2025年外研銜接版選修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年外研銜接版選修3物理下冊月考試卷881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)一二三四五六總分得分評(píng)卷人得分一、選擇題(共5題，共10分)1、如圖所示，一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)歷了A→B→C→A的狀態(tài)變化過程；則下列說法正確的是（）

A.A→B過程中，氣體分子間距減小B.A→B過程中，氣體內(nèi)能不變C.B→C過程中，氣體壓強(qiáng)減小D.C→A過程中，氣體壓強(qiáng)減小2、下列說法正確的是（）A.物體溫度升高，每個(gè)分子的動(dòng)能都增加B.物體體積變化，分子勢能可能變大C.物體從外界吸收熱量，物體的內(nèi)能一定增加D.外界對物體做功，物體的內(nèi)能一定增加3、常用的溫差發(fā)電裝置的主要結(jié)構(gòu)是半導(dǎo)體熱電偶．如圖所示；熱電偶由N型半導(dǎo)體和P型半導(dǎo)體串聯(lián)而成，N型半導(dǎo)體的載流子（形成電流的自由電荷）是電子，P型半導(dǎo)體的載流子是空穴，空穴帶正電且電荷量等于元電荷e．若兩種半導(dǎo)體相連一端和高溫?zé)嵩唇佑|，而另一端A；B與低溫?zé)嵩唇佑|，兩種半導(dǎo)體中的載流子都會(huì)從高溫端向低溫端擴(kuò)散，最終在A、B兩端形成穩(wěn)定的電勢差，且電勢差的大小與高溫?zé)嵩础⒌蜏責(zé)嵩撮g的溫度差有確定的函數(shù)關(guān)系．下列說法正確的是（）

A.B端是溫差發(fā)電裝置的正極B.熱電偶內(nèi)部非靜電力方向和載流子擴(kuò)散方向相反C.溫差發(fā)電裝置供電時(shí)不需要消耗能量D.可以利用熱電偶設(shè)計(jì)一種測量高溫?zé)嵩礈囟鹊膫鞲衅?、如圖所示，光滑水平面上有兩輛小車，用細(xì)線（未畫出）相連，中間有一個(gè)被壓縮的輕彈簧（與兩小車未連接），小車處于靜止?fàn)顟B(tài)，燒斷細(xì)線后，由于彈力的作用兩小車分別向左、右運(yùn)動(dòng)。已知兩小車的質(zhì)量之比為m1∶m2＝2∶1；下列說法正確的是（）

A.彈簧彈開后兩車速度大小之比為1:2B.彈簧彈開后兩車動(dòng)量大小之比為1:2C.彈簧彈開過程m1、m2受到的沖量大小之比為2:1D.彈簧彈開過程彈力對m1、m2做功之比為1:45、在垂直于紙面的勻強(qiáng)磁場中，有一原來靜止的原子核，該核衰變后，放出的帶電粒子和反沖核的運(yùn)動(dòng)軌跡分別如圖中a，b所示，由圖可以判定()

A.該核發(fā)生的是α衰變B.該核發(fā)生的是β衰變C.磁場方向一定垂直紙面向里D.軌跡a為反沖核的運(yùn)動(dòng)軌跡評(píng)卷人得分二、多選題(共6題，共12分)6、A、B、C為三塊水平放置的金屬板，與電路連接如圖所示，三塊板正中央各有一小孔，A板接地，電源內(nèi)阻為r，三個(gè)定值電阻電路中電表均為理想電表，滑片P開始置于R2中點(diǎn)，現(xiàn)有一質(zhì)量為m、電量為+q的液滴從A板小孔正上方距離為h的D點(diǎn)靜止釋放；恰好能到達(dá)C板，不計(jì)空氣阻力和極板外電場，下列說法中正確的是。

A.滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng)，則B板電勢降低B.滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng),則電流表A1的示數(shù)減小，A2的示數(shù)增大C.滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng)，仍將該液滴從D點(diǎn)由靜止釋放，則帶電液滴不能到達(dá)C板D.滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng)，則不變，的值變小(U為電壓表V示數(shù)，I2為電流表A2，為電流表A2示數(shù)的改變量)7、在如圖所示的電路中，電源的負(fù)極接地，其電動(dòng)勢為、內(nèi)電阻為，、為定值電阻，為滑動(dòng)變阻器，C為電容器，A、V為理想電流表和電壓表．在滑動(dòng)變阻器滑片P自b端向a端滑動(dòng)的過程中，下列說法中正確的是())

