2025年蘇教新版選修3物理上冊月考試卷_第1頁
2025年蘇教新版選修3物理上冊月考試卷_第2頁
2025年蘇教新版選修3物理上冊月考試卷_第3頁
2025年蘇教新版選修3物理上冊月考試卷_第4頁
2025年蘇教新版選修3物理上冊月考試卷_第5頁
已閱讀5頁,還剩20頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

…………○…………內…………○…………裝…………○…………內…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年蘇教新版選修3物理上冊月考試卷803考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______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9題,共18分)1、一帶電粒子從電場中的a點運動到b點,其電勢能減小,下列說法正確的是()A.該粒子動能一定增大B.電場力對該粒子一定做正功C.a點的電勢一定高于b點的電勢D.a點場強的大小一定大于b點場強的大小2、下列物理量的單位中,可以作為感應電動勢單位的是()A.B.C.D.3、根據玻爾的原子模型,一個氫原子從n=3能級躍遷到n=1能級時,該氫原子()A.吸收光子,能量減小B.放出光子,能量減小C.放出光子,核外電子動能減小D.吸收光子,核外電子動能不變4、如圖所示,為一定質量的理想氣體變化過程中的三個不同狀態(tài);下列說法正確的是()

A.三個狀態(tài)的壓強相等B.從到氣體的內能減小C.從到氣體吸收熱量D.從到與從到氣體對外界做功的數值相等5、如圖所示;空間中存在一水平方向的半無界勻強磁場,其上邊界水平。磁場上方有一個長方形導線框,線框一邊水平,所在平面與磁場方向垂直。若線框自由下落,則剛進入磁場時線框的加速度不可能。

A.逐漸減小,方向向下B.為零C.逐漸增大,方向向上D.逐漸減小,方向向上6、介質中有一列沿軸正方向傳播的簡諧橫波,某時刻其波動圖像如圖所示.為介質中一個質點,下列說法正確的是().

A.這列波的波長為B.這列波的振幅為C.質點的振動頻率等于波源的振動頻率D.質點P的振動方向可能與波的傳播方向在同一直線上7、如圖所示;讓光沿著半圓形玻璃磚的半徑射到它的平直的邊上,在這個邊與空氣的界面上會發(fā)生反射和折射.逐漸增大入射角,觀察反射光線和折射光線的變化.關于該實驗現象,下列說法正確的是()

A.反射光線和折射光線都沿順時針方向轉動B.反射光線和折射光線轉過的角度相同C.在還未發(fā)生全反射過程中,反射光越來越強D.最終反射光完全消失8、兩相鄰勻強磁場區(qū)域的磁感應強度大小不同、方向平行。一速度方向與磁感應強度方向垂直的帶電粒子(不計重力),從較強磁場區(qū)域進入到較弱磁場區(qū)域后,粒子的A.線速度大小減小,角速度減小B.向心加速度大小變小,周期變小C.軌道半徑增大,洛倫茲力大小增大D.軌道半徑增大,角速度減小9、如圖所示為氫原子的能級圖,一個氫原子吸收能量后由基態(tài)躍遷到n=4的激發(fā)態(tài),然后向低能級躍遷,下列說法正確的是()

A.可能發(fā)出6種能量的光子B.只能發(fā)出1種能量的光子C.吸收的能量為12.75eVD.可能發(fā)出能量為0.85eV的光子評卷人得分二、多選題(共8題,共16分)10、在如圖所示的電路中,電動勢為E、內阻為r,定值電阻為R1、R2,滑動變阻器為R.當滑動變阻器的觸頭由中點滑向b端時;下列說法中正確的是()

A.電壓表的讀數變小B.電壓表的讀數變大C.電流表的讀數變小D.電流表的讀數變大11、下列說法正確的是(填入正確選項前的字母A.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離,故液體表面存在張力B.懸浮在液體中的固體小顆粒會不停的做無規(guī)則的運動,這種運動是分子熱運動C.把很多小的單晶體放在一起,就變成了非晶體E.絕對零度不可達到E.絕對零度不可達到12、如圖所示,電路中R1、R2均為可變電阻;電源內阻不能忽略,平行板電容器C的極板水平放置,閉合電鍵S,電路達到穩(wěn)定時,帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動。下列說法正確的是()

