2025年浙科版选修3物理上册月考试卷

…………○…………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年浙科版选修3物理上册月考试卷378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、如图所示为LC振荡电路中电容器的极板带电荷量随时间变化曲线；下列判断中正确的是()

①在b和d时刻；电路中电流最大。

②在a→b时间内；电场能转变为磁场能。

③a和c时刻；磁场能为零。

④在O→a和c→d时间内，电容器被充电A.只有①和③B.只有②和④C.只有④D.只有①②和③2、下列说法正确的是（）A.使未饱和汽变成饱和汽，可采用升高温度的方法B.绝对湿度一定的情况下，温度越高相对湿度越大C.空气的相对湿度越小，空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压D.干湿泡湿度计两温度读数相差越小，空气湿度越大3、下列关于热现象的描述正确的是（）A.根据热力学定律，热机的效率可以达到100%B.做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的C.温度是描述热运动的物理量，一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同D.物体由大量分子组成，其单个分子的运动是无规则的，大量分子的运动也是无规律的4、如图所示，虚线两侧有垂直线框平面磁感应强度均为B的匀强磁场，直角扇形导线框半径为L、总电阻为R，绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动．线框从图中所示位置开始转动一周的过程中；线框内感应电流的有效值是()

A.B.C.D.5、如图所示，两块较大的金属板A、B相距为d，平行放置并与一电源相连，S闭合后，两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态；以下说法正确的是（）

A.若将S断开，则油滴将做自由落体运动，G表中无电流B.若将A向左平移一小段位移，则油滴仍然静止，G表中有a→b的电流C.若将A向上平移一小段位移，则油滴向下加速运动，G表中有b→a的电流D.若将A向下平移一小段位移，则油滴向上加速运动，G表中有b→a的电流6、如图所示；是简谐运动的回复力随时间变化规律的图象，根据图象以下说法正确的是（）

A.0至t1时间内，质点向着远离平衡位置方向运动，速率越来越大B.t1至t2时间内，质点的加速度方向与运动方向相反C.t2至t3时间内，质点向着靠近平衡位置方向运动，速率越来越小D.t3至t4时间内，质点的加速度方向与运动方向相同7、关于机械波的干涉和衍射，下列说法正确的是A.有的波能发生衍射现象，有的波不能发生衍射现象B.产生干涉现象的必要条件之一，就是两列波的频率相等C.只有障碍物的尺寸与波长相差不多或小得多时，才能发生衍射现象D.在干涉图样中，振动加强区域的质点，其位移始终保持最大8、经过m次α衰变和n次β衰变，变成则()A.m＝7，n＝3B.m＝7，n＝4C.m＝14，n＝9D.m＝14，n＝189、如图，一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连，极板水平放置，极板间距为d，在下极板上叠放一厚度为l的金属板，其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中。当把金属板从电容器中快速抽出后，粒子P开始运动。重力加速度为g。粒子运动的加速度为（）

A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题，共14分)10、如图所示，一根固定的绝缘竖直长杆位于范围足够大且相互正交的匀强电场和匀强磁场中，电场强度大小为E=磁感应强度大小为B．一质量为m、电荷量为q的带正电小圆环套在杆上，环与杆间的动摩擦因数为μo现使圆环以初速度vo向下运动，经时间to；圆环回到出发点．若圆环回到出发点之前已经开始做匀速直线运动，不计空气阻力，重力加速度为g．则下列说法中正确的是（）

A.环经过时间刚好到达最低点。

B.环的最大加速度为am=g+B.环在t0时间内损失的机械能为m(v02-)C.环下降过程和上升过程系统因摩擦产生的内能相等11、如图所示，以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域，磁感应强度为B，∠A＝60°，AO＝a．在O点放置一个粒子源，可以向各个方向发射某种带负电的粒子，粒子的比荷为发射速度大小都为v0，且满足发射方向用图中的角度θ表示．对于粒子进入磁场后的运动（不计重力作用）；下列说法正确的是。

