2024年滬教版選修3物理上冊月考試卷

…………○…………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2024年滬教版選修3物理上冊月考試卷370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6題，共12分)1、如圖所示，光滑絕緣細(xì)桿與水平方向的夾角為帶正電的小球P固定在細(xì)桿下端，將另一穿在桿上的帶正電的小球Q從桿上某一位置A由靜止釋放，小球?qū)⒀貤U在A下方一定范圍內(nèi)運動，其運動區(qū)間的長度為l，動能最大時與P的距離為a，運動過程中總滿足兩小球的直徑遠(yuǎn)小于二者間距離在其他條件不變的情況下，只將桿與水平方向的夾角變大，則關(guān)于l和a的變化情況判斷正確的是

A.l減小，a增大B.l增大，a減小C.l減小，a減小D.l增大，a增大2、下列說法正確的是（）A.氣體吸收了熱量，其溫度一定升高B.第一類永動機(jī)不可能造成的原因是違反了能量守恒定律C.對于確定的液體和確定材質(zhì)的毛細(xì)管，管的內(nèi)徑越細(xì)，毛細(xì)現(xiàn)象越不明顯D.晶體均有規(guī)則的幾何形狀3、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，傳感器測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4、某振子做簡諧運動的表達(dá)式為x=2sin（2πt+）cm，則該振子振動的振幅和周期為（）A.2cm，1sB.2cm，2πsC.1cm，sD.1cm，2πs5、如圖1所示為一列簡諧橫波在t＝10s時的波形圖，圖2是這列波中P點的振動圖線，則該波傳播速度和傳播方向是

A.v＝4m/s，向x負(fù)方向傳播B.v＝8m/s，向x負(fù)方向傳播C.v＝4m/s，向x正方向傳播D.v＝8m/s，向x正方向傳播6、如圖所示，一束可見光以入射角θ從玻璃磚射向空氣，經(jīng)折射后分為a、b兩束單色光．a(chǎn)、b兩束光相比；下列說法正確的是。

A.玻璃對a光的折射率小于對b光的折射率B.在玻璃中，a光的速度較大b光的速度C.增大入射角θ，b光首先發(fā)生全反射D.a光光子的能量大于b光光子的能量評卷人得分二、多選題(共7題，共14分)7、如圖所示，在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,范圍足夠大的水平勻強(qiáng)磁場內(nèi)，固定著傾角為θ的絕緣斜面，一個質(zhì)量為m、電荷量為-q的帶電小物塊以初速度v0沿斜面向上運動；小物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ．設(shè)滑動時小物塊所帶電荷量不變，在小物塊上滑過程中,其速度—時間圖象和加速度—時間圖象可能正確的是（）

A.B.C.D.8、對于定量氣體，可能發(fā)生的過程是（）A.等壓壓縮，溫度降低B.放出熱量，內(nèi)能增加C.等溫吸熱，體積不變D.絕熱壓縮，內(nèi)能不變9、下列說法正確的是（）A.在毛細(xì)現(xiàn)象中，毛細(xì)管中的液面有的升高，有的降低，這與液體的種類和毛細(xì)管的材質(zhì)有關(guān)B.脫脂棉脫脂的目的在于使它從不被水浸潤變?yōu)榭梢员凰櫍员阄∷幰篊.燒熱的針尖接觸涂有蜂蠟薄層的云母片背面，熔化的蜂蠟呈橢圓形，說明蜂蠟是晶體D.食鹽受潮后結(jié)成塊，說明食鹽從晶體變成非晶體10、如圖所示，一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)a出發(fā)，經(jīng)歷等容過程①到狀態(tài)b，再經(jīng)歷等壓過程②到狀態(tài)c，最后經(jīng)歷過程③又回到狀態(tài)a，其中狀態(tài)a和狀態(tài)c氣體的溫度相同。下列說法正確的是（）

