2025年人教A版选修3物理下册月考试卷

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页，总=sectionpages22页第=page11页，总=sectionpages11页2025年人教A版选修3物理下册月考试卷149考试试卷考试范围：全部知识点；考试时间：120分钟学校：______姓名：______班级：______考号：______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共8题，共16分)1、下列关于热现象的描述正确的是（）A.根据热力学定律，热机的效率可以达到100%B.做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的C.温度是描述热运动的物理量，一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同D.物体由大量分子组成，其单个分子的运动是无规则的，大量分子的运动也是无规律的2、关于热力学定律，下列说法正确的是（）A.随着高科技的不断发展，绝对零度是可以达到的B.热力学第一定律也可表述为第一类永动机不可能制成C.因为第二类永动机不违背能量守恒定律，所以它将会被制造出来D.热量能够白发地从高温物体传递到低温物体，不能从低温物体传递到高温物体3、如图所示，正方形单匝铝质线圈abcd和efgh分别在外力作用下以相同速度v向右匀速进入同一匀强磁场中．已知两线圈导线的横截面积相同；所用材料也相同，两线圈的边长之比为1：2，则()

A.两线圈的右边刚进入磁场时，产生的感应电流之比为1：2B.两线圈的右边刚进入磁场时，所加的外力大小之比为1：2C.两线圈在进入磁场的整个过程中，通过导体横截面的电荷量之比为1：1D.两线圈在进入磁场的整个过程中，产生的焦耳热之比为1：14、如图甲所示，MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°角固定，轨道间距为L=1m，质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上，其阻值忽略不计.空间存在匀强磁场，磁场方向垂直于轨道平面向上，磁感应强度为B=0.5T.P、M间接有阻值为R1的定值电阻，Q、N间接变阻箱R.现从静止释放ab，改变变阻箱的阻值R，测得最大速度为vm，得到与的关系如图乙所示.若轨道足够长且电阻不计，重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是（）

A.金属杆ab中感应电流方向由a指向bB.金属杆所受安培力沿轨道向下C.定值电阻的阻值为1ΩD.金属杆的质量为1kg5、如图为某发电站电能输送电路示意图，已知发电机的输出电压、输电线的电阻及理想升压、降压变压器匝数均不变，若用户电阻R0减小；下列说法正确的是（）

A.发电机的输出功率减小B.输电线上的功率损失减小C.用户得到的电压减小D.输电线输送电压减小6、实验表明，可见光通过三棱镜时各色光的折射率n随着波长的变化符合科西经验公式：其中A；B、C是正的常量．太阳光进入三棱镜后发生色散的情形如下图所示．则。

A.屏上c处是紫光B.屏上d处是红光C.屏上b处是紫光D.屏上a处是红光7、如图所示，光滑水平桌面上有两个大小相同的小球，m1：m2=2：1，球1以3m/s的速度与静止的球2发生正碰并粘在一起，已知桌面距离地面的高度h=1.25m，g=10m/s2，则落地点到桌面边沿的水平距离为（）

