2024年滬教版選修3物理下冊(cè)月考試卷

…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請(qǐng)※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁(yè)，總=sectionpages22頁(yè)第=page11頁(yè)，總=sectionpages11頁(yè)2024年滬教版選修3物理下冊(cè)月考試卷790考試試卷考試范圍：全部知識(shí)點(diǎn)；考試時(shí)間：120分鐘學(xué)校：______姓名：______班級(jí)：______考號(hào)：______總分欄題號(hào)一二三四五總分得分評(píng)卷人得分一、選擇題(共6題，共12分)1、直流電路如圖所示，電源的內(nèi)阻不能忽略不計(jì)，在滑動(dòng)變阻器的滑片P由圖示位置向右移動(dòng)時(shí)；電源的（）

A.效率一定增大B.總功率一定增大C.熱功率一定增大D.輸出功率一定先增大后減小2、下列說(shuō)法正確的是（）A.擴(kuò)散現(xiàn)象說(shuō)明分子之間存在空隙，同時(shí)分子在永不停息地做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)B.布朗運(yùn)動(dòng)就是液體分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)C.當(dāng)分子力表現(xiàn)為引力時(shí)，分子勢(shì)能隨分子間距離的增加而減小D.減速運(yùn)動(dòng)的物體一定發(fā)生了機(jī)械能向內(nèi)能轉(zhuǎn)化3、一定質(zhì)量的理想氣體的體積V隨熱力學(xué)溫度T變化的情況如圖所示。氣體先后經(jīng)歷狀態(tài)A、B和C；下列說(shuō)法正確的是（）

A.從狀態(tài)A到狀態(tài)B，氣體壓強(qiáng)保持不變B.從狀態(tài)A到狀態(tài)B，氣體內(nèi)能保持不變C.從狀態(tài)B到狀態(tài)C，氣體對(duì)外做功D.從狀態(tài)B到狀態(tài)C，氣體向外放熱4、如圖中兩根長(zhǎng)度和橫截面積都相等的金屬絲a、b的伏安特性圖線，可以斷定（）

A.的電阻比的電阻大B.的電阻比的電阻大C.的電阻一樣大D.兩金屬絲串聯(lián)在同一電路中時(shí)通過(guò)的電流比通過(guò)的電流大5、如圖甲所示，理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為10：1，R1=10Ω，R2=15Ω．C為電容器；電流傳感器與原線圈串聯(lián)．當(dāng)開關(guān)S斷開時(shí)，傳感器測(cè)得的正弦交流電如圖乙所示，則。

A.電阻R1中交流電的頻率為5HzB.輸入電壓的最大值為600VC.電阻R2的電功率為270WD.S閉合前后，原線圈中電流不變6、太陽(yáng)因核聚變釋放出巨大的能量，同時(shí)其質(zhì)量不斷減少。太陽(yáng)每秒鐘輻射出的能量約為4×1026J，根據(jù)愛因斯坦質(zhì)能方程，太陽(yáng)每秒鐘減少的質(zhì)量最接近A.1036kgB.1018kgC.1013kgD.109kg評(píng)卷人得分二、多選題(共6題，共12分)7、下列說(shuō)法正確的是（）A.擴(kuò)散現(xiàn)象是由外界作用引起的，如風(fēng)的對(duì)流B.單晶體具有各向異性，多晶體具有各向同性，液晶具有各向異性C.在一定溫度下，空氣中水蒸氣的壓強(qiáng)越大，相對(duì)濕度越大D.毛細(xì)現(xiàn)象的產(chǎn)生是因?yàn)榻?rùn)的液體附著層稀疏，表現(xiàn)為引力，使其具有收縮的趨勢(shì)，使液面呈凹狀8、下列說(shuō)法中正確的是（）A.液晶是一種晶體，其分子的空間排列是穩(wěn)定的B.有些液晶的光學(xué)性質(zhì)隨溫度的變化而變化C.一定溫度下水蒸氣的飽和汽壓隨飽和汽的體積增大而增大D.在絕對(duì)濕度相同的情況下，冬天比夏天的相對(duì)濕度大9、如圖所示，a、b、c、d表示一定質(zhì)量的理想氣體狀態(tài)變化中的四個(gè)狀態(tài)，圖中ad與T軸平行，cd與p軸平行，ab的延長(zhǎng)線過(guò)原點(diǎn)；則下列說(shuō)法中正確的是（）

