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…………○…………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年新世纪版选修3物理上册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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、一金属板暴露在波长λ=400nm的可见光中,观测到有电子从该金属板表面逸出。在靠近金属板的空间加一方向垂直于板面、大小为E=15V/m的匀强电场(金属板与电场间隙可忽略),电子能运动到距板面的最大距离为10cm.已知光速c与普朗克常量h的乘积为1.24×10-6eV·m.能使金属板发生光电效应的入射光的波长最大值约为()A.450nmB.477nmC.500nmD.775nm2、以下是物理学史上3个著名的核反应方程x+Li→2y,y+N→x+O,y+Be→z+C.x、y和z是3种不同的粒子,其中z是A.α粒子B.质子C.中子D.电子3、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度水银柱长度现使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是()
A.均向下移动,A管移动较多B.均向下移动,B管移动较多C.均向下移动,两管移动的一样多D.水银柱的移动距离与管的粗细有关4、某种理想气体,从状态A到状态B到状态C再回到状态A,其压强p与温度T的关系图像如图所示,AB的反向延长线经过坐标原点O,BC与横轴平行;下列说法正确的是()
A.气体从状态A到状态B体积增大B.气体从状态A到状态B从外界吸热C.气体从状态B到状态C,外界对气体做功D.气体从状态C到状态A体积增大5、在如图所示电路中,电池均相同,当电键S分别置于a、b两处时,导线与之间的安培力的大小为判断这两段导线()
A.相互吸引,>B.相互排斥,>C.相互吸引,<D.相互排斥,<6、下列说法中正确的是_______A.当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小B.布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度7、火车的鸣笛声由空气传到铁轨中,则关于其频率和波长的变化情况,描述正确的是A.频率不变,波长变短B.频率不变,波长变长C.频率变小,波长变长D.频率变大,波长变短8、如图所示,两束单色光a、b分别照射到玻璃三棱镜AC面上,穿过三棱镜后垂直AB射出,a光和b光相比较,则()
A.a光的频率高B.a光的波长短C.a光在三棱镜中的速度小D.对同一双缝干涉装置,a光的干涉条纹比b光的干涉条纹宽评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)9、如图所示,足够长的木板Q放在光滑水平面上,在其左端有一可视为质点的物块P,P、Q间接触面粗糙.现给P向右的速率VP,给Q向左的速率VQ;取向右为速度的正方向,不计空气阻力,则运动过程P;Q速度随时间变化的图像可能正确的是:
A.B.C.D.10、以下说法正确的是()A.自行车打气越打越困难主要是分子间相互排斥的原因B.物理性质表现为各向同性的固体可能是晶体也可能是非晶体C.用“油膜法”估测分子直径时,滴在水面的油酸酒精溶液体积为铺开的油膜面积为S,则可估算出油酸分子的直径为E.恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量E.恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量11、如图所示,一粗糙的平行金属轨道平面与水平面成θ角,两轨道上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道于平面向上。质量为m的金属杆ab以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某高度h后又返回到底端。若运动过程中金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好;轨道与金属杆的电阻均忽略不计。则下列说法正确的是()
A.金属杆ab上滑过程与下滑过程因摩擦而产生的内能一定相等B.金属杆ab上滑过程中克服重力、安培力与摩擦力所做功之和等于C.金属杆ab在整个过程中损失的机械能等于装置产生的焦耳热D.金属杆ab上滑过程比下滑过程通过电阻R的电量多12、如图所示;在光滑水平面内,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一正方形金属线框质量为n,电阻为R,边长为L,从虚线处进入磁场时开始计时,在外力作用下,线框由静止开始,以垂直于磁场变化的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场,规定顺时针方向为感应电流I的正方向,外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过导体横截面的电荷量为q,其中P-t和q-t图像均为抛物线,则这些量随时间变化的图像正确的是。
A.B.C.D.13、如图是某金属在光的照射下,光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象;由此可知()
A.图线的斜率表示普朗克常量hB.该金属发生光电效应的截止频率为ν0=C.当入射光的频率增为2倍,光电子的最大初动能增为2倍D.普朗克常量为h=评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)14、如图所示的电路中,电源电压保持不变,R2、R3是两个定值电阻.闭合开关S、滑片P向左滑动,伏特表示数将___________,当电流表示数变化量的绝对值为时,电压表示数变化量的绝对值为当电流表示数变化量的绝对值为时,电压表示数变化量的绝对值为若则________(此空格填“大于”;“等于”或“小于”)
15、如图所示,在匀强电场中的两点距离为两点间的电势差为连线与场强方向成角,则此电场的电场强度__________.
