A、B两根粗细相同,横截面积相等,根据电阻定律

[2]由欧姆定律得,电流I=

电压U相同,则电流之比

由电量q=It

得相同时间内通过两导线横截面的电荷量之比

[3]消耗的电功率之比【解析】2:11:21:221、略

【分析】【详解】

质子的电荷数为1,质量数为1,中子的电荷数为0,质量数为1.根据电荷数守恒、质量数守恒,X的质子数为1+13-0=14,质量数为1+27-1=27.因为质量数等于质子数和中子数之和,则新核的中子数为27-14=13。【解析】141322、略

【分析】【详解】

由数学关系,反射光线转过的角度

根据光的反射定律,入射光线不变,镜面转过的角度为【解析】四、作图题(共3题,共24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

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