A.R1滑片向右滑動,油滴仍然保持靜止B.R1滑片向右滑動,燈泡亮度變暗C.R2滑片向下滑動,燈泡亮度變亮D.增大電容器兩極板間距離,油滴仍然保持靜止13、安培對物質具有磁性的解釋可以用如圖所示的情景來表示;那么()

A.甲圖代表了被磁化的鐵棒的內部情況B.乙圖代表了被磁化的鐵棒的內部情況C.磁體在高溫環(huán)境下磁性會減弱D.磁體在高溫環(huán)境下磁性會加強14、如圖(a)所示,理想變壓器原副線圈匝數比n1:n2=55:4,原線圈接有交流電流表A1,副線圈電路接有交流電壓表V、交流電流表A2、滑動變阻器R等,所有電表都是理想電表,二極管D正向電阻為零,反向電阻無窮大,燈泡L的阻值恒定.原線圈接入的交流電壓的變化規(guī)律如圖(b)所示;則下列說法正確的是。

A.交流電壓表V的讀數為B.燈泡L兩端電壓的有效值為C.當滑動變阻器的觸頭P向上滑動時,電流表A1示數減小,V示數增大D.由圖(b)可知交流發(fā)電機轉子的角速度為rad/s15、對于紅、藍兩種單色光,下列說法正確的是A.在水中紅光的傳播速度較大B.在同種介質中,藍光的折射率較小C.在同種介質中紅光、藍光的傳播速度一樣大D.光從同種介質射向真空發(fā)生全反射時,藍光的臨界角較小16、兩個小球A、B在光滑水平桌面上沿直線運動,發(fā)生彈性碰撞。碰撞過程中,A球對B球的沖量大小為I1,B球對A球的沖量大小為I2,A球對B球所做功的大小為W1,B球對A球所做功的大小為W2,則A.I1=I2B.I1≠I2C.W1=W2D.W1≠W217、下列說法正確的是()A.β衰變釋放出電子,說明原子核內有電子B.氡的半衰期為3.8天,8個氡原子核經過7.6天后剩下2個氡原子核C.原子核的比結合能越大,原子核越穩(wěn)定D.用頻率為ν的入射光照射光電管的陰極,遏止電壓為Uc,改用頻率為2ν的入射光照射同一光電管,遏止電壓大于2Uc評卷人得分三、填空題(共8題,共16分)18、如圖所示是一個用實驗測量得到的用電器兩端電壓隨時間變化的圖象,圖象反映了不同性質的電壓信號。其中圖甲叫做_____信號,圖乙叫做_____信號。

19、如圖所示,一定質量的理想氣體從狀態(tài)a出發(fā),經過等容過程ab到達狀態(tài)b,再經過等溫過程bc到達狀態(tài)c,最后經等壓過程ca回到狀態(tài)a。則氣體在ab過程要_______(選填“吸熱”或“放熱”);氣體從c到a過程放出600J熱量,則氣體內能在這一過程將_______(選填“增加“或“減少”)________J。

20、如圖所示電路中,R1=100Ω,滑動變阻器的總電阻R=100Ω,A、B兩端電壓恒定,且UAB=12V.當S斷開時,滑動變阻器R滑動頭P由a移至b的過程中,R1兩端的電壓由_______V變至_______V;當S閉合時,滑動變阻器R滑動頭P由a移至b的過程中,R1兩端的電壓由______V變至________V.

21、如圖所示,平行導軌間的距離為d,一端跨接一個電阻R,勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直于平行金屬導軌所在平面向里。一根足夠長的金屬棒與導軌成θ角放置,金屬棒與導軌的電阻不計,當金屬棒沿垂直于棒的方向滑行時,則ab的電勢差為____,φa_____φb。(填寫“<”“>”“﹦”)

22、如圖所示;將邊長為L;總電阻為R的正方形閉合線圈,從磁感強度為B的勻強磁場中以速度v勻速拉出(磁場方向,垂直線圈平面)

(1)所用拉力F=_________.