16、如图是一定质量的理想气体的压强与热力学温度的图,是理想气体的三个状态,其中平行于坐标轴平行于坐标轴则从到过程中气体的分子平均动能_________(填“变大”、“变小”或“不变”),从到的过程________(填“可能”或“不可能”)为绝热过程,从到的过程中气体的密度______(填“变大”;“变小”或“不变”)
17、从年,出生于云南的航海家郑和先后7次下西洋。在一望无际的茫茫大海中,利用指南针导航。指南针指南的一端是______极选填“N”或“S”18、质谱仪是分离同位素的重要仪器,其原理如图所示,带等量异种电荷的两平行金属板P1,P2之间的电压为U,一个带负电的粒子(不计重力)从P1板中由静止释放,之后从O点进入另一磁感应强度为B的匀强磁场中,在洛仑磁力的作用下,粒子做匀速圆周运动,经过半个圆周后打在挡板MN上的A点。已知粒子的质量为m,电荷量为q,可以判断粒子带________电,OA两点间的距离为________19、【小题1】警车向路上的车辆发射频率已知的超声波,同时探测反射波的频率。下列说法正确的是_______。(填入正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分:有选错的得0分)。A.车辆匀速驶向停在路边的警车,警车探测到的反射波频率增高B.车辆匀速驶离停在路边的警车,警车探测到的反射波频率降低C.警车匀速驶向停在路边的汽车,探测到的反射波频率降低D.警车匀速驶离停在路边的汽车,探测到的反射波频率不变【小题2】如图,由透明介质构成的半球壳的内外表面半径分别为R和R。一横截面半径为R的平行光束入射到半球壳内表面,入射方向与半球壳的对称轴平行,所有的入射光线都能从半球壳的外表面射出。已知透明介质的折射率为n=求半球壳外表面上有光线射出区域的圆形边界的半径。不考虑多次反射。20、一个闭合的导线圆环,处在匀强磁场中,设导线粗细均匀,当磁感应强度随时间均匀变化时,线环中电流为I,若将线环半径增大1/3,其他条件不变,则线环中的电流强度为________.21、如图所示,甲木块的质量为m1=2kg,以v=4m/s的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m2=3kg的乙木块,乙上连有一轻质弹簧.则甲木块与弹簧接触后弹簧获得的最大弹性势能为___J,乙木块受到的冲量I=___________
22、研究光电效应电路如图甲所示,用频率都为强度不同的两束光B、C分别照射密封真空管的钠极板(阴极K),钠极板发射出的光电子(带电荷量为e)被阳极A吸收,在电路中形成光电流,其光电流I与A、K之间的电压UAK的关系如图所示,可知B光的强度________C光的强度(选填“大于”、“等于”或“小于”),金属钠的逸出功为___________(已知普郎克常量为h)。
评卷人得分四、作图题(共3题,共21分)23、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.
24、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.
25、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2题,共6分)26、为研究某一蓄电池组;某兴趣小组将一块旧的电池组充满电,准备利用下列器材测量电池组的电动势和内电阻.
A.待测电池组;电动势约为4V,内阻约几欧姆。
B.直流电压表(量程均可满足要求;均可视为理想电表)
C.定值电阻(未知)
D.滑动变阻器R,最大阻值(已知)
E.导线和开关。
(1)现利用以上器材;设计一个电路如图甲所示,完成对待测电池组的电动势和内阻的测量.