A.0.5mB.1.0mC.1.5mD.2.0m8、下列叙述中，不符合物理学史实的是（）A.电子束在晶体上的衍射实验首次证实了德布罗意波的存在B.玻尔通过对α粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型C.1905年，爱因斯坦提出的光子说很好地解释了光电效应现象D.关于原子核内部的信息，最早来自贝克勒尔的天然放射现象的发现评卷人得分二、多选题(共8题，共16分)9、下列说法正确的是（）A.热机是将内能转化为机械能的机器，热机的效率可能达到100%B.对于一定质量的理想气体，当分子热运动变剧烈时，气体压强可以不变C.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律，但违反热力学第一定律E.大量气体分子对器壁的碰撞作用，形成了对器壁的压力而产生气体压强，气体压强大小跟温度及分子的密度有关E.大量气体分子对器壁的碰撞作用，形成了对器壁的压力而产生气体压强，气体压强大小跟温度及分子的密度有关10、下列说法正确的是（）A.热运动的宏观过程是熵增加的过程B.在绝热条件下压缩气体，气体的内能一定增加C.分子力增加，分子势能一定增加E.的水在时的分子平均动能小于的氧气在时的分子平均动能E.的水在时的分子平均动能小于的氧气在时的分子平均动能11、根据热学中的有关知识，判断下列说法中正确的是（）A.机械能可以全部转化为内能，内能也可以全部用来做功转化成机械能B.自发的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的C.尽管技术不断进步，热机的效率仍不能达到100%，制冷机却可以使温度降到－293℃E.空调既能制热又能制冷，说明在不自发的条件下，热量可以逆向传递E.空调既能制热又能制冷，说明在不自发的条件下，热量可以逆向传递12、关于热机的效率，下列说法正确的是()A.有可能达80%B.有可能达100%C.有可能超过80%D.有可能超过100%13、如图所示，在光滑水平面上，边长为L，由同种材料制成的粗细均匀的正方形金属线框abcd以恒定的速度v通过匀强磁场区域，已知cd边平行磁场边界，v垂直边界，线框总电阻为4R，磁场的磁感应强度大小为B，方向垂直纸面向里，宽度为L，下列说法正确的是（）

A.在cd边刚进入磁场时ab两端的电压为B.在cd边刚离开磁场时ab两端的电压为C.为使线框匀速运动水平拉力大小为D.通过磁场的整个过程中线框产生的热量为14、如图所示，矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动，产生的交流电动势．下列说法正确的是。

A.交流电的频率为100HzB.交流电动势的有效值为100VC.当线圈转到如图所示的位置时电动势为零D.当线圈转到如图所示的位置时穿过线圈的磁通量为零15、如图所示的电路，当滑线变阻器滑片P由a滑到b的过程中，三只理想电压表示数变化的绝对值分别为则下列各组数据中可能出现的是（）

A.B.C.D.16、如图所示；用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上，物块A紧靠竖直墙壁，一颗子弹沿水平方向射入物体B并留在其中，由子弹；弹簧和A、B物块组成的系统，在下列说法中正确的是（）

A.子弹射入木块过程动量守恒，机械能不守恒B.子弹射入木块过程动量不守恒，机械能也不守恒C.弹簧推着含子弹的B物块向右运动，直到弹簧恢复原长的过程；动量不守恒，机械能守恒D.弹簧推载着子弹的B物块向右运动，直到弹簧恢复原长的过程；动量守恒，机械能不守恒评卷人得分三、填空题(共9题，共18分)17、如图所示电路，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，安培表A的示数如何变化？小明同学的分析思路如下：

试写出以下步骤的物理原理：

②______________________________________。

④______________________________________。18、每年入夏时节，西南暖湿气流与来自北方的冷空气在江南、华南等地交汇，形成持续的降雨．冷空气较暖湿空气密度大,当冷暖气流交汇时，冷气团下沉，暖湿气团在被抬升过程中膨胀．则暖湿气团温度会_______（选填“升高”、“不变”或“降低”），同时气团内空气的相对湿度会_________（选填“变大”、“不变”或“变小”）．19、如图所示，一横截面为半圆柱形的玻璃砖，圆心为O，半径为R．某一单色光垂直于直径方向从A点射入玻璃砖，折射光线经过P点，OP与单色光的入射方向平行，且A到O的距离为P到O的距离为则玻璃砖对单色光的折射率为_________．