A.氣體在狀態(tài)a時(shí)的體積大于在狀態(tài)b時(shí)的體積B.從狀態(tài)b到狀態(tài)a的過(guò)程，氣體吸收的熱量一定等于其增加的內(nèi)能C.從狀態(tài)c到狀態(tài)d的過(guò)程，氣體分子的平均動(dòng)能不變，但分子的密集程度增加E.從狀態(tài)b到狀態(tài)c的過(guò)程，氣體從外界吸收的熱量一定大于其對(duì)外做的功E.從狀態(tài)b到狀態(tài)c的過(guò)程，氣體從外界吸收的熱量一定大于其對(duì)外做的功10、下列說(shuō)法中正確的是（）A.氣體的體積是所有氣體分子的體積之和B.液晶顯示器利用了液晶對(duì)光具有各向異性的特點(diǎn)C.高溫物體可以自發(fā)把熱量傳遞給低溫物體，最終兩物體可達(dá)到熱平衡狀態(tài)E.在“用油膜法測(cè)分子直徑”的實(shí)驗(yàn)中，作了三方面的近似處理：視油膜為單分子層、忽略油酸分子間的間距及視油酸分子為球形E.在“用油膜法測(cè)分子直徑”的實(shí)驗(yàn)中，作了三方面的近似處理：視油膜為單分子層、忽略油酸分子間的間距及視油酸分子為球形11、如圖所示，平行金屬板中帶電質(zhì)點(diǎn)P原處于靜止?fàn)顟B(tài)，不考慮電流表和電壓表對(duì)電路的影響，當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑片向b端移動(dòng)時(shí)，則

A.電壓表讀數(shù)減小B.電流表讀數(shù)增大C.質(zhì)點(diǎn)P將向上運(yùn)動(dòng)D.上消耗的功率逐漸增大12、在如圖所示的電路中，兩定值電阻的阻值變壓器為理想變壓器，兩電表均為理想電表，在原線圈a、b端輸入的正弦交流電壓，原.副線圈的匝數(shù)之比為則下列說(shuō)法正確的是（）

A.電流表的示數(shù)為B.電壓表的示數(shù)為C.電路消耗的總功率為D.電阻消耗的功率之比為評(píng)卷人得分三、填空題(共8題，共16分)13、一邏輯電路圖如下圖所示，其真值表見下表，此邏輯電路為________門電路，在真值表中X處的邏輯值為________。

輸入輸出ABY00001010X11114、（1）一定質(zhì)量的氣體做等容變化，溫度為200K時(shí)的壓強(qiáng)為0.8atm，壓強(qiáng)增大到2atm時(shí)的溫度為________K。

（2）一定質(zhì)量的氣體，在壓強(qiáng)不變時(shí)，溫度為200K，體積為V0，當(dāng)溫度升高100K時(shí)，體積變?yōu)樵瓉?lái)的________倍。15、如圖為一定質(zhì)量的理想氣體的體積與熱力學(xué)溫度的關(guān)系圖像，該氣體的狀態(tài)經(jīng)歷的變化過(guò)程。氣體狀態(tài)由過(guò)程中，氣體壓強(qiáng)________（選填“增大”“不變”或“減小”）；若整個(gè)過(guò)程中氣體放出的熱量為則整個(gè)過(guò)程外界對(duì)氣體所做的功為________。

16、如圖甲所示是兩電阻R1、R2各自的U-I圖線．則電阻R1的阻值為______Ω．如果把R1、R2兩個(gè)電阻串聯(lián)接成如上圖乙所示的電路時(shí)，電流表的示數(shù)為0.1A．則此時(shí)電阻R2兩端的電壓是______V．

17、B．(選修模塊3-4)

（1）一列沿著x軸正方向傳播的橫波，在t=0時(shí)刻的波形如圖甲所示．圖甲中某質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)圖象如圖乙所示．質(zhì)點(diǎn)N的振幅是_________m，振動(dòng)周期為_________s，圖乙表示質(zhì)點(diǎn)_____(從質(zhì)點(diǎn)K、L、M、N中選填)的振動(dòng)圖象．該波的波速為___________m／s．