A.電壓表示數(shù)減小B.電流表示數(shù)減小C.電容器C所帶電荷量增多D.b點(diǎn)的電勢升高8、如圖所示，兩根光滑的金屬導(dǎo)軌，平行放置在傾角為θ的斜面上，導(dǎo)軌的左端接有電阻R，導(dǎo)軌自身的電阻可忽略不計(jì)．斜面處在一勻強(qiáng)磁場中，磁場方向垂直于斜面向上．質(zhì)量為m、電阻可以不計(jì)的金屬棒ab，在沿著斜面與棒垂直的恒力F作用下沿導(dǎo)軌勻速上滑，并上升h高度，在這一過程中（）

A.作用于金屬棒上的各力的合力所做的功等于零B.作用于金屬棒上的各力的合力所做的功等于mgh與電阻R上發(fā)出的焦耳熱之和C.恒力F與安培力的合力所做的功等于零D.恒力F與重力的合力所做的功等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱9、下列說法正確的是（）A.晶體的熔點(diǎn)和液體的沸點(diǎn)都與壓強(qiáng)有關(guān)B.氣體很容器充滿整個(gè)容器，這是分子間存在斥力的宏觀表現(xiàn)C.一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)過等容過程，吸收熱量，其內(nèi)能一定增加E.氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù)，與單位體積內(nèi)氣體的分子數(shù)和氣體溫度有關(guān)E.氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù)，與單位體積內(nèi)氣體的分子數(shù)和氣體溫度有關(guān)10、下列說法正確的是（）A.多晶體有固定的熔點(diǎn)，但沒有規(guī)則的外形，且表現(xiàn)為各向同性B.若分子間的相互作用力始終表現(xiàn)為斥力，在分子間的距離增大的過程中，分子力減小C.一定質(zhì)量的理想氣體，體積減小，其壓強(qiáng)也一定減小E.一切自發(fā)過程總沿著分子熱運(yùn)動(dòng)的無序性減小的方向進(jìn)行E.一切自發(fā)過程總沿著分子熱運(yùn)動(dòng)的無序性減小的方向進(jìn)行11、如圖,靜止的金屬棒ab、cd與足夠長的水平光滑金屬導(dǎo)軌垂直且接觸良好,勻強(qiáng)磁場豎直向下.ab棒在恒力F作用下向右運(yùn)動(dòng),則()

A.安培力對ab棒做正功B.abdca回路的磁通量先增加后減少C.安培力對cd棒做正功D.F做的功等于回路產(chǎn)生的總熱量和系統(tǒng)動(dòng)能增量之和評(píng)卷人得分三、填空題(共7題，共14分)12、麥克斯韋電磁場理論的兩個(gè)基本論點(diǎn)是：變化的磁場產(chǎn)生________，變化的電場產(chǎn)生_________，從而預(yù)言了__________的存在。13、如圖所示，甲木塊的質(zhì)量為m1=2kg，以v=4m/s的速度沿光滑水平地面向前運(yùn)動(dòng)，正前方有一靜止的、質(zhì)量為m2=3kg的乙木塊，乙上連有一輕質(zhì)彈簧．則甲木塊與彈簧接觸后彈簧獲得的最大彈性勢能為___J，乙木塊受到的沖量I=___________

14、用圖甲所示的裝置研究光電效應(yīng)現(xiàn)象，當(dāng)用光子能量為5eV的光照射到光電管上時(shí)，測得電流計(jì)的示數(shù)隨電壓變化的圖像如圖乙所示.則光電子的最大初動(dòng)能為__________J，金屬的逸出功為________J.15、電子電路中的信號(hào)可以分為___________信號(hào)和___________信號(hào)。數(shù)字信號(hào)的兩個(gè)工作狀態(tài)可以用“___________”和“___________”來表示。在數(shù)字電路中分別代表___________電壓和___________電壓。16、關(guān)鍵環(huán)節(jié)題組：如圖所示,平行板電容器的板間距和板長均是L,有一帶電粒子(質(zhì)量為電荷量為-)從電容器左上角邊緣以初速度平行上板打入；能從另一側(cè)打出，求：

（1）帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的最小半徑____________

（2）兩板間有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度為的范圍__________________

（3）兩板間有垂直兩板向上的勻強(qiáng)電場，電場強(qiáng)度為的范圍_____17、兩塊大??；形狀完全相同的金屬板平行放置；構(gòu)成一平行板電容器，與它相連接的電路如圖所示，閉合開關(guān)S，電源即給電容器充電。