20、（1）两个系统具有相同的________时；即达到了热平衡。

（2）北京时间2016年8月6日是第31届里约奥运会开幕的日子，中央电视台播报天气预报，里约的最高气温是38℃，它是________K，我国在研究超导问题方面走在世界前列，我国科学家发现某种超导材料的临界温度是90K，它是________℃。21、用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近悬挂的通草球时，通草球被推开，则通草球带______电；反复摩擦后，发现橡胶棒的温度升高，这是通过______的方式改变物体的内能的。22、如图所示，一定质量的理想气体从状态A依次经状态B、C和D后回到状态A，图中曲线AB、CD为反比例函数图线，直线BC平行于V轴，直线DA平行于p轴。该理想气体经过的A→B、B→C、C→D、D→A四个过程中，气体吸热的过程有______；外界对气体做功的过程有______；气体内能减少的过程有______；吸收热量等于气体对外界做功的过程有______。

23、如图所示宽度为d；厚度为h的金属板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中；当有电流I通过金属板时，在金属板上侧面A和下侧面A’间产生电势差．

（1）金属板上侧面A电势____________下侧面电势（填高于或低于）；

（2）若金属板内单位体积内自由电子数为n，则产生的电势差U=___________________．24、已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R，空气平均摩尔质量为M，阿伏加德罗常数为NA，地面大气压强为P0，重力加速度大小为g.由此可以估算出，地球大气层空气分子总数为________，空气分子之间的平均距离为________．25、如图甲，合上开关，用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K，发现电流表读数不为零。调节滑动变阻器，发现当电压表读数小于0.60V时，电流表读数仍不为零，当电压表读数大于或等于0.60V时，电流表读数为零。由此可知，光电子的最大初动能为____。把电路改为图乙，当电压表读数为2V时，电子到达阳极时的最大动能为_______。图乙中，电压表读数为2V不变而照射光的强度增到原来的三倍，此时电子到达阳极时的最大动能是_______。评卷人得分四、作图题(共3题，共12分)26、如图所示，甲、乙是直线电流的磁场，丙、丁是环形电流的磁场，戊、己是通电螺线管的磁场，试在各图中补画出电流方向或磁感线方向．

27、示波管的内部结构如图所示．如果在偏转电极XX/、YY/之间都没有加电压，电子束将打在荧光屏中心．如果在偏转电极XX/之间和YY/之间分别加上如图所示的电压，请画出荧光屏上出现的完整扫描波形图．

28、图中表示某一时刻的波形图，已知波速为0.5m/s，波沿着x轴的正方向传播；画出经过7s后的波形曲线。

评卷人得分五、实验题(共3题，共18分)29、某实验小组的实验电路如图（a）所示；电压表有一端接线位置待定．

（1）若电压表待定端。

（A）接a；利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电阻R的阻值。

（B）接b；利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电阻R的阻值。

（C）接a；利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电源的电动势和内阻。

（D）接b；利用该实验所得的U﹣I关系图线可得到电源的电动势和内阻。

（2）将（a）图连接成“测定电源的电动势和内阻”的电路，合上开关，将滑动变阻器的滑片由接入电路阻值最大端移向另一端，发现电压表的示数接近1.5V且几乎不变，直到当滑片滑至临近另一端时电压表的示数急剧减小，出现上述情况的原因是_____．

（3）调整合适的实验器材后；利用电压表和电流表的示数拟合出U﹣I关系图线如图。

（b）所示，由此得到电源电动势E＝_____V，内阻r＝_____Ω．

（4）请结合能量守恒定律证明：电源电动势在数值上等于内、外电路电压之和________．30、用伏安法测电阻时；由于电压表；电流表内阻的影响，使得测量结果总存在系统误差，按如图所示的电路进行测量，可以较大程度减小这种系统误差．

选取合适的器材，按电路图连接好电路后，该实验操作过程的第一步是：闭合开关S1，将开关S2接1，调节滑动变阻器R1和R2，使电压表和电流表的示数尽量大些，读出这时电压表和电流表的示数U1和I1．

（1）请你写出该实验操作过程的第二步，并说明需要记录的数据：_________________________________________________________________________________________

