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…………○…………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年粵教版選修3物理下冊階段測試試卷681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:______總分欄題號一二三四五六總分得分評卷人得分一、選擇題(共7題,共14分)1、下列物理量的單位中,可以作為感應(yīng)電動勢單位的是()A.B.C.D.2、如圖;低電位報警器由兩個基本門電路與蜂鳴器組成,該報警器只有當(dāng)輸入電壓過低時蜂鳴器才會發(fā)出警報.其中()
A.甲是“與門”,乙是“非門”B.甲是“或門”,乙是“非門”C.甲是“與門”,乙是“或門”D.甲是“或門”,乙是“與門”3、三個電子在同一地點沿同一直線垂直飛入偏轉(zhuǎn)電場,如圖.則由此可判斷()A.b和c同時飛離電場B.在b飛離電場的瞬間,a沒有擊中下極板C.進(jìn)入電場時,a速度最大,c速度最小D.c的動能增量最小,a和b的動能增量一樣大4、健身球是一種內(nèi)部充氣的健身輔助器材。如圖所示;用絕熱材料制成的健身球,球內(nèi)的氣體視為理想氣體,則下列說法正確的是()
A.人體擠壓健身球過程中,球內(nèi)氣體內(nèi)能增大B.人體離開健身球前后,球內(nèi)所有氣體分子的運動速率均減小C.人體離開健身球前后,球內(nèi)單位面積上撞擊的分子數(shù)不變D.將健身球舉高,球內(nèi)氣體的分子勢能增大5、如圖所示的圓形線圈共n匝,電阻為R,過線圈中心O垂直于線圈平面的直線上有A、B兩點,A、B兩點的距離為L,A、B關(guān)于O點對稱.一條形磁鐵開始放在A點,中心與O點重合,軸線與A、B所在直線重合,此時線圈中的磁通量為Φ1,將條形磁鐵以速度v勻速向右移動,軸線始終與直線重合,磁鐵中心到O點時線圈中的磁通量為Φ2;下列說法中正確的是()
A.磁鐵在A點時,通過一匝線圈的磁通量為B.磁鐵從A到O的過程中,線圈中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢為E=C.磁鐵從A到B的過程中,線圈中磁通量的變化量為2Φ1D.磁鐵從A到B的過程中,通過線圈某一截面的電量不為零6、兩塊水平放置的金屬板,板間距離為d,用導(dǎo)線將兩塊金屬板與一線圈連接,線圈中存在方向豎直向上;大小變化的磁場,如圖所示.兩板間有一個帶正電的油滴恰好靜止,則線圈中磁場的磁感應(yīng)強度B隨時間變化的圖象為()
A.B.C.D.7、在國際單位制中,電容的單位是A.法拉B.伏特C.安培D.庫侖評卷人得分二、多選題(共8題,共16分)8、如圖所示的電路,a、b、c為三個相同的燈泡,其電阻大于電源內(nèi)阻,當(dāng)變阻器R的滑片P向上移動時;下列判斷中正確的是()
A.a、b兩燈變亮,c燈變暗B.電源輸出功率增大C.電源的供電效率增大D.b燈中電流變化值小于c燈中電流變化值9、如圖所示,平行金屬板中帶電質(zhì)點P原處于靜止?fàn)顟B(tài),不考慮電流表和電壓表對電路的影響,當(dāng)滑動變阻器的滑片向b端移動時,則
A.電壓表讀數(shù)減小B.電流表讀數(shù)增大C.質(zhì)點P將向上運動D.上消耗的功率逐漸增大10、下列四幅圖分別對應(yīng)四種說法;其中正確的是()
A.微粒運動就是物質(zhì)分子的無規(guī)則熱運動,即布朗運動B.當(dāng)兩個相鄰的分子間距離為時,分子間作用力最小,分子勢能也最小C.食鹽晶體的物理性質(zhì)沿各個方向都是一樣的D.小草上的露珠呈球形的主要原因是液體表面張力的作用11、下列說法正確的是()A.用油膜法可以估測分子的大小B.晶體的熔點是確定的,幾何形狀是規(guī)則的C.石英、云母、明礬、玻璃等是晶體,食鹽、蜂蠟、松香、橡膠等是非晶體E.英國物理學(xué)家焦耳通過實驗測定了外界對系統(tǒng)做功和傳熱對于系統(tǒng)狀態(tài)的影響,并得出功與熱量的相互關(guān)系E.