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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年粤教新版选修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:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共8题,共16分)1、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2、下列与热学有关的现象和说法,正确的是()A.布朗运动反映了悬浮小颗粒的分子在永不停息地做无规则运动B.悬浮在液体中的固体颗粒越大,布朗运动越明显C.用打气筒的活塞压缩气体很费力,说明分子间有斥力D.气体若能达到绝对零度,气体的压强便为零3、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B;电流计及开关按如右图所示连接.下列说法中正确的是()

A.开关闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B.线圈A插入线圈B中后,开关闭合或断开瞬间电流计指针均不会偏转C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度D.开关闭合后,只有滑动变阻器的滑片P加速滑动,电流计指针才能偏转4、如图所示为单摆在两次受迫振动中的共振曲线;下列说法正确的是()

A.若两次受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆长相等,则图线II是月球上的单摆共振曲线B.若两次受迫振动均在地球上同一地点进行的,则两次摆长之比为C.图线II若是在地球表面上完成的,则该摆摆长约为D.若摆长约为则图线I是在地球表面上完成的5、下图为某绳波形成过程的示意图.质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动2,3,4,各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端.已知t=0时,质点1开始向上运动;t=时;质点1到达最上方,质点5开始运动.下列说法正确的是。

A.t=时,质点5开始向下运动B.t=时,质点5的加速度方向向上C.t=时,质点5的位移方向向上D.t=时,质点9的速度最大6、“通过观测的结果,间接构建微观世界图景”是现代物理学研究的重要手段,如通过光电效应实验确定了光具有粒子性.弗兰克-赫兹实验是研究汞原子能量是否具有量子化特点的重要实验.实验原理如图1所示,灯丝K发射出初速度不计的电子,K与栅极G间的电场使电子加速,GA间加有0.5V电压的反向电场使电子减速,电流表的示数大小间接反映了单位时间内能到达A极电子的多少.在原来真空的容器中充入汞蒸汽后,发现KG间电压U每升高4.9V时,电流表的示数I就会显著下降;如图2所示.科学家猜测电流的变化与电子和汞原子的碰撞有关,玻尔进一步指出该现象应从汞原子能量量子化的角度去解释.下列说法错误的是。

A.汞原子基态和第一激发态的能级之差可能是4.9eVB.KG间电压低于4.9V时,电流随电压增大而上升,是因为电子能量越高,越容易克服反向电压到达A极C.KG间电压在5~10V之间时,出现电流随电压增大而上升的一段图线,是因为单位时间使汞原子发生跃迁的电子个数增加D.即使KG间电压高于4.9V,电子也存在始终不与汞原子发生碰撞的可能性7、如图所示,电阻不计的两根光滑平行金属导轨左端接有一个自感系数很大的线圈L,金属棒MN置于导轨上,并与其保持良好接触.MN中点处通过一平行于导轨的轻质绝缘杆固定,在绝缘杆左端装有一力传感器(图中未画出),可以显示出MN对绝缘杆施加作用力的情况.直流电源E、电阻R和电键S接在导轨之间,自感线圈L的直流电阻是金属棒MN电阻的一半.关于绝缘杆;下列说法正确的是。

A.闭合S,受到向左的拉力,且力传感器示数越来越大B.闭合S,受到向右的压力,且力传感器示数越来越小C.断开S,受到向左的拉力,且力传感器示数越来越小直至为零D.断开S,受到向右的压力,且力传感器示数先突然变大再逐渐减小为零8、下列说法中正确的是A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期变小B.铀核(衰变为铅核()的过程中,共有6个中子变成质子C.在光电效应实验中,遏制电压与入射光的频率无关D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的总能量增大,电子的动能也增大评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、如图所示,两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为θ的斜面上,导轨的左端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计.斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向上.质量为m、电阻可以不计的金属棒ab,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升h高度,在这一过程中()

A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零B.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热10、带电量相同,质量不同的粒子从容器A下方的小孔S1飘入电势差为U的加速电场,其初速度几乎为零.然后经过S3沿着磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中;最后打在照相底片D上,如图所示.运动过程中粒子之间的相互作用忽略不计,下列说法正确的是()