（2）请写出由以上记录数据计算被测电阻Rx的表达式：Rx=__________．

31、某物理实验小组利用实验室提供的器材测量一螺线管两接线柱之间金属丝的长度．可选用的器材如下：

A.待测螺线管绕制螺线管的金属丝电阻率为阻值约

B.电流表A1量程为10mA，内阻约

C.电流表A2量程为内阻

D.电压表V量程为10V，内阻为

E.定值电阻阻值为

F.滑动变阻器总阻值约为

G.电源电动势约为2.0V；内阻忽略不计；

H.开关一个及导线若干．

（1）实验中用螺旋测微器测得金属丝的直径如图所示．其示数_______

（2）为了尽可能准确的测量要求便于实验测量且电表指针偏转范围较大且至少要达到满刻度的请你设计适合的电路，将你设计的电路画在虚线框中，并标明所用器材的代号____________．

（3）由已知量和测得的量的符号表示金属丝的长度则______________．评卷人得分六、解答题(共3题，共12分)32、小明同学设计了一个“电磁天平”，如图所示，等臂天平的左臂为挂盘，右臂挂有矩形线圈，两臂平衡.线圈的水平边长L=0.2m，匝数N=1000匝，总电阻R=1Ω，现在让线圈的下边处于方向垂直线圈平面向里匀强磁场内，磁感应强度B0=0.1T，线圈上部处在垂直纸面向外的匀强磁场，且磁感应强度B随时间均匀变大，磁感应强度的变化率=2×10-3T/s，磁场区域宽度d=0.2m.重力加速度g=10m/s2.求：

(1)线圈中感应电流的大小；

(2)当挂盘中放质量为m的物体时，天平再次平衡，求此时m为多大?33、如图所示，质量为4m的物块与边长为L、质量为m、阻值为R的正方形金属线圈abcd由绕过轻质光滑定滑轮的绝缘细线相连，已知细线与斜面平行，物块放在光滑且足够长的固定斜面上，斜面倾角为300．垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度为B，磁场上下边缘的高度为L，上边界距离滑轮足够远，线圈ab边距离磁场下边界的距离也为L．现将物块由静止释放，已知线圈cd边出磁场前线圈已经做匀速直线运动，不计空气阻力，重力加速度为g；求：

（1）线圈刚进入磁场时ab两点的电势差大小。

（2）线圈通过磁场的过程中产生的热量34、一半径为R的透明球状物体的横截面如图所示，圆弧CD内表面镀银（含边界），O为球心，A、B、C、D是圆的四等分点．有一点光源发出的一条细光线射到B点，与DB的夹角为60°，经折射后直接射到C点，从透明球状物体射出后刚好可以回到点，光在真空中的速度为为计算方便，取答案值可用根式表示，试求：

(ⅰ)透明物体的折射率

(ⅰⅰ)光从点发出到射回点所需的时间．参考答案一、选择题(共8题，共16分)1、C【分析】【分析】

【详解】

A．根据热力学第二定律；热机的效率不可以达到100%，故A错误；

B．做功是通过能量转化的方式改变系统内能；热传递是通过热量转移的方式改变系统内能，实质不同，故B错误；

C．根据热平衡定律可知；温度是描述热运动的物理量，一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同，故C正确；

D．物体由大量分子组成；其单个分子的运动是无规则的，大量分子的运动具有统计规律，故D错误。

故选C。2、B【分析】【分析】

【详解】

A．热力学第三定律告诉我们绝对零度不可达到。故A错误；

B．热力学第一定律的第二种表述为第一类永动机不可能制成。故B正确；

C．因为第二类永动机虽然不违背能量守恒定律；但违背了热力学第二定律，所以它不会被制造出来。故C错误；

D．热量能够自发地从高温物体传递到低温物体；不能自发地从低温物体传递到高温物体。故D错误。

故选B。3、B【分析】【详解】

由电阻定律可知：由题意可知，两线圈的材料、横截面积相同，两线圈周长之比为1：2，则电阻之比：Rabcd：Refgh=1：2；

A.线框切割磁感线产生的感应电动势：E=BLv，感应电流：由于两线圈边长之比为1：2，Rabcd：Refgh=1：2；两线圈的右边刚进入磁场时，产生的感应电流之比为1：1，故A错误；