英國物理學(xué)家焦耳通過實驗測定了外界對系統(tǒng)做功和傳熱對于系統(tǒng)狀態(tài)的影響,并得出功與熱量的相互關(guān)系12、某容器內(nèi)封閉一定量的理想氣體。氣體開始處于狀態(tài)A,第一次經(jīng)過某一過程AB到達(dá)狀態(tài)B,第二次再經(jīng)過等壓變化過程AC到達(dá)狀態(tài)C,如圖所示。設(shè)氣體在狀態(tài)B和狀態(tài)C的體積分別為和在過程AB和AC中氣體對外做功分別為和吸收的熱量分別為和則下面說法正確的是()
A.,B.C.D.13、一定質(zhì)量的理想氣體在某一過程中,從外界吸收熱量2.5×104J,氣體對外界做功1.0×104J,則下列關(guān)于理想氣體的說法正確的是()A.氣體溫度一定升高B.氣體的內(nèi)能一定減少C.氣體的壓強一定不變D.分子間平均距離一定增大14、下列有關(guān)熱現(xiàn)象的說法中,正確的是()A.玻璃磚很難變形,但其內(nèi)的玻璃分子仍然在做無規(guī)則的熱運動B.氣體存在壓強是因為氣體分子間存在斥力C.當(dāng)氣體吸熱時,其內(nèi)能并不一定增加E.熱量可以從低溫物體傳到高溫物體E.熱量可以從低溫物體傳到高溫物體15、由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,若穿過某截面的磁通量為Φ=Φmsinωt,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為e=ωΦmcosωt.如圖所示,豎直面內(nèi)有一個閉合導(dǎo)線框ACD(由細(xì)軟彈性電阻絲制成)端點A、D固定.在以水平線段AD為直徑的半圓形區(qū)域內(nèi),有磁感應(yīng)強度大小為B、方向垂直紙面向里的有界勻強磁場.設(shè)導(dǎo)線框的電阻恒定,圓的半徑為R,用兩種方式使導(dǎo)線框上產(chǎn)生感應(yīng)電流.方式1:將導(dǎo)線上的C點以恒定角速度ω1(相對圓心O)從A點沿圓弧移動至D點;方式2:以AD為軸,保持∠ADC=45°,將導(dǎo)線框從豎直位置以恒定的角速度ω2轉(zhuǎn)90°.則下列說法正確的是()
A.方式1中,導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向先順時針,后逆時針B.方式1中,導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢為e1=BR2ω1cosω1tC.兩種方式中,通過導(dǎo)線截面的電荷量相等D.若ω2=2ω1,則兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等評卷人得分三、填空題(共7題,共14分)16、(1)用游標(biāo)卡尺測量某鋼管的外徑,某次游標(biāo)卡尺(主尺的最小分度為1mm)的示數(shù)如圖1所示,其讀數(shù)為_____cm。
(2)如圖2所示,螺旋測微器測出的某物件的寬度是_____mm。
17、某實驗愛好者設(shè)計了模擬路燈光控電路,利用光敏電阻作為光傳感器,配合使用斯密特觸發(fā)器來控制電路,他設(shè)計的電路如圖,他所使用的斯密特觸發(fā)器的輸入端信號____(“可以”或“不可以”)連續(xù)變化,為了更加節(jié)能,讓天色更暗時,路燈點亮,應(yīng)將R1___一些(“增大”或“減小”)。18、某物理興趣小組用實驗探究光的色散規(guī)律,他們將半圓形玻璃磚放在豎直面內(nèi),在其左方豎直放置一個很大的光屏P,讓一復(fù)色光束SA射向玻璃磚的圓心O后,有a和b兩束單色光射向光屏P,如圖所示.他們根據(jù)實驗現(xiàn)象提出了以下五個猜想,你認(rèn)為不正確的是_______
A.單色光a的波長小于單色光b的波長
B.在玻璃中單色光a的傳播速度大于單色光b的傳播速度
C.單色光a通過玻璃磚所需的時間大于單色光b通過玻璃磚所需的時間
