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文档简介
…………○…………内…………○…○…………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年岳麓版选修3物理下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总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、太阳辐射到地球表面的功率约为1400W/m2.其中包含了各种波长的红外线、可见光、紫外线等,以可见光部分最强。作为一种简化,我们认为太阳光全部是平均波长600nm(1nm=10-9m)的黄绿光,每秒至少有5个这样的光子进入人眼才能引起视觉,人眼睛的瞳孔约为10mm2,则人眼能看到最远的与太阳相同的恒星与地球距离为多少倍的日地距离:(已知普朗克常数h=6.63x10-34J.s)A.9104B.9107C.91010D.910142、对于给定的电容器,下图中描述其电量Q,电压U和电容C之间关系正确的是()A.B.C.D.3、在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝导体线圈,线圈电阻恒定,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图乙所示规律变化时,则正确表示线圈中感应电流i随时间t变化规律的图像是()
A.B.C.D.4、红光与紫光相比()A.在真空中传播时,紫光的速度比较大B.在玻璃中传播时,红光的速度比较大C.玻璃对红光的折射率较紫光的大D.在真空中传播时,红光的波长较紫光的短5、2020年10月11日零时起,全国铁路将实施今年第四季度列车运行图。新运行图实施后,宝兰高铁首次开通了宝鸡到乌鲁木齐的直达动车。将来宝鸡人游览大美新疆,既可以选择直达动车,也可以选择普通列车,这些出行方式的选择体现了哪种逻辑关系()A.“与”逻辑B.“或”逻辑C.“非”逻辑D.“与非”逻辑6、如图,一束电子沿z轴正向流动,则在图中y轴上A点的磁场方向是()
A.+x方向B.﹣x方向C.+y方向D.﹣y方向7、如图所示,同一平面内的三条平行导线串有两个电阻R和r,导体棒PQ与三条导线接触良好;匀强磁场的方向垂直纸面向里.导体棒的电阻可忽略,当导体棒向左滑动时,下列说法正确的是()
A.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由b到aB.流过R的电流为由c到d,流过r的电流为由b到aC.流过R的电流为由d到c,流过r的电流为由a到bD.流过R的电流为由c到d,流动r的电流为由a到b8、虹和霓是太阳光在水珠内分别经过一次和两次反射后出射形成的;可用白光照射玻璃球来说明.两束平行白光照射到透明玻璃球后,在水平的白色桌面上会形成MN和PQ两条彩色光带,光路如图所示.M;N、P、Q点的颜色分别为。
A.紫、红、红、紫B.红、紫、红、紫C.红、紫、紫、红D.紫、红、紫、红9、电子是我们高中物理中常见的一种微观粒子,下列有关电子说法正确的是()A.汤姆孙研究阴极射线时发现了电子,并准确测出了电子的电荷量B.光电效应实验中,逸出的光电子来源于金属中自由电子C.卢瑟福的原子核式结构模型认为核外电子的轨道半径是量子化的D.元素发生α衰变时,能够产生电子,并伴随着γ射线产生评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)10、如图,为一定质量的理想气体经过“卡诺循环”,即从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,其中与为等温过程,与为绝热过程(气体与外界无热量交换)。下列说法正确的是()
A.过程气体从外界吸热B.过程气体内能增加C.过程气体从外界吸热D.过程气体内能增加11、一定质量的理想气体从状态A开始经状态B、C、D又变化回A状态,其状态变化过程的图象如图所示,已知该气体在状态A时的压强为Pa;下列说法正确的是()
A.状态A的压强大于状态B的压强B.B到C过程中,气体分子的速率分布曲线一定发生变化C.C到D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.D到A过程中,气体吸收热量大于120J12、关于热学知识的下列叙述中正确的是()A.布朗运动可以反映液体分子在做无规则的热运动B.将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体C.只要不违反能量守恒定律的机器都是可以制造出来的E.某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数NA<E.某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数NA<13、如图所示,光滑绝缘水平桌面上直立一个单匝正方形导线框ABCD,线框的边长为总电阻为在直角坐标系中,有界匀强磁场区域的下边界与轴重合,上边界满足曲线方程磁感应强度大小线框在沿轴正方向的拉作用下,以速度水平向右做匀速直线运动,直到边穿出磁场。下列说法正确的是()