B.两线圈的右边刚进入磁场时线圈受到的安培力：F安培=BIL；由于两线圈产生的电流之比为1：1，两线框边长为1：2，则两线圈受到的安培力之比为1：2，线圈做匀速直线运动，由平衡条件可知，外力与安培相等，由此可知，所加外力大小之比为1：2，故B正确；

C.线圈在进入磁场的整个过程中，通过导体横截面的电荷量：两线圈边长之比为1：2，电阻之比为1：2，则两线圈在进入磁场的整个过程中，通过导体横截面的电荷量之比为1：2，故C错误；

D.线圈进入磁场过程中产生的焦耳热：Q=I2Rt，两线圈中感应电流之比为1：1，电阻之比为1：2，运动时间之比为1：2，则两线圈在进入磁场的整个过程中，产生的焦耳热之比为1：4，故D错误；4、C【分析】【详解】

A.由右手定则可知，金属杆ab中感应电流方向由b指向a；故A错误；

B.由楞次定律可知；金属杆所受安培力沿轨道向上，故B错误；

CD.整个电路的总电阻当时杆达到最大速度，可得结合图像可知，解得m=0.1kg，由可得R1=1Ω，故C正确，D错误.5、C【分析】【分析】

根据用户电阻的变化；得出降压变压变压器输出功率的变化，根据输出功率决定输入功率，得知发电机输出功率的变化；由输电线上损失的功率变化，得出输电线电流变化；由发电机的输出电压和升压变压器原；副线圈的匝数比不变，可得出输电线输送电压的变化.

【详解】

若用户电阻减小；则降压变压器输出功率增大，导致发电机的输出功率增大，故A错误；若用户电阻减小，降压变压器输出功率增大，导致输电线上电流增大，输电线上损失的电压增大，输电线上的功率损失增大，故B错误；输电线上损失电压增大，降压变压器原线圈输入电压减小，由于降压变压器原；副线圈匝数比不变，降压变压器副线圈输出电压（即用户得到的电压）减小，故C正确；根据题给发电机的输出电压不变，升压变压器的原线圈输入电压不变，由于升压变压器原、副线圈匝数比不变，则输电线上输送电压不变，故D错误；故选C．

【点睛】

解决本题关键知道：1、原、副线圈电压比、电流比与匝数比的关系；2、升压变压器的输出电压、电压损失、降压变压器的输入电压之间的关系；6、D【分析】【详解】

白色光经过三棱镜后产生色散现象，在光屏由上至下（a、b；c、d）依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫；由于紫光的折射率最大，所以偏折最大，红光的折射率最小，则偏折程度最小，故屏上a处为红光，屏上d处是紫光，D正确．

点睛：从中发现，可见光是复色光，同时得出在介质中，紫光的折射率最大，红光的折射率最小．7、B【分析】【详解】

小球1在桌面上滑动的过程中速度不变；与小球2碰撞的过程中水平方向受到的合外力为0，所以满足动量守恒定律，选取向右为正方向，设碰撞后速度分别是v，则：

由于则v=2m/s；

两物块桌面后做平抛运动，运动的时间：

所以落地时距桌面右边缘的水平距离：x=vt=2×0.5=1.0m

故选：B．8、B【分析】【分析】

【详解】

A项：物质波是德布罗意的猜想；电子束在晶体上的衍射实验首次证实了德布罗意波的存在．故A正确；

B项：卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构模型．故B错误；

C项：根据光学发展的历程可知；1905年，爱因斯坦提出的光子说很好地解释了光电效应现象．故C正确；

D项：关于原子核内部的信息，最早来自贝克勒尔的天然放射现象的发现，天然放射现象的发现使人们认识到原子核也有复杂的结构．故D正确．二、多选题(共8题，共16分)9、B:D:E【分析】【详解】