（2）慣性系S中有一邊長(zhǎng)為l的正方形(如圖A所示)，從相對(duì)S系沿x方向以接近光速勻速飛行的飛行器上測(cè)得該正方形的圖象是__________________．

（3）描述簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)特征的公式是x＝_______．自由下落的籃球緩地面反彈后上升又落下．若不考慮空氣阻力及在地面反彈時(shí)的能量損失，此運(yùn)動(dòng)________(填“是”或“不是”)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)．18、一列波沿x軸正方向傳播的簡(jiǎn)諧波，在t=0時(shí)刻的波形圖如圖所示，已知這列波在P出現(xiàn)兩次波峰的最短時(shí)間是0.4s；根據(jù)以上可知：

(1)這列波的波速是____m/s；

(2)再經(jīng)過(guò)___s質(zhì)點(diǎn)R才能第一次到達(dá)波峰；

(3)這段時(shí)間里R通過(guò)的路程為___cm。19、如圖所示，一束激光頻率為傳播方向正對(duì)衛(wèi)星飛行方向，已知真空中光速為c，衛(wèi)星速度為u，則衛(wèi)星上觀測(cè)到激光的傳播速度是______，衛(wèi)星接收到激光的頻率______（選填“大于”“等于”或“小于”）。

20、某同學(xué)測(cè)定一金屬桿的長(zhǎng)度和直徑，示數(shù)如圖甲、乙所示，則該金屬桿的長(zhǎng)度和直徑分別為____cm和____mm

評(píng)卷人得分四、作圖題(共3題，共30分)21、如圖所示，甲、乙是直線電流的磁場(chǎng)，丙、丁是環(huán)形電流的磁場(chǎng)，戊、己是通電螺線管的磁場(chǎng)，試在各圖中補(bǔ)畫出電流方向或磁感線方向．

22、示波管的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖所示．如果在偏轉(zhuǎn)電極XX/、YY/之間都沒有加電壓，電子束將打在熒光屏中心．如果在偏轉(zhuǎn)電極XX/之間和YY/之間分別加上如圖所示的電壓，請(qǐng)畫出熒光屏上出現(xiàn)的完整掃描波形圖．

23、圖中表示某一時(shí)刻的波形圖，已知波速為0.5m/s，波沿著x軸的正方向傳播；畫出經(jīng)過(guò)7s后的波形曲線。

評(píng)卷人得分五、實(shí)驗(yàn)題(共4題，共36分)24、某實(shí)驗(yàn)小組用如題圖所示的裝置驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律。

（1）兩小球應(yīng)滿足的關(guān)系是m1________m2。（填“＞”或“＜”或“=”）

（2）下列操作中有必要的是________。

A．實(shí)驗(yàn)前固定在桌邊上的斜槽末端的切線要沿水平方向。

B.實(shí)驗(yàn)中需要測(cè)量小球開始釋放的高度h

C.實(shí)驗(yàn)中需要測(cè)量小球拋出點(diǎn)距地面的高度H

D.實(shí)驗(yàn)中需要測(cè)量小球做平拋運(yùn)動(dòng)的水平射程。

（3）第一步：先從S處釋放m1并多次重復(fù)找到落點(diǎn)P，并測(cè)出水平射程OP。第二步：將m2靜置于軌道末端O′點(diǎn)，再?gòu)腟處釋放m1與m2發(fā)生對(duì)心碰撞，并多次重復(fù)后分別確定兩球的水平射程OM和ON。若兩球相碰前后的動(dòng)量守恒，其表達(dá)式可表示為______________（用圖中字母表示）。25、某實(shí)驗(yàn)小組的同學(xué)利用圖甲所示的電路探究并聯(lián)電路中各點(diǎn)電勢(shì)的關(guān)系．已知R1＝10Ω，R2＝20Ω，R3＝30Ω，R4＝40Ω，電源的電動(dòng)勢(shì)為E＝_____10V，內(nèi)阻不計(jì)，且電源負(fù)極端接地．