(2)拉力F做的功WF=________.

(3)拉力F的功率PF=________.

(4)線圈放出的熱量Q=_________.

(5)通過導線截面的電量q=_________.23、一質點作簡諧運動,它從最大位移處經0.3s第一次到達某點M處,再經0.2s第二次到達M點,則其振動頻率為__________Hz。24、閱讀短文并回答下列問題:光的全反射。

一束激光從某種玻璃中射向空氣(如圖7所示);保持入射點不動,改變入射角(每次增加0.2°),當入射角增大到引41.8°時,折射光線消失,只存在入射光線與反射光線,這種現象叫做光的全反射,發(fā)生這種現象時的入射角叫做這種物質的臨界角。當入射角大于臨界角時,只發(fā)生反射,不發(fā)生折射。

(1)上述玻璃的臨界角是_____.

(2)折射光線消失后反射光線的亮度會增強;其原因是折射光消失后,入射光幾乎全部變?yōu)開_____.

(3)當光從空氣射向玻璃;__________(選填“會”或“不會”)發(fā)生光的全反射現象。

(4)一個三棱鏡由上述玻璃構成,讓一束光垂直于玻璃三棱鏡的一個面射入(如圖8所示),請在圖中完成這束入射光的光路圖_______。25、如圖甲所示,100匝的圓形線圈面積為1m2,與水平放置的平行板電容器連接,電容器兩板間距離10cm.圓形線圈內有垂直于圓平面向里的勻強磁場,磁場的磁感應強度B隨時間t變化的關系如圖乙所示(B取向里為正),圓形線圈中感應電動勢大小為______V;剛開始對電容器充電時圓形線圈中感應電流的方向為______(填“順時針”或“逆時針”);穩(wěn)定后,質量10g的帶電粒子恰能靜止于電容器兩板間某處,粒子的電荷量大小為______C.g取10m/s2.

評卷人得分四、作圖題(共3題,共18分)26、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.

27、示波管的內部結構如圖所示.如果在偏轉電極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的完整掃描波形圖.

28、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;畫出經過7s后的波形曲線。

評卷人得分五、實驗題(共1題,共3分)29、市場上出現了一種新式的游標卡尺,這種游標卡尺上的刻度與傳統(tǒng)的舊式游標卡尺明顯不同,新式游標卡尺的刻度看起來很稀疏,使得讀數時清晰明了,便于正確讀數。新式游標卡尺也有10分度、20分度、50分度三種規(guī)格,但刻度卻是:19mm等分成10份、39mm等分成20份、99mm等分成50份。以“39mm等分成20份”的新式游標卡尺為例,它的精確度是___________mm,用此新式游標卡尺測量某一物體的厚度,測量時游標的示數如圖所示,其讀數是___________cm。評卷人得分六、解答題(共2題,共8分)30、一內壁光滑的氣缸豎直放置,通過輕桿連接的兩活塞之間封閉有一定質量的理想氣體,如圖所示。初始時,兩厚度不計的活塞均處于靜止狀態(tài),且兩活塞到上、下兩部分氣缸連接處的距離相等,封閉氣體的熱力學溫度為已知兩活塞的質量橫截面積重力加速度大小為g,大氣壓強恒為

(1)若使封閉氣體緩慢降溫至活塞a恰好移動到處,求此時氣體的溫度T;

