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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年浙教新版选修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、汞原子的能级图如图所示.现让一束单色光照射到大量处于基态的汞原子上,汞原子只发出三种不同频率的单色光.那么,关于入射光的能量,下列说法正确的是()

A.可能大于或等于7.7eVB.可能大于或等于8.8eVC.一定等于7.7eVD.包含2.8eV、4.9eV、7.7eV三种2、如图所示,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱.已知灵敏电流计G的满偏电流为200μA;内阻为495.0Ω,电阻箱读数为5.0Ω.根据以上数据计算可知改装好的电表。

A.电压量程为1mVB.电压量程为100mVC.电流量程为20mAD.电流量程为2μA3、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,且大于滑动变阻器的最大阻值闭合电键S,将滑动变阻器的滑动片P由最上端滑到最下端,若电压表V1、V2、电流表A的读数改变量的大小分别用表示;则下列说法中正确的是

A.B.C.电源的发热功率先减小,再增大D.电源的输出功率先增大,再减小4、如图所示的电路;当滑动变阻器R3的滑片向下移动时,各电表的示数变化情况正确的是()

A.V的示数变大B.A1的示数变大C.A2的示数变大D.A3的示数变小5、如图所示的电路中,闭合开关S,灯泡L1和L2均正常发光,由于某种原因灯泡L2灯丝突然烧断,其余用电器均不会损坏,则下列结论正确的是()

A.电流表读数变大,电压表读数变小B.电源的输出功率可能变大C.灯泡L1变亮D.电容器C上电荷量减小6、分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。下列说法正确的是()A.分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大B.液体分子的无规则运动称为布朗运动C.分子间距离增大,分子势能一定减小D.物体对外做功,物体内能一定减小7、有一个电流表G;内阻Rg=10Ω满偏电流Ig=3mA.要把它改装成量程0~3V的电压表,则()

A.要串联一个阻值为990Ω的电阻。

B.要并联一个阻值为990Ω的电阻。

C.要串联一个阻值为0.10Ω的电阻。

D.要并联一个阻值为0.10Ω的电阻A.B.C.D.8、如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2;则在先后两种情况下()

A.线圈中的感应电动势之比为E1∶E2=1∶2B.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=4∶2C.线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=2∶1评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)9、某研究小组设计了一个测量液体折射率的仪器.如图所示,在一个圆盘上,过其圆心O做两条互相垂直的直径BC、EF.在半径OA上,垂直盘面插上两枚大头针P1、P2并保持P1、P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使水平液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2的像.下列说法正确的是()

A.液体的折射率等于P3到EF的距离与A到EF的距离的比值B.液体的折射率等于A到EF的距离与P3到EF的距离的比值C.大头针P3插在M位置时液体的折射率值大于插在N位置时液体的折射率值D.大头针P3插在M位置时液体的折射率值小于插在N位置时液体的折射率值10、如图所示,一定质量的理想气体状态发生改变,在p-V关系图像中经历从a→b→c→d→a状态循环变化过程。下列说法正确的是()

A.a→b过程中,分子的平均动能增大,外界对气体做正功B.b→c过程中,分子的平均动能增大,气体吸热,C.c→d过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减小E.d→a过程中,气体分子速率分布曲线的峰值位置不发生变化E.d→a过程中,气体分子速率分布曲线的峰值位置不发生变化11、在如图所示的U-I图象中;直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图线,直线Ⅱ为某一电阻R的U-I图线.用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知()

A.电源的电动势为3V,内阻为0.5ΩB.电阻R的阻值为1ΩC.电源的输出功率为4WD.电源的效率为50%12、某同学自制的简易电动机示意图如图所示。矩形线圈由一根漆包线绕制而成;漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴。将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方。为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将。

A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉13、如图所示,10匝矩形线框处在磁感应强度B=T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以恒定角速度ω=l0rad/s在匀强磁场中转动,线框电阻不计,面积为0.4m2;线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连,副线圈接有一只灯泡L(规格为“4W,l00Ω”)和滑动变阻器,电流表视为理想电表,则下列说法正确的是。