A.这些粒子经过S3时的动能相同B.这些粒子经过S3时的速率相同C.这些粒子在磁场中运动的轨迹圆半径与质量成正比D.这些粒子在磁场中运动的时间与质量成正比11、一定质量的理想气体密闭在容器中,其压强随体积的变化过程如图所示。已知是绝热变化过程。下列说法正确的是()

A.过程中气体的温度不变B.过程中每个分子的动能都增大C.过程中,单位时间内容器壁单位面积上分子碰撞次数增多D.完成一次完整循环的过程气体对外做负功12、如图所示,R1、R2、R3、R4均为可变电阻,C1、C2均为电容器,电源的电动势为E,内阻r≠0.若改变四个电阻中的一个阻值;则()

A.减小R1,C1、C2所带的电量都增加B.增大R2,C1、C2所带的电量都增加C.增大R3,C1、C2所带的电量都增加D.减小R4,C1、C2所带的电量都增加13、有一列简谐横波的波源在O处,某时刻沿x轴正方向传播的振动形式传到20cm处,此时x轴上10cm处的质点已振动0.2s,P点离O处80cm,如图所示,取该时刻为t=0,下列说法正确的是()

A.P点起振时的速度方向沿y轴负方向B.波的传播速度为1m/sC.经过1.5s,P点第一次到达波峰E.x=15cm处的质点从开始起振到P点开始起振的时间内通过的路程为52cmE.x=15cm处的质点从开始起振到P点开始起振的时间内通过的路程为52cm14、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5m处.下列说法正确的是_______

A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cmB.位于原点的质点振动的周期是0.2sC.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。15、下列说法中正确的是_______A.做简谐运动的质点,其振动周期和振动能量均与振幅无关B.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的相对运动无关E.双缝干涉实验中,若只增大双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变大E.双缝干涉实验中,若只增大双缝到光屏间的距离,两相邻亮条纹间距离将变大评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)16、如图所示是两列相干波的干涉图样,实线表示波峰,虚线表示波谷,两列波的振幅都为0.1m,波速和波长分别为1m/s和0.2m,C点为AB连线的中点.则图示时刻C点的振动方向_____(选填“向上”或“向下”),从图示时刻再经过0.25s时,A点经过的路程为______m.

17、装在容器中的气体,体积为4升,压强为2.0×105Pa,温度是300k,先让气体等容变化,压强增大为原来的2倍,然后让气体等温变化,压强又降低到原来数值,则气体在末状态时的体积为______,温度为___________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、如图所示,一定质量的理想气体从状态依次经状态和后回到状态图中曲线为反比例函数图线,直线平行于轴,直线平行于轴。该理想气体经过的的四个过程中,气体对外放热的过程有_________;气体对外做功的过程有________;气体内能增加的过程有___________。20、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。21、某物理兴趣小组用实验探究光的色散规律,他们将半圆形玻璃砖放在竖直面内,在其左方竖直放置一个很大的光屏P,让一复色光束SA射向玻璃砖的圆心O后,有a和b两束单色光射向光屏P,如图所示.他们根据实验现象提出了以下五个猜想,你认为不正确的是_______

A.单色光a的波长小于单色光b的波长

B.在玻璃中单色光a的传播速度大于单色光b的传播速度

C.单色光a通过玻璃砖所需的时间大于单色光b通过玻璃砖所需的时间

D.在光束SA绕圆心O逆时针转动的过程中,在光屏P上最早消失的是a光

E.单色光a比单色光b更容易发生明显衍射评卷人得分四、作图题(共3题,共9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4题,共12分)25、某同学用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U-I图上;如图1所示.实验室提供如下器材:

A.电流表A1(量程0.6A;内阻约0.3Ω)

B.电流表A2(量程3A;内阻约0.02Ω)

C.电压表V1(量程3V;内阻约3kΩ)

D.电压表V2(量程15V;内阻约15kΩ)

E.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω;额定电流2A)

F.滑动变阻器R2(阻值0~2kΩ;额定电流0.5A)

G.直流电源(电动势3V;内阻不计)

H.单刀开关1个;导线若干。

①实验中,电流表应选用_____;电压表应选用_____;滑动变阻器应选用____(填选项前的字母);

②图2是部分连接好的实物电路图,请用电流表外接法完成接线并在图2中画出______.