A.当BC边运动到磁场的中心线时,BC两端电压为3VB.感应电动势的有效值为C.力是恒力D.整个过程中产生的是正弦交变电流14、如图所示,在直角三角形ABC内充满垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),AB边长度为d,∠B=.现垂直AB边射入一质量均为m、电荷量均为q、速度大小均为v的带正电粒子,已知垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间为t0,而运动时间最长的粒子在磁场中的运动时间为t0(不计重力).则下列判断中正确的是()
A.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为4t0B.该匀强磁场的磁感应强度大小为C.粒子在磁场中运动的轨道半径为dD.粒子进入磁场时速度大小为15、如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极之间的电势差,现使B板带正电,A板带负电,则下列说法正确的是()
A.将A板稍微向右移,静电计指针张角将变小B.若将A板稍微向上移,静电计指针张角将变小C.若将A板拿走,静电计指针张角不为零D.若将玻璃板插入两极板之间,静电计指针张角将变小16、某学生研究串联电路电压特点的实验时,接成如图所示的电路,接通S后,电路中没有电流,他将高内阻的电压表并联在A、C两点间时,电压表读数为U;当并联在A、B两点间时,电压表读数也为U;当并联在B、C两点间时;电压表读数为零,故障的原因可能是。
A.AB段断路B.BC段断路C.AB段短路D.BC段短路评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)17、左端封闭右端开口粗细均匀的倒置U形管,用水银封住两部分气体,静止时如图所示,若让管保持竖直状态做自由落体运动,则气体柱Ⅰ长度将________,气体柱Ⅱ长度将________。(选填:“增大”;“减小”或“不变”)
18、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.
19、如图所示是一个用实验测量得到的用电器两端电压随时间变化的图象,图象反映了不同性质的电压信号。其中图甲叫做_____信号,图乙叫做_____信号。
20、关键环节题组:如图所示,平行板电容器的板间距和板长均是L,有一带电粒子(质量为电荷量为-)从电容器左上角边缘以初速度平行上板打入;能从另一侧打出,求:
(1)带电粒子在匀强磁场中的最小半径____________
(2)两板间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为的范围__________________
(3)两板间有垂直两板向上的匀强电场,电场强度为的范围_____21、一根电阻R=0.6Ω的导线弯成一个半径r=1m的圆形线圈,线圈质量m=1kg,此线圈放在绝缘光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直线圈平面的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,如图所示.若线圈以初动能Ek0=5J沿x轴方向滑进磁场,当进入磁场0.5m时,线圈中产生的电能为E=3J.求此时线圈的运动速度的大小为______m/s,此时线圈加速度的大小为______m/s2
22、用内阻为的电压表和内阻为的电流表测电阻,在图甲、乙两种情况下,电压表的示数都是60V,电流表的示数都是则的测量值为______真实值是______的测量值为______真实值是______用伏安法测电阻应采用电流表______较好”外接法”或”内接法”
23、如图所示,小球A的质量为mA=5kg,动量大小为PA=4kg.m/s,小球A沿着光滑水平面向右运动,与静止的B球发生弹性碰撞,碰后A的动量大小变为PA'=1kg·m/s,方向仍然向右.则由此可知碰撞后小球B的动量大小为______kg·m/s,小球B的质量为____kg.
评卷人得分四、作图题(共3题,共15分)24、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.
25、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.