A.若从图示线框位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为B.当灯泡正常发光时,原、副线圈的匝数比为1:2C.若将滑动变阻器滑片向上移动,则电流表示数增大D.若将自耦变压器触头向下滑动,灯泡会变暗14、下列说法中正确的是____A.一定质量的气体吸热后温度一定升高B.布朗运动是悬浮在液体中的花粉颗粒和液体分子之间的相互碰撞引起的C.知道阿伏加德罗常数和气体的密度就可估算出气体分子间的平均距离E.单位体积的气体分子数增加,气体的压强不一定增大E.单位体积的气体分子数增加,气体的压强不一定增大15、如图是某金属在光的照射下,光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象;由此可知()

A.图线的斜率表示普朗克常量hB.该金属发生光电效应的截止频率为ν0=C.当入射光的频率增为2倍,光电子的最大初动能增为2倍D.普朗克常量为h=评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)16、如图所示为圆柱形区域的横截面,在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场。带电粒子(不计重力)第一次以速度v1沿截面直径入射,粒子飞入磁场区域时,速度方向偏转60°角;该带电粒子第二次以速度v2从同一点沿同一方向入射,粒子飞出磁场区域时,速度方向偏转90°角。则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的半径之比为_______;速度之比为__________;周期之比为_________;时间之比为__________。17、如图所示的电路中,电源电压保持不变,R2、R3是两个定值电阻.闭合开关S、滑片P向左滑动,伏特表示数将___________,当电流表示数变化量的绝对值为时,电压表示数变化量的绝对值为当电流表示数变化量的绝对值为时,电压表示数变化量的绝对值为若则________(此空格填“大于”;“等于”或“小于”)

18、如图所示的虚线框内是一种具有特定逻辑功能的电路,它由G1、G2、G3、G4、G5共五个逻辑门组成.A1、、B3分别为各个门的输入端,Y1分别为各个门的输出端.整体电路有两个输入端A、B,一个输出端Y.

表一。输入输出ABY

(1)在五个门中:G1、G2是____门,G3、G4是____门,G5是______门.

(2)分析此组合电路工作时的一种逻辑状态.当A端为高电平(即逻辑状态为“1”)、且B端为低电平(即逻辑状态为“0”)时:Y1为____,Y2为____.则此时Y3为____,Y4为____.于是Y5(即Y)为_____.

(3)依据此组合电路输入端的全部可能的逻辑状态,填写出表示其逻辑功能的真值表____(表一).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、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。

21、如图所示,一定质量的理想气体沿不同过程I、II,由状态A变到状态B,状态A和状态B的温度相同。则过程I对外做的功_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)过程II对外做的功;过程I吸收的热量_____(选填“大于”;“等于”或“小于”)过程II吸收的热量。

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1题,共2分)25、如图所示,当光线AO以一定入射角穿过两面平行的玻璃砖时,通过插针法可计算出玻璃的折射率。找出跟入射光线AO对应的出射光线的从而确定折射光线

(1)如图1,测出入射角和折射角r,根据______可计算出玻璃的折射率。

(2)如图2,以O为圆心,作圆与OA、分别交于P、Q点,过P、Q点分别作法线的垂线,垂足分别为测量出和的长度,则玻璃的折射率______。

(3)在完成上述实验过程时,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针和用“+”表示大头针的位置,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并依次插上大头针和在插和时,应使______(选填选项前的字母)。

A.只挡住的像B.只挡住的像C.同时挡住的像评卷人得分六、解答题(共4题,共20分)26、如图所示,三棱镜ABC三个顶角度数分别为∠A=75°、∠B=60°、∠C=45°,一束频率为5.3×1014Hz的单色细光束从AB面某点入射,进入棱镜的光线在AC面上发生全反射,离开棱镜BC面时恰好与BC面垂直,已知光在真空中的速度c=3×108m/s,玻璃的折射率n=1.5,求:

①这束入射光线的入射角的正弦值.

②光在棱镜中的波长.27、如图所示,汽缸开口向下竖直放置,汽缸的总长度为开始时,厚度不计的活塞处于处,现将汽缸缓慢转动(转动过程中汽缸不漏气),直到开口向上竖直放置,稳定时活塞离汽缸底部的距离为已知汽缸的横截面积环境温度为保持不变,大气压强重力加速度g取

(1)求活塞的质量;

(2)缓慢加热汽缸内的气体,至活塞离汽缸底部的距离为求此时气体的温度。

28、如图所示;发电机的输出电压为220V,输出功率为88kW,输电线电阻为0.2Ω;

(1)求用户得到的电压和电功率各是多少?