（1）若保持S閉合，減小兩板間的距離，則兩極板間的電場強(qiáng)度_______；

（2）若斷開S，減小兩板間的距離，則極板上的電量_______，兩極板間的電場強(qiáng)度_______。（填：“變大”、“不變”或“變小”）18、位于坐標(biāo)原點(diǎn)O處的波源產(chǎn)生一個(gè)沿x軸正方向傳播的脈沖波，波速v=20m/s．已知t=0時(shí)刻波剛好傳播到x=10m處，如圖所示．若傳播過程中無能量損失，由圖可知振源只振動(dòng)了_____s，再經(jīng)____s波剛好傳播到x=20m處，t=0時(shí)刻后x=8m處的質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的路程為___cm．

評(píng)卷人得分四、作圖題(共3題，共21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(bǔ)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(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7s后的波形曲線。

評(píng)卷人得分五、實(shí)驗(yàn)題(共4題，共20分)22、某同學(xué)用電流表內(nèi)接法和外接法分別測量了一段2B鉛筆芯的伏安特性，并將得到的電流、電壓數(shù)據(jù)描到U-I圖上；如圖1所示．實(shí)驗(yàn)室提供如下器材：

A．電流表A1（量程0.6A；內(nèi)阻約0.3Ω）

B．電流表A2（量程3A；內(nèi)阻約0.02Ω）

C．電壓表V1（量程3V；內(nèi)阻約3kΩ）

D．電壓表V2（量程15V；內(nèi)阻約15kΩ）

E．滑動(dòng)變阻器R1（阻值0～10Ω；額定電流2A）

F．滑動(dòng)變阻器R2（阻值0～2kΩ；額定電流0.5A）

G．直流電源（電動(dòng)勢3V；內(nèi)阻不計(jì)）

H．單刀開關(guān)1個(gè)；導(dǎo)線若干。

①實(shí)驗(yàn)中，電流表應(yīng)選用_____；電壓表應(yīng)選用_____；滑動(dòng)變阻器應(yīng)選用____（填選項(xiàng)前的字母）；

②圖2是部分連接好的實(shí)物電路圖，請用電流表外接法完成接線并在圖2中畫出______．

③在圖1中，由電流表外接法得到的數(shù)據(jù)點(diǎn)是用______（填“○”或“×”）表示的．

④在圖1中，請你選擇一組數(shù)據(jù)點(diǎn)用作圖法作圖，并求出這段鉛筆芯的電阻為_____Ω．

⑤對于這段2B鉛筆芯電阻值的測量，如果不考慮實(shí)驗(yàn)中讀數(shù)的誤差，你認(rèn)為選用_____（填“內(nèi)”或“外”）接法測量更準(zhǔn)確一些．23、某同學(xué)用如圖（a）所示的實(shí)驗(yàn)裝置研究“在溫度不變時(shí)；一定質(zhì)量的氣體壓強(qiáng)與體積的關(guān)系”。緩慢推動(dòng)活塞，使注射器內(nèi)氣體體積逐漸減小的過程中，多次從注射器的刻度上讀出體積值并輸入計(jì)算機(jī)，同時(shí)由壓強(qiáng)傳感器將對應(yīng)體積的壓強(qiáng)值通過數(shù)據(jù)數(shù)采集器傳送給計(jì)算機(jī)。

（1）關(guān)于該實(shí)驗(yàn)下列說法正確的是______。

A．為保證封閉氣體的氣密性；應(yīng)在柱塞與注射器壁間涂上潤滑油。

B．應(yīng)快速推拉柱塞。

C．為方便推拉柱塞；應(yīng)用手握注射器再推拉柱塞。

D．注射器旁的刻度尺不僅刻度分布均勻；還要標(biāo)注單位。

（2）實(shí)驗(yàn)完成后，計(jì)算機(jī)屏幕上顯示出圖線。若氣體的壓強(qiáng)跟體積反比，則該圖線應(yīng)當(dāng)是__________。

（3）考慮到注射器與壓強(qiáng)傳感器連接軟管有一定的體積，則下列各圖中的實(shí)線符合實(shí)驗(yàn)實(shí)際情況的是（A、B中的虛線為溫度保持不變時(shí)的一條雙曲線）______。

A．B．

C．D．

（4）小明所在的小組在壓縮氣體時(shí)發(fā)生了漏氣，則作出的圖線應(yīng)為圖（b）中的______（選填“①”或“②”）。

24、在“測玻璃的折射率”實(shí)驗(yàn)中：

（1）為了取得較好的實(shí)驗(yàn)效果，下列操作正確的是_______．

A．必須選用上下表面平行的玻璃磚；B．選擇的入射角應(yīng)盡量小些；C．大頭針應(yīng)垂直地插在紙面上；D．大頭針P1和P2及P3和P4之間的距離適當(dāng)大些.

