2025年浙科版選修3物理下冊月考試卷

…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁，總=sectionpages22頁第=page11頁，總=sectionpages11頁2025年浙科版選修3物理下冊月考試卷862考試試卷考試范圍：全部知識點；考試時間：120分鐘學(xué)校：______姓名：______班級：______考號：______總分欄題號一二三四五總分得分評卷人得分一、選擇題(共5題，共10分)1、關(guān)于磁場和磁感線的描述，正確的說法是A.磁感線可以相交B.小磁針靜止時S極指向即為該點的磁場方向C.磁感線的疏密程度反映了磁場的強弱D.地球磁場的N極與地理北極重合2、質(zhì)譜儀可用來分析同位素，也可以用來分析比質(zhì)子重很多倍的離子．現(xiàn)在用質(zhì)譜儀來分析比質(zhì)子重很多倍的離子，其示意圖如圖所示，其中加速電壓恒定．質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場加速，經(jīng)勻強磁場偏轉(zhuǎn)后從出口P離開磁場．若某種一價正離子在入口處從靜止開始被同一加速電場加速，為使它經(jīng)勻強磁場偏轉(zhuǎn)后仍從P點離開磁場；需將磁感應(yīng)強度增加到原來的11倍．此離子和質(zhì)子的質(zhì)量之比為（）

A.11B.12C.121D.1443、如圖所示，閉合導(dǎo)線框放置在豎直向上的勻強磁場中，勻強磁場的磁感應(yīng)強度B的大小隨時間變化．關(guān)于線框中感應(yīng)電流的說法正確的是

A.當B增大時，俯視線框，電流為逆時針方向B.當B增大時，線框中的感應(yīng)電流一定增大C.當B減小時，俯視線框，電流為逆時針方向D.當B減小時，線框中的感應(yīng)電流一定增大4、水平桌面上放一閉合鋁環(huán)；在鋁環(huán)軸線上方有一條形磁鐵，當條形磁鐵沿軸線豎直向下迅速靠近鋁環(huán)時，下列判斷正確的是（）

A.鋁環(huán)有收縮的趨勢，對桌面的壓力減小B.鋁環(huán)有擴張的趨勢，對桌面的壓力增大C.鋁環(huán)有收縮的趨勢，對桌面的壓力增大D.鋁環(huán)有擴張的趨勢，對桌面的壓力減小5、如圖所示，單擺擺球的質(zhì)量為m，做簡諧振動的周期為T，擺球從最大位移A處由靜止開始釋放，運動到最低點B時的速度大小為v．則擺球從A運動到B的過程中；下列說法正確的是。

A.擺球重力做功為B.擺球受到的合力的平均功率為C.擺球運動到B點時重力的瞬時功率為D.擺球受到的合力提供圓周運動的向心力評卷人得分二、多選題(共6題，共12分)6、如圖所示，一根固定的絕緣豎直長桿位于范圍足夠大且相互正交的勻強電場和勻強磁場中，電場強度大小為E=磁感應(yīng)強度大小為B．一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小圓環(huán)套在桿上，環(huán)與桿間的動摩擦因數(shù)為μo現(xiàn)使圓環(huán)以初速度vo向下運動，經(jīng)時間to；圓環(huán)回到出發(fā)點．若圓環(huán)回到出發(fā)點之前已經(jīng)開始做勻速直線運動，不計空氣阻力，重力加速度為g．則下列說法中正確的是（）

A.環(huán)經(jīng)過時間剛好到達最低點。

B.環(huán)的最大加速度為am=g+B.環(huán)在t0時間內(nèi)損失的機械能為m(v02-)C.環(huán)下降過程和上升過程系統(tǒng)因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能相等7、如圖所示，在垂直紙面向里的勻強磁場的邊界上，有兩個質(zhì)量和電荷量均相同的正負離子(不計重力)，從點O以相同的速度先后射入磁場中，入射方向與邊界成角，則關(guān)于正負離子在磁場中運動的說法中正確的是()