A.粒子不可能打到A点B.以θ＝0°和θ＝60°飞入的粒子在磁场中运动时间相等C.以θ＜30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等D.在AC边界上只有一半区域有粒子射出12、下列说法正确的是（）A.晶体的所有物理性质沿各个方向是不同的B.把温度降到接近布朗运动依然可以发生C.两分子间距离变化时，可能存在分子势能相等的两个位置E.未来科技进步了，人类就可以将散失在空气中的内能全部重新收集起来加以利用E.未来科技进步了，人类就可以将散失在空气中的内能全部重新收集起来加以利用13、关于永动机和热力学两大定律，下列说法正确的是（）A.第一类永动机不可能制成是因为违反了热力学第二定律B.由热力学第一定律可知做功不一定改变内能，传热也不一定改变内能，但同时做功和传热一定会改变内能C.由热力学第二定律可知热量从低温物体传到高温物体是可能的，从单一热库吸收热量，完全变成功也是可能的D.空调机在制冷过程中，从室内吸收的热量少于向室外放出的热量14、下列说法正确的是（）A.随着科学的发展，降温技术的提高，绝对零度是可以接近的，但无法达到B.气体分子间距离减小时，其分子势能一定增大C.绝热压缩或等温压缩的一定量理想气体内能均不变E.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时，气体压强一定变大E.当分子热运动变剧烈且分子平均距离变小时，气体压强一定变大15、如图甲所示，在x轴上有两个沿y轴方向做简谐运动的波源S1和S2，t=0时刻两波源同时开始振动，振动图像均如图乙所示，波源S1形成的简谐横波在介质中沿x轴正方向传播，S2形成的简谐横波在介质中沿x轴负方向传播，波速均为2m/s．A是平衡位置位于x=2m处的质点；下列说法正确的是。

A.两列波的波长均为4mB.t=ls时，质点A开始运动C.t=2s时，质点A速度为零E.从t=3s到t=5s，质点A通过的路程是16cmE.从t=3s到t=5s，质点A通过的路程是16cm16、下列说法正确的是()A.用光导纤维束传输图像和信息，这是利用了光的全反射原理B.紫外线比红外线更容易发生衍射现象C.经过同一双缝所得的干涉条纹，红光比绿光条纹宽度大D.光的色散现象都是由于光的干涉现象引起的评卷人得分三、填空题(共5题，共10分)17、玻璃管中的液面呈“凹”形，这是水浸润玻璃产生的物理现象，根本原因是附着层内分子间距______（选填“大于”“等于”或“小于”）液体内部分子间距；分子势能Ep和分子间距离r的关系图像如图所示，能反映附着层内水分子的分子势能Ep的可能是图中______（选填“A”；“B”或“C”）的位置。

18、如图所示，一定质量的理想气体从状态a依次经状态b、c、d和e后回到状态a，图中ae、bc延长线过坐标原点O，cd平行于T轴，ab、de平行于V轴。该理想气体经过的a→b、b→c、c→d、d→e、e→a五个过程中，气体对外做功的过程有________；气体内能增加的过程有________；气体等压放热的过程有________。

19、如图是一定质量的理想气体的压强与热力学温度的图，是理想气体的三个状态，其中平行于坐标轴平行于坐标轴则从到过程中气体的分子平均动能_________（填“变大”、“变小”或“不变”），从到的过程________（填“可能”或“不可能”）为绝热过程，从到的过程中气体的密度______（填“变大”；“变小”或“不变”）

20、某同学设计了一个加速度计，如图所示．较重的滑块2可以在光滑的框架1中平移，滑块两侧用弹簧3拉着；R为滑动变阻器，4是滑动片，它与电阻器任一端间的电阻值都与它到这端的距离成正比．这个装置实际上是一个加速度传感器．工作时将框架固定在被测物体上，使弹簧及电阻R均与物体的运动方向平行．当被测物体加速运动时，滑块将在弹簧的作用下，以同样的加速度运动．通过电路中仪表的读数，可以得知加速度的大小．已知两个电池E的电动势相同，均为9V，内阻可以忽略不计；滑块的质量为0.6kg，两弹簧的劲度系数均为2×102N/m，电阻器的全长8.0cm，弹簧在弹性形变内，电压表为指针式直流电压表（可视为理想电压表），零刻度在表盘中央（即可显示正负电压），当P端的电势高于Q端时；指针向零点左侧偏转．当被测物体的加速度为零时，电压表的示数为零；当被测物体的加速度达到最大时，电压表的示数为满偏量程．

（1）当加速度为零时，应将滑动片调到距电阻器左端______cm处；

（2）当物体具有图示方向的加速度a时，电压表的指针将向零点______（填“左”；“右”）侧偏转；

（3）若将电压表的表盘换成直接表示加速度大小及方向的刻度盘，则表盘的刻度______（填“均匀”、“非均匀”）分布．21、如图所示，在水平向左的匀强电场中，一根不可伸长的绝缘细线长度为L，一端拴一个质量为m电荷量为q的带负电小球，另一端固定在O点。把小球拉到使细线水平伸直的位置A然后将小球由静止释放，小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零。则电场强度E=_____________，小球运动过程中的最大速率为____________。