（1）由此可得ab兩點(diǎn)電勢(shì)差為U＝_____V

（2）該實(shí)驗(yàn)小組同學(xué)又設(shè)計(jì)了圖乙的電路來(lái)測(cè)量電阻Rx的阻值，其中R為電阻箱，④為靈敏電流計(jì)，請(qǐng)按圖乙的實(shí)驗(yàn)原理圖完成圖丙中實(shí)物電路的連線

（3）實(shí)驗(yàn)時(shí)，先調(diào)節(jié)電阻箱，使電阻箱的阻值為R1．閉合開關(guān)，反復(fù)調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器滑片的位置，使通過(guò)靈敏電流計(jì)的電流為零；斷開開關(guān)，保持滑動(dòng)變阻器的滑片所處位置不變，交換電阻箱與待測(cè)電阻的位置．閉合開關(guān)，然后反復(fù)調(diào)節(jié)電阻箱，使靈敏電流計(jì)的示數(shù)再次為零，記下此時(shí)電阻箱的阻值記為R2；則待測(cè)電阻的阻值為Rx＝_______（用題中已知量的字母表示）26、在測(cè)量油酸分子直徑的實(shí)驗(yàn)中，使油酸在水面上形成一層單分子油膜．油膜分子都是直立在水面上的，單分子油膜的厚度即等于油酸分子的________．若油酸酒精溶液體積濃度為0.10%，一滴溶液的體積為4.8×10－3mL，其形成的油膜面積為40cm2，則估測(cè)出油酸分子的直徑為________m．27、請(qǐng)讀出游標(biāo)卡尺的讀數(shù)。

（1）_____________mm（2）_____________mm參考答案一、選擇題(共6題，共12分)1、A【分析】【詳解】

由電路圖可知，當(dāng)滑動(dòng)變阻滑片向右移動(dòng)時(shí)，滑動(dòng)變阻器接入電路的阻值增大，電路總電阻變大，電源電動(dòng)勢(shì)不變，由閉合電路的歐姆定律可知，電路總電流I變小。

A．電源的效率

電源內(nèi)阻r不變，滑動(dòng)變阻器阻值R變大；則電源效率增大，故A正確；

B．電源電動(dòng)勢(shì)E不變，電流I變小，電源總功率P=EI

減??；故B錯(cuò)誤；

C．電源內(nèi)阻r不變，電流I減小，電源的熱功率PQ=I2r

減小；故C錯(cuò)誤；

D．當(dāng)滑動(dòng)變阻器阻值與電源內(nèi)阻相等時(shí)；電源輸出功率最大，由于不知道最初滑動(dòng)變阻器接入電路的阻值與電源內(nèi)阻間的關(guān)系，因此無(wú)法判斷電源輸出功率如何變化，故D錯(cuò)誤。

故選A。

【點(diǎn)睛】

知道電路串并聯(lián)中的電流電壓關(guān)系，并熟練應(yīng)用閉合電路歐姆定律、電功率公式即可正確解題。2、A【分析】【詳解】

A．?dāng)U散現(xiàn)象說(shuō)明分子之間存在空隙；同時(shí)分子在永不停息地做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)，選項(xiàng)A正確；

B．布朗運(yùn)動(dòng)是懸浮在液體表面的固體顆粒的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)；是液體分子無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)的具體表現(xiàn)，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；

C．當(dāng)分子力表現(xiàn)為引力時(shí)；分子間距離的增加時(shí)，分子力做負(fù)功，則分子勢(shì)能增加，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；

D．減速運(yùn)動(dòng)的物體動(dòng)能減?。豢赡苤亓?shì)能增加，例如上拋物體，不一定發(fā)生了機(jī)械能向內(nèi)能轉(zhuǎn)化，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

故選A。3、A【分析】【詳解】

A．從狀態(tài)A到狀態(tài)B；氣體作等壓變化，故A正確；

B．從狀態(tài)A到狀態(tài)B；溫度升高，所以氣體內(nèi)能變大，故B錯(cuò)誤；

CD．從狀態(tài)B到狀態(tài)C；溫度升高，氣體內(nèi)能增大，體積不變，氣體不做功，由熱力學(xué)第一定律可知?dú)怏w從外界吸收熱量。故CD錯(cuò)誤。