A.在過程①中氣體向外界放熱B.在過程①中氣體對外界做功C.在過程②中氣體從外界吸收熱量E.在過程①和②中氣體對外界做的總功小于過程③中外界對氣體做的功E.在過程①和②中氣體對外界做的總功小于過程③中外界對氣體做的功11、如圖所示，在坐標(biāo)系xOy中，有邊長為a的正方形金屬線框abcd，其一條對角線ac和y軸重合、頂點a位于坐標(biāo)原點O處．在y軸的右側(cè)的Ⅰ、Ⅳ象限內(nèi)有一垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場，磁場的上邊界與線框的ab邊剛好完全重合，左邊界與y軸重合，右邊界與y軸平行．t＝0時刻，線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場上邊界的方向穿過磁場區(qū)域．取沿a→b→c→d→a的感應(yīng)電流方向為正，則在線圈穿越磁場區(qū)域的過程中，感應(yīng)電流i、ab間的電勢差Uab隨時間t變化的圖線是下圖中的（）

A.B.C.D.12、如圖所示，三個等量的點電荷，固定在正三角形的三個頂點上，A、C兩點為正電荷，B點為負(fù)電荷，D為AC中點．下列說法正確的是。

A.若A處點電荷所受靜電力大小為F，則B處點電荷所受靜電力大小為2FB.若A處點電荷所受靜電力大小為F，則B處點電荷所受靜電力大小為FC.若將B處點電荷沿BD連線向D點移動，其電勢能一定逐漸減小D.在三個點電荷產(chǎn)生的電場中，沒有合場強(qiáng)為零的位置(無限遠(yuǎn)處除外)13、下列說法正確的是。

E．布朗運動與溫度有關(guān)，所以布朗運動是分子的熱運動A.只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量，就可以計算出阿弗加多羅常數(shù)B.擴(kuò)散現(xiàn)象和布朗運動都與溫度有關(guān)，所以擴(kuò)散現(xiàn)象和布朗運動都是分子的熱運動C.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學(xué)性質(zhì)具有各向異性的特點D.氣體對容器的壓強(qiáng)是大量氣體分子對容器的碰撞引起的，它跟氣體分子密度，氣體分子的平均動能有關(guān)評卷人得分三、填空題(共6題，共12分)14、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ABY00001010X11115、模塊機(jī)器人的控制器內(nèi)存有5種控制方法；可使用的傳感器大致有5類；列表如下：

。序號。

控制方法。

序號。

傳感器。

01

即時控制。

01

位移傳感器。

02

延遲控制。

02

聲傳感器。

03

“與”門控制。

03

溫度傳感器。

04

“或”門控制。

04

光傳感器。

05

“非”門控制。

05

磁傳感器。

執(zhí)行器模塊為小燈模塊、電動機(jī)模塊。某同學(xué)要設(shè)計一個裝置，當(dāng)有光照射且有聲音時，電動機(jī)才會轉(zhuǎn)，則應(yīng)選擇的控制器序號為______，應(yīng)使用的傳感器序號為______。16、在如甲圖所示的電路中，電源電動勢為3.0V，內(nèi)阻不計，L1、L2、L3為3個相同規(guī)格的小燈泡，這種小燈泡的伏安特性曲線如圖乙所示．當(dāng)開關(guān)閉合后，燈泡L1的電阻為_________Ω，燈泡L2消耗的電功率為_________W．

17、緊閉瓶蓋的塑料瓶下方開一個小孔，讓瓶中的水流出，此過程中瓶內(nèi)氣體可看成________過程；當(dāng)水流停止后，瓶內(nèi)液面與小孔間的高度差為h，則此時瓶內(nèi)氣體的壓強(qiáng)為________。（已知液體密度ρ，重力加速度g，外界大氣壓P0）18、（1）關(guān)于光電效應(yīng)，下列說法正確的是____________

A．極限頻率越大的金屬材料逸出功越大。

B．只要光照射的時間足夠長；任何金屬都能產(chǎn)生光電效應(yīng)。

C．從金屬表面出來的光電子的最大初動能越大；這種金屬的逸出功越小。

D．入射光的光強(qiáng)一定時；頻率越高，單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)就越多。