(2)若氣缸和活塞導熱性良好,氣缸外溫度恒為現在活塞a上方緩慢加入液體使活塞a恰好移動到處(a恰未與接觸),求加上的液體的總質量m。

31、如圖所示,體積為2V、內壁光滑的圓柱形絕熱汽缸有一絕熱活塞,活塞的質量和厚度均可忽略不計。汽缸內密封一定質量的理想氣體,外界大氣壓強和溫度分別為p0和T0。初始時,活塞恰好位于汽缸的中部P位置,此時氣體體積為V。現通過電熱絲給封閉氣體緩慢加熱,活塞由P位置移動到頂部Q位置,繼續(xù)加熱,氣體的溫度上升到已知氣體內能U與溫度T的關系為為常數且大于零;容器內氣體的所有變化過程都是緩慢的。求:

(1)溫度達到2.4T0時;汽缸內氣體壓強;

(2)在活塞上升過程中;汽缸內氣體吸收的熱量。

參考答案一、選擇題(共9題,共18分)1、B【分析】【分析】

【詳解】

AB.粒子電勢能減小;只能說明電場力做正功,因不知除電場力外是否受其它力作用,無法確定合力做正功還是負功,所以無法判斷該粒子動能增大還是減小,故A錯誤,B正確;

C.如果粒子帶正電,電勢能減小,說明a點的電勢高于b點的電勢,如果粒子帶負電,則a點的電勢低于b點的電勢;由題意無法確定粒子帶何種電荷,故無法確定兩點電勢高低,故C錯誤;

D.因不知a點、b點電場力的大??;無法確定兩點電場強度的大小,故D錯誤。

故選B。2、C【分析】【詳解】

A、特斯拉是磁感應強度的單位,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合科學家的成就進行記憶.3、B【分析】【詳解】

一個氫原子從n=3能級躍遷到n=1能級,即從高能級向低能級躍遷,釋放光子,能量減少,電子的軌道半徑減小,根據可知;核外電子的動能增加;故選B.

【點睛】

此題主要考查波爾理論的知識,知道高能級向低能級躍遷,釋放光子,從低能級向高能級躍遷,吸收光子.4、C【分析】【詳解】

A.反向延長ac線,不過坐標原點,說明氣體不是等壓變化,故abc三個狀態(tài)的壓強不相等;故A錯誤;

B.從a到c;氣體的溫度越來越高,氣體的內能越來越大,故B錯誤;

C.從a到b,氣體的溫度升高,內能增加,由于氣體體積增大,氣體對外做功,根據熱力學第一定律可得;氣體吸熱,故C正確;

D.從a到c的過程中,任意一點與坐標原點的連線斜率越來越小,壓強越來越大,從a到b平均壓強小于從b到c的平均壓強,根據可知,從b到c氣體對外界做功大于從a到b氣體對外界做功;故D錯誤。

故選C。5、C【分析】導線框進入磁場時,下邊切割磁場產生感應電流,受到向上的安培力,若安培力大于重力,合力方向向下,加速度方向向下,線框做加速運動,隨著速度增大,產生的感應電動勢和感應電流增大,線圈所受的安培力增大,合力減小,加速度減小,故A正確;若安培力等于重力,線框做勻速運動,加速度為零,B正確;若安培力大于重力,合力方向向上,加速度方向向上。線框做減速運動,隨著速度減小,產生的感應電動勢和感應電流減小,線圈所受的安培力減小,合力減小,加速度減小,C錯誤D正確.6、C【分析】【詳解】

AB.根據波形圖可知,故A錯誤,B錯誤;

C.據波的傳播特點可知;各質點做受迫振動,既各質點的振動頻率與波源的頻率相等,故C正確;

D.由于該波是橫波;所以質點的振動方向與該波的傳播方向垂直,故D錯誤.

故選:C.7、C【分析】A;逐漸增大入射角;反射光線沿逆時針方向轉動,折射光線沿順時針方向轉動,故A錯誤;

B;根據折射定律可知;反射光線和折射光線轉過的角度不相同,故B錯誤;

CD、入射角增大,則反射光線OB的強度增強,折射光線OC的強度減弱,最終折射光完全消失,故C正確,D錯誤;

故選C.8、D【分析】【分析】

通過洛倫茲力提供向心力得知軌道半徑的公式;結合該公式即可得知進入到較弱磁場區(qū)域后時,半徑的變化情況;再利用線速度與角速度半徑之間的關系式,即可得知進入弱磁場區(qū)域后角速度的變化情況.