（2）甲同學(xué)在量入射角和折射角時(shí)，由于沒有量角器，在完成了光路圖以后，以O(shè)點(diǎn)為圓心，OA為半徑畫圓，交OO’延長線于C點(diǎn)，過A點(diǎn)和C點(diǎn)作垂直法線的直線分別交于B點(diǎn)和D點(diǎn)，如圖所示，若他測得AB=7cm，CD=4cm，則可求出玻璃的折射率n=_________．

（3）乙同學(xué)使用同一個(gè)玻璃磚完成實(shí)驗(yàn)，卻發(fā)現(xiàn)測出的折射率明顯大于理論值，反復(fù)檢查實(shí)驗(yàn)操作過程后認(rèn)為是用鉛筆描出玻璃磚上下表面時(shí)候出現(xiàn)了操作失誤，由此可以判斷該同學(xué)作出的兩界面間距_______玻璃磚的實(shí)際寬度．（選填“大于”、“小于”）25、為了驗(yàn)證“兩小球碰撞過程中的動(dòng)量守恒”；某同學(xué)用如圖所示的裝置進(jìn)行了如下的操作：

①將斜槽軌道的末端調(diào)整水平，在一塊平木板表面先后釘上白紙和復(fù)寫紙，并將該木板豎直立于靠近槽口處，使小球a從斜槽軌道上某固定點(diǎn)由靜止釋放，撞到木板并在白紙上留下痕跡O；

②將木板向右平移適當(dāng)?shù)木嚯x固定，再使小球a從原固定點(diǎn)由靜止釋放，撞到木板并在白紙上留下痕跡P；

③把小球b靜止放在斜槽軌道的水平段的最右端，讓小球a仍從原固定點(diǎn)由靜止釋放，和小球b相碰后，兩小球撞到木板并在白紙上留下痕跡M和N；

④用天平測出a、b兩個(gè)小球的質(zhì)量分別為和用刻度尺測量白紙上O點(diǎn)到M、P、N三點(diǎn)的距離分別為和．根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)；請回答下列問題：

(1)為了減小實(shí)驗(yàn)誤差，選擇入射球被碰球時(shí)，應(yīng)該使_________（填“大于”；“等于”或“小于”）．

(2)小球a和b發(fā)生碰撞后，小球a在圖中白紙上撞擊痕跡應(yīng)是__________點(diǎn)．

(3)小球a下滑過程中與斜槽軌道間存在摩擦力，這對實(shí)驗(yàn)結(jié)論___________產(chǎn)生影響（填“會(huì)”或“不會(huì)”）．

(4)用本實(shí)驗(yàn)中所測得的物理量來驗(yàn)證兩小球碰撞過程中動(dòng)量守恒，其表達(dá)式為__________．（用表示）評(píng)卷人得分六、解答題(共2題，共12分)26、如圖所示,光滑平行金屬軌道的傾角為θ,寬度為L.在此空間存在著垂直于軌道平面的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.在軌道上端連接阻值為R的電阻.質(zhì)量為m電阻為R的金屬棒擱在軌道上,由靜止釋放,在下滑過程中,始終與軌道垂直,且接觸良好.軌道的電阻不計(jì).當(dāng)金屬棒下滑高度達(dá)h時(shí),其速度恰好達(dá)最大.試求:

(1)金屬棒下滑過程中的最大加速度.

(2)金屬棒下滑過程中的最大速度.

(3)金屬棒從開始下滑到速度達(dá)最大的過程中,電阻R所產(chǎn)生的熱量27、如圖所示，一對平行的粗糙金屬導(dǎo)軌固定于同一水平面上，導(dǎo)軌間距左端接有阻值的電阻，右側(cè)平滑連接一對彎曲的光滑軌道．水平導(dǎo)軌的整個(gè)區(qū)域內(nèi)存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小一根質(zhì)量電阻的金屬棒ab垂直放置于導(dǎo)軌上，在水平向右的恒力F作用下從靜止開始運(yùn)動(dòng)，當(dāng)金屬棒通過位移時(shí)離開磁場，在離開磁場前已達(dá)到最大速度。當(dāng)金屬棒離開磁場時(shí)撤去外力F，接著金屬棒沿彎曲軌道上升到最大高度處。已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)導(dǎo)軌電阻不計(jì)，棒在運(yùn)動(dòng)過程中始終與軌道垂直且與軌道保持良好接觸，取求：