____评卷人得分四、作图题(共3题，共30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6分)25、用实验测一电池的内阻r和电流表内阻r．已知电池的电动势约6V；电池内阻和电流表内阻阻值都为数十欧．可选用的实验器材有：

待测电流表A（量程0～100mA）

电压表V1（量程0～6V；内阻约20k2）

电压表V2（量程0～15V；内阻约25kΩ）

滑动变阻器R1（阻值0～5Ω）

滑动变阻器R2（阻值0～300Ω）；

单刀单掷开关S1，单刀双掷开关S2导线若干条。

某同学的实验过程如下。

I．设计如图甲所示的电路图；正确连接电路．

Ⅱ．将R的阻值调到最大，开关S2接通a，闭合开关S1；逐次调小R的阻值，测出多组U和I的值，并记录．以U为纵轴，I为横轴，得到如图乙所示的图线。

Ⅲ．将开关S2接通b，重复Ⅱ的步骤，得到另一条UーI图线，图线与横轴I的交点坐标为（1，0），与纵轴U的交点坐标为（0，U0）回答下列问题。

（1）电压表应选用_________，滑动变阻器应选用___________；

（2）由图乙的图线得电源内阻r＝________Ω（保留两位有效数字）

（3）用I0、U0和r表示待测电阻的关系式rA＝__________代入数值可得rA；

（4）由第（2）问中测得的电源内阻与真实值的关系是r真______r测（填“大于”“小于”或“等于”），原因是_______（填“电压表分流”或“电流表分压”）26、如图是用高电阻放电法测电容的实验电路图，其原理是测出电容器在充电电压为U时所带的电荷量Q，从而求出其电容C.该实验的操作步骤如下：

①按电路图接好实验电路;

②接通开关S，调节电阻箱R的阻值，使微安表的指针接近满刻度，记下这时的电压表读数U0＝6.2V和微安表读数I0＝490μA;

③断开电键S并同时开始计时，每隔5s读一次微安表的读数i,将读数记录在预先设计的表格中;

④根据表格中的12组数据，以t为横坐标，i为纵坐标；在坐标纸上描点(图中用“×”表示),则：

(1)根据图示中的描点作出图线_________

(2)图示中i-t图线下所围的“面积”所表示的物理意义是：______________.

(3)根据以上实验结果和图线，估算当电容器两端电压为U0所带的电量Q0=__________，并计算电容器的电容C=________________.（这两空均保留两位小数）评卷人得分六、解答题(共2题，共4分)27、直流电动机的工作原理可以简化为如图甲所示的情景．在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中，两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内，相距为L，电阻不计．轨道端点MP间接有直流电源（内阻不计），电阻为R的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上，与轨道接触良好，通过滑轮以速度v（v平行于MN）向右做匀速运动，从而提升用绳悬挂的重物．电路中的电流为I，重力加速度为g；不计空气阻力，不计绳的质量和绳与滑轮之间的摩擦．

（1）a．求重物的质量m；

b．求在t时间内，“电动机”输出的机械能．

（2）设图甲中电源电动势大小为E，当金属棒ab向右运动时，由于切割磁感线产生一个感应电动势，大小为此时这个回路的电源电动势等效为E．

a．请从能量守恒的角度推导E=+IR；

b．金属棒在向右运动的过程中，棒中每个自由电子都会受到一个与定向移动方向相反的力的作用，请在图乙中画出一个自由电子所受该力的示意图，并求在t时间内，金属棒运动过程中该力对所有自由电子做的总功W．28、如图所示，竖直放置的圆柱形气缸由上下两部分组成，上面部分横截面为4S，下面部分横截面为S，两部分高度均为H。气缸顶部与大气连通，其余部分绝热。有一质量m=的绝热活塞放在气缸的水平段MN、PQ的垫片上，垫片体积、厚度均不计。一定量理想气体被封闭在气缸下面部分，初始时封闭气体压强为0.5p0，温度为T0，现用电热丝对封闭气体缓慢加热。不计活塞厚度以及其与气缸之间的摩擦，活塞移动时保持水平且与气缸之间气密性良好，大气压强为p0，重力加速度为g。求：