（2）兩個質(zhì)量分別為M1和M2的劈A和B，高度相同，放在A和B的傾斜面都是光滑曲面，曲面下端與水平相切，如圖所示．一塊位于劈A的傾斜面上，距水平面的高度為h．物塊從靜止開始滑下，然后又滑上劈B．物塊在B上能夠達(dá)到的是大高度______；

19、某同學(xué)用伏安法測量阻值Rx約為5Ω的電阻，用圖________測得的Rx的誤差較小，測量值________真實值（小于、大于、等于），造成誤差的原因是_____________________________________________

評卷人得分四、作圖題(共3題，共30分)20、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．

21、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．

22、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3題，共27分)23、如圖所示，為“驗證碰撞中的動量守恒”的實驗裝置示意圖．已知a、b小球的質(zhì)量分別為ma、mb，半徑相同，圖中P點為單獨釋放a球的平均落點，M、N是a、b小球碰撞后落點的平均位置.

(1)本實驗必須滿足的條件是___________.

A．斜槽軌道必須是光滑的。

B．斜槽軌道末端的切線水平。

C．入射小球每次都從斜槽上的同一位置無初速度釋放。

D．入射球與被碰球滿足ma=mb

(2)為了驗證動量守恒定律，需要測量OP間的距離x1、OM間的距離x2和___________.

(3)為了驗證動量守恒，需驗證的關(guān)系式是___________.24、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．25、（1）讀出下列儀器的讀數(shù)

_________mm__________A(3A量程_________________)

cm(2)如圖所示為多用電表的刻度盤．若選用倍率為

“×100”________的電阻擋測電阻時，表針指示如圖所示，則：所測電阻的阻值為Ω；如果要用此多用電表測量一個阻值約為________2.0×104Ω的電阻，為了使測量結(jié)果比較精確，應(yīng)選用的歐姆擋是(選填“×10”、“×100”或評卷人得分六、解答題(共2題，共14分)26、在某項科研實驗中；需要將電離后得到的氫離子(質(zhì)量為m；電量為+e)和氦離子(質(zhì)量為4m、電量為+2e)的混合粒子進(jìn)行分離．小李同學(xué)嘗試設(shè)計了如圖甲所示的方案：首先他設(shè)計了一個加速離子的裝置，讓從離子發(fā)生器逸出的離子經(jīng)過P、Q兩平行板間的電場加速獲得一定的速度，通過極板上的小孔S后進(jìn)入Q板右側(cè)的勻強(qiáng)磁場中，經(jīng)磁場偏轉(zhuǎn)到達(dá)磁場邊界的不同位置，被離子接收器D接收從而實現(xiàn)分離．P、Q間的電壓為U，磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B，方向垂直于紙面向里，裝置放置在真空環(huán)境中，不計離子之間的相互作用力及所受的重力，且離子進(jìn)入加速裝置時的速度可忽略不計．求：

（1）氫離子進(jìn)入磁場時的速度大小；

（2）氫；氦離子在磁場中運動的半徑之比；并根據(jù)計算結(jié)果說明該方案是否能將兩種離子分離；

（3）小王同學(xué)設(shè)計了如圖乙所示的另一方案：在Q板右側(cè)空間中將磁場更換為勻強(qiáng)電場，場強(qiáng)大小為E，離子垂直進(jìn)入電場．請你論證該方案能否將兩種離子分離．27、如圖所示，水平放置的平行板電容器，已知兩板間距為d，板長為L，接在恒壓直流電源上，有一帶電液滴以的初速度從板間的正中央水平射入，恰好做勻速直線運動；將平行板電容器的下板向下平移后，同樣的液滴以相同的速度v0從平移后的板間正中央水平射入后剛好從金屬板末端飛出．求：下板向下平移的距離？