26、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18分)27、做测定玻璃折射率实验时;同学们被分成若干实验小组,以下是其中两个实验小组的实验情况:
(1)甲组同学在实验时,用他们测得的多组入射角i与折射角r作出图象如图甲所示,则下列判定正确的是()
A.光线是从空气射入玻璃的。
B.该玻璃的折射率约为0.67
C.该玻璃的折射率约为1.5
D.该玻璃置于空气中时临界角约为45°
(2)乙组同学先画出图乙所示的坐标系,再在y<0区域放入某介质(以x轴为界面),并通过实验分别标记了折射光线、入射光线、反射光线通过的一个点,它们的坐标分别为A(8,3)、B(1,-4)、C(7;-4),则:
①入射点O′(图中未标出)的坐标为___________;
②通过图中数据可以求得该介质的折射率n=___________。28、要测量内阻较大的电压表的内电阻;可采用“电压半值法”,其实验电路如图。实验操作如下:
(1)先将滑动变阻器的滑动头调至最左端,将的阻值调至最大。
(2)闭合和调节使电压表满偏。
(3)断开保持滑动变阻器的滑动头的位置不变,调节使电压表半偏,此时的值即为电压表的内阻值。
某同学在做该实验的时候,用的是量程的电压表,他发现不管怎么调节都无法让电压表满偏;他灵机一动,利用半值法的思想,自己按照如下步骤做了实验:
a.闭合和调节使电压表的示数为
b.断开保持滑动变阻器的滑动头的位置不变,调节使电压表示数为
c.读出此时电阻箱的读数为
则可知按照该同学的测量方法,电压表内阻为________。(用带的表达式表示)29、图a为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E是电池,R1、R2、R3、R4和R5是固定电阻,R6是可变电阻;表头G的满偏电流为250μA,内阻为480Ω。虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表有5个挡位;5个挡位为:直流电压1V挡和5V挡,直流电流1mA挡和2.5mA挡,欧姆×100Ω挡。
(1)图a中的A端与______(填“红”或“黑”)色表笔相连接。
(2)关于R6的使用,下列说法正确的是_______(填正确答案标号)。
A.在使用多用电表之前,调整R6使电表指针指在表盘左端电流“0”位置。
B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整R6使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置。
C.使用电流挡时,调整R6使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置。
(3)根据题给条件可得R1+R2=_______Ω,R4=________Ω。
(4)某次测量时该多用电表指针位置如图b所示。若此时B端是与“1”相连的,则多用电表读数为_______;若此时B端是与“3”相连的,则读数为________;若此时B端是与“5”相连的,则读数为___________。(结果均保留3位有效数字)参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、B【分析】【详解】
设日地距离为r,则设人眼到最远的与太阳相同的恒星的距离为R,则其中解得:
则。
故选B.2、A【分析】【详解】
AB.电容是电容器本身的属性;与是否带电;是否有电势差无关,A正确B错误。
C.根据电容方程:可知:对于确定电容器,Q与U成正比;C错误。
D.根据题意,对于给定的电容器,电容是定值,D错误3、D【分析】【详解】
在时间0~1s内,原磁场向上且增强,感应电流的磁场向下,由右手定则可判断出线圈的感应电流方向沿如图所示的正方向,由于原磁场的变化是均匀的,产生的感应电动势不变,线圈中的感应电流也不变;在时间1s~2s内,原磁场不变,感应电流为0;当时间2s~3s内的情况与时间0~1s内的情况相反,感应电流为负方向且不变。故D项符合题意,ABC三项不符合题意。4、B【分析】【详解】
A.在真空中;紫光和红光传播的速度相同.故A错误.
BC.因为红光的频率小于紫光的频率,折射率常随频率的升高而增大,所以红光的折射率小于紫光的折射率,根据知;在玻璃中,红光的传播速度大.故B正确,C错误.
D.根据c=λf知,红光的频率小,则红光的波长长.故D错误.5、B【分析】【分析】
【详解】
由题意可知;从宝鸡到乌鲁木齐可以乘坐到达动车,也可以选择普通列车,故是或的关系,故B正确,ACD错误。
故选B。6、A【分析】【详解】
据题意,电子流沿z轴正向流动,电流方向沿z轴负向,由安培定则可以判断电流激发的磁场以z轴为中心沿顺时针方向(沿z轴负方向看),通过y轴A点时方向向外,即沿x轴正向。
故选A。
【点睛】
首先需要判断出电子束产生电流的方向,再根据安培定则判断感应磁场的方向。7、B【分析】【详解】
由右手定则可判断切割磁感线形成电源的正负极如图所示;由闭合电路电流流向可知B对;
8、A【分析】【详解】
试题分析:色光的波长越长,频率越小,折射率越小,所以经玻璃球折射后,紫光的偏折最大,红光的偏折较小,即光带MN的最左端为紫光,右端为红光,光带PQ的最左端为红光,最右端为紫光,故A正确.