故選A。4、B【分析】【詳解】

ABC．在圖像中圖像的斜率表示電阻的倒數(shù)，由圖可以知道a的斜率大于b的斜率，a的電阻小于b的電阻；AC錯(cuò)誤，B正確；

D．串聯(lián)電路；電流處處相等，D錯(cuò)誤。

故選B。5、B【分析】【詳解】

由圖可知，原線圈交變電流的頻率為50Hz，副線圈交變電流的頻率同為50Hz；原線圈交變電流的有效值為由得．由并聯(lián)電路的分流原理，電阻R2中的電流電阻R2消耗的電功率為PR2=IR22R2=120W；電阻R2的電壓為由得故S閉合后，有電流流過(guò)電容器，故副線圈中電流增大，原線圈中電流也隨之增大．故答案選B．6、D【分析】【詳解】

根據(jù)△E=△mc2得：故D正確，ABC錯(cuò)誤．二、多選題(共6題，共12分)7、B:C【分析】【分析】

【詳解】

A．?dāng)U散現(xiàn)象是由分子熱運(yùn)動(dòng)引起的；故A錯(cuò)誤；

B．單晶體具有各向異性；多晶體具有各向同性，液晶具有各向異性，故B正確；

C．在一定溫度下；空氣中水蒸氣的壓強(qiáng)越大，相對(duì)濕度越大，故C正確；

D．浸潤(rùn)與不浸潤(rùn)都可以引起毛細(xì)現(xiàn)象；故D錯(cuò)誤。

故選BC。8、B:D【分析】【分析】

【詳解】

A．液晶像液體一樣可以流動(dòng)；又具有某些晶體結(jié)構(gòu)特征的一類物質(zhì)，液晶分子的空間排列是不穩(wěn)定的，具有各向異性，故A錯(cuò)誤；

B．有些液晶的光學(xué)性質(zhì)隨溫度的變化而變化；故B正確；

C．飽和汽壓與溫度有關(guān)；一定溫度下的飽和汽壓不隨飽和汽的體積增大而增大，故C錯(cuò)誤；

D．夏天比冬天的溫度高；可知夏天比冬天的飽和汽壓大，所以在絕對(duì)濕度相同的情況下，冬天比夏天的相對(duì)濕度大，故D正確。

故選BD。9、B:C:E【分析】【詳解】

A．因ab連線過(guò)原點(diǎn)，可知是等容線，則氣體在狀態(tài)a時(shí)的體積等于在狀態(tài)b時(shí)的體積；選項(xiàng)A錯(cuò)誤；

B．從狀態(tài)b到狀態(tài)a的過(guò)程，氣體體積不變，則對(duì)外做功為零，即W=0，根據(jù)?U=W+Q可知；氣體吸收的熱量一定等于其增加的內(nèi)能，選項(xiàng)B正確；

C．從狀態(tài)c到狀態(tài)d的過(guò)程；氣體的溫度不變，壓強(qiáng)變大，體積減小，則氣體分子的平均動(dòng)能不變，但分子的密集程度增加，選項(xiàng)C正確；

D．從狀態(tài)a到狀態(tài)d的過(guò)程；氣體壓強(qiáng)不變，溫度升高，則體積變大，氣體對(duì)外做功，內(nèi)能變大，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；

E．從狀態(tài)b到狀態(tài)c的過(guò)程，氣體溫度升高，體積變大，內(nèi)能增加，對(duì)外做功，根據(jù)?U=W+Q可知；氣體從外界吸收的熱量一定大于其對(duì)外做的功，選項(xiàng)E正確。

故選BCE。10、B:C:E【分析】【分析】

【詳解】

A．氣體分子間隙很大；氣體的體積遠(yuǎn)大于所有氣體分子的體積之和，故A錯(cuò)誤；

B．液晶顯示器利用了液晶對(duì)光具有各向異性的特點(diǎn)。故B正確；

C．根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知；高溫物體可以自發(fā)把熱量傳遞給低溫物體，最終兩物體可達(dá)到熱平衡狀態(tài)，故C正確；

D．當(dāng)分子間表現(xiàn)為引力時(shí)；隨著分子間距離增大，分子間作用力減小，但引力做負(fù)功，分子勢(shì)能增大，故D錯(cuò)誤；