D.在光束SA繞圓心O逆時針轉(zhuǎn)動的過程中,在光屏P上最早消失的是a光
E.單色光a比單色光b更容易發(fā)生明顯衍射19、一定質(zhì)量的理想氣體在初始狀態(tài)a時的壓強為p0、體積為V0,其后氣體分別經(jīng)歷了a→b→c→d的狀態(tài)變化,變化過程中p與的關(guān)系圖線及各狀態(tài)的壓強、體積大小如圖所示。由圖可知,氣體在狀態(tài)d時的壓強大小為________,且可推斷,從狀態(tài)a變化到狀態(tài)d,氣體的內(nèi)能________(選填“增大”;“減小”或“不變”)。
20、如圖所示為某磁場的磁感線分布情況,圖中M點的磁感應(yīng)強度_________(填“大于”;“等于”或“小于”)P點的磁感應(yīng)強度.
21、有一充電的平行電容器,兩板件電壓為現(xiàn)使它的電荷量減小于是電容器兩極板間電壓降為原來的此電容器的電容是__________μF;若電容器極板上的電荷全部放掉,電容器的電容是__________μF。22、高空作業(yè)須系安全帶。如果質(zhì)量為m的高空作業(yè)人員不慎跌落,從開始跌落到安全帶剛對人產(chǎn)生作用力前人下落的距離為h(可視為自由落體運動),重力加速度為g,設(shè)豎直向上為正方向,則此過程人的動量變化量為______。此后經(jīng)歷時間t安全帶達(dá)到最大伸長量,若在此過程中安全帶作用力始終豎直向上,則該段時間安全帶對人的平均作用力大小為_____。評卷人得分四、作圖題(共3題,共15分)23、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.
24、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.
25、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2題,共14分)26、在測量電源電動勢和內(nèi)電阻的實驗中,已知一節(jié)干電池的電動勢約為1.5V,內(nèi)阻約為電壓表V(量程為3V,內(nèi)阻約);電流表A(量程為0.6A,內(nèi)阻約為);滑動變阻器R(2A)。為了更準(zhǔn)確地測出電源電動勢和內(nèi)阻。
(1)請在圖1方框中畫出實驗電路圖。______
(2)在實驗中測得多組電壓和電流值,得到如圖2所示的U-I圖線,由圖可得該電源電動勢E=____V,內(nèi)阻r=______Ω。(結(jié)果均保留兩位小數(shù))
(3)一位同學(xué)對以上實驗進(jìn)行了誤差分析。其中正確的是______。A.實驗產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差,主要是由于電壓表的分流作用B.實驗產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差,主要是由于電流表的分壓作用C.實驗測出的電動勢小于真實值D.實驗測出的內(nèi)阻大于真實值
(4)某小組的同學(xué)找到了電阻箱,便設(shè)計了如圖甲所示的電路進(jìn)行實驗,并且記錄了實驗中一系列電流表讀數(shù)I及與之對應(yīng)的電阻箱阻值R,該小組同學(xué)通過巧妙地設(shè)置橫軸和縱軸,描繪出了如圖乙所示的圖線,則在圖乙中縱軸應(yīng)表示______;(填I(lǐng)、R或與I、R相關(guān)的量),若該圖線的斜率為k,橫軸上的截距為m,則電動勢的測量值=______,內(nèi)電阻的測量值=______
27、某同學(xué)測定電源電動勢和內(nèi)阻,所使用的器材有:待測干電池一節(jié)(內(nèi)阻很小)、電流表A(量程0.6A,內(nèi)阻RA小于1Ω)、電流表A1(量程0.6A,內(nèi)阻未知)、電阻箱R1(0~99.99Ω)、滑動變阻器R2(0~10Ω)、單刀雙擲開關(guān)S、單刀單擲開關(guān)K各一個,導(dǎo)線若干.