（1）金屬棒運(yùn)動(dòng)的最大速率

（2）金屬棒在磁場中速度為時(shí)的加速度大??；

（3）金屬棒在磁場區(qū)域運(yùn)動(dòng)過程中，電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱．參考答案一、選擇題(共5題，共10分)1、D【分析】【分析】

【詳解】

A．A→B過程中；體積不變，溫度升高，氣體分子間距不變，A錯(cuò)誤；

B．A→B過程中；體積不變，溫度升高，體積氣體內(nèi)能增加，B錯(cuò)誤；

C．B→C過程中，根據(jù)理想氣體的理想方程pV=nRT可得。

V=T可知等壓過程為過原點(diǎn)的直線；因此壓強(qiáng)不變，C錯(cuò)誤；

D．C→A過程中，溫度降低，體積增大，根據(jù)理想氣體的理想方程pV=nRT有。

p=T可知?dú)怏w壓強(qiáng)減??；D正確。

故選D。2、B【分析】【詳解】

A．物體溫度升高；分子的平均動(dòng)能會(huì)增加，并不是每個(gè)分子的動(dòng)能都增加，故A錯(cuò)誤；

B．物體體積變化；微觀上會(huì)導(dǎo)致分子間距發(fā)生變化，而分子間距發(fā)生變化有可能會(huì)使得分子勢能可能變大，故B正確；

C．物體從外界吸收熱量的同時(shí)；若物體對外做功，則物體的內(nèi)能不一定增加，故C錯(cuò)誤；

D．外界對物體做功的同時(shí)；若物體對外放熱，則物體的內(nèi)能不一定增加，故D錯(cuò)誤。

故選B。3、D【分析】A；N型半導(dǎo)體的載流子（形成電流的自由電荷）是電子；兩種半導(dǎo)體中的載流子都會(huì)從高溫端向低溫端擴(kuò)散，B端聚集電子，所以B端是溫差發(fā)電裝置的負(fù)極，故A錯(cuò)誤；

B；熱電偶內(nèi)部非靜電力方向和載流子擴(kuò)散方向相同；故B錯(cuò)誤；

C；根據(jù)能量守恒；溫差發(fā)電裝置供電時(shí)需要消耗熱量，故C錯(cuò)誤；

D；可以利用熱電偶設(shè)計(jì)一種測量高溫?zé)嵩礈囟鹊膫鞲衅鳎还蔇正確；

故選D．4、A【分析】【分析】

【詳解】

A．兩小車及彈簧系統(tǒng)所受合力為零，動(dòng)量守恒，以水平向右為正方向，根據(jù)動(dòng)量守恒定律得

解得

故A正確；

B．由動(dòng)量守恒定律知；彈簧彈開后左右兩小車的動(dòng)量大小相等，故B錯(cuò)誤；

C．彈簧彈開過程中，左右兩小車受到的彈力大小相等，作用時(shí)間相同，由

知；左右兩小車受到的沖量大小之比為1∶1，C錯(cuò)誤；

D．由動(dòng)能定理得，彈簧彈開過程彈力對左右兩小車做功之比為

故D錯(cuò)誤。

故選A。5、B【分析】【詳解】

AB、放射性元素放出粒子時(shí)，粒子與反沖核的速度相反，而電性相同，則兩個(gè)粒子受到的洛倫茲力方向相反，兩個(gè)粒子的軌跡應(yīng)為外切圓；而放射性元素放出粒子時(shí)，粒子與反沖核的速度相反，而電性相反，則兩個(gè)粒子受到的洛倫茲力方向相同，兩個(gè)粒子的軌跡應(yīng)為內(nèi)切圓，故放出的是粒子；故選項(xiàng)B正確，A錯(cuò)誤；

C；粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)；磁場方向不同，粒子旋轉(zhuǎn)的方向相反，由于粒子的速度方向未知，不能判斷磁場的方向，故選項(xiàng)C錯(cuò)誤；

D、根據(jù)動(dòng)量守恒定律可知放出的帶電粒子和反沖核的動(dòng)量大小相等，而根據(jù)可得可知電荷量較大的運(yùn)動(dòng)軌跡的半徑較小，而的軌跡的半徑較小，因此是反沖核的運(yùn)動(dòng)軌跡，故選項(xiàng)D錯(cuò)誤；二、多選題(共6題，共12分)6、A:D【分析】A、滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng)時(shí)使并聯(lián)部分電阻減小從而使整個(gè)電路電阻減小，根據(jù)閉合電路歐姆定律可得干路電流增大，即A2的示數(shù)增大，則兩端電壓增大；即B板電勢降低，故選項(xiàng)A正確；