參考答案一、選擇題(共6題，共12分)1、B【分析】【詳解】

小球q下滑過程中，沿桿的方向受到重力的分力mgsinθ和庫侖力，兩力方向相反，根據(jù)庫侖定律知道，庫侖力逐漸增大，庫侖力先小于mgsinθ，后大于mgsinθ，q先做加速度減小的變加速運動，后做加速度增大的變減速運動，當(dāng)庫侖力與mgsinθ大小相等時速度最大，動能最大，則有將桿與水平方向的夾角θ變大；a將減??；

設(shè)到達(dá)B點時速度恰好為零，根據(jù)動能定理得將桿與水平方向的夾角θ變大，若AB的距離l不變，則有AB之間的電勢差增大，AB之間的電勢差增大時AB的距離l一定會增大，所以將桿與水平方向的夾角θ變大；AB的距離l會增大，故B正確，ACD錯誤；

故選B．

【點睛】帶電體在電場中運動的問題，關(guān)鍵要分析受力情況來確定其運動情況，當(dāng)庫侖力與mgsinθ大小相等時速度最大，動能最大．2、B【分析】【詳解】

A．氣體吸收了熱量；可能同時對外做功，氣體的溫度不一定升高，故A錯誤；

B．第一類永動機(jī)不可能造成的原因是違反了能量守恒定律；故B正確；

C．對于確定的液體和確定材質(zhì)的毛細(xì)管；管的內(nèi)徑越細(xì)，毛細(xì)現(xiàn)象越明顯，故C錯誤；

D．單晶體有規(guī)則的幾何形狀；多晶體沒有規(guī)則的幾何形狀，故D錯誤。

故選B。3、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．4、A【分析】【分析】

簡諧運動的一般表達(dá)式為位移的最大值等于振幅．由可求出周期．

【詳解】

根據(jù)簡諧運動的表達(dá)式為：cm得知；該振子振動的振幅A=2cm；

圓頻率則周期為

故選A．5、A【分析】【詳解】

由圖象1可知，該波的波長λ=4m，由圖2知周期為T=1s，則波速為：，由圖2知：在t=0時刻，質(zhì)點P向下振動，則t=10s時，質(zhì)點P也是向下振動的，根據(jù)上下坡法知，波向x軸負(fù)方向傳播，故A正確，B、C、D錯誤；

故選A．

【點睛】

關(guān)鍵是根據(jù)圖象讀出該波的波長和周期，從而求出波的傳播速度．通過t=0時刻質(zhì)點P的振動方向確定出波的傳播方向．6、D【分析】【詳解】

因為玻璃對a光的偏折程度大于b光，所以玻璃對a光的折射率大于對b光的折射率，根據(jù)可知，在玻璃中，a光的速度小于b光的速度，a光的頻率大于b光的頻率，則a光光子的能量大于b光光子的能量，選項AB錯誤，D正確；根據(jù)sinC=1/n分析知，a光的臨界角比b光的??；逐漸增大入射角，先達(dá)到a光的臨界角，則a光最先發(fā)生全反射，故C錯誤；故選D．

點睛：光線的偏折程度越大，則折射率越大，光在介質(zhì)中的速度越小，光的頻率越大，光子能量越大，臨界角越小，這些結(jié)論要熟記.二、多選題(共7題，共14分)7、B:C【分析】【分析】

根據(jù)題中“勻強(qiáng)磁場內(nèi)帶電小物塊沿斜面向上運動”可知；本題考查帶電粒子在復(fù)合場中的運動．根據(jù)帶電粒子在復(fù)合場中運動的分析方法，運用洛倫茲力；牛頓第二定律等知識分析推斷．

【詳解】

對沿斜面向上運動的小物塊受力分析，由牛頓第二定律可得：聯(lián)立解得：方向沿斜面向下．所以物體沿斜面向上做加速度減小的減速運動，速度越小，加速度越小，速度減小的越慢，加速度減小的越慢；在小物塊上滑過程中，加速度減不到零．