(1)該同學(xué)按圖甲所示電路連接進(jìn)行實驗操作.請在答題卡相應(yīng)位置的虛線框內(nèi)補全與圖甲對應(yīng)的電路圖_______.
(2)測電流表A的內(nèi)阻:
閉合開關(guān)K,將開關(guān)S與C接通,通過調(diào)節(jié)電阻箱R1和滑動變阻器R2,讀取電流表A的示數(shù)為0.20A、電流表A1的示數(shù)為0.60A、電阻箱R1的示數(shù)為0.10Ω,則電流表A的內(nèi)阻RA=________Ω.
(3)測電源的電動勢和內(nèi)阻:
斷開開關(guān)K,調(diào)節(jié)電阻箱R1,將開關(guān)S接__________(填“C”或“D”),記錄電阻箱R1的阻值和電流表A的示數(shù);斷開開關(guān)K,開關(guān)S所接位置不變,多次調(diào)節(jié)電阻箱R1重新實驗,并記錄多組電阻箱R1的阻值R和電流表A的示數(shù)I.
(4)數(shù)據(jù)處理:
圖乙是由實驗數(shù)據(jù)繪出的-R圖象,由此求出干電池的電動勢E=__________V、內(nèi)阻r=__________Ω.(計算結(jié)果保留二位有效數(shù)字)
(5)如果電流表A的電阻未知,本實驗__________(填“能”或“不能”)測出該電源的電動勢.評卷人得分六、解答題(共2題,共14分)28、如圖1所示,水平面上有兩根足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌MN和PQ,兩導(dǎo)軌間距為l,電阻均可忽略不計.在M和P之間接有阻值為R的定值電阻,導(dǎo)體桿ab質(zhì)量為m、電阻為r,并與導(dǎo)軌接觸良好.整個裝置處于方向豎直向上磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中.現(xiàn)給ab桿一個初速度v0,使桿向右運動.
(1)當(dāng)ab桿剛好具有初速度v0時,求此時ab桿兩端的電壓U;a、b兩端哪端電勢高;
(2)請在圖2中定性畫出通過電阻R的電流i隨時間t變化規(guī)律的圖象;
(3)若將M和P之間的電阻R改為接一電容為C的電容器,如圖3所示.同樣給ab桿一個初速度v0,使桿向右運動.請分析說明ab桿的運動情況.29、如圖所示,在xOy平面上,直線OM與x軸正方向夾角為直線OM左側(cè)存在平行y軸的勻強電場,方向沿y軸負(fù)方向直線OM右側(cè)存在垂直xOy平面向里的磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場一帶電量為q,質(zhì)量為m帶正電的粒子忽略重力從原點O沿x軸正方向以速度射入磁場此后,粒子穿過磁場與電場的邊界三次,恰好從電場中回到原點粒子通過邊界時,其運動不受邊界的影響求:
(1)粒子第一次在磁場中做圓周運動的半徑和周期;
(2)勻強電場的強度;
(3)粒子從O點射出至回到O點的時間.參考答案一、選擇題(共7題,共14分)1、C【分析】【詳解】
A、特斯拉是磁感應(yīng)強度的單位,故A錯誤.B、由可知V/m是電場強度的單位,故B錯誤.C、依據(jù)電動勢的定義故C正確.D、W/b不是物理量的單位;D錯誤.故選C.