A．热机是将内能转化为机械能的机器；热机在工作过程中；燃料不可能完全燃烧，尾气带走较多的热量，机器本身散热，克服机械间摩擦做功，剩余的能量才是有用的能量，在燃料完全燃烧提供的能量中只占很少一部分，所以热机效率不可能达到100%，故A错误；

B．对于一定质量的理想气体；当分子热运动变剧烈时，气体分子的平均动能变大；如果气体间的平均距离变大，气体分子的密集程度变小，压强可能不变，故B正确；

C．热力学第一定律是能量守恒定律在热力学中的一种具体表现形式；第二类永动机虽然不违反能量守恒定律；但违反热力学第二定律，故C错误；

D．液体的温度越高；液体分子运动越剧烈，则布朗运动也越剧烈，故D正确；

E．大量气体分子对器壁的碰撞作用；形成了对器壁的压力而产生气体压强，从微观角度看，气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关；从宏观角度看，气体压强的大小跟气体的温度和体积有关，故E正确。

故选BDE。10、A:B:D【分析】【详解】

A．根据热力学第二定律可知；热运动的宏观过程是熵增加的过程，A正确；

B．根据热力学第一定律有

若在绝热条件下压缩气体，则有Q=0，W>0

可知；气体的内能一定增加，B正确；

C．分子力做负功；分子势能一定增加，分子力做正功，分子势能一定减小，分子势能的变化与分子力的大小无关，C错误；

D．饱和汽压的大小由温度决定；与饱和汽的体积无关，D正确；

E．分子的平均动能由温度决定，的水在时的分子平均动能大于的氧气在时的分子平均动能；E错误。

故选ABD。11、A:B:E【分析】【详解】

A．机械能可以全部转化为内能；而内能也可以全部转化为机械能，只是在这个过程中会引起其他变化，A正确；

B．根据热力学第二定律可知；自发的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的，B正确；

C．尽管科技不断进步；热机的效率仍不能达100%，制冷机也不能使温度降到－293℃，只能接近－273.15℃，却不可能达到，C错误；

D．第一类永动机违背能量守恒定律；第二类永动机不违背能量守恒定律，而是违背了热力学第二定律，第二类永动机不可能被制造出来，D错误；

E．根据热力学第二定律可知；热量能够自发地从高温物体传递到低温物体，但在不自发的条件下，能从低温物体传递到高温物体，E正确。

故选ABE。12、A:C【分析】【分析】

【详解】

热机在工作时；废气会带走一部分热量；燃料不可能完全燃烧、克服部件之间的摩擦会消耗能量等，所以热机的效率不可能达到100%，即总是小于1，故AC正确、BD错误．故选AC．

【点睛】

此题关键是掌握热力学第二定律，知道热机的效率是指用来做有用功的能量与燃料完全燃烧产生的能量之比．由于不可避免地产生热量的损耗，所以热机的效率不可能达到100%．13、A:D【分析】【分析】

当cd边在磁场中切割时，ab相当于其中的一个外电路，当ab边切割时，ab相当于电源；它两端的电压应该等于路端电压．

【详解】

A.在cd边刚进入磁场时cd导体棒切割磁感线产生电动势，ab相当于外电路中的一部分，根据电阻的关系可知ab两端的电压为故A对；

B.在cd边刚离开磁场时ab切割磁感线，cd相当于电源，所以两端的电压为路端电压即故B错。

C.为使线框匀速运动水平拉力大小应该等于安培力，即故C错；

D.通过磁场的整个过程中线框产生的热量即为克服安培力所做的功：故D对；

故选AD

【点睛】

本题考查了电磁感应定律，在处理本题时一定要注意谁是电源，谁是外电路，这样才可以准确知道电压值．14、B:C【分析】【详解】

试题分析：根据感应电动势的瞬时表达式求解频率和周期；当感应电动势为零时；线圈平面跟磁感线垂直，磁通量最大，磁通量变化率为0．

因为交流电的表达式为所以所以交流电的频率为有效值A错误B正确；图示位置磁通量最大，磁通量变化率为零，感应电动势为零，C正确D错误．15、B:D【分析】【分析】

滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中，变阻器接入电路的电阻减小，电路中电流增大，路端电压减小，分析变阻器两端电压的变化，根据路端电压的变化，判断△U2、△U3的大小．