考点:光的折射9、B【分析】【详解】
A;汤姆孙研究阴极射线时发现了电子;但电子的电荷量是由密立根油滴实验测出的,故选项A错误;
B;根据光电效应现象的定义可知光电效应实验中;逸出的光电子来源于金属中自由电子,故选项B正确;
C;玻尔理论认为电子轨道半径是量子化的;卢瑟福的原子核式结构模型认为在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转,故选项C错误;
D、元素发生衰变时,能够产生电子,并伴随着射线产生,故选项D错误.二、多选题(共7题,共14分)10、A:D【分析】【详解】
A.过程气体温度不变;内能不变,体积膨胀,气体对外做功,根据热力学第一定律知气体从外界吸热,A正确;
BD.的过程中,气体对外界做功,则
且为绝热过程,则
根据
知
即气体内能减小,温度降低,即的温度高于温度,气体温度降低,内能减少,过程内能增加;B错误,D正确;
C.过程气体温度不变,内能不变,体积减小,外界对气体做功,根据
知
气体对外放热;C错误。
故选AD。11、B:D【分析】【分析】
【详解】
A.根据理想气体状态方程A到B的过程中,体积不变,温度升高,压强增大,状态A的压强小于状态B的压强,故A错误;
B.B到C过程中;温度降低,气体分子平均动能减小,气体分子的速率分布曲线一定发生变化,故B正确;
C.C到D过程中;体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子平均动能(速率)减小,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减小,故C错误;
D.理想气体从D到A的过程为等压变化;外界对气体做功。
温度升高,△U>0,根据热力学第一定律W+Q=△U知,气体吸热Q>120J;故D正确。
故选BD。12、A:D:E【分析】【详解】
A.布朗运动是固体小颗粒的运动;间接反映了液体分子在做无规则的热运动,A正确;
B.将大颗粒的盐磨成细盐;不改变固体的微观结构,所以细盐仍为晶体,B错误;
C.第二类永动机不违背能量守恒定律;但违背热力学第二定律,不可能造出,C错误;
D.绝热条件下,根据热力学第一定律可知
压缩气体;外界对气体做功,气体内能一定增加,D正确;
E.对于气体分子而言,气体分子占据的体积大于气体分子实际的体积则
E正确。
故选ADE。13、B:D【分析】【详解】
AD.感应电动势E=BLv=0.3Bvsinx
所以产生的是正弦交变电流,当BC边运动到磁场的中心线,即x=0.15m时E=3V
感应电动势是3V,BC两端电压是路端电压;小于感应电动势3V,故A错误,D正确;
B.由A可知,感应电动势最大值Em=3V
由于是正弦交流电,则有效值
故B正确;
C.安培力F安=BIy=y=0.3sinx
则安培力是变力,线框做匀速直线运动,处于平衡状态,拉力等于安培力,则拉力F是变力;故C错误。
故选BD。14、A:B:C【分析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间是T,即T=t0,则得周期T=4t0,故A正确.由得.故B正确.设运动时间最长的粒子在磁场中的运动轨迹所对的圆心角为θ,则有得画出该粒子的运动轨迹如图,设轨道半径为R,由几何知识得:
可得故C正确.根据解得.故D错误;故选ABC.
点睛:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动解题一般程序是:
1;画轨迹:确定圆心;几何方法求半径并画出轨迹.
2;找联系:轨迹半径与磁感应强度、速度联系;偏转角度与运动时间相联系;时间与周期联系.