A.運動軌跡的半徑相等B.運動時間相同C.重新回到邊界時速度的大小和方向不相同D.重新回到邊界時的位置與O點的距離相等8、下列說法正確的是（）A.晶體的物理性質(zhì)是各向異性的，非晶體是各向同性的B.熱力學(xué)溫度是國際單位制中7個基本物理量之一C.熱量能夠自發(fā)地從高溫物體傳到低溫物體，但不能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體E.液體不浸潤固體的原因是，附著層的液體分子比液體內(nèi)部的分子稀疏E.液體不浸潤固體的原因是，附著層的液體分子比液體內(nèi)部的分子稀疏9、在高能物理研究中，回旋加速器起著重要作用，其工作原理如圖所示，D1和D2是兩個中空的半圓金屬盒，它們之間有一定的電勢差．兩個半圓盒處于與盒面垂直的勻強磁場中．中央O處的粒子源產(chǎn)生的粒子，在兩盒之間被電場加速，粒子進入磁場后做勻速圓周運動，忽略粒子在電場中的加速時間；不考慮相對論效應(yīng)．下列說法正確的是。

A.粒子運動半個圓周之后，電場的方向必須改變B.粒子在磁場中運動的周期越來越大C.磁感應(yīng)強度越大，粒子離開加速器時的動能就越大D.兩盒間電勢差越大，粒子離開加速器的動能就越大10、真空中某靜電場，虛線表示等勢面，各等勢面電勢的值如圖所示.一帶電粒子只在電場力的作用下，沿圖中的實線從A經(jīng)過B運動到C，B、C兩點位于同一等勢面上，則以下說法正確的是（）

A.帶電粒子在A點的電勢能小于在C點的電勢能B.A點電場強度大于B點電場強度C.帶電粒子從A經(jīng)過B運動到C的過程中動能先增大再減小D.帶電粒子從A到C電場力所做的功等于從A到B電場力做的功11、下列說法正確的是___________.A.在擺角小于5°時單擺的周期與振幅無關(guān)B.用三棱鏡觀察太陽光譜是利用光的干涉現(xiàn)象C.在光導(dǎo)纖維束內(nèi)傳送圖象是利用光的全反射現(xiàn)象E.兩列波相疊加產(chǎn)生干涉現(xiàn)象，振動加強區(qū)域與振動減弱區(qū)域應(yīng)交替出現(xiàn)E.兩列波相疊加產(chǎn)生干涉現(xiàn)象，振動加強區(qū)域與振動減弱區(qū)域應(yīng)交替出現(xiàn)評卷人得分三、填空題(共7題，共14分)12、用DIS研究一定質(zhì)量氣體在溫度不變時；壓強與體積關(guān)系的實驗裝置如圖甲所示，實驗步驟如下：

①把注射器活塞移至注射器中間位置；將注射器與壓強傳感器；數(shù)據(jù)采集器、計算機逐一連接。

②移動活塞，記錄注射器的刻度值V，同時記錄對應(yīng)的由計算機顯示的氣體壓強值p。

③用圖像處理實驗數(shù)據(jù)；得出如圖乙所示的圖線。

(1)為了保持封閉氣體的質(zhì)量不變，實驗中采取的主要措施是___________。

(2)為了保持封閉氣體的溫度不變，實驗中采取的主要措施是___________和___________。13、一定量的理想氣體從狀態(tài)開始，經(jīng)歷等溫或等壓過程回到原狀態(tài)，其圖像如圖所示。其中對角線的延長線過原點氣體從狀態(tài)變化到狀態(tài)的過程，氣體對外做的功___________（選填“大于”、“等于”或“小于”）氣體從外界吸收的熱量。氣體在狀態(tài)的體積___________（選填“大于”、“等于”或“小于”）氣體在狀態(tài)的體積。氣體從狀態(tài)變化到狀態(tài)外界對氣體做的功___________（選填“大于”、“等于”或“小于”）氣體從狀態(tài)變化到狀態(tài)氣體對外界做的功。