【详解】

滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中，变阻器接入电路的电阻减小，电路中电流增大，U2增大，路端电压U1减小，则变阻器两端电压U3减小．由于U1=U2+U3，U1减小，则知△U2<△U3，△U1＜△U3；所以BD是可能的，AC不可能．故BD正确，AC错误．故选BD．

【点睛】

本题解题的关键是抓住U1=U2+U3，根据总量法分析三个电压表读数变化量的大小．16、A:C【分析】AB；子弹射入木块过程；由于时间极短，子弹与木块组成的系统动量守恒，则系统动量守恒．在此运动过程中，子弹的动能有一部分转化为系统的内能，则系统的机械能减小，所以机械能不守恒．故A正确，B错误；

CD；弹簧推载着子弹的B物块向右运动；直到弹簧恢复原长的过程，弹簧要恢复原长，墙对弹簧有向右的弹力，系统的外力之和不为零，则系统动量不守恒．在此运动过程中，只有弹簧的弹力做功，所以系统的机械能守恒．故C正确，D错误．

故选AC.三、填空题(共9题，共18分)17、略

【分析】【详解】

②根据闭合电路欧姆定律得：总电流减小，所以路端电压变大；④根据并联电路电流关系：总电流变小，而变大，则一定变小【解析】18、略

【分析】试题分析：空气的相对湿度等于水蒸气的实际压强与同温下水的饱和汽压的比值；饱和汽压随温度的降低而变小；一定温度下，饱和汽的压强是一定的．

暖湿气团在被抬升过程中膨胀，膨胀的过程中对外做功，气团的内能减小，所以暖湿气团温度会降低；饱和汽压随温度的降低而变小，气团内空气的绝对湿度不变而饱和蒸汽压减小，所以相对湿度会变大．【解析】降低变大19、略

【分析】【详解】

光路如图所示：

根据几何关系可得，光从半圆柱形玻璃砖射出时，入射角为300，折射角为600

根据光的折射定律：

即玻璃的折射率为【解析】【答题空1】20、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】温度311.15－183.1521、略

【分析】【详解】

[1]毛皮摩擦过的橡胶棒带负电；通草球受到斥力作用，故通草球也带负电；

[2]摩擦橡胶棒时通过做功的方式改变物体内能。【解析】①.负电②.做功22、略

【分析】【详解】

[1][2][3][4]从图象中确定气体各种状态参量变化的对应关系；再根据热力学第一定律和理想气体实验定律求解。

为等温变化，有

体积减小，外界对气体做功

根据热力学第一定律

得

气体对外放热。

为等压变化过程，温度T升高，内能增加

体积增大，气体对外界做功，即

根据热力学第一定律

气体从外界吸热。

为等温变化过程

体积增大，气体对外界做功，即

根据热力学第一定律

得

气体从外界吸热。

为等容变化过程，压强减小，根据查理定律

可知，温度T下降，内能减少，有

体积不变，气体不做功，即

据热力学第一定律

气体对外放热。【解析】23、略

【分析】（1）根据左手定则；电子向上偏，所以上侧面得到电子带负电，下侧面失去电子带正电，则金属板上侧面A电势低于下侧面的电势．

（2）电子最终达到平衡，有．则U=vBd．电流的微观表达式I=nevS=nevhd．则v=代入得，．

【名师点睛】金属中移动的是自由电子，根据左手定则，判断出电子的偏转方向，从而得出电势的高低．最终电子受电场力和洛伦兹力平衡，根据平衡和电流的微观表达式求出电势差的大小．【解析】低于24、略