(2)如果发电站先用变压比为1:10的升压变压器将电压升高,经同样输电线路后经过10:1的降压变压器降压后供给用户,则用户得到的电压和电功率各是多少?29、如图,某同学在一张水平放置的白纸上画了一个小标记“·”(图中O点),然后用横截面为等边三角形ABC的三棱镜压在这个标记上,小标记位于AC边上.D位于AB边上,过D点做AC边的垂线交AC于F.该同学在D点正上方向下顺着直线DF的方向观察.恰好可以看到小标记的像;过O点做AB边的垂线交直线DF于E;DE=2cm,EF=1cm.求三棱镜的折射率.(不考虑光线在三棱镜中的反射)

参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、C【分析】【分析】

电子由高能级向低能级跃迁时;可以跃迁到任何一个低能级,每一种跃迁都伴随着一种频率的光子,即释放一种单色光.

【详解】

只发出三种不同频率的单色光,说明单色光照射后的汞原子处于第三能级,汞原子吸收的光子能量为:C正确;ABD错误;2、C【分析】【详解】

灵敏电流计G与变阻箱串联,所以改装后的表为电流表的量程为:故C正确,ABD错误.3、B【分析】【分析】

当滑动变阻器的滑臂P由上端向下滑动的过程中,变阻器滑片上侧电阻与R1串联后与变阻器滑片下侧并联的总电阻一直变小;根据闭合电路欧姆定律分析电路中的电流变化和路端电压的变化,再根据欧姆定律分析对应的电流和电阻关系,再根据功率公式分析功率的变化.

【详解】

A项:由图可知,电流表与R0的下部分串联、R1与R0的上部分串联,二者再并联后与R2串联;电流表中的电流小于流过R2的电流,故故A错误;

B项:电压表V测量路端电压,则其电压表示数的变化等于内阻两端电压的变化,在滑片向下滑动过程中,总电阻减小,总电流增大,并联部分电压减小,流过R1的电流减小,故流过电流表的电流增大,因此总电流的变化量小于A中电流的变化,因此故B正确;

C项:由B的分析可知;总电流增大,故电源的发热功率一直增大,故C错误;

D项:由于外电阻一定大于内电阻;而在改变中外电阻减小,故外电阻越来越接近内电阻,故电源的输出功率一定增大,故D错误.

故应选:B.

【点睛】

本题考查了串、联电路的特点和欧姆定律的灵活运用,难点是滑动变阻器滑片P从最上端→中间→最下端总电阻变化情况的判断.4、B【分析】在滑动变阻器R3的滑片向下移动时,接入电路的电阻减小,与R2并联的电阻减小,外电路总电阻R总减小,总电流I增大,所以电流表A1的示数变大,路端电压U=E-Ir,则U减小,电压测量的是路端电压,则电压表读数变小,故A错误,B正确;总电流I增大R3分担的电压变大,并联部分的电压减小,则流过R2的电流I2减小,所以电流表A2的示数变小,故C错误;电流表的A3的示数I3=I-I2,则电流表A3示数增大,故D错误。所以B正确,ACD错误。5、B【分析】【详解】

AC.灯泡L2灯丝突然烧断,外电路总电阻增大,总电流减小,根据欧姆定律得知:电源的内电压减小,路端电压增大,故知电流表的读数变小,电压表的读数变大。总电流减小,则灯泡L1变暗;AC错误;

B.根据电源的内阻等于外电阻时;电源的输出功率最大,由于电源的内电阻与外电阻关系未知,电源的输出功率可能变大,B正确;

D.路端电压增大,灯L1的电压减小,则电阻R两端的电压增大,电容器两端的电压增大,由

知;电容器C上电荷量增大,D错误。

故选B。6、A【分析】【分析】

【详解】

A.分子间存在相互作用的引力和斥力;引力和斥力都随分子间距离的减小而增加,随分子间距的增大而减小,故A正确;

B.布朗运动是指悬浮在液体中的固体小颗粒的运动;不是液体分子的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故B错误;

C.当分子力表现为引力时;分子力总是随分子间距离的增大而减小,因克服分子力做功,分子势能总是随分子间距离的增大而增大,故C错误;