14、如圖所示，在p-V圖中有三條氣體狀態(tài)變化曲線，一定質(zhì)量的理想氣體可沿這三條路徑從狀態(tài)i到狀態(tài)j，已知曲線1為絕熱變化過程，氣體內(nèi)能變化分別為△U1、△U2、△U3，它們的大小關(guān)系是_____；氣體對外界做功分別為W1、W2、W3，它們的大小關(guān)系是_____；氣體從外界吸收的熱量大小為Q1、Q2、Q3，它們的大小關(guān)系是_____。

15、質(zhì)量為M的物塊靜止在光滑水平桌面上，質(zhì)量為m的子彈以水平速度v0射入物塊后，以水平速度2v0/3射出．則物塊的速度為_______，此過程中損失的機械能為______．16、如圖所示，把一根條形磁鐵從同樣高度插到線圈中同樣的位置，第一次快插，第二次慢插，兩種情況下線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢的大小關(guān)系是E1_____E2．

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

18、一顆手榴彈以v0=10m/s的水平速度在空中飛行．設(shè)它爆炸后炸裂為兩塊，小塊質(zhì)量為0.2kg，沿原方向以250m/s的速度飛去，那么，質(zhì)量為0.4kg的大塊在爆炸后速度大小為______，方向是______（填與v0同向或反向）評卷人得分四、作圖題(共3題，共30分)19、如圖所示，甲、乙是直線電流的磁場，丙、丁是環(huán)形電流的磁場，戊、己是通電螺線管的磁場，試在各圖中補畫出電流方向或磁感線方向．

20、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，請畫出熒光屏上出現(xiàn)的完整掃描波形圖．

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

評卷人得分五、實驗題(共4題，共32分)22、某同學(xué)設(shè)計實驗測定金屬的電阻率．用米尺測量金屬絲的長度，用螺旋測微器測量金屬絲的直徑時的刻度如圖所示。金屬絲的電阻大約為，在用伏安法對金屬絲的電阻進行進一步測定時，有如下供選擇的實驗器材：

直流電源：電動勢，內(nèi)阻可不計；

電流表：量程為，內(nèi)阻；

電流表：量程為，內(nèi)阻；

電壓表：量程，內(nèi)阻；

滑動變阻器：最大阻值；

滑動變阻器：最大值值

開關(guān)、導(dǎo)線等。

(1)從圖中讀出金屬絲的直徑__________

(2)在所給的可供選擇的器材中，應(yīng)該選用的電流表是__________，應(yīng)該選用的滑動變阻器是__________（填寫器材的字母代號）；

(3)用所選的器材，在下邊的方框中畫出實驗電路圖_____________；

(4)實驗測出電阻絲的電阻為，根據(jù)測量數(shù)據(jù)，計算電阻率的公式是__________。這種金屬材料的電阻率為__________（保留一位有效數(shù)字）。

23、某實驗小組在“測定金屬電阻率”的實驗過程中，用10分度的游標卡尺測其長度為______mm，用螺旋測微器測其直徑為______mm．后正確操作獲得了電流表、電壓表的讀數(shù)如圖所示，則它們的讀數(shù)值依次是______A、______V.

24、磁力鎖主要由電磁鐵和銜鐵組成．某小組用圖（a）所示的裝置研究電磁鐵線圈的工作電壓與銜鐵所受磁力的關(guān)系，彈性梁一端連接有銜鐵，在外力作用下可以上下運動，另一端固定于墻壁，電磁鐵位于銜鐵正下方，V1為理想電壓表．

（1）為增加電磁鐵產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度，變阻器的滑片P應(yīng)向______端（填“c”或“d”）．

（2）已知電磁鐵線圈的直流電阻為30Ω，滑動變阻器的最大電阻為170Ω，電源E的電動勢為12.0V，滑動變阻器能提供的最大分壓為11.9V，則E的內(nèi)阻是________Ω（保留2位有效數(shù)字）．

（3）同學(xué)們將金屬應(yīng)變片R1粘貼在彈性梁的上表面，將R1和定值電阻R2連接成圖（b）所示電路．線圈通電吸引銜鐵下移時，應(yīng)變片變長，R1的阻值將_______，電壓表V2的讀數(shù)將________．（選填“增大”；“減小”或“不變”）