【詳解】

帶電粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動;洛倫茲力提高向心力,由牛頓第二定律有:

解得:

從較強磁場區(qū)域進入到較弱磁場區(qū)域后.B減小,所以r增大.線速度;角速度的關系為:v=ωR

由于洛倫茲力不做功,所以線速度v不變,半徑r增大;所以角速度減?。?/p>

由公式可知;洛倫茲力大小不變;

由公式可知;由于半徑增大,所以向心加速度大小減??;

由公式可知;由于角速度減小,所以周期變大.

故選D.

【點睛】

本題考查了粒子在磁場中的運動,解答該題要明確洛倫茲力始終不做功,洛倫茲力只是改變帶電粒子的運動方向,應用牛頓第二定律、線速度與角速度的關系即可解題.9、C【分析】【分析】

根據玻爾理論;能級間躍遷時,輻射的光子能量等于兩能級間的能級差,能級差越大,輻射的光子頻率越高,并根據光電效應發(fā)生條件求解;根據n-1求出處于激發(fā)態(tài)的氫原子可能發(fā)射出不同波長光的種數.

【詳解】

A;B項:一個原子從n=4的激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷最多能發(fā)出n-1=3種;故A、B錯誤;

C項:從基態(tài)到n=4的激發(fā)態(tài)要吸收的能量為兩能級差即故C正確;

D項:從n=4向基態(tài)躍遷有可能有三種能量的光子發(fā)出;分別為0.65eV,1.89eV,10.2eV,故D錯誤.

故應選:C.

【點睛】

解決本題的關鍵知道光電效應的條件,以及知道能級間躍遷時輻射或吸收的光子能量等于兩能級間的能級差,掌握輻射光子的種類計算方法.二、多選題(共8題,共16分)10、B:D【分析】試題分析:當滑動變阻器的觸頭由中點滑向b端時,變阻器接入電路的電阻增大,外電路總電阻增大,根據閉合電路歐姆定律分析總電流減小,路端電壓增大,則電壓表的讀數變大.R1的電壓減??;則圖中并聯部分電路的電壓增大,則電流表的讀數變大;故選BD.

考點:電路的動態(tài)分析.

【名師點睛】本題是關于動態(tài)電路的分析;解題時先分析變阻器接入電路電阻的變化,再分析外電路總電阻的變化,路端電壓的變化,根據串聯電路的特點分析并聯部分電壓的變化,是電路動態(tài)分析問題常用的分析思路.11、A:D:E【分析】【分析】

【詳解】

A.液體表面層分子間距離大于液體內部分子間距離;故液體表面存在張力,A正確;

B.熱運動是指分子的運動;不是固體顆粒的運動,B錯誤;

C.把很多小的單晶體放在一起;仍然是晶體,C錯誤;

D.第二類永動機沒有違反能量守恒定律;違反了熱力學第二定律,D正確;

E.絕對零度只能無限接近;不可達到,E正確。

故選ADE。12、A:C【分析】【分析】

液滴靜止處于平衡狀態(tài);根據電路變化情況判斷極板間電場強度如何變化,然后分析液滴受力情況如何變化,再分析液滴的運動狀態(tài).

【詳解】

R1的阻值的變化對電路無影響,R1滑片向右滑動時,電容器兩端的電壓不變,油滴仍然保持靜止,通過燈泡的電流不變,則亮度不變,選項A正確,B錯誤;R2滑片向下滑動阻值變?。浑娐分械目傠娮枳冃。娏髯兇?,則燈泡亮度變亮,選項C正確;增大電容器兩極板間距離,根據E=U/d可知,兩板間場強減小,則油滴向下運動,選項D錯誤;故選AC.