D.物体对外做功;若气体吸收热量,则其内能不一定减小,故D错误。

故选A。7、A【分析】【详解】

把电流表改装为电压表,应串联一个分压电阻,串联电阻阻值为:

故A正确.8、C【分析】【详解】

A.感应电动势:所以A错误。

B.感应电流:所以B错误。

C.产生焦耳热:所以焦耳热之比为C正确。

D.通过界面电量:两次电量一样,所以q1∶q2=1∶1,D错误二、多选题(共7题,共14分)9、A:D【分析】【详解】

AB.当光由真空斜射入液体时,折射率等于入射角正弦与折射角正弦之比,故液体的折射率等于P3到EF的距离与A到EF的距离的比值;故A正确,B错误;

CD.由图,P1、P2作为入射光线方向,入射角一定,大头针P3插在M位置时折射角小于大头针P3插在M位置时折射角,根据折射定律大头针P3插在M位置时液体的折射率值小于插在N位置时液体的折射率值.故C错误,D正确。10、B:C:D【分析】【分析】

【详解】

A.在a→b的过程中,气体体积不变,外界对气体不做功,而压强增大,由可知气体温度升高;分子的平均动能增大,选项A错误;

B.b→c的过程中,压强不变,体积增大,由知温度升高;气体分子的平均动能增大,吸收热量,选项B正确;

C.c→d的过程中,气体体积不变,则单位体积内的分子数不变,但压强减小,由知温度降低;气体分子的热运动变慢,则单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减小,选项C正确;

D.由于b、d状态的面积即pV值相等,由知温度相等,根据热力学第一定律可得气体对外做的功等于系统和外界传递的热量;选项D正确;

E.d→a的过程为温度降低;气体分子的热运动变慢,所以气体分子的速率分布曲线的峰值位置发生变化,选项E错误。

故选BCD。11、A:B:C【分析】【分析】

根据图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势,斜率大小读出电源的内阻.图线Ⅱ的斜率大小等于电阻R的大小.两图线的交点表示电阻R接在该电源的电压和电流;求出电源的输出功率和电源的效率.

【详解】

A.由图线图线Ⅰ纵轴截距读出电源的电动势E=3V,其斜率大小等于电源的内阻A正确;

B.电阻R的阻值为B正确;

C.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时电路中电流和路端电压,则有U=2V,I=2A,电源的输出功率为C正确;

D.电源的效率为D错误.12、A:D【分析】为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来;将左;右转轴下侧的绝缘漆都刮掉,这样当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过一周后再次受到同样的安培力而使其转动,选项A正确;若将左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,则当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过半周后再次受到相反方向的安培力而使其停止转动,选项B正确;左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,电路不能接通,故不能转起来,选项C错误;若将左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,这样当线圈在图示位置时,线圈的上下边受安培力水平而转动,转过半周后电路不导通,转过一周后再次受到同样的安培力而使其转动,选项D正确;故选AD。

【名师点睛】此题是电动机原理,主要考查学生对物理规律在实际生活中的运用能力;关键是通过分析电流方向的变化分析安培力的方向变化情况。13、A:D【分析】【详解】

A.输入电压的最大值为:Um=NBSω=10××0.4×10V=40V,图示时刻感应电动势最大,从图示线框位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为故A正确;

B.变压器输入电压的有效值为:U1=Um/=40/V=40V。开关闭合时灯泡正常发光,所以U2==V=20V,此时原副线圈的匝数比为:n1:n2=U1:U2=40:20=2:1;故B错误;

C.线圈匝数不变,根据U1:U2=n1:n2可知输出电压不变,若将滑动变阻器触头向上滑动,连入电路电阻变大,负载等效电阻变大,P1=P2═变小,又P1=U1I1可知电流表示数变小;故C错误;

D.若将自耦变压器触头向下滑动,副线圈匝数变小,根据U1:U2=n1:n2可知输出电压减小;所以灯泡变暗,故D正确;

故选:AD.14、B:D:E【分析】【详解】

A.改变内能的方式有做功和热传递;则气体吸热后不知道做功情况,则不能得到内能如何变化,也不能确定温度是否变化;故A错误.

B.布朗运动是由于液体分子的无规则运动对固体微粒碰撞的不平衡引起的;故B正确.