【點睛】本題考查對物理量單位的掌握程度.對于以人名命名的單位可以結(jié)合科學(xué)家的成就進(jìn)行記憶.2、B【分析】【詳解】
從圖形上看,乙是“非門”,甲如果是“與門”無論輸入電壓是高還是低,都會使乙的輸出電壓高,而使蜂鳴器發(fā)出警報,只有當(dāng)甲是“或門”時,輸入電壓低時甲的輸出電壓才會低而使乙的輸出電壓高從而使蜂鳴器發(fā)出警報3、D【分析】【詳解】
b、c在豎直方向上做勻加速運動且位移關(guān)系為:yc<yb,根據(jù)可知tc<tb,故A錯誤;三個粒子的質(zhì)量和電量都相同,則知加速度相同,a、b兩粒子在豎直方向上的位移相等,根據(jù)可知運動時間相等,故B正確;在垂直于電場方向即水平方向,三個粒子做勻速直線運動,則有:由圖可知由上可知則根據(jù)因為則可得:所以有:故C錯誤;根據(jù)動能定理知,a、b兩電荷,電場力做功一樣多,所以動能增加量相等,c電荷電場力做功最少,動能增加量最小,故D正確.所以D正確,ABC錯誤.4、A【分析】【詳解】
A.人體擠壓健身球過程中;氣體體積減小,外界對氣體做正功,根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知,球內(nèi)氣體內(nèi)能增大,A正確;
B.人體離開健身球前后;氣體體積增大,氣體對外界做功,氣體溫度降低,氣體分子平均動能減小,但不是所有氣體分子的運動速率都減小,B錯誤;
C.人體離開健身球前后;氣體體積增大,氣體溫度降低,氣體壓強減小,氣體分子平均動能減小,球內(nèi)單位時間單位面積上撞擊的分子數(shù)減少,C錯誤;
D.將健身球舉高;氣體重力勢能增大,但理想氣體分子勢能忽略不計,D錯誤。
故選A。5、B【分析】【詳解】
A.磁鐵在A點時,線圈中的磁通量為Φ1,所以通過一匝線圈的磁通量也為Φ1;與匝數(shù)無關(guān),故A錯誤;
B.磁鐵從A到O的過程中,線圈中產(chǎn)生的平均感應(yīng)電動勢為
故B正確;
CD.磁鐵從A點運動到B點;磁通量先增加后減小,磁通量的變化量為零,故平均感應(yīng)電動勢為零,故平均感應(yīng)電流為零,故通過線圈某一截面的電量為零,故CD錯誤。
故選B。6、C【分析】【詳解】
由題意可知;小球帶正電,且處于平衡狀態(tài),即感應(yīng)電動勢恒定,同時可知上極板帶負(fù)電,下極板帶正電,故感應(yīng)電流是俯視順時針,故感應(yīng)電流的磁場方向與原磁場方向相反,根據(jù)楞次定律得知,結(jié)合圖示可知,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,則磁場正在均勻增加,故C正確,ABD錯誤;故選C.
【點睛】
解決本題的關(guān)鍵掌握法拉第電磁感應(yīng)定律E=n以及會用楞次定律判端電動勢的方向.7、A【分析】【詳解】
在國際單位制中,電容的單位是“法拉”;“伏特”是電壓單位;“安培”是電流單位;“庫侖”是電量單位,故選A.二、多選題(共8題,共16分)8、A:B【分析】【分析】
當(dāng)變阻器的滑動觸頭P向上移動時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,根據(jù)閉合電路歐姆定律分析總電流的變化,即可知道a燈亮度的變化.由歐姆定律分析并聯(lián)部分電壓的變化,判斷c燈亮度的變化.由通過c的電流與總電流的變化,分析通過b燈電流的變化,判斷其亮度的變化.a(chǎn)、b;c三個燈泡的電阻都大于電源內(nèi)阻;根據(jù)推論:外電阻等于電源的內(nèi)阻時,電源的輸出功率最大,分析電源的輸出功率如何變化.
【詳解】
當(dāng)變阻器的滑動觸頭P向上移動時,變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,總電流I增大,a燈變亮.并聯(lián)部分電壓減小,c燈變暗.由總電流增大,而通過c燈的電流減小,可知通過b燈的電流增大,b燈變亮,A正確;a、b、c三個燈泡的電阻都大于電源內(nèi)阻,外電路總電阻應(yīng)大于電源的內(nèi)阻.根據(jù)推論:外電阻等于電源的內(nèi)阻時,電源的輸出功率最大,則知,當(dāng)變阻器的滑動觸頭P向上移動時,外電路總電阻減小,電源輸出的電功率增大.電源的供電效率外電阻減小,路端電壓U減小,電源的供電效率減小,B正確C錯誤;由于增大,減小,增大,則知,流過b燈的電流變化值大于流過c燈的電流變化值;D錯誤.