（4）在線圈通電吸合銜鐵后，用外力F使電磁鐵和銜鐵剛好分開，測得F與線圈兩端電壓U的關(guān)系如圖（c）．若要求該鎖能抵抗1200N的外力，則工作電壓至少為_______V．

25、（1）某同學(xué)選擇多用電表的“×1”擋測量一電阻的阻值．正確操作后得到如圖所示的指針情況．則電阻的阻值約為__________Ω．

（2）為了精確測量該電阻Rx的阻值；該同學(xué)從實驗室找來了下列器材：

電流表A1（0～40mA．內(nèi)阻r1=11.5Ω）

電流表A2（0～100mA．內(nèi)阻r2≈5Ω）

滑動變阻器R（0～10Ω）

電源E（電動勢1.5V；有內(nèi)阻）

開關(guān)；導(dǎo)線若干。

①實驗中要求調(diào)節(jié)范圍盡可能大；在方框內(nèi)畫出符合要求的電路圖，并在圖中注明各元件的符號．

()。

②用I1、I2分別表示電流表A1、A2的示數(shù)，該同學(xué)通過描點法得到了I1?I2圖像，如圖所示，則電阻的阻值為_____________Ω．

參考答案一、選擇題(共5題，共10分)1、C【分析】磁感線外部由N指向S，內(nèi)部由S指向N，形成閉合曲線，磁感線不相交、不相切，故A錯誤．磁場中某點的磁場方向就是小磁針在該點時N極靜止時的指向，即N極的受力分析，故B錯誤．磁感線的疏密描述磁場的強弱，故C正確．地球磁場的N極在地理南極附近，選項D錯誤；故選C.2、D【分析】【詳解】

質(zhì)量為m，帶電量為q的粒子在質(zhì)譜儀中運動，則粒子在加速電場中加速運動，設(shè)粒子在磁場中運動的速度為v，應(yīng)用動能定理可得：

解得：

粒子在磁場做勻速圓周運動，洛倫茲力作向心力，則有：

解得：

因為離子和質(zhì)子從同一出口離開磁場，所以他們在磁場中運動的半徑相等，即為：

所以離子和質(zhì)子的質(zhì)量比m離：m質(zhì)=121；

A．11；與結(jié)論不相符，選項A錯誤；

B．12；與結(jié)論不相符，選項B錯誤；

C．144；與結(jié)論不相符，選項C錯誤；

D．121，與結(jié)論相符，選項D正確；3、C【分析】【詳解】

設(shè)閉合回路的面積是S，設(shè)電路總電阻為R，由法拉第電磁感應(yīng)定律可得：感應(yīng)電動勢由歐姆定律可得：感應(yīng)電流S與R是定值，當磁感應(yīng)強度B增加，磁感應(yīng)強度的變化率不一定增大時，可能不變，可能減小，可能增大，所以感應(yīng)電流不一定變大；當磁感應(yīng)強度B減小，磁感應(yīng)強度的變化率不一定減小時，可能不變，可能減小，可能增大，所以感應(yīng)電流不一定變大；根據(jù)楞次定律和右手安培定則得當B增大時，俯視線框，電流為順時針方向，當B減小時；俯視線框，電流為逆時針方向，故C正確，ABD錯誤；

故選C．

【點睛】由法拉第電磁感應(yīng)定律可得感應(yīng)電動勢的大小，由歐姆定律可得感應(yīng)電流的大小，根據(jù)楞次定律和右手安培定則判斷感應(yīng)電流的方向．4、C【分析】【分析】

【詳解】

當條形磁鐵沿軸線豎直向下迅速靠近鋁環(huán)時，通過鋁環(huán)的磁通量增加，根據(jù)楞次定律，鋁環(huán)中產(chǎn)生的感應(yīng)電流的磁場要阻礙磁通量的增加，阻礙磁鐵的靠近，所以鋁環(huán)對桌面的壓力會增大，鋁環(huán)還有收縮的趨勢，以縮小面積來阻礙磁通量的增加．所以選項C正確，ABD錯誤5、A【分析】【分析】