E．在“用油膜法測(cè)分子直徑”的實(shí)驗(yàn)中；作了三方面的近似處理：視油膜為單分子層；忽略油酸分子間的間距及視油酸分子為球形，故E正確。

故選BCE。11、A:B【分析】【詳解】

由圖可知，R2與滑動(dòng)變阻器R4串聯(lián)后與R3并聯(lián)后，再由R1串連接在電源兩端；電容器與R3并聯(lián)；

當(dāng)滑片向b移動(dòng)時(shí)，滑動(dòng)變阻器接入電阻減小，則電路中總電阻減小；由閉合電路歐姆定律可知，電路中電流增大；路端電壓減小，同時(shí)R1兩端的電壓也增大；故并聯(lián)部分的電壓減?。?/p>

由歐姆定律可知流過(guò)R3的電流減??；則流過(guò)并聯(lián)部分的電流增大，故電流表示數(shù)增大；故B正確；

因并聯(lián)部分電壓減小，而R2中電壓增大；故電壓表示數(shù)減?。还蔄正確；

因電容器兩端電壓減??；故電荷受到的向上電場(chǎng)力減小，則重力大于電場(chǎng)力，電荷向下運(yùn)動(dòng)，故C錯(cuò)誤；

因R3兩端的電壓減小，由公式可知，R3上消耗的功率減小．故D錯(cuò)誤．

綜上所述；故選AB．

【點(diǎn)晴】

本題考查閉合電路的歐姆定律，一般可以先將分析電路結(jié)構(gòu)，電容器看作開路；再按部分-整體-部分的分析思路進(jìn)行分析．12、A:C【分析】【詳解】

設(shè)電流表示數(shù)為I2，副線圈兩端的電壓為

根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比，得原線圈兩端的電壓根據(jù)電流與匝數(shù)成反比得原線圈電流I1=2I2，由歐姆定律

即代入數(shù)據(jù)：解得：I2=8A

電壓表的讀數(shù)等于原線圈兩端的電壓，即U1=×5×8V＝20V

電路消耗的總功率電阻R1、R2消耗的功率之比為故AC正確，BD錯(cuò)誤；

故選AC三、填空題(共8題，共16分)13、略

【分析】【詳解】

[1][2]本題為“與”門電路，由圖表中輸入或輸出的關(guān)系，得出X值應(yīng)為0.

【點(diǎn)睛】

了解三種門電路的特點(diǎn)，在實(shí)際問(wèn)題中要具體問(wèn)題具體分析，難度不大?！窘馕觥颗c014、略

【分析】【分析】

【詳解】

略【解析】50015、略

【分析】【詳解】

[1]氣體狀態(tài)由過(guò)程中

所以是等壓過(guò)程；氣體壓強(qiáng)不變。

[2]的整個(gè)過(guò)程氣體溫度不變，內(nèi)能不變，則

整個(gè)過(guò)程中氣體放出的熱量為由熱力學(xué)第一定律可知

解得整個(gè)過(guò)程外界對(duì)氣體所做的功為【解析】不變Q16、略

【分析】【詳解】

由圖甲可知，U1=4V時(shí)，I1=0.2A，則

由圖乙知，兩電阻串聯(lián)在電路中，由圖甲可知：當(dāng)I1=I2=0.1A時(shí)，U2=1V；【解析】20Ω1V.17、略

【分析】【分析】

【詳解】

（1）由甲圖可知波長(zhǎng)由乙圖可知振幅周期所以波速因?yàn)椴ㄑ剌S正方向傳播，由甲圖可以判斷時(shí)刻L向上振動(dòng)，N向下振動(dòng)，K在正的最大位移處，M在負(fù)的最大位移處．由乙圖可知時(shí)刻；質(zhì)點(diǎn)向上振動(dòng)．所以為L(zhǎng)的振動(dòng)圖象；

（2）由相對(duì)論中長(zhǎng)度的相對(duì)性：在垂直于運(yùn)動(dòng)方向；長(zhǎng)度不變；在沿著運(yùn)動(dòng)方向長(zhǎng)度變長(zhǎng)．所以C正確；

（3）簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的表達(dá)式為：為初相位，可以取零．籃球的運(yùn)動(dòng)加速度不改變，不符合簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的規(guī)律，所以不是簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)．【解析】0.84L0.5C不是18、略