(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值再闭合开关,电压表和的读数分别为则=_______(用表示).
(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表和的多组数据描绘出图象(横轴为),图线斜率绝对值为k,与横轴的截距值为a,则电池组的电动势E=____,内阻r=____(用k、a、表示).
(4)经测量得到该电池组的电动势为E=4.0V,内阻r=1Ω,现用该电池组与定值电阻串联,然后与两个相同的灯泡构成如图乙所示的电路,灯泡的伏安特性曲线如图丙所示,则每个灯泡的实际功率约为______W(结果保留两位小数).27、某实验小组完成“用油膜法测油酸分子的大小”的实验。
(1)实验中要让油酸在水面尽可能散开,形成单分子油膜,并将油膜分子看成球形且紧密排列。本实验体现的物理思想方法为_______(填选项前的字母)。
A.控制变量法B.等效替代法C.理想化模型法。
(2)该小组进行下列实验操作,请选出需要的实验操作,并将它们按操作先后顺序排列:D、______(用字母符号表示)。
(3)已知实验室中使用的酒精油酸溶液每溶液中含有油酸,又用滴管测得每50滴这种酒精油酸溶液的总体积为将一滴这种溶液滴在浅盘中的水面上,在玻璃板上描出油膜的边界线,再把玻璃板放在画有边长为的正方形小格的纸上(如图)。油酸分子的大小_________(结果保留一位有效数字)
评卷人得分六、解答题(共1题,共3分)28、小明选修课选择的是“物理实验”;老师布置做一个简易的频闪光源。主要器材是一个由220V变换为12V正弦交流电的变压器和一个发白光的发光二极管(LED)。电路如图1所示。发光二极管的伏安特性曲线(正向部分)如图2所示。如果要求通过发光二极管的最大电流为40.0mA。
(1)与LED串联的定值电阻R0阻值应为多少?
(2)当电流大于1mA时,该LED发光明显,可以将该值作为LED发光的临界点。则该LED的发光时间占总工作时间的百分之几?参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、D【分析】【详解】
由光电效应方程可得根据动能定理得联立以上三式并代入数据得故D正确,ABC错误;故选D2、C【分析】【详解】
将上述三个方程相加,整理后得根据电荷数守恒和质量数守恒,z的质量数为1,电荷数为0,为中子,C正确.3、B【分析】【分析】
【详解】
对于管内封闭气体的压强可得
对气体2也可以有
因为
故
封闭气柱降低相同的温度,两部分气体发生等压变化,根据盖-吕萨克定律得
解得
同理
又因为
即
所以
故气柱上方水银柱均向下移动;B管移动较多。
故选B。4、B【分析】【详解】
A.由图可知,气体从状态A到状态B是等容变化;体积不变,故A错误;
B.气体从状态A到状态B,有
由于温度升高;所以内能增大,气体从外界吸热,故B正确;
C.气体从状态B到状态C;是等压变化,温度升高,体积增大,气体对外做功,故C错误;
D.由于
所以
故D错误。
故选B。5、D【分析】【详解】
电键S分别置于a、b两处时,电源分别为一节干电池、两节干电池,而电路中灯泡电阻不变,则电路中电流Ia<Ib,在处的磁感应强度Ba<Bb,应用安培力公式F=BIL可知<又在电流方向相反、则相互排斥.6、C【分析】【分析】
【详解】
A.分子间距增大;分子引力和斥力都减小,A错误.
B.布朗运动反映了液体分子的无规则运动;B错误.
C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的;C正确.