【分析】设大气层中气体的质量为m，由大气压强产生即

分子数

假设每个分子占据一个小立方体，各小立方体紧密排列，则小立方体边长即为空气分子平均间距，设为a，大气层中气体总体积为V，而所以

点睛：对于气体分子间平均距离的估算，常常建立这样的模型；假设每个分子占据一个小立方体，各小立方体紧密排列，所有小立方体体积之和等于气体的体积。【解析】25、略

【分析】【详解】

因为反向电压为0.60V时，电流表读数为零，则光电子的最大初动能Ekm=eU=0.6eV；

把电路改为图乙；电压表读数为2V，该电压为正向电压，电子到达阳极时的最大动能为2.6eV；

电压表读数为2V不变而照射光的强度增到原来的三倍，此时电子到达阳极时的最大初动能不变，为2.6eV。【解析】0.6eV2.6eV2.6eV四、作图题(共3题，共12分)26、略

【分析】【详解】

利用右手螺旋定则；已知电流的方向可判定磁场方向，也可以通过磁场方向来确定电流的方向；

图甲；已知磁场方向，顺时针方向，则电流垂直纸面向里；

图乙；电流右侧的磁场的方向向里，左侧的磁场的方向向外，则电流的方向向上；

图丙；已知磁场方向，则可知电流方向，逆时针方向；

图丁；环形电流从左侧流入，从右侧流出，所以磁场的方向向下；

图戊；根据螺线管中电流方向，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向左；

图已；根据螺线管中上边的电流方向向外，下边的电流的方向向里，利用右手螺旋定则可以确定螺线管的磁场的方向向右．如图所示：

【解析】27、略

【分析】试题分析：A图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为2T，即在2T的时间内才能完成一次水平方向的扫描，而竖直方向（y方向）的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向由2个周期性的变化；y方向的电压变化为正弦式的变化，由于电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比，所以A图中的扫描图形如图；

要在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象．XX′偏转电极要接入锯齿形电压；即扫描电压．

B图中；在XX′偏转电极所加的电压的周期为T，即在一个周期T的时间内完成一次水平方向的扫描，同时竖直方向的周期为T，所以在水平方向的一次水平扫描的过程中，竖直方向也完成一个周期性的变化；y方向的电压大小不变，方向每半个周期变化一次，结合电子到达荧光屏的偏转量与偏转电压成正比，所以B图中的扫描图形如图．

考点：考查了示波器的工作原理。

【名师点睛】本题关键要清楚示波管的工作原理，示波管的YY′偏转电压上加的是待显示的信号电压，XX′偏转电极通常接入锯齿形电压，即扫描电压，当信号电压与扫描电压周期相同时，就可以在荧光屏上得到待测信号在一个周期内的稳定图象【解析】28、略

【分析】【分析】

【详解】

7s波向前传播的距离为

7s后，故x=3.5m位置的原图中x=0位置的振动情况相同；因此作出以下图形。

【解析】五、实验题(共3题，共18分)29、略

【分析】【分析】

（1）分析电路结构；明确电路接法，再根据电压表和电流表所测量的对象进行分析，再利用欧姆定律以及闭合电路欧姆定律进行分析即可明确能测量的数据．

【详解】

（1）若电压表待定端接a，电压表并联在滑动变阻器两端，电压表测量滑动变阻器两端的电压，利用该实验所得的U－I关系图线可得到电源的电动势和电阻R和电源的内阻之和；接b；此时电压表并联在滑动变阻器和定值电阻两端，电压表测量滑动变阻器与定值电阻两端的电压，利用该实验所得的U－I关系图线可得到电源的电动势和内阻；故选D；

（2）出现上述情况的原因是：滑动变阻器的最大值远大于电源内阻与定值电阻R的值之和；（3）由图像可知，电源电动势E=1.50V，内阻．

（4）设电路工