重力做功與路徑無關(guān)只與高度差有關(guān)；也可以運動動能定理求解；

根據(jù)公式來判斷瞬時功率；

小球不是做勻速圓周運動；不是合力提供向心力；

【詳解】

A、擺球從最大位移A處由靜止開始釋放，擺球運動到最低點B，根據(jù)動能定理得：故A正確；

B、整個過程中只有重力做功，則合力做功的平均功率為：故選項B錯誤；

C、根據(jù)瞬時功率的公式擺球運動到B時的速度方向是水平的，即所以重力的瞬時功率是0，故C錯誤；

D；對小球進行受力分析；將重力分解如圖所示：

可知由拉力T和重力分力的合力提供向心力；故選項D錯誤．

【點睛】

本題需要區(qū)分平均功率和瞬時功率的求解方法，同時注意小球做單擺運動，不是勻速圓周運動，沿圓心方向的合力提供向心力．二、多選題(共6題，共12分)6、B:C【分析】【分析】

A；環(huán)來回運動性質(zhì)不相對稱；從而判定即可；B、依據(jù)牛頓第二定律，結(jié)合洛倫茲力大小公式f=Bqv，及左手定則，即可求解；C、根據(jù)動能定理，即可回到原點的機械能變化量；D、依據(jù)動能定理，結(jié)合初末速度，即可求解．

【詳解】

AB、由題意可知，環(huán)在運動的過程中，受到的電場力大小為方向始終豎直向上．假設(shè)豎直向下為正方向，則當環(huán)下滑的過程中，受力分析，根據(jù)牛頓第二定律得：化解得：負號代表該加速度與運動方向相反，故物體在下滑的過程中做加速度逐漸減小的減速運動；當環(huán)上升的過程中，根據(jù)牛頓第二定律解得：環(huán)做加速度逐漸減小的減速運動，在到達原出發(fā)點前，加速度減為零，此時，開始以速度v做勻速直線運動．

所以，由于運動的不對稱性可以確定，從開始下滑到最低點的時間不等于A錯誤；整個運動過程中，加速度一直減小，所以在運動的最開始時，加速度最大，加速度大小的最大值為：B正確；

C、由以上計算，可知，整個過程中，系統(tǒng)損失的機械能C正確；

D；環(huán)上升和下降的過程中；摩擦力的平均值大小不相等，故因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能不相等，D錯誤．

故本題選BC．

【點睛】

考查牛頓第二定律、動能定理的內(nèi)容，掌握機械能損失與除重力以外的力做功有關(guān)，理解環(huán)在運動中受到洛倫茲力與速率的關(guān)系，及洛倫茲力的方向判定，注意環(huán)來回運動性質(zhì)的不同，是解題的關(guān)鍵．7、A:D【分析】【分析】

由題正負離子的質(zhì)量與電量相同；進入同一磁場做勻速圓周運動的周期相同，根據(jù)偏向角的大小分析運動時間的長短．由牛頓第二定律研究軌道半徑．根據(jù)圓的對稱性，分析離子重新回到邊界時速度方向關(guān)系和與O點距離．

【詳解】

根據(jù)牛頓第二定律得：qvB=m得：由題q、v、B大小均相同，則r相同．故A正確．

兩粒子在磁場中運動的周期均為根據(jù)左手定則分析可知，正離子逆時針偏轉(zhuǎn)，負離子順時針偏轉(zhuǎn)，重新回到邊界時正離子的速度偏向角為2π-2θ，軌跡的圓心角也為2π-2θ，運動時間t=T．同理，負離子運動時間t=T，顯然時間不等．故B錯誤．正負離子在磁場中均做勻速圓周運動，速度沿軌跡的切線方向，根據(jù)圓的對稱性可知，重新回到邊界時速度大小與方向相同．故C錯誤．根據(jù)幾何知識得知重新回到邊界的位置與O點距離S=2rsinθ，r；θ相同；則S相同．故D正確．故選AD．