3、用规律:牛顿第二定律和圆周运动的规律.15、A:C:D【分析】【详解】
A.将A板稍微向右移,即减小两极板之间的距离,由电容的决定式
可知,电容增大,电容器的电量不变,由
可知;板间电压减小,静电计指针张角变小,故A正确;
B.将A板稍微上移时,正对面积减小,由电容的决定式
可知,电容增小,电量不变,由
可知;板间电压增大,静电计指针张角变大,故B错误;
C.若将A板拿走;B板上带电量不变,静电计相当于验电器,指针张角不为零,故C正确;
D.将玻璃板插入两板之间,电容的决定式
可知,电容增大,电量不变,由
可知;板间电压减小,静电计指针张角变小,故D正确。
故选ACD。16、A:D【分析】【详解】
A.接通S后,将电压表并联在A、C两点间时电压表读数为U,说明电源没有故障。当并联在A、B两点间时,电压表读数也为U,当并联在B、C两点间时,电压表的读数为零,说明AB间有断路;故A正确;
B.因为电路中没有电流,B、C间为定值电阻,根据欧姆定律U=IR可知,B、C间电压就应为零,这时,A点电势与电源的正极电势相等,B点电势与电源的负极电势相等。若B、C间断路,电压表并联在A、B两点间时,读数不应为U;与题设条件不符,故B错误。
C.若A、B短路,电压表并联在A、B两点间时;电压表读数应为零,与题设条件不符,故C错误。
D.由题知,电压表并联在B、C两点间时,读数为零,可能B、C间短路;故D正确。
故选:AD三、填空题(共7题,共14分)17、略
【分析】【详解】
[1][2]设大气压强为P0,由图示可知,封闭气体压强
当U型管做自由落体运动时,水银处于完全失重状态,对封闭气体不产生压强,封闭气体压强都等于大气压P0。
可知气柱I的压强变大,温度不变,由玻意耳定律可知,气体体积变小,气柱长度变小;气柱Ⅱ部分气体压强不变,温度不变,由理想气体状态方程可知,气体体积不变,气柱长度不变。【解析】减小不变18、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】C619、略
【分析】【分析】
【详解】
图甲电压信号随时间连续变化,是模拟信号,图乙电压信号随时间不连续,取值是离散的,是数字信号。【解析】模拟数字20、略
【分析】【详解】
(1)当恰好能恰能从下极板边缘飞出粒子运动的半径最小;如图:
由几何关系可知,粒子的最小半径为:Rmin=L
(2)设粒子在磁场中运动的半径为R,由洛伦兹力提供向心力,则得qvB=m
得
可得:
可知,当半径最小时对应的速度最小,则v0≥
(3)由于板间电场强度方向竖直向上;粒子带负电,可知加速度的方向向下。
-q粒子在水平方向上匀速运动;在竖直方向上向下匀加速运动,则有。
水平方向:L=v0t
竖直方向:L=at2
又由牛顿第二定律得
联立解得,
可知若粒子穿过电场,则:v0≥
【点睛】
本题中带电粒子在组合场中运动,要掌握类平抛运动的研究方法:运动的合成和分解,磁场中画轨迹是解题的关键。【解析】(1)L(2)v0≥(3)v0≥21、略
【分析】【详解】
(1)由能量守恒定律得:
代入数据解得:
(2)进入磁场x=0.5m时,切割磁感线的有效长度:
感应电动势:E=BLv
线圈受到的安培力:
由牛顿第二定律得:F=ma
代入数据解得:a=2.5m/s2.【解析】22.522、略
【分析】【分析】
求电阻的真实值时,应考虑电表内阻的影响,然后根据欧姆定律和串并联规律求解即可.伏安法测电阻内外接法的选择方法是:当满足时,电流表应用外接法,满足时;电流表应用内接法.
【详解】
甲图中:电阻测量值:真实值为:乙图中:电阻测量值为:真实值为:比较它们的绝对误差可知,伏安法测时,采用内接法测量误差较小,所以电流表应用内接法较好.【解析】300290300333内接法23、略
【分析】【详解】
以向右为正方向,根据动量守恒定律得:解得:由机械能守恒定律得:代入数据解得:.【解析】33四、作图题(共3题,共15分)24、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】25、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
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