B、滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng)時(shí)使并聯(lián)部分電阻減小從而使整個(gè)電路電阻減小，根據(jù)閉合電路歐姆定律可得干路電流增大，即A2的示數(shù)增大，路端電壓減小，由于電壓增大，則并聯(lián)部分電壓降低，根據(jù)并聯(lián)電路特點(diǎn)可以知道電流表A1的示數(shù)增大；故選項(xiàng)B錯(cuò)誤；

C、滑片P由R2中點(diǎn)往左移動(dòng)時(shí)，電路總電流增大，則兩端電壓增大；即電容器AB電壓增大，液滴加速運(yùn)動(dòng)，路端電壓減小，則電容器BC電壓減小，液滴減速運(yùn)動(dòng)，液滴將穿過C板，故選項(xiàng)C錯(cuò)誤；

D、根據(jù)閉合電路歐姆定律可知：則為定值，不變，根據(jù)歐姆定律可知為本身并聯(lián)之后與串聯(lián)的總電阻，即減小；故選項(xiàng)D正確。

點(diǎn)睛：本題考查閉合電路歐姆定律的動(dòng)態(tài)分析問題，注意電容器兩端電壓的問題。7、A:B:C【分析】【分析】

在滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)頭P自b端向a端滑動(dòng)的過程中，變阻器在路電阻增大，外電阻增大，根據(jù)歐姆定律分析干路電流如何變化和電阻R1兩端電壓的變化，即可知道電壓表讀數(shù)的變化．電容器C的電壓等于電阻R2兩端的電壓，分析并聯(lián)部分電壓的變化，即知道電容器的電壓如何變化，根據(jù)干路電流與通過R2的電流變化情況，分析電流表的變化．a(chǎn)點(diǎn)的電勢等于R2兩端的電壓。

【詳解】

在滑動(dòng)變阻器滑動(dòng)頭P自b端向a端滑動(dòng)的過程中，變阻器在路電阻增大，外電路總電阻增大，干路電流I減小，電阻R1兩端電壓減小，則電壓表示數(shù)減小。電阻R2兩端的電壓U2=E-I（R1+r），I減小，則U2變大，電容器板間電壓變大，其帶電量增大。U2變大，通過R2的電流I2增大，通過電流表的電流IA=I-I2，I減小，I2增大，則IA減小。即電流表示數(shù)減小，R1的消耗功率減小，因?yàn)閎點(diǎn)接地，所以b點(diǎn)的電勢始終不變；故ABC正確，D錯(cuò)誤。

【點(diǎn)睛】

本題是電路動(dòng)態(tài)變化分析問題，要抓住不變量：電源的電動(dòng)勢、內(nèi)阻及定值電阻的阻值不變，進(jìn)行分析．根據(jù)電流方向判斷電勢高低，由電壓的變化判斷電勢的變化。8、A:D【分析】【詳解】

AB．導(dǎo)體棒勻速上升過程中，合力為零，則合力所作的功等于零，根據(jù)動(dòng)能定理得：

得

克服安培力所做功即等于回路電阻中產(chǎn)生的熱量，故有：金屬棒上的各個(gè)力的合力所做的功等于零，恒力F等于mgh與電阻R上發(fā)出的焦耳熱之和；A正確，B錯(cuò)誤；

由

得

C．即恒力F與重力的合力所做的功等于克服安培力所做功，即等于電阻R上發(fā)出的焦耳熱；故C正確；

D．重力做功不改變金屬棒的機(jī)械能，恒力F與安培力的合力所做的功等于金屬棒機(jī)械能的增量，故D錯(cuò)誤．9、A:C:E【分析】【分析】

【詳解】

A.晶體的熔點(diǎn)與晶體的種類；壓強(qiáng)都有關(guān)；液體的沸點(diǎn)也是與液體的種類、壓強(qiáng)有關(guān)；故A正確；

B.氣體分子之間的距離遠(yuǎn)大于分子之間的平衡距離r0；分子力基本為零，氣體很容易充滿整個(gè)容器，是由于分子熱運(yùn)動(dòng)的結(jié)果，故B錯(cuò)誤；

C.一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)過等容過程，則氣體體積不變，對外界不做功，根據(jù)熱力學(xué)第一定律可知；吸熱熱量，內(nèi)能一定增加，故C正確；

D.飽和汽壓只與溫度有關(guān)；在溫度不變的情況下，增大液面上方飽和汽的體積，待氣體重新達(dá)到飽和時(shí)，飽和汽的壓強(qiáng)不變，故D錯(cuò)誤；