③在图1中,由电流表外接法得到的数据点是用______(填“○”或“×”)表示的.

④在图1中,请你选择一组数据点用作图法作图,并求出这段铅笔芯的电阻为_____Ω.

⑤对于这段2B铅笔芯电阻值的测量,如果不考虑实验中读数的误差,你认为选用_____(填“内”或“外”)接法测量更准确一些.26、某同学设计实验测定金属的电阻率.用米尺测量金属丝的长度,用螺旋测微器测量金属丝的直径时的刻度如图所示。金属丝的电阻大约为,在用伏安法对金属丝的电阻进行进一步测定时,有如下供选择的实验器材:

直流电源:电动势,内阻可不计;

电流表:量程为,内阻;

电流表:量程为,内阻;

电压表:量程,内阻;

滑动变阻器:最大阻值;

滑动变阻器:最大值值

开关、导线等。

(1)从图中读出金属丝的直径__________

(2)在所给的可供选择的器材中,应该选用的电流表是__________,应该选用的滑动变阻器是__________(填写器材的字母代号);

(3)用所选的器材,在下边的方框中画出实验电路图_____________;

(4)实验测出电阻丝的电阻为,根据测量数据,计算电阻率的公式是__________。这种金属材料的电阻率为__________(保留一位有效数字)。

27、在验证动量守恒定律实验时,用图甲所示装置进行验证,在长木板右端下面垫放小木片,平衡好摩擦力.小车P的前端粘有橡皮泥,后端连着纸带.接通电源,轻推小车P使之运动,小车P运动一段时间后,与原来静止的小车Q相碰,并粘合在一起继续运动.((已知打点计时器电源频率为

50Hz)(1)两车碰撞前后打出的纸带如图乙所示.测得小车P的质量mP=0.60kg,小车Q的质量mQ=0.40kg_______,由以上数据求得碰前系统总动量为kg·m/s_______,碰后系统总动量为kg·m/s(结果保留三位有效数字

)(2)__________________________________________________________________实验结论:28、(1)①用多用电表探测图甲所示黑箱发现:用直流电压挡测量,E、G两点间和F、G两点间均有电压,E、F两点间无电压;用欧姆测量,黑表笔(与电表内部电源的正极相连)接E点,红表笔(表电表内部电源的负极相连)接F点,阻值很小,但反接阻值很大.那么,该黑箱内元件的接法可能是图乙中____.

②在物理兴趣小组活动中;一同学利用下列器材设计并完成了“探究导体阻值与长度的关系”的实验。

电压表V1量程3V内阻约为900

电压表V2量程10V内阻约为3K

电压表A量程60mA内阻约为5

电源E1电动势1.5V内阻约为0.2

电源E2电动势4.5V内阻约为0.4

滑动变阻器(最大阻值为10)粗细均匀的同种电阻丝;开关;导线和刻度尺。

其主要实验步骤如下:

A.____;按示意图连接电路。

B.用伏安法测定电阻丝的阻值R

C.用刻度尺没出电阻丝的长度L

D.依次减小电阻丝的长度,____;重复步骤B;C

E.处理数据,根据下列测量结果,找出电阻丝值与长度的关系。L(m)0.99560.80490.59810.40210.1958R()104.885.365.246.627.1

为使实验尽可能准确;请你对上述步骤中画线处加以改进.