D.绝对零度不可能达到,D错误.7、B【分析】【详解】
波的频率是由波源决定的,所以波从一种介质进入另一种介质时,频率不变.则声波由空气进入铁轨中,波速变大,频率不变,由波速公式v=λf得知,声波的波长变长.故B正确,ACD错误.故选B8、D【分析】【详解】
由图看出经过玻璃三棱镜后a光的偏折角小于b光的偏折角,根据折射定律得知,玻璃三棱镜对b光的折射率大于对a光的折射率,则a光的频率低,b光的波长短.故AB错误.由公式v=c/n分析知道,b光穿过三棱镜的速度小.故C错误.根据干涉条纹间距公式可知,a光的波长大于b光,a光的干涉条纹比b光的干涉条纹宽.故D正确.二、多选题(共5题,共10分)9、A:B:C【分析】【分析】
开始时;两物体均在摩擦力作用下做匀减速运动,两者最终达到共同速度;对AB系统动量守恒,根据动量守恒定律进行讨论即可.
【详解】
开始时,两物体均在摩擦力作用下做匀减速运动,两者最终达到共同速度;设向右为正方向,对AB系统动量守恒,根据动量守恒定律若则v=0,图像如图A所示;若则v>0,图像如图B所示;若则v<0,图像如图C所示;故选项ABC正确,D错误;故选ABC.10、B:D:E【分析】【分析】
【详解】
A.自行车打气越打越困难主要是气体压强的缘故;与气体分子间相互作用力无关,A错误;
B.多晶体和非晶体均具有各向同性;B正确;
C.用油膜法估测分子直径时,滴在水面的纯油酸的体积为V,铺开的油膜面积为S,可估算出油酸分子直径为C错误;
D.布朗运动是悬浮微粒的无规则运动;是液体分子做无规则运动的反映,花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了水分子在不停地做无规则运动,D正确;
E.恒温水池中的小气泡由底部缓慢上升过程中,由于气泡中的理想气体温度不变故内能不变,向上去的过程中压强减小,体积膨胀,对外做功,W取负号,根据热力学第一定律
得出吸收热量;E正确。
故选BDE。11、A:B【分析】【分析】
【详解】
A.克服摩擦力做功转换为内能,上滑过程与下滑过程摩擦力大小相等、位移相等,因此克服摩擦力做功相等,则金属杆ab上滑过程与下滑过程因摩擦而产生的内能一定相;故A正确;
B.金属杆ab上滑过程中重力、安培力、摩擦力都做功负功,根据动能定理得知:ab棒克服重力、安培力与摩擦力所做功之和等于故B正确;
C.金属杆ab在整个过程中损失的机械能等于装置产生的焦耳热与克服摩擦力做功产生的热量之和;故C错误;
D.根据感应电量经验公式知;上滑过程和下滑过程磁通量的变化量相等,则通过电阻R的电量相等,故D错误。
故选AB。12、C:D【分析】【详解】
A、线框切割磁感线,则有运动速度v=at,产生感应电动势E=BLv,所以产生感应电流故A错误;
B、对线框受力分析,由牛顿第二定律,则有解得:故B错误;
C、由功率表达式P与t是二次函数,图象为抛物线,故C正确;
D、由电量表达式,则有q与t是二次函数,图象为抛物线,故D正确;
故选CD.
【点睛】电磁感应的图象问题.13、A:B:D【分析】【详解】
根据Ekm=hv-W0得,图线的斜率表示普朗克常量h;纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,等于E.当最大初动能为零时,入射光的频率等于截止频率,所以金属的截止频率为v0=.根据AB正确.根据光电效应方程可知,入射光的频率变为原来的2倍,由于逸出功不变,最大初动能不是原来的2倍.故C错误.逸出功等于E,则E=hv0,所以h=.或通过图线的斜率求出k=h=.故D正确.故选ABD.