【點睛】

根據(jù)題意畫出草圖，可根據(jù)幾何關(guān)系求出回到邊界時離O點的距離；利用對稱關(guān)系判斷回到邊界時速度的方向；帶電粒子在磁場中做勻速圓周運動問題求運動時間，可用關(guān)系式有θ是軌跡的圓心角，S弧長，ω是角速度，v是線速度．而且軌跡的圓心角等于速度的偏轉(zhuǎn)角．8、B:C:E【分析】【詳解】

A．單晶體的物理性質(zhì)是各向異性的；多晶體和非晶體是各向同性的，A錯誤；

B．熱力學(xué)溫度是國際單位制中7個基本物理量之一；B正確；

C．熱量能夠自發(fā)地從高溫物體傳到低溫物體；但不能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體，需要引起別的變化才能從低溫傳到高溫，C正確；

D．做功是通過能量轉(zhuǎn)化的方式改變系統(tǒng)內(nèi)能；熱傳遞是通過能量的轉(zhuǎn)移方式改變系統(tǒng)的內(nèi)能，D錯誤；

E．液體不浸潤固體的原因是；附著層的液體分子比液體內(nèi)部的分子稀疏，E正確。

故選BCE。9、A:C【分析】【詳解】

試題分析：回旋加速器通過電場加速；磁場偏轉(zhuǎn)來加速粒子；粒子在磁場中運動的周期與交變電壓的周期相等，根據(jù)D形盒的半徑，結(jié)合洛倫茲力提供向心力求出最大動能，判斷與什么因素有關(guān)．

由于經(jīng)過半個運動后，速度方向反向，要使粒子繼續(xù)被加速，則兩個D形盒之間的電場方向必須改變，A正確；粒子在磁場中的運動周期為與速度無關(guān)，恒定不變，B錯誤；根據(jù)可得故粒子的動能所以磁感應(yīng)強度越大，粒子離開加速器時的動能就越大，而粒子獲得的動能與兩盒間的電勢差無關(guān)，所以C正確D錯誤．10、A:D【分析】【詳解】

由運動軌跡可知，帶電粒子帶負電，負電荷在電勢低處電勢能大，所以帶電粒子在A點的電勢能小于在C點的電勢能，A正確;對于等差等勢面，等勢面密處電場強度大，所以A點電場強度小于B點電場強度，B錯誤;帶電粒子從A經(jīng)過B運動到C的過程中電場力先做負功后做正功，動能先減小再增大，C錯誤;因為B、C兩點電勢相等所以帶電粒子從A到C電場力所做的功等于從A到B電場力做的功，D正確.11、A:C:E【分析】【詳解】

在擺角小于5°時單擺的振動可視為簡諧振動，此時周期與振幅無關(guān)，選項A正確；三棱鏡觀察太陽光譜，是利用光的折射率不同，出現(xiàn)光的折射色散現(xiàn)象，故B錯誤；在光導(dǎo)纖維束內(nèi)傳送圖象是利用光的全反射現(xiàn)象，選項C正確；用標準平面檢查光學(xué)平面的平整程度是利用光的干涉現(xiàn)象，選項D錯誤；兩列波相疊加產(chǎn)生干涉現(xiàn)象，振動加強區(qū)域與振動減弱區(qū)域應(yīng)交替出現(xiàn)，選項E正確.三、填空題(共7題，共14分)12、略

【分析】【詳解】

(1)[1]為了保證氣體的質(zhì)量不變；要用潤滑油涂活塞保證封閉效果。

(2)[2][3]氣體的體積變化，外界對氣體做正功或負功，要讓氣體與外界進行足夠的熱交換，一要時間長，也就是抽動活塞緩慢，二要活塞導(dǎo)熱性能好?！窘馕觥竣?用潤滑油涂活塞②.慢慢地抽動活塞③.活塞導(dǎo)熱性能好13、略

【分析】【分析】

【詳解】

[1]氣體從狀態(tài)變化到狀態(tài)的過程中，溫度不變，內(nèi)能不變；壓強減小，根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程