【點睛】
本題是電路動態(tài)分析問題,按局部到整體,再局部分析電壓、電流的變化.利用推論分析電源輸出功率的變化.9、A:B【分析】【詳解】
由圖可知,R2與滑動變阻器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移動時,滑動變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減??;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R1兩端的電壓也增大;故并聯(lián)部分的電壓減??;
由歐姆定律可知流過R3的電流減小;則流過并聯(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)減小;故A正確;
因電容器兩端電壓減?。还孰姾墒艿降南蛏想妶隽p小,則重力大于電場力,電荷向下運動,故C錯誤;
因R3兩端的電壓減小,由公式可知,R3上消耗的功率減?。蔇錯誤.
綜上所述;故選AB.
【點晴】
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.10、B:D【分析】【分析】
【詳解】
A.分子的無規(guī)則的運動叫熱運動;布朗運動是懸浮在液體中的固體小顆粒的無規(guī)則運動,不是熱運動,故A錯誤;
B.當(dāng)分子間距離從r0逐漸增大時,分子間的引力先增大后減小,分子相互遠(yuǎn)離時分子力做負(fù)功,分子勢能增大;當(dāng)分子之間距離小于r0時,分子力為斥力,再相互靠近分子力做負(fù)功,分子勢能增大,所以當(dāng)r=r0時;分子間作用力最小,勢能也最小,故B正確;
C.食鹽晶體是單晶體;其物理性質(zhì)沿各個方向是不一樣的,故C錯誤;
D.由于表面張力的作用;液體要收縮至表面積最小,所以小草上的露珠呈球形,故D正確。
故選BD。11、A:D:E【分析】【詳解】
A.用油膜法可以估測分子的大小;故A正確;
B.多晶體的幾何形狀不規(guī)則;故B錯誤.
C.食鹽是晶體;玻璃是非晶體,故C錯誤;
D.氣體壓強的大小從微觀角度來看.與氣體分子的平均動能以及分子的密集程度有關(guān);故D正確;
E.焦耳通過實驗測定了外界對系統(tǒng)做功和傳熱對于系統(tǒng)狀態(tài)的影響;并得出功與熱量的相互關(guān)系,故E正確。
故選ADE。12、A:C【分析】【詳解】
根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程
可得到
圖象中的斜率大小反映大小關(guān)系,如果p與T成正比,說明體積V保持不變,所以
由題圖可知A、C兩狀態(tài)的壓強相等,由
可知
根據(jù)熱力學(xué)第一定律
過程AB為等容變化,體積不變,對外不做功,外界對氣體也不做功
但溫度升高內(nèi)能增加
一定要吸熱,即
而過程AC為等壓變化,溫度升高、內(nèi)能增大
體積增大對外做功
外界對氣體做功
可得出氣體一定吸熱,即
再由B、C兩個狀態(tài)比較,溫度相同、即內(nèi)能相等,體積
由狀態(tài)B到狀態(tài)C體積增大,氣體對外界做功,外界氣體做負(fù)功
由熱力學(xué)第一定律可知此過程一定要吸熱,即
綜上所述;AC正確,BD錯誤。
故選AC。13、A:D【分析】【分析】
【詳解】
AB.氣體從外界吸收熱量。
氣體對外界做功。
由熱力學(xué)第一定律得。
則氣體內(nèi)能增加1.5×104J;氣體的內(nèi)能增加;則溫度一定升高,故A正確,B錯誤;
CD.氣體對外界做功;體積變大,則分子間平均距離一定變大,溫度升高,由。
可知;壓強不一定不變,故D正確,C錯誤。
故選AD。14、A:C:E【分析】【分析】
【詳解】
A.一切物體的分子在做無規(guī)則的熱運動;則A正確;
B.氣體存在壓強是因為氣體分子對器壁的撞擊產(chǎn)生的;則B錯誤;
C.改變內(nèi)能的方式有做功和熱傳遞;當(dāng)氣體吸熱時,其內(nèi)能不一定增加,C正確;
D.把一定量的氣體壓縮;但若對外傳遞熱量,則其內(nèi)能可能減小,則D錯誤。
E.熱量不可以自發(fā)的從低溫物體傳到高溫物體;但在一定條件下熱量可以從低溫物體傳到高溫物體,則E正確。