（1）活塞刚好与MN、PQ的垫片分离时封闭气体的温度T1；

（2）当活塞恰升至气缸口时封闭气体的温度T2；

（3）若从开始到活塞恰升至气缸口的过程，封闭气体内能增加量为ΔU，则电热丝对气体提供的热量Q为多少？

参考答案一、选择题(共9题，共18分)1、D【分析】①、在b；d两时刻；电量为零，故电场能为零，电流最大；磁场能最大，①正确；

②、在a→b时间内；电荷量减小，电场能转变为磁场能，②正确；

③；a、c时刻；电荷量最大，此时电场能最大，磁场能为零，③正确；

④；在O→a时间内；电荷量在增加，故电容器被充电；而c→d时刻，电荷量在减小，电容器在放电，④错误；

综上分析；ABC错误；D正确；

故选D。2、D【分析】【详解】

A.温度升高；实际气压不变，饱和汽压增大，故A错误；

B.绝对湿度一定的情况下；温度越高，饱和汽压增大，相对湿度越小，故B错误；

C.空气的相对湿度越小；水蒸气的压强越小于饱和汽压，故C错误；

D.干湿泡温度计两温度读数相差越小，即实际气压越接近饱和汽压，空气湿度越大，故D正确.3、C【分析】【分析】

【详解】

A．根据热力学第二定律；热机的效率不可以达到100%，故A错误；

B．做功是通过能量转化的方式改变系统内能；热传递是通过热量转移的方式改变系统内能，实质不同，故B错误；

C．根据热平衡定律可知；温度是描述热运动的物理量，一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同，故C正确；

D．物体由大量分子组成；其单个分子的运动是无规则的，大量分子的运动具有统计规律，故D错误。

故选C。4、B【分析】【详解】

线框从图示位置转过90°的过程中，即在内，穿过闭合线框的磁通量不变，线框内无感应电流；在转过90°至180°的过程中，即在内，线框中的感应电动势：

大小恒定不变；感应电流沿逆时针方向；

在转过180°至270°的过程中，即在内，穿过闭合线框的磁通量不变，线框内无感应电流；在转过270°至360°的过程中，即在内，线框中的感应电动势：

大小恒定不变，感应电流沿顺时针方向．根据以上分析，画出一个周期内感应电动势Et图象(图象略)，利用电流的热效应计算感应电动势的有效值：

所以：

选项B正确．5、C【分析】【分析】

【详解】

将S断开，电容器的电量不变，板间场强不变，油滴所受的电场力不变，故油滴仍处于静止状态，故A错误；若将A板左移，电容器板间电压不变，由E=U/d可知，场强E不变，油滴所受的电场力不变，仍处于静止状态．电容器的电容减小，由Q=CU知电容器的电量将减小，放电，则G表中有b→a的电流，故B错误．将A板上移，由E=U/d可知，E变小，油滴所受的电场力减小，将向下加速运动．电容C变小，电量减小，电容器要放电，则有由b→a的电流流过G，故C正确；将A板下移，由E=U/d可知，E变大，油滴所受的电场力变大，将向上加速运动．电容C变大，电量变大，电容器要充电，则有由a→b的电流流过G；故D错误；故选C．

【点睛】

本题是电容器动态变化分析问题．含有电容器的电路，只有在电容器充电或放电的过程有电流，而分析电容器充放电要根据分析电容和电压的变化来确定．6、D【分析】试题分析：由图知，0至t1时间内，回复力变大，位移增加，故物体远离平衡位置，速度减小，所以选项A错误；t1至t2时间内，回复力减小，故位移减小，物体向平衡位置加速运动，加速度与运动方向相同，所以选项B错误；t2至t3时间内，回复力增大，所以位移增加，物体远离平衡位置，速度减小，所以选项C错误；t3至t4时间内；回复力减小，所以位移减小，物体向平衡位置做加速运动，加速度与运动方向相同，所以选项D正确；

考点：简谐运动的振动图像7、B【分析】【详解】

衍射是波特有的现象，所有的波都能发生衍射现象，选项A正确；产生干涉现象的必要条件之一，就是两列波的频率相等，选项B正确；只有障碍物的尺寸与波长相差不多或小得多时，才能发生明显的衍射现象，选项C错误；在干涉图样中，振动加强区域的质点振幅最大，其位移随时间做周期性变化，选项D错误.8、B【分析】【详解】