可知體積增大，對外做功，根據(jù)熱力學(xué)第一定律

可知

即氣體從狀態(tài)a變化到狀態(tài)b的過程；氣體對外做的功等于氣體從外界吸收的熱量。

[2]由圖可知a、c均在過原點的直線上，P-T圖像的斜率為體積的倒數(shù)，所以氣體在狀態(tài)a的體積等于氣體在狀態(tài)b的體積；

[3]在bc過程中，等壓變化，溫度降低，內(nèi)能減小△U＜0

溫度降低，體積減小，外界對氣體做功，根據(jù)

可得

bc過程中外界對氣體做功Wbc=p△Vbc=C△Tbc

da過程中，氣體對外界做功

所以

在bc過程中外界對氣體做的功等于在da過程中氣體對外界做的功?！窘馕觥康扔诘扔诘扔?4、略

【分析】【詳解】

[1]．從狀態(tài)i到狀態(tài)j溫度的變化相同，則內(nèi)能變化相同，即△U1=△U2=△U3

[2]．根據(jù)可知，p-V圖像與坐標軸圍成的面積等于做功的大小，則由圖像可知W1<W2<W3

[3]．由題意可知Q1=0；根據(jù)熱力學(xué)第一定律?U=W+Q，因△U2=△U3，W2<W3，則Q2<Q3，即Q1<Q2<Q3【解析】△U1=△U2=△U3W1<W2<W3Q1<Q2<Q315、略

【分析】【詳解】

子彈穿過物塊過程動量守恒解得

系統(tǒng)損失的機械能即動能【解析】16、略

【分析】【分析】

兩次磁鐵的起始和終止位置相同；知磁通量的變化量相同，應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律比較感應(yīng)電動勢的大?。?/p>

【詳解】

條形磁鐵從同樣高度插到線圈中同樣的位置處，磁通量的變化量△Φ相同，第一次快插，第二次慢插，△t1＜△t2，由法拉第電磁感應(yīng)定律：可知，感應(yīng)電動勢：E1＞E2．

【點睛】

知道磁通量的變化量相等、應(yīng)用法拉第電磁感應(yīng)定律即可正確解題．【解析】大于17、略

【分析】【分析】

【詳解】

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

（2）游標卡尺的主尺讀數(shù)為：4mm，游標尺上第10個刻度和主尺上某一刻度對齊，所以游標讀數(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)60.104.2018、略

【分析】手榴彈爆炸過程系統(tǒng)動量守恒；以手榴彈的初速度方向為正方向；

根據(jù)動量守恒定律得：Mv0=m1v1+m2v2．即：0.6×10=0.2×250+0.4×v2；

解得：v2=-110m/s，負號表示方向，與v0反向．

點睛：本題考查了求手榴彈彈片的速度，知道手榴彈爆炸過程系統(tǒng)動量守恒，應(yīng)用動量守恒定律即可解題，解題時要注意正方向的選擇．【解析】110m/s與v0反向四、作圖題(共3題，共30分)19、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方向，也可以通過磁場方向來確定電流的方向；

圖甲；已知磁場方向，順時針方向，則電流垂直紙面向里；

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

圖丙；已知磁場方向，則可知電流方向，逆時針方向；

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

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的方向向右．如圖所示：

【解析】20、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程中，豎直方向由2個周期性的變化；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信號在一個周期內(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，即在一個周期T的時間內(nèi)完成一次水平方向的掃描，同時豎直方向的周期為T，所以在水平方向的一次水平掃描的過程中，豎直方向也完成一個周期性的變化；y方向的電壓大小不變，方向每半個周期變化一次，結(jié)合電子到達熒光屏的偏轉(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：考查了示波器的工作原理。

【名師點睛】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電壓，XX′偏轉(zhuǎn)電極通常接入鋸齒形電壓，即掃描電壓，當信號電壓與掃描電壓周期相同時，就可以在熒光屏上得到待測信號在一個周期內(nèi)的穩(wěn)定圖象【解析】21、