E.根據(jù)氣體壓強(qiáng)微觀解釋；氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù)，與單位體積內(nèi)氣體的分子數(shù)和氣體溫度有關(guān)，故E正確。

故選ACE10、A:D【分析】【詳解】

A.多晶體有固定的熔點(diǎn)；但沒有規(guī)則的外形，且表現(xiàn)為各向同性，故A正確；

B.當(dāng)分子間的相互作用力表現(xiàn)為斥力；且分子間的距離增大時(shí)，分子間的相互作用力先增大后減小，故B錯(cuò)誤；

C.一定質(zhì)量的理想氣體；體積減小，當(dāng)溫度不變時(shí)，其壓強(qiáng)增大，故C錯(cuò)誤；

D.將紅墨水滴入一杯清水中；一會(huì)兒整杯清水都變成紅色，說明分子在永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動(dòng)，該現(xiàn)象是擴(kuò)散現(xiàn)象，故D正確；

E.由熱力學(xué)第二定律可知；一切自發(fā)過程總沿著分子熱運(yùn)動(dòng)的無序性增大的方向進(jìn)行，故E錯(cuò)誤。

故選AD。11、C:D【分析】【分析】

ab棒在恒力F作用下向右做加速運(yùn)動(dòng)；切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢和感應(yīng)電流，cd棒在安培力作用下也向右運(yùn)動(dòng)，切割磁感線產(chǎn)生一個(gè)反電動(dòng)勢，當(dāng)兩棒的速度差恒定時(shí)，回路中產(chǎn)生的感應(yīng)電流恒定，兩棒均做勻加速運(yùn)動(dòng)，根據(jù)安培力方向與導(dǎo)體運(yùn)動(dòng)方向的關(guān)系，判斷做功正負(fù)．根據(jù)兩棒的運(yùn)動(dòng)情況分析磁通量變化情況．根據(jù)系統(tǒng)能量守恒分析F做功與熱量和總動(dòng)能增量的關(guān)系．

【詳解】

ab棒在恒力F作用下向右做加速運(yùn)動(dòng)，根據(jù)楞次定律可知，回路中將產(chǎn)生的感應(yīng)電流沿acdba方向，由左手定則判斷可知，ab棒所受的安培力方向向左，cd棒所受的安培力方向向右，則安培力對ab棒做負(fù)功，對cd棒做正功．故A錯(cuò)誤，C正確．兩棒最終都做勻加速運(yùn)動(dòng)，速度之差恒定，ab棒的速度大于cd棒的速度，兩板間距離增大，則abdca回路的磁通量一直增加．故B錯(cuò)誤．根據(jù)能量守恒定律得知；F做的功等于回路產(chǎn)生的總熱量和系統(tǒng)動(dòng)能增量之和．故D正確．故選CD．

【點(diǎn)睛】

本題的解題關(guān)鍵是分析導(dǎo)體棒受力情況，來確定其運(yùn)動(dòng)情況，從而判斷磁通量如何變化，同時(shí)明確功能關(guān)系的應(yīng)用，能正確分析能量轉(zhuǎn)化的方向．三、填空題(共7題，共14分)12、略

【分析】【詳解】

麥克斯韋建立了電磁場理論：變化的電場周圍產(chǎn)生磁場，變化的磁場周圍產(chǎn)生電場；并預(yù)言了電磁波的存在，而赫茲用實(shí)驗(yàn)證實(shí)電磁波存在?！窘馕觥侩妶龃艌鲭姶挪?3、略

【分析】【詳解】

[1]當(dāng)滑塊甲、乙的速度相同時(shí)，間距最小，彈簧壓縮量最大，彈簧的彈性勢能最大，設(shè)向右為正方向，由動(dòng)量守恒定律有

彈簧的最大彈性勢等于滑塊甲、乙系統(tǒng)損失的動(dòng)能

聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得

[2]乙木塊受到的沖量

【點(diǎn)睛】

解決本題首先要明確研究的過程，其次把握信隱含的條件：彈簧伸長最長時(shí)兩木塊的速度相同。考查學(xué)生應(yīng)用動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律解決物理問題的能力?！窘馕觥?.6J4.8NS14、略

【分析】【詳解】

第一空.由題中I－U圖像可知：遏止電壓Uc=2V，即Ekm=eUc=3.2×10-19J。

第二空.由光電效應(yīng)方程Ekm=hv－W0解得W0=hv－Ekm=3eV=4.8×10-19J.【解析】3.2×10－194.8×10－1915、略

【分析】【分析】

【詳解】

[1][2]電子電路中的信號(hào)可以分為數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào)。