【點睛】

本題考查了判斷液滴運動狀態(tài)問題,分析清楚電路結構,分析清楚極板間場強如何變化、判斷出液滴受力如何變化是解題的關鍵.13、B:C【分析】【詳解】

根據“分子電流”的假說,未被磁化的物體,分子電流的方向非常紊亂,對外不顯磁性,A錯誤;根據“分子電流”的假說,未被磁化的物體,分子電流的方向大致相同,于是對外界顯示出磁性,B正確;根據磁化與退磁的特性可知,磁體在高溫環(huán)境下磁性會減弱,C正確,D錯誤.14、B:D【分析】【分析】

根據電壓之比等于線圈匝數之比可求得輸出端的有效值,從而確定電壓表示數;根據有效值的定義以及二極管的性質則可明確燈泡L兩端的電壓的有效值,再根據電路結構分析電流表的變化;根據圖b可知輸入電壓的最大值和周期;從而求出對應的有效值和角速度.

【詳解】

A、由圖b可知,原線圈輸入電壓有效值為440V,根據可得副線圈電壓為32V,交流電壓表V的示數為有效值即為32V,故A錯誤;

B、設燈泡L兩端電壓的有效值為U',燈泡的阻值為r,交變電流的周期為T,根據交變電流有效值的定義有:解得:故B正確;

C、當滑動變阻器的觸頭P向下滑動時,滑動變阻器阻值減小,原副線圈匝數比不變、輸入電壓不變,則電壓表V的示數不變;則由歐姆定律可知,電流表A2示數增大,因為理想變壓器輸入功率與輸出功率相等,所以電流表A1示數也增大;故C錯誤;

D、根據可知,交流發(fā)電機轉子的角速度為100πrad/s;故D正確.

故選BD.

【點睛】

本題考查了變壓器的原理及最大值與有效值之間的數量關系.能根據歐姆定律求解電路中的電流,會求功率,知道電表示數為有效值,明確二極管的單向導電性的正確應用和有效值定義的基本方法的掌握情況.15、A:D【分析】【詳解】

AB、紅色光的頻率比藍色光的頻率小,故紅色光的折射率比藍色光的折射率小,根據可知在水中紅色光的速度比藍色光的速度大,A正確B錯誤;

C;在真空中兩種光的傳播速度相等;都為光速度,C錯誤;

D、根據可知,折射率越大的單色光,其全反射的臨界角越小,即藍光的臨界角較小,D正確.16、A:C【分析】【詳解】

AB.根據牛頓第三定律可知A對B的作用力與B對A的作用力,等大反向,同時變化,而沖量所以沖量大小相等,A正確B錯誤.

CD.因為發(fā)生的是彈性碰撞,沒有能量損失,A減少的動能等于B增加的動能,而動能改變等于合外力的功,所以A球對B球所做功和B球對A球所做功相等,C正確D錯誤.17、C:D【分析】【詳解】

A.β衰變的本質是核內的一個中子轉化成了一個質子和一個電子;原子核內沒有電子,A錯誤。

B.半衰期是大量樣本的統(tǒng)計規(guī)律;對8個來說并不適用,B錯誤。

C.原子核的比結合能越大;說明結合過程中每個核子平均能量損失越大,原子核越穩(wěn)定,C正確。

D.根據光電效應方程:當頻率為ν時,遏止電壓為Uc,當頻率為2ν時,根據方程可得:遏止電壓大于2Uc,D正確三、填空題(共8題,共16分)18、略

【分析】【分析】

【詳解】

圖甲電壓信號隨時間連續(xù)變化,是模擬信號,圖乙電壓信號隨時間不連續(xù),取值是離散的,是數字信號?!窘馕觥磕M數字19、略

【分析】【詳解】

[1]由圖知,一定質量的理想氣體,從到是等容升壓過程,根據可知,溫度升高,則氣體在過程要吸熱。

[2]氣體從到過程壓強不變,體積減小,根據可知;氣體溫度降低,氣體內能在這一過程將減少。

[3]氣體從到過程壓強不變,體積減小,外界對氣體做功,由可得

氣體向外放出熱量600J,根據熱力學第一定律可得,

氣體內能減少300J?!窘馕觥课鼰釡p少300J20、略

【分析】【分析】

當電鍵S斷開時;滑動變阻器滑片P滑到最上端時,電壓表的示數最大,等于12V,當滑片滑到最下端時,電壓表示數最小,由歐姆定律求出;