【分析】【分析】

【詳解】

(1)依題；P點(diǎn)兩次出現(xiàn)波峰的最短時(shí)間是0.4s，所以這列波的周期T=0.4s。由波速公式得。

(2)由t=0時(shí)刻到R第一次出現(xiàn)波峰；波移動(dòng)的距離s=7m

則

(3)在上述時(shí)間內(nèi)，R實(shí)際振動(dòng)時(shí)間

因此R通過(guò)的路程為

故本題答案是：(1)10；(2)0.7；(3)6【解析】100.7619、略

【分析】【詳解】

[1]根據(jù)光速不變?cè)?，衛(wèi)星上觀測(cè)到激光的傳播速度為c；

[2]因?yàn)榧す夂托l(wèi)星是相向運(yùn)動(dòng)，依據(jù)多普勒效應(yīng)可知，衛(wèi)星接收到激光的頻率大于【解析】C大于20、略

【分析】【分析】

【詳解】

（1）刻度尺在讀數(shù)的時(shí)候要估讀一位；所以金屬桿的長(zhǎng)度為60.10；

（2）游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為：4mm，游標(biāo)尺上第10個(gè)刻度和主尺上某一刻度對(duì)齊，所以游標(biāo)讀數(shù)為10×0.02mm=0.20mm，所以最終讀數(shù)為：4mm+0.20mm=4.20mm=0.420cm=4.20mm．【解析】(1)60.104.20四、作圖題(共3題，共30分)21、略

【分析】【詳解】

利用右手螺旋定則；已知電流的方向可判定磁場(chǎng)方向，也可以通過(guò)磁場(chǎng)方向來(lái)確定電流的方向；

圖甲；已知磁場(chǎng)方向，順時(shí)針?lè)较?，則電流垂直紙面向里；

圖乙；電流右側(cè)的磁場(chǎng)的方向向里，左側(cè)的磁場(chǎng)的方向向外，則電流的方向向上；

圖丙；已知磁場(chǎng)方向，則可知電流方向，逆時(shí)針?lè)较颍?/p>

圖??；環(huán)形電流從左側(cè)流入，從右側(cè)流出，所以磁場(chǎng)的方向向下；

圖戊；根據(jù)螺線管中電流方向，利用右手螺旋定則可以確定螺線管的磁場(chǎng)的方向向左；

圖已；根據(jù)螺線管中上邊的電流方向向外，下邊的電流的方向向里，利用右手螺旋定則可以確定螺線管的磁場(chǎng)的方向向右．如圖所示：

【解析】22、略

【分析】試題分析：A圖中；在XX′偏轉(zhuǎn)電極所加的電壓的周期為2T，即在2T的時(shí)間內(nèi)才能完成一次水平方向的掃描，而豎直方向（y方向）的周期為T，所以在水平方向的一次水平掃描的過(guò)程中，豎直方向由2個(gè)周期性的變化；y方向的電壓變化為正弦式的變化，由于電子到達(dá)熒光屏的偏轉(zhuǎn)量與偏轉(zhuǎn)電壓成正比，所以A圖中的掃描圖形如圖；

要在熒光屏上得到待測(cè)信號(hào)在一個(gè)周期內(nèi)的穩(wěn)定圖象．XX′偏轉(zhuǎn)電極要接入鋸齒形電壓；即掃描電壓．

B圖中；在XX′偏轉(zhuǎn)電極所加的電壓的周期為T，即在一個(gè)周期T的時(shí)間內(nèi)完成一次水平方向的掃描，同時(shí)豎直方向的周期為T，所以在水平方向的一次水平掃描的過(guò)程中，豎直方向也完成一個(gè)周期性的變化；y方向的電壓大小不變，方向每半個(gè)周期變化一次，結(jié)合電子到達(dá)熒光屏的偏轉(zhuǎn)量與偏轉(zhuǎn)電壓成正比，所以B圖中的掃描圖形如圖．

考點(diǎn)：考查了示波器的工作原理。

【名師點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵要清楚示波管的工作原理，示波管的YY′偏轉(zhuǎn)電壓上加的是待顯示的信號(hào)電壓，XX′偏轉(zhuǎn)電極通常接入鋸齒形電壓，即掃描電壓，當(dāng)信號(hào)電壓與掃描