[3][4]數(shù)字信號(hào)的兩個(gè)工作狀態(tài)可以用“0”和“1”來表示。

[5][6]在數(shù)字電路中分別代表低電壓和高電壓?！窘馕觥繑?shù)字模擬01低高16、略

【分析】【詳解】

（1）當(dāng)恰好能恰能從下極板邊緣飛出粒子運(yùn)動(dòng)的半徑最小；如圖：

由幾何關(guān)系可知，粒子的最小半徑為：Rmin=L

（2）設(shè)粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑為R，由洛倫茲力提供向心力，則得qvB=m

得

可得：

可知，當(dāng)半徑最小時(shí)對應(yīng)的速度最小，則v0≥

（3）由于板間電場強(qiáng)度方向豎直向上；粒子帶負(fù)電，可知加速度的方向向下。

-q粒子在水平方向上勻速運(yùn)動(dòng)；在豎直方向上向下勻加速運(yùn)動(dòng)，則有。

水平方向：L=v0t

豎直方向：L=at2

又由牛頓第二定律得

聯(lián)立解得，

可知若粒子穿過電場，則：v0≥

【點(diǎn)睛】

本題中帶電粒子在組合場中運(yùn)動(dòng)，要掌握類平拋運(yùn)動(dòng)的研究方法：運(yùn)動(dòng)的合成和分解，磁場中畫軌跡是解題的關(guān)鍵?！窘馕觥浚?）L（2）v0≥（3）v0≥17、略

【分析】【詳解】

(1)[1]若保持S閉合，則兩板間的電勢差U不變；減小兩板間的距離，則根據(jù)

可知兩極板間的電場強(qiáng)度變大；

(2)[2]若斷開S；則極板上的電量保持不變；

[3]根據(jù)

可知

可知減小兩板間的距離d，兩極板間的電場強(qiáng)度不變?！窘馕觥?1)變大；(2)不變；不變18、略

【分析】【詳解】

由圖可知λ=6m，則λ=8m，周期則由圖可知振源只振動(dòng)了波剛好傳播到x=20m處還需要的時(shí)間：t=0時(shí)刻后x=8m處的質(zhì)點(diǎn)只振動(dòng)了T/2，則運(yùn)動(dòng)的路程為2A=10cm．【解析】0.30.510四、作圖題(共3題，共21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(shí)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(shí)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(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)電壓與掃描電壓周期相同時(shí)，就可以在熒光屏上得到待測信號(hào)在一個(gè)周期內(nèi)的穩(wěn)定圖象【解析】21、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(dòng)情況相同；因此作出以下圖形。

【解析】五、實(shí)驗(yàn)題(共4題，共20分)22、略

【分析】【詳解】

①根據(jù)U-I圖像中的數(shù)據(jù)可知；電流表應(yīng)選用A；電壓表應(yīng)選用C；滑動(dòng)變阻器應(yīng)選用阻值較小的E；

②電路連接如圖；

③電流表外接時(shí)；電阻的測量值偏小，則U-I圖像的斜率偏小，則由電流表外接法得到的數(shù)據(jù)點(diǎn)是用“×”表示的．

④做出的圖像如圖；

則如果用“×”，則(1.1～1.3)Ω；用“○”則(1.5～1.7)Ω；

⑤對于這段2B鉛筆芯電阻值的測量，如果不考慮實(shí)驗(yàn)中讀數(shù)的誤差，因電壓表的內(nèi)阻遠(yuǎn)大于鉛筆芯的電阻，則選用電流表外接法測量更準(zhǔn)確一些．【解析】①ACE②③×④作圖正確；用“×”R=(1.1～1.3)Ω；用“○”R=(1.5～1.7)Ω⑤外23、略

【分析】【詳解】

（1）[1]A．為保證封閉氣體的氣密性；應(yīng)在柱塞與注射器壁間涂上潤滑油，故A正確；

B．為避免溫度發(fā)生變化；不應(yīng)快速推拉柱塞，故B錯(cuò)誤；

C．為避免溫度發(fā)生變化；不能用手握注射器再推拉柱塞，故C錯(cuò)誤；

D．注射器旁的刻度尺只要刻度分布均勻即可；可以不標(biāo)注單位，故D錯(cuò)誤。

故選A。

（2）[2]根據(jù)

若氣體的壓強(qiáng)跟體積反比；則該圖線應(yīng)當(dāng)是一條過原點(diǎn)的直線。

（3）[3]AB．注射器內(nèi)體積越大；連接軟管內(nèi)氣體體積相對總體積就越小，實(shí)線越接近雙曲線，故A錯(cuò)誤，B正確；

CD．連接