C.气体分子的占有空间看成立方体模型,则故仅知道阿伏加德罗常数和气体的密度,要求出平均距离还缺少气体的摩尔质量;故C错误.

D.根据热力学第二定律的;热量从低温物体传到高温物体不能自发进行,必须借助外界的帮助,引起其它的变化;故D正确.

E.根据理想气体状态方程可知,压强由单位体积的气体分子数和温度共同决定,则只有单位体积的气体分子数增加,不能推出压强是否变化;故E正确.15、A:B:D【分析】【详解】

根据Ekm=hv-W0得,图线的斜率表示普朗克常量h;纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于E.当最大初动能为零时,入射光的频率等于截止频率,所以金属的截止频率为v0=.根据AB正确.根据光电效应方程可知,入射光的频率变为原来的2倍,由于逸出功不变,最大初动能不是原来的2倍.故C错误.逸出功等于E,则E=hv0,所以h=.或通过图线的斜率求出k=h=.故D正确.故选ABD.

点睛:解决本题的关键掌握光电效应方程Ekm=hv-W0,知道最大初动能与入射光频率的关系,并能根据数学知识对图像的斜率和截距进行研究.三、填空题(共6题,共12分)16、略

【分析】【分析】

粒子进入磁场时,受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动,速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角,再可求出轨迹对应的圆心角由求解时间之比;根据几何知识求出轨迹半径之比,由半径公式求出速度之比.

【详解】

设圆柱形区域为R。带电粒子第一次以速度沿直径入射时;轨迹如图所示:

粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转60°角,则知带电粒子轨迹对应的圆心角轨迹半径为运动时间为带电粒子第二次以速度沿直径入射时,粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转90°角,则知带电粒子轨迹对应的圆心角轨迹半径为运动时间为所以轨迹半径之比:时间之比:根据半径公式得速度之比:根据可知;周期之比为1:1。

【点睛】

本题关键要掌握推论:粒子速度的偏向角等于轨迹的圆心角,运用几何知识求出半径关系,就能正确解答【解析】111:12:317、略

【分析】【详解】

[1]由电路图可以知道,三电阻串联,电流表测电路中的电流,电压表测量滑动变阻器R1两端的电压;滑片P向左滑动;滑动变阻器接入电路的电阻变小,由串联分压规律可以知道,变阻器两端的电压变小,即电压表示数将减小;

[2]由欧姆定律可以知道,定值电阻两端电压变化量与电流变化量的比值等于其阻值,滑片P向左滑动,滑动变阻器接入电路的电阻变小,变阻器两端的电压变小,电源电压不变,由串联分压规律可以知道,R2和R3两端的总电压将变大,且变阻器两端电压减小量等于R2和R3两端总电压的增大量,即电压表示数变化量的绝对值串联电路电流处处相等,则电压表和电流表示数变化量的比值

电压表示数变化量的绝对值为时,同理可得此时电压表和电流表示数变化量的比值

而R2、R3均为定值电阻,所以【解析】.减小等于18、略

【分析】【详解】

(1)[1].在五个门中:G1、G2是非门;

[2].G3、G4是与门;

[3].G5是或门.

(2)[4].Y1为1;

[5].Y2为0.

[6].则此时Y3为1;

[7].Y4为0.

[8].于是Y5(即Y)为1.

(3)逻辑功能的真值表如图;。输入输出ABY000101011110【解析】(1)非;与,或.(

(2)1;0;

1,0;1.

(3)如下图.

。输入输出ABY00010101111019、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][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A21、略

【分析】【详解】

[1]过程I、II气体对外做的功分别为

由p−V图可知,所以即过程I对外做的功大于过程II对外做的功。

[2]理想气体在状态A和状态B的温度相同,内能不变(ΔU=0),由热力学第一定律得

解得

因为所以即过程I吸收的热量大于过程II吸收的热量。【解析】大于大于四、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1题,共2分)25、略

【分析】【详解】

(1)[1]根据光的折射定律可计算出玻璃的折射率为

(2)[2]设圆的半径为得

将两式代入折射率公式得

(3)[3]为了能够确定出射光线,在插时,应使同时挡住的像,插时;使它挡住前面三个大头针,AB错误,C正确;

故选C。【解析】C六、解答题(共4题,共20分)26、略

【分析】【分析】

(1)根据光的折

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