故選ACE。15、B:D【分析】【詳解】
方式一中,線框的磁通量先增大后減小,根據(jù)楞次定律判斷知導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向先逆時針,后順時針,故A錯誤.方式一中,t時間內(nèi)CO轉(zhuǎn)過角度為θ=ω1t,根據(jù)幾何知識知線框的面積:S=?2R?Rsinθ=R2sinθ;磁通量為Φ=BS=BR2sinθ=BR2sinω1t=Φmsinω1t,式中Φm=BR2;由題意得:導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動勢為e1=ω1Φmcosω1t=BR2ω1cosω1t,故B正確.根據(jù)q=n知:方式一中,△Φ=0,通過導(dǎo)線截面的電荷量q=0,而方式二中,△Φ≠0,通過導(dǎo)線截面的電荷量q≠0,故C錯誤.第二種方式穿回路的磁通量Φ2=BR2cosω2t,所產(chǎn)生的電動勢為e2=ω2BR2sinω2t,若2ω1=ω2,則兩種方式所產(chǎn)生的正弦交流電動勢的有效值之比為時間之比滿足由焦耳定律知Q1=Q2,即兩種方式電阻絲上產(chǎn)生的熱量相等,故D正確.故選BD.三、填空題(共7題,共14分)16、略
【分析】【分析】
解決本題的關(guān)鍵掌握螺旋測微器和游標(biāo)卡尺的讀數(shù)方法;螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù),在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀,游標(biāo)卡尺讀數(shù)的方法是主尺讀數(shù)加上游標(biāo)尺讀數(shù),不需估讀。
【詳解】
(1)[1]游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為5.4cm,游標(biāo)尺上第4個刻度與主尺刻度對齊,則游標(biāo)尺讀數(shù)為
所以最終讀數(shù)為
(2)[2]螺旋測微器的固定刻度讀數(shù)為5.5mm,可動刻度讀數(shù)為
所以最終讀數(shù)為
【點睛】
螺旋測微器的讀數(shù)方法是固定刻度讀數(shù)加上可動刻度讀數(shù),在讀可動刻度讀數(shù)時需估讀;游標(biāo)卡尺讀數(shù)的方法是主尺讀數(shù)加上游標(biāo)尺讀數(shù),不需估讀,注意兩種儀器讀數(shù)的不同?!窘馕觥?.445.69517、略
【分析】【分析】
光敏電阻的電阻隨光照增強而減??;天暗時,電阻比較大,光敏電阻兩端的電勢差比較大,則輸入門電路為高電勢,而另一輸入端為低電勢,最后路燈亮;天亮?xí)r,光敏電阻比較小,則光敏電阻兩端的電勢差比較小,則輸入門電路為低電勢,而另一輸入端為低電勢,路燈熄滅。
【詳解】
斯密特觸發(fā)器的工作原理是:當(dāng)加在它的輸入端A的電壓逐漸上升到某個值(1.6V)時;輸出端Y會突然從高電平跳到低電平(0.25V),而當(dāng)輸入端A的電壓下降到另一個值的時候(0.8V),Y會從低電平突然跳到高電平(3.4V)。天暗時,光敏電阻阻值大,A端的電勢升高,當(dāng)A段的電勢升高到一定的值時,經(jīng)過非門,輸出端Y為低電勢,LED導(dǎo)通,路燈亮,故斯密特觸發(fā)器的輸入端信號可以連續(xù)變化;
R1調(diào)大時,天更暗時,光敏電阻變大,才導(dǎo)致分壓變大,則A端的電勢高,輸出端Y為低電勢,LED燈亮,故讓天色更暗時,路燈點亮,應(yīng)將R1增大一些?!窘馕觥靠梢栽龃?8、A:C:D【分析】【詳解】
A、由圖知,a光的偏折程度小于b光,所以a光的折射率小于b光的折射率,則a光的波長大于b光的波長;故A錯誤;
BC、由知,b光在玻璃磚中傳播速度較??;時間較長,故B正確,C錯誤;
D、由知a光的臨界角較大,b光的臨界角較小,則當(dāng)光束SA繞圓心O逆時針轉(zhuǎn)動過程中,在光屏P上最早消失的是b光;D錯誤;
E、a光的波長大于b光的波長,a光波動性強,相同條件下,a光比b光容易發(fā)生衍射,故E正確;
不正確的是故選ACD.