AB：速度時間圖象的切線斜率表示加速度；則A項錯誤，B項正確．

CD：物體加速度減小，且加速度減小的越來越慢，在小物塊上滑過程中，加速度減不到零．故C項正確，D項錯誤．8、A:B【分析】【詳解】

理想氣體狀態(tài)方程可知等壓壓縮，體積減小溫度降低，A正確；根據(jù)熱力學(xué)第一定律△U=W+Q可知若氣體放出熱量的同時外界對氣體做正功，且做功大于放出熱量，則內(nèi)能將會增加，B正確；等溫說明內(nèi)能不變，即△U=0，吸收熱量，即Q＞0，根據(jù)熱力學(xué)第一定律△U=W+Q可知W＜0，即氣體膨脹對外做功，所以等溫吸熱，體積膨脹，C錯誤；絕熱說明氣體不能吸放熱即Q=0，壓縮說明外界對氣體做功，根據(jù)熱力學(xué)第一定律△U=W+Q可知：絕熱壓縮，內(nèi)能增大，D錯誤．9、A:B【分析】【分析】

【詳解】

A．在毛細(xì)現(xiàn)象中；毛細(xì)管中的液面有的升高，有的降低，這與液體的種類和毛細(xì)管的材質(zhì)有關(guān)，A正確；

B．脫脂棉脫脂的目的在于使它從不被水浸潤變?yōu)榭梢员凰?；以便吸取藥液，B正確；

C．燒熱的針尖接觸涂有蜂蠟薄層的云母片背面；熔化的蜂蠟呈橢圓形，說明云母片是單晶體，其導(dǎo)熱性表現(xiàn)為各向異性，C錯誤；

D．要判斷一種物質(zhì)是否是晶體；應(yīng)看它是否有確定的熔點，食鹽受潮后結(jié)塊，只是從單晶體變成多晶體，故D錯誤。

故選AB。10、A:C:E【分析】【詳解】

AB．理想氣體從狀態(tài)a到狀態(tài)b，屬于等容過程，即體積不變，氣體對外界和外界對氣體都沒有做功。由理想氣體狀態(tài)方程可得

由圖像可得

所以

即溫度降低，所以氣體內(nèi)能減少，由熱力學(xué)第一定律可得

其中

所以氣體向外界放熱；A正確，B錯誤；

C．理想氣體從狀態(tài)b到狀態(tài)c，屬于等壓過程，即壓強(qiáng)不變。由理想氣體狀態(tài)方程可得

由圖像可得

所以

可知，理想氣體對外界做功，內(nèi)能增加，由熱力學(xué)第一定律可知

理想氣體從外界吸收熱量；C正確；

D．理想氣體從狀態(tài)c到狀態(tài)a，由題意可知，由理想氣體狀態(tài)方程可得

由圖像可得

即外界對氣體做功。又由題意可知

已知，在p-V圖像中的等溫線是一條反比例函數(shù)圖像，又a、c兩點在同意條等溫線上，多畫幾條等溫線，可知離原點越遠(yuǎn)的等溫線溫度越高，所以可知，從c到a溫度先升高再降低；所以內(nèi)能先增加后減少，D錯誤；

E．已知p-V圖像與坐標(biāo)軸圍成的面積表示氣體做功情況；所以由圖像可知，在過程①和②中氣體對外界做的總功小于過程③中外界對氣體做的功，E正確。

故選ACE。11、A:D【分析】【分析】

線圈以恒定的速度v沿垂直于磁場上邊界的方向穿過磁場區(qū)域時，開始ab邊切割磁感線，切割的有效長度均勻減小，當(dāng)ab邊切割的有效長度剛減為0．cd邊又開始切割，切割的有效長度均勻減小到0，根據(jù)右手定則判定感應(yīng)電動勢及感應(yīng)電流的方向．從而判斷出ab間的電勢差Uab的變化．

【詳解】

A、在d點運動到O點過程中，ab邊切割磁感線，根據(jù)右手定則可以確定線框中電流方向為逆時針方向，即正方向，電動勢均勻減小到0，則電流均勻減小到0；然后cd邊開始切割；感應(yīng)電流的方向為順時針方向，即負(fù)方向，電動勢均勻減小到0，則電流均勻減小到0；故A正確，B錯誤.