(I)________________________________

(II)________________________________

(2)有4条用打点计时器(所用交流电频率为50Hz)打出的纸带A、B、C、D,其中一条是做“验证机械能守恒定律”实验时打出的,为找出该纸带,某同学在每条纸带上取了点迹清晰的、连续的4个点,用刻度尺测出相邻两个点间距离依次为S1、S2、S3.请你根据下列S1、S2、S3的测量结果确定该纸带为_________.(已知当地的重力加速度为9.791m/s2)

A.61.0mm65.8mm70.7mmB.41.2mm45.1mm53.0mm

C.49.6mm53.5mm57.3mmD.60.5mm61.0mm60.6mm评卷人得分六、解答题(共4题,共16分)29、消毒是防止新冠肺炎传播的重要环节,肩背式手动消毒喷雾器原理如图所示,储液桶上端进气孔用细软管与带有单向阀门的打气筒相连,下端出水口用细软管与带阀门的喷头相连.已知储液桶容积L,打气筒每打一次能将L的外界空气压入储液桶内.现向储液桶内注入L的消毒液,拧紧桶盖和喷头开关设大气压强喷雾器内外温度均为打气过程中温度保持不变。求:

(1)未打气时,储液桶内气体在标准状态下(气体压强温度)的体积是多少?

(2)某次消毒时,打气筒连续打气使储液桶内的气体压强增加到2.5atm,求打气筒打气的次数n.

(3)如果压强达到2.5atm时停止打气.打开阀门向外喷药,那么当喷雾器不能再向外喷药时,桶内剩余的药液还有多少升?(上述过程温度不变)

30、如图所示,封闭有一定质量理想气体的汽缸开口向下竖直固定放置,活塞的截面积为S,质量为m0,活塞通过轻绳连接了一个质量为m的重物。若开始时汽缸内理想气体的温度为T0,轻绳刚好伸直且对活塞无拉力作用,外界大气压强为p0,一切摩擦均不计且m0g<p0S。

①求重物刚离地时汽缸内气体的压强;

②若缓慢降低汽缸内气体的温度,最终使得汽缸内气体的体积减半,则最终气体的温度为多少?31、在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1m,导轨左端接有如图所示的电路.其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10mm,定值电阻R1=R2=12Ω,R3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计.磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量m=1×10﹣14kg,带电量q=﹣1×10﹣14C的微粒恰好静止不动.取g=10m/s2;在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好.且运动速度保持恒定.试求:

(1)匀强磁场的方向;

(2)ab两端的路端电压;

(3)金属棒ab运动的速度.

32、为了探究电动机转速与弹簧伸长量之间的关系,小明设计了如图所示的装置。半径为l的圆形金属导轨固定在水平面上,一根长也为l,电阻为R的金属棒ab一端与导轨接触良好,另一端固定在圆心处的导电转轴OO′上,由电动机A带动旋转。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面,大小为B1,方向竖直向下的匀强磁场。另有一质量为m、电阻为R的金属棒cd用轻质弹簧悬挂在竖直平面内,并与固定在竖直平面内的U型导轨保持良好接触,导轨间距为l,底部接阻值也为R的电阻,处于大小为B2,方向垂直导轨平面向里的匀强磁场中。从圆形金属导轨引出导线和通过电刷从转轴引出导线经开关S与U型导轨连接。当开关S断开,棒cd静止时,弹簧伸长量为x0;当开关S闭合,电动机以某一转速匀速转动,棒cd再次静止时,弹簧伸长量变为x(不超过弹性限度)。不计其余电阻和摩擦等阻力;求此时。

(1)通过棒cd的电流Icd;

(2)电动机对该装置的输出功率P;

(3)电动机转动角速度与弹簧伸长量x之间的函数关系。参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、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。2、D【分析】【分析】

【详解】

A.布朗运动是固体小颗粒的运动;布朗运动反映了液体分子的无规则的运动,A错误;

B.悬浮的颗粒越大;表面积越大,同一时刻撞击颗粒的液体分子越多,冲力越平衡,合力越小,越不容易引起运动,故颗粒越大,布朗运动越不明显,B错误;

C.用打气筒打气时;里面的气体因体积变小,压强变大,所以再压缩时就费力,与分子之间的斥力无关,C错误;