當電鍵S閉合時;電壓表示數最大值不變,滑片滑到最下端時,電壓表示數為零;

【詳解】

當電鍵S斷開時,當滑動變阻器滑片P滑到最上端時,電壓表的示數最大,等于12V,滑片滑到最下端時,變阻器與電阻串聯,電壓表示數最小,最小值為即滑動頭P由a移至b的過程中,R1兩端的電壓由變至

當電鍵S閉合時,滑片P滑到最上端時,電壓表的示數最大,等于12V;

滑片滑到最下端時,電阻R1被短路,電壓表示數為零,即滑動頭P由a移至b的過程中,R1兩端的電壓由變至.

【點睛】

本題考查對變阻器兩種接法的理解:S斷開時變阻器為限流器,S閉合時,變阻器為分壓器.運用歐姆定律求解電壓范圍.【解析】12612021、略

【分析】【詳解】

[1][2]由導體切割磁感線時的電動勢公式可知,ab中產生的感應電動勢為

磁場方向垂直紙面向里,根據右手定則得到ab中感應電流方向為b到a,則電流從下向上經過R,a端相當于電源的正極,b端相當于電源的負極,則a點電勢高于b點電勢?!窘馕觥?gt;22、略

【分析】【詳解】

(1)線框受到的安培力由平衡條件可知,拉力

(2)拉力的功

(3)拉力功率:

(4)感應電動勢產生的焦耳熱

(5)感應電動勢電流電荷量【解析】23、略

【分析】【詳解】

質點作簡諧運動,它從最大位移處經0.3s第一次到達某點M處,再經0.2s第二次到達M點,從M位置沿著原路返回到最大位移的時間也為0.3s,故完成一個全振動的時間為:T=0.3+0.2+0.3=0.8s,故頻率為:.【解析】1.2524、略

【分析】【詳解】

(1)由題意可以知道;當入射角為41.8°時,折射光線消失了,所以玻璃的臨界角為41.8°;

(2)當入射光線從一種介質斜射入另一種介質時;會發(fā)生折射,同時也發(fā)生反射,所以反射光線要比入射光線暗一些,而當光從小于臨界角向臨界角靠近,當折射光線消失后,發(fā)生了全反射,光線全變?yōu)榉瓷涔饩€,所以反射光線亮度增強了。

(3)光只有從水或玻璃射向空氣時;才會發(fā)生全反射,所以光從空氣射向玻璃,入射角增大,折射光不可能完全消失;

(4)光線從空氣進入玻璃時;因是垂直照射,所以方向不變;當從玻璃中斜射入空氣時,其入射角為45°大于臨界角,故其發(fā)生全反射,其大致路徑如下圖:

【點睛】

本題主要考查了光的折射現象以及光的全反射現象的實驗,要讀數實驗的過程,并能總結出相應的結論加以運用。同時還考查了光的折射的光路圖,有一定綜合性?!窘馕觥浚?)41.8;(2)反射光;(3)不會;25、略

【分析】【詳解】

第一空.根據法拉第電磁感應定律從圖乙可知聯立解得:.

第二空.根據楞次定律可知;磁通量向里增加,感應電流磁場向外,根據右手定則判斷感應電流為逆時針方向.

第三空.帶電粒子恰能靜止于電容器兩板間某處,根據平衡條件有通過以上分析板間電壓為100V,板間場強與電壓關系:聯立解得:.【解析】100逆時針1×10-4四、作圖題(共3題,共18分)26、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;電流右側的磁場的方向向里,左側的磁場的方向向外,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?。画h(huán)形電流從左側流入,從右側流出,所以磁場的方向向下;

圖戊;根據螺線管中電流方向,利用右手螺

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論