C、d點運動到O點過程中，ab邊切割磁感線，ab相當(dāng)于電源，電流由a到b，b點的電勢高于a點，ab間的電勢差Uab為負(fù)值，大小等于電流乘以bcda三條邊的電阻，并逐漸減小.ab邊出磁場后后，cd邊開始切割，cd邊相當(dāng)于電源，電流由b到a，ab間的電勢差Uab為負(fù)值，大小等于電流乘以ab邊得電阻；并逐漸減小；故C錯誤，D正確.

故選AD.

【點睛】

解決本題的關(guān)鍵掌握切割產(chǎn)生感應(yīng)電動勢的大小E=BLv，以及會用右手定則判定感應(yīng)電流的方向．12、B:C【分析】【詳解】

若A處點電荷所受靜電力大小為F，因A、C兩點為正電荷，B點為負(fù)電荷，且三個等量的點電荷，分別對A與B受力分析，如下圖所示：

那么AB間的庫侖力為F，CB間的庫侖力也為F，根據(jù)矢量的合成法則，結(jié)合三角知識，即有，B處點電荷所受靜電力大小為2Fcos30°=F，故A錯誤，B正確；若將B處點電荷沿BD連線向D點移動，由矢量的合成法則，AC產(chǎn)生的合電場強(qiáng)度方向由D指向B，那么電場力做正功，其電勢能一定逐漸減小，故C正確；根據(jù)矢量的合成法則，在三個點電荷產(chǎn)生的電場中，在BD延長線某處存在合場強(qiáng)為零的位置，故D錯誤．13、A:C:D【分析】試題分析：摩爾質(zhì)量是1摩爾分子的質(zhì)量；故只要知道水的摩爾質(zhì)量和水分子的質(zhì)量，就可以計算出阿伏伽德羅常數(shù)，故A正確；布朗運動是懸浮在液體中的固體小顆粒的無規(guī)則運動，不是分子的運動；而熱運動是指分子的無規(guī)則的運動，故B錯誤；彩色液晶顯示器利用了液晶的光學(xué)性質(zhì)具有各向異性的特點，故C正確；根據(jù)壓強(qiáng)的微觀意義可知，跟氣體分子在單位時間內(nèi)對單位面積上的碰撞次數(shù)；分子對器壁的平均碰撞力有關(guān)，即跟氣體分子的密度，以及氣體分子的平均動能有關(guān)，故D正確；布朗運動與溫度有關(guān)，但是布朗運動是固體顆粒的運動，但不是分子的熱運動，選項E錯誤；故選ACD。

考點：分子動理論；布朗運動；晶體；

【名師點睛】本題考查了阿伏加德羅常數(shù)、壓強(qiáng)的微觀意義、布朗運動、液晶等，知識點多，難度小，關(guān)鍵多看書，多加積累。三、填空題(共6題，共12分)14、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.

【點睛】

了解三種門電路的特點，在實際問題中要具體問題具體分析，難度不大?！窘馕觥颗c015、略

【分析】【分析】

【詳解】

[1]由題意知；當(dāng)有光照射且有聲音時，電動機(jī)才會轉(zhuǎn)，因此控制器為：“與”門控制。

故選03。

[2]有光照射且有聲音時，電動機(jī)才會轉(zhuǎn)，說明傳感器能感受光與聲音的變化，需要04光傳感器與02聲傳感器?！窘馕觥?302，0416、略

【分析】【詳解】

當(dāng)開關(guān)閉合后，燈泡L1的電壓U1=3V，由圖2讀出其電流I1=0.25A，則燈泡L1的電阻燈泡L2、L3串聯(lián)，電壓U2=U3=1.5V，由圖讀出其電流I2=I3=0.20A，則I1=1.25I2，燈泡L2、L3的功率均為P=UI=1.5V×0.20A=0.30W；【解析】12Ω0.30W17、略