D.气体若能达到绝对零度;则气体分子不再运动,不再与发生碰撞,压强为零,D正确。

故选D。3、A【分析】试题分析:电键闭合后;线圈A插入或拔出都会引起穿过线圈B的磁通量发生变化,从而电流计指针偏转,选项A正确;线圈A插入线圈B中后,电键闭合和断开的瞬间,线圈B的磁通量会发生变化,电流计指针会偏转,选项B错误;电键闭合后,滑动变阻器的滑片P无论匀速滑动还是加速滑动,都会导致线圈A的电流发生变化,线圈B的磁通量变化,电流计指针都会发生偏转,选项C;D错误.

故选A

考点:本题考查了感应电流产生的条件;

点评:知道感应电流产生条件,认真分析即可正确解题.4、C【分析】试题分析:当受迫振动的频率等于单摆的固有频率;将发生共振,根据共振的频率大小,得出固有周期的大小,根据单摆的周期公式进行分析.

若两次受迫振动分别在月球上和地球上进行,因为图线Ⅰ单摆的固有频率较小,则固有周期较大,根据知,周期大的重力加速度小,则图线Ⅰ是月球上单摆的共振曲线,A错误;若两次受迫振动均在地球上同一地点进行的,则重力加速度相等,因为固有频率比为2:5,则固有周期比为5:2,根据知摆长比为25:4,B错误;图线Ⅱ若是在地球表面上完成的,则固有频率为0.5Hz,则=2,解得L=1m,C正确D错误.5、C【分析】【详解】

A.由于每个质点均做受迫振动;所以开始振动方向相同,均为向上运动,A错误.

BC.t=T/2时,质点5振动了T/4;此时质点5达到波峰,位移最大且方向向上,加速度最大,但方向向下,B错误C正确.

D.通过图像可知波长为16,质点9与质点1之间的距离为8即所以波传到质点9的时间为T/2,经过3T/4时,质点9刚好到达正向最大位移处,速度为零,D错误.6、C【分析】【分析】

【详解】

由题意知,KG间电压U每升高4.9V时,电流表的示数I就会显著下降,这说明电子经过加速后获得的动能正好达到汞原子跃迁的最低能量,也就是从基态跃迁到第一激发态所吸收的能量,所以A正确;当KG间的电压低于4.9V时,电子在KG间被加速而获得的能量低于4.9eV.电子与汞原子碰撞时,不能使汞原子跃迁到激发态.同时电子不会因为碰撞而损失能量,电子能量越高越容易克服GA间的反向电压抵达A极,因此电流随着KG间电压的升高也越来越大,所以B正确;当KG间电压在5~10V之间时,电流随电压增大而上升,是因为电子在KG空间与汞原子碰撞而转移掉4.9eV的能量后,还留有足够的能量,又能克服反向电压从G极到达A极,电流又上升了,所以C错误;因为原子不是实心体,所以当电子进入汞原子内部时,即使KG间电压高于4.9V,电子也存在着始终不与汞原子发生碰撞的可能性,故D正确.7、D【分析】当闭合s时,有电流自上而下流过MN,由左手定则可判定安培力方向向左,此时自感线圈产生的自感电流自上而下流过MN,但自感电流逐渐减小到零,所以传感器示数逐渐减小,AB错;断开s后,自感线圈的感应电流自下而上流过MN,所受安培力向右,电流逐渐减小到零,D对;8、B【分析】【详解】

A.半衰期与放射性元素的物理;化学性质无关;温度升高,其半衰期不变,A错误;

B.铀核()衰变为铅核()的过程中,设该过程经历了x次α衰变和y次β衰变,根据质量数守恒和电荷数守恒可得

解得

每经过一次β衰变有一个中子转变为质子;所以共有6个中子变成质子,B正确;

C.根据光电效应方程

C错误;

D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,需要吸收能量,所以原子的总能量增大,根据

电子的动能减小;D错误。

故选B。二、多选题(共7题,共14分)9、A:D【分析】【详解】

AB.导体棒匀速上升过程中,合力为零,则合力所作的功等于零,根据动能定理得:

克服安培力所做功即等于回路电阻中产生的热量,故有:金属棒上的各个力的合力所做的功等于零,恒力F等于mgh与电阻R上发出的焦耳热之和;A正确,B错误;

C.即恒力F与重力的合力所做的功等于克服安培力所做功,即等于电阻R上发出的焦耳热;故C正确;

D.重力做功不改变金属棒的机械能,恒力F与安培力的合力所做的功等于金属棒机械能的增量,故D错误.10、A:D【分析】【详解】

AB、根据动能定理得:动能相同,解得:电量相同,所以质量相同的粒子具有相同速率,故A正确;B错误;

CD、粒子在磁场中运动的轨道半径为:半径与成正比;运动时间与质量成正比,故C错误,D正确.11、C:D【分析】【详解】

A.过程中;体积增大,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度减小,A错误;

B.过程中分子的平均动能增大;不一定每个分子的动能都增大,B错误;

C.过程中;压强不变,根据盖—吕萨克定律,体积减小,温度减小,单位时间内容器壁单位面积上分子碰撞次数增多,C正确;

D.由图像可知;完成一次完整循环的过程气体对外做功小于外界对气体做功,即气体对外做负功,D正确。

故选CD。12、B:D【分析】【分析】

由电路图可知,电阻R2、R3、R4串联接入电路,电容器C1并联在电阻电阻R2两端,电容器C2与R2、R3的串联电路并联;根据电路电阻的变化;应用欧姆定律及串联电路特点判断电容器两端电压如何变化,然后由Q=CU判断出电容器所带电荷量如何变化.

【详解】

A、减小R1,电容器C1、C2两端电压不变;电容器所带电量不变,故A错误;

B、增大R2,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,路端电压变大,电阻R3、R4两端电压变小,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压变大;由Q=CU可知,两电容器所带的电量都增加,故B正确;

C、增大R3,整个电路电阻变大,由闭合电路欧姆定律可知,电路电流减小,由U=IR可知,电阻R2两端电压变小,电容器C1两端电压变小;路端电压变大,电阻R4两端电压变小,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C2两端电压变大,由Q=CU可知,电容器C1所带电荷量减少,C2所带的电量都增加;故C错误;

D、减小R4,电路总电阻变小,由闭合欧姆定律可知,电路电流变大,电阻R2两端电压变大,电阻R2、R3串联电压变大,电容器C1、C2两端电压都增大,由Q=CU可知C1、C2所带的电量都增加;故D正确;

故选BD.13、A:C:E【分析】【详解】

A.根据图象可知,A点起振方向向下,沿y轴负方向,各个质点的起振方向均相同,故质点P的起振方向与质点A的起振方向相同,为沿y轴负方向;故A正确;

B.根据图象可知波长λ=20cm=0.2m,此时x轴上10cm处的质点已振动0.2s,则周期T=0.4s,则波速故B错误;

C.P点第一次到达波峰的时间故C正确;

D.从0∼0.1s时间内,x=10cm处的质点从平衡位置向波峰位置振动;速度逐渐减小,到达波峰处速度为零,故D错误;

E.x=15cm处的质点从开始起振到P点开始起振的时间则x=15cm处的质点振动的路程故E正确;14、B:C:E【分析】【详解】

A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.

B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期故B正确.

C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确.

D.从图2中可以看出波长所以波速故D错误.

E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确.15、B:C:E【分析】【详解】

A.做简谐运动的物体;其振动能量与振幅有关,振幅越大,能量越大,A错误。

B.泊松亮斑是光的衍射现象;根据全反射条件可知,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象B正确。

C.根据爱因斯坦相对论原理可知真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的;与光源和观察者的相对运动无关,C正确。