【點睛】
根據(jù)光線的偏折程度,比較光的折射率大小,從而得出頻率的大小關(guān)系;由比較光在玻璃磚中傳播速度的大小,即可比較時間的長短;由比較臨界角的大小,臨界角小的光最先消失;折射率越小,波長越長,越容易發(fā)生衍射.19、略
【分析】【詳解】
[1]a狀態(tài)氣壓p0,體積V0,設(shè)溫度T0;a→b等溫過程,根據(jù)玻意耳定律,有
b→c等壓過程,根據(jù)蓋呂薩克定律,有
c→d等溫過程,根據(jù)玻意耳定律,有
聯(lián)立解得
[2]從狀態(tài)a變化到狀態(tài)d,溫度下降,氣體內(nèi)能減小?!窘馕觥繙p小20、略
【分析】【詳解】
如圖;M點處磁感線比P點處磁感線密,則M點的磁感應(yīng)強度大于P點的磁感應(yīng)強度.
【點睛】
磁感線可以形象表示磁場的強弱和方向,磁感線的疏密表示磁場的強弱,磁感線越密,磁感應(yīng)強度越大.磁感線的切線方向表示磁場的方向.【解析】大于21、略
【分析】【詳解】
[1]由題平行板電容器的電荷量減少
電壓降低
則μF
[2]電容反應(yīng)電容器本身的特性,電容器極板上的電荷全部放掉電容器的電容不變,仍為150μF?!窘馕觥?2、略
【分析】【詳解】
下落距離時的速度為:所以動量變化為:
對自由落體運動,有:解得:規(guī)定向下為正方向,對運動的全程,根據(jù)動量定理,有:解得:.【解析】四、作圖題(共3題,共15分)23、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】24、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(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(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: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(dāng)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】25、略
【分析】【分析】
【詳解】
7s波向前傳播的距離為
7s后,故x=3.5m位置的原圖中x=0位置的振動情況相同;因此作出以下圖形。
【解析】五、實驗題(共2題,共14分)26、略
【分析】【詳解】
(1)電路直接采用串聯(lián)即可;電壓表并聯(lián)在電源兩端,采用的是電流表內(nèi)接法;電路圖如右圖所示;如圖所示。
(2)根據(jù)電路圖可知則U-I圖線中縱軸截距等于電源的電動勢E=1.50V
圖像斜率等于電源內(nèi)阻
(3)AB.由電路圖可知;電流表采用內(nèi)接法,由于電壓表分流作用,使所測電流小于電路總電流的真實值,造成了實驗誤差,A正確,B錯誤;
C.當(dāng)外電路短路時,電流的測量值等于真實值,除此之外,由于電壓表的分流作用,電流的測量值小于真實值,電源的U-I圖像如圖所示;由圖像可知,電源電動勢的測量值小于真實值,C正確;
D.作出U-I圖線實際圖線和測量圖線;如圖所示。
由上圖可知電動勢的測量值偏小;內(nèi)電阻的測量值偏小,D錯誤。
選AC。
(4)由電路圖可知,本實驗采用電流表與電阻箱串聯(lián)的方式進(jìn)行測量,則有
為了得出直線圖像,可將公式變形得
故應(yīng)使用R為縱坐標(biāo),為橫坐標(biāo);則圖像中的k表示電源的電動勢;
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