【分析】【詳解】

在讓瓶中的水流出過程中，氣體的溫度沒發(fā)生變化，所以是等溫變化；當(dāng)水流停止后，瓶內(nèi)液面與小孔間的高度差為h，根據(jù)壓強(qiáng)關(guān)系可知：，解得氣體壓強(qiáng)：【解析】等溫18、略

【分析】【詳解】

（1）極限頻率越大的金屬材料逸出功越大，選項A正確；能否發(fā)生光電效應(yīng)，與光照時間無關(guān)，選項B錯誤；根據(jù)光電效應(yīng)方程Ekm=hγ-W0知；最大初動能與入射光的頻率成一次函數(shù)關(guān)系，不會影響金屬的逸出功．故C錯誤．光的強(qiáng)度影響的是單位時間發(fā)出光電子數(shù)目，與入射光的頻率無關(guān)．故D錯誤．

（2）設(shè)物塊到達(dá)劈A的低端時，物塊和A的的速度大小分別為v和V；由機(jī)械能守恒和動量守恒得。

①

②

設(shè)物塊在劈B上達(dá)到的最大高度為此時物塊和B的共同速度大小為由機(jī)械能守恒和動量守恒得。

③

④

聯(lián)立①②③④式得⑤【解析】①.（1）A②.（2）19、略

【分析】【分析】

由題意可知考查電流表內(nèi)接；外接對測量電路的影響；根據(jù)電路結(jié)構(gòu)特點分析可得．

【詳解】

[1]為了減小實驗誤差，電流表內(nèi)接、外接的選擇原則：大電阻采用內(nèi)接法，小電阻采用外接法，Rx約為5Ω；屬于小電阻，故采用電流表外接法，選擇乙電路圖．

[2]因測的電流值大于真實值，由可知計算得到的電阻值小于真實值．

[3]電流表測得電流值大于通過Rx電流值；原因是電壓表的分流作用．

【點睛】

電流表內(nèi)接法，測得是電流表和待測電阻串聯(lián)以后的電阻，測量值大于真實值，當(dāng)待測電阻較大時選擇內(nèi)接法．電流表外接法，測得是電壓表和待測電阻并聯(lián)以后的電阻，測量值小于真實值，當(dāng)待測電阻較小時選擇外接法．【解析】乙小于電壓表的分流作用四、作圖題(共3題，共30分)20、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；

圖丁；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】21、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】22、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3題，共27分)23、略

【分析】【詳解】

第一空.A.“驗證動量守恒定律”的實驗中；是通過平拋運動的基本規(guī)律求解碰撞前后的速度的，只要離開軌道后做平拋運動，對斜槽是否光滑沒有要求，故A錯誤；

B.要保證每次小球都做平拋運動；則軌道的末端必須水平，故B正確；

C.要保證碰撞前的速度相同；所以入射球每次都要從同一高度由靜止?jié)L下，故C正確；

D.為了保證小球碰撞為對心正碰，且碰后不反彈，要求ma＞mb；故D錯誤.

應(yīng)填BC.

第二空.要驗證動量守恒定律定律，即驗證：小球離開軌道后做平拋運動，它們拋出點的高度相等，在空中的運動時間t相等，上式兩邊同時乘以t得：得：因此實驗需要測量：測量OP間的距離x1，OM間的距離x2，ON間的距離x3；

第三空.由以上分析可知，實驗需要驗證:或【解析】BCON間的距離x3(或)24、略

【分析】【詳解】

（1）由實物圖連接原理圖；如圖所示：

（2）根據(jù)串并聯(lián)電路的規(guī)律可知，流過電阻箱R1的電流

電壓則電流表內(nèi)阻為：

（3）S