根据反应前后质量数守恒和核电荷数守恒可知由此可知故B正确．故选B

【点睛】

知道发生α、β衰变的实质．能够运用质量数和电荷数守恒进行求解9、A【分析】【详解】

金属板是导体，有金属板时，相当于极板间距减小，抽出金属板时，相当于极板间距增大，则抽出金属板之前，粒子受重力和电场力作用处于平衡，有

当把金属板从电容器中快速抽出后，根据牛顿第二定律，有

解得

故选A。二、多选题(共7题，共14分)10、B:C【分析】【分析】

A；环来回运动性质不相对称；从而判定即可；B、依据牛顿第二定律，结合洛伦兹力大小公式f=Bqv，及左手定则，即可求解；C、根据动能定理，即可回到原点的机械能变化量；D、依据动能定理，结合初末速度，即可求解．

【详解】

AB、由题意可知，环在运动的过程中，受到的电场力大小为方向始终竖直向上．假设竖直向下为正方向，则当环下滑的过程中，受力分析，根据牛顿第二定律得：化解得：负号代表该加速度与运动方向相反，故物体在下滑的过程中做加速度逐渐减小的减速运动；当环上升的过程中，根据牛顿第二定律解得：环做加速度逐渐减小的减速运动，在到达原出发点前，加速度减为零，此时，开始以速度v做匀速直线运动．

所以，由于运动的不对称性可以确定，从开始下滑到最低点的时间不等于A错误；整个运动过程中，加速度一直减小，所以在运动的最开始时，加速度最大，加速度大小的最大值为：B正确；

C、由以上计算，可知，整个过程中，系统损失的机械能C正确；

D；环上升和下降的过程中；摩擦力的平均值大小不相等，故因摩擦产生的内能不相等，D错误．

故本题选BC．

【点睛】

考查牛顿第二定律、动能定理的内容，掌握机械能损失与除重力以外的力做功有关，理解环在运动中受到洛伦兹力与速率的关系，及洛伦兹力的方向判定，注意环来回运动性质的不同，是解题的关键．11、B:D【分析】【详解】

由牛顿第二定律得：，已知：，解得：R＝a，因此当θ＝60°入射时，粒子恰好从A点飞出，故A错误；当θ＝0°飞入的粒子在磁场中，粒子恰好从AC中点飞出，在磁场中运动时间也恰好是，当θ＝60°飞入的粒子在磁场中运动时间恰好是，故B正确；当θ＝60°飞入的粒子在磁场中运动时间恰好是，是在磁场中运动时间最长，故B正确；由上可知θ从0°到60°在磁场中运动时间先减小后增大，故C错误；当θ＝0°飞入的粒子在磁场中，粒子恰好从AC中点飞出，因此在AC边界上只有一半区域有粒子射出，故D正确．12、B:C:D【分析】【详解】

A．单晶体具有各向异性；即单晶体沿着各个方向的物理性质和化学光学性质不同，多晶体具有各向同性，故A选项错误；

B．布朗运动是热运动的反映，而热运动在时不会停止；布朗运动可以继续发生，故B选项正确；

C．由于分子之间的距离为时；分子势能最小，故存在分子势能相等的两个位置，故C选项正确；

D．热力学第一定律揭示了一切跟热有关的现象遵循能量守恒定律；故D选项正确；

E．能量转化过程中；存在能量散失，不能使散失在环境中的内能全部重新收集起来加以利用，故E选项错误。

故选BCD。13、C:D【分析】【详解】

A．第一类永动机违反了能量守恒定律；故A错误；

B．由热力学第一定律可知W≠0Q≠0

但ΔU=W＋Q

可能等于0；故B错误；

C．由热力学第二定律可知；有第三者介入的情况下，热量可以从低温物体传到高温物体，从单一热库吸收热量，完全变成功，故C正确；

D．空调机在制冷过程中；从室内吸收的热量少于向室外放出的热量，因为部分电能转化为热能，故D正确。

故选CD。14、A:D:E【分析】【分析】

【详解】

A．根据热力学第三定律；可知绝对零度是不能达到的。故A正确；

B．气体分子间距离减小时；其分子力做功不确定，故其分子势能不一定增大。故B错误；

C．绝热压缩过程；外界对气体做功，其温度升高，内能一定增加。故C错误；

D．等压变化过程；升高温度，气体对外界做功，等容变化过程，升高温度，体积不变，根据热力学第一定律，可知前者吸收热量多。故D正确；

E．分子热运动变剧烈时；分子平均动能变大，撞击器壁的平均作用力变大，分子平均距离变小时，气体体积减小，单位体积的分子数密度增加，气体压强一定变大。故E正确。

故选ADE。15、A:B:E【分析】【详解】

A、由图知，两列波的周期均为2s，故波长均为故A正确；

B、波源S1的振动形式传到A点所需的时间波源S2的振动形式传到A点所需的时间故t=ls时，波源S1的振动形式刚好传到A点，波源S2的振动形式还没传到A点，故质点A开始运动,B正确；