D.测量摆动时间时;应该从平衡位置开始计时,因为在平衡位置速度很快,你计时的时候误差会相对小一点,在速度为0的最高点,会产生一定的误差,D错误。

E.双缝干涉条纹间距所以只增大双缝到光屏间的距离L,条纹间距将变大,E正确三、填空题(共6题,共12分)16、略

【分析】【详解】

B点处于波谷,A点处于波峰,波由B向A传播,此时C处于平衡位置,经过四分之一周期,波谷传播到该点,知C点的振动方向向下,周期质点在一个周期内振动的路程等于4倍的振幅,经过0.25s时,走过的路程等于5倍的振幅,A=20cm,则s=1m.【解析】向下117、略

【分析】【分析】

【详解】

[1][2]气体的状态参量。

由等容变化;有。

得。

发生等温变化;压强又降低到原来的数值,由。

知。

【解析】8L600K18、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】【分析】

【详解】

A→B为等温变化,△U=0;体积减小,外界对气体做功W>0;根据热力学第一定律W+Q=△U得:Q<0;气体对外放热。

B→C为等压变化过程,体积增大,气体对外界做功W<0;再根据理想气体状态方程知,温度T升高,内能增大△U>0;据热力学第一定律知;气体从外界吸热。

C→D为等温变化过程,△U=0;体积增大,气体对外界做功W<0,根据热力学第一定律W+Q=△U得:Q>0;气体从外界吸热。

D→A为等容变化过程,气体不做功W=0;压强减小,再根据理想气体状态方程知,温度T下降,内能减小△U<0;据热力学第一定律W+Q=△U得:Q<0;气体对外放热。

[1]气体对外放热的过程有:A→B,D→A;

[2]气体对外做功的过程有:B→C,C→D;

[3]气体内能增加的过程有:B→C。【解析】20、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;波移动的距离s=7m

(3)在上述时间内,R实际振动时间

因此R通过的路程为

故本题答案是:(1)10;(2)0.7;(3)6【解析】100.7621、A:C:D【分析】【详解】

A、由图知,a光的偏折程度小于b光,所以a光的折射率小于b光的折射率,则a光的波长大于b光的波长;故A错误;

BC、由知,b光在玻璃砖中传播速度较小;时间较长,故B正确,C错误;

D、由知a光的临界角较大,b光的临界角较小,则当光束SA绕圆心O逆时针转动过程中,在光屏P上最早消失的是b光;D错误;

E、a光的波长大于b光的波长,a光波动性强,相同条件下,a光比b光容易发生衍射,故E正确;

不正确的是故选ACD.

【点睛】

根据光线的偏折程度,比较光的折射率大小,从而得出频率的大小关系;由比较光在玻璃砖中传播速度的大小,即可比较时间的长短;由比较临界角的大小,临界角小的光最先消失;折射率越小,波长越长,越容易发生衍射.四、作图题(共3题,共9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内的稳定图象【解析】24、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4题,共12分)25、略

【分析】【详解】

①根据U-I图像中的数据可知;电流表应选用A;电压表应选用C;滑动变阻器应选用阻值较小的E;

②电路连接如图;

③电流表外接时;电阻的测量值偏小,则U-I图像的斜率偏小,则由电流表外接法得到的数据点是用“×”表示的.

④做出的图像如图;

则如果用“×”,则(1.1~1.3)Ω;用“○”则(1.5~1.7)Ω;

⑤对于这段2B铅笔芯电阻值的测量,如果不考虑实验中读数的误差,因电压表的内阻远大于铅笔芯的电阻,则选用电流表外接法测量更准确一些.【解析】①ACE②③×④作图正确;用“×”R=(1.1~1.3)Ω;用“○”R=(1.5~1.7)Ω⑤外26、略

【分析】【详解】

(1)[1]由主尺上看出,有上方一个格出现,故读数为0.5mm,螺旋尺上读出了两个格,故为2.0×0.01mm=0.020mm

即精确数值为0.5mm+0.020mm=0.520mm

(2)[2][3]电源为若用最小电流为

所以电流值过小,所以应选用最小电流为

电流表也相应的选

(3)[4]由于远小于电压表的电阻;与电流表相差不大,故应用外接法,电路图如图。

(4)[5][6]根据欧姆定律

得【解析】27、略

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