C、t=2s时，质点A起振后振动的时间此时质点A在平衡位置，速度最大，故C错误；

D、t=3s时，波源S2的振动形式还没传到A点，故质点A起振后振动的时间此时质点A位于平衡位置，位移为0cm，故D错误；

E、t=3s后，两列波都已传到A点，因为由波的叠加原理可得：A点时振动加强点；从t=3s到t=5s，故质点A的位移故E正确．16、A:C【分析】【分析】

【详解】

光导纤维束传输图象和信息，这是利用了光的全反射原理，故A正确；紫外线的波长比红外线短，不容易发生衍射现象，故B错误；同一双缝所得干涉条纹，红光的波长比绿光长，则干涉条纹宽度大，故C正确；色散现象可以由光的干涉或折射现象引起，故D错误．三、填空题(共5题，共10分)17、略

【分析】【详解】

[1][2]浸润现象产生的原因是附着层内分子间距小于液体内部分子间距，分子间表现为斥力，分子势能可能是图像中的A点。【解析】小于A18、略

【分析】【详解】

[1]当气体体积增大时，气体对外做功，故气体对外做功的过程有：a→b、b→c两个过程；

[2]一定质量的理想气体的内能由温度决定，温度升高过程，气体内能增加，故气体内能增加的过程有：b→c、c→d；

[3]由气体定律可知，发生等压变化的过程有b→c、e→a；

b→c过程；气体体积变大，外界对气体做负功，温度升高，气体内能增加，根据热力学第一定律可知，该过程气体从外界吸热；

e→a过程；气体体积变小，外界对气体做正功，温度降低，气体内能减少，根据热力学第一定律可知，该过程气体对外放热；

故气体等压放热的过程有：e→a。【解析】a→b、b→c##b→c、a→bb→c、c→d##c→d、b→ce→a19、略

【分析】【详解】

[1]气体的分子平均动能和温度有关，温度越高气体的分子平均动能越大。从到过程中；温度降低，所以气体的分子平均动能变小。

[2]从到的过程压强不变；温度升高，则内能增加，同时体积增大，气体膨胀对外做功，因此气体要吸热，不可能为绝热过程。

[3]从到的过程中温度不变，压强降低，可知体积增大，则气体的密度变小。【解析】变小不可能变小20、略

【分析】【详解】

（1）[1]当加速度为零时，滑块应处于电阻器的中央，电阻器的全长8.0cm，则应将滑动片调到距电阻器左端4cm处；

（2）[2]当物体具有图示方向的加速度a时，滑块所受的弹簧的拉力的合力向右，滑块相对框架向左移动，根据顺着电流方向电势降低，可知P端的电势低于Q点的电势，则电压表的指针将向零点右侧偏转；

（3）[3]设加速度为a时，电压表的读数为U，则2kx=ma

又

联立解得

由于U与a成正比，所以表盘的刻度应均匀。

点睛：本题中应变式加速度计体现了一种重要的实验设计思想--转换思想，即把难以直接测量的力学量转换为容易测量的电学量。这类题目是力与电综合题，关键要寻找力电联系的桥梁。【解析】（1）4；（2）右；（3）均匀21、略

【分析】【详解】

[1]由动能定理可知

解得

[2]设小球在运动中细线与水平方向的夹角为α，则对任一时刻应有

解得

当时，v最大，为【解析】四、作图题(共3题，共30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2题，共6分)25、略

【分析】【分析】

据题目中给出的电源及待测电阻的大约阻值；略算对应的电流，则可明确电流表及滑动变阻器应选择的仪器；

由图象的性质及闭合电路欧姆定律可得出电源内阻；

根据电路结构；利用闭合电路欧姆定律可得出对应的表达式．

【详解】

(1)由于电源电动势约为6V，所以电压表选V1，电流表最大电流为100mA，若选R1，则可能超电流表量程