点睛:解决本题的关键掌握光电效应方程Ekm=hv-W0,知道最大初动能与入射光频率的关系,并能根据数学知识对图像的斜率和截距进行研究.三、填空题(共9题,共18分)14、略
【分析】【详解】
[1]由电路图可以知道,三电阻串联,电流表测电路中的电流,电压表测量滑动变阻器R1两端的电压;滑片P向左滑动;滑动变阻器接入电路的电阻变小,由串联分压规律可以知道,变阻器两端的电压变小,即电压表示数将减小;
[2]由欧姆定律可以知道,定值电阻两端电压变化量与电流变化量的比值等于其阻值,滑片P向左滑动,滑动变阻器接入电路的电阻变小,变阻器两端的电压变小,电源电压不变,由串联分压规律可以知道,R2和R3两端的总电压将变大,且变阻器两端电压减小量等于R2和R3两端总电压的增大量,即电压表示数变化量的绝对值串联电路电流处处相等,则电压表和电流表示数变化量的比值
电压表示数变化量的绝对值为时,同理可得此时电压表和电流表示数变化量的比值
而R2、R3均为定值电阻,所以【解析】.减小等于15、略
【分析】【分析】
由图可明确AB沿电场线上的距离,再根据匀强电场的电场强度公式求出场强的大小.
【详解】
由得:即电场强度为500V/m.
【点睛】
本题考查匀强电场中电场强度和电势差之间的关系,要注意明确公式中的d为沿电场线方向上的距离.【解析】500V/m;16、略
【分析】【详解】
[1]气体的分子平均动能和温度有关,温度越高气体的分子平均动能越大。从到过程中;温度降低,所以气体的分子平均动能变小。
[2]从到的过程压强不变;温度升高,则内能增加,同时体积增大,气体膨胀对外做功,因此气体要吸热,不可能为绝热过程。
[3]从到的过程中温度不变,压强降低,可知体积增大,则气体的密度变小。【解析】变小不可能变小17、略
【分析】【分析】
根据磁体之间的相互作用的特点分析指南针.
【详解】
根据对磁体磁场的N、S极的规定可知,指南针指南的一端是S极.
【点睛】
该题考查磁场的方向的规定、磁场的基本特点以及洛伦兹力的定义,都是和磁场有关的几个基本概念,记住即可正确解答.【解析】S18、略
【分析】【分析】
带电粒子在加速电场中电场力做功等于粒子动能的增加量;由动能定理可以求得粒子进入磁场时的速度v;带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,在磁场中运动半个圆周后打在A点,根据左手定则判断粒子的电性;洛伦兹力提供向心力;O;A两点间的距离是圆的直径.
【详解】
带电粒子在加速电场中加速,在磁场中向上偏转,根据左手定则可知,粒子带负电;由动能定理得:qU=mv2-0;
粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m解得:
O、A两点间的距离:x=2r=
【点睛】
本题考查了粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程是解题的关键,应用动能定理与牛顿第二定律可以解题.【解析】负19、略
【分析】【小题1】本题考察的是多普勒效应;凡是波源靠近观察者,观察者接收到的频率就会变大,远离观察者,接收到的频率就会变小,故AB正确。
【小题2】分析边缘光线a;如图:
由几何关系得,可得∠CAB=45°;
在△OAB中,AC=AB,设为r;在△OBC中;
由勾股定理有:
进而求出
故半球壳外表面上有光线射出区域的圆形边界的半径为【解析】【小题1】AB
【小题2】20、略
【分析】【详解】
设圆环的半径为r,根据法拉第电磁感应定律得:感应电动势为:
再由欧姆定律得:感应电流的大小是:
若将线环半径增大其他条件不变,则线环中的电流强度为.
点睛:本题属于磁感应强度变化,而线圈面积不变化的情形,根据法拉第电磁感应定律和欧姆定律结合求解感应电流是常用的方法,注意寻找电流与半径,是解题的关键.【解析】21、略
【分析】【详解】
[1]当滑块甲、乙的速度相同时,间距最小,弹簧压缩量最大,弹簧的弹性势能最大,设向右为正方向,由动量守恒定律有
弹簧的最大弹性势等于滑块甲、乙系统损失的动能
联立并代入数据解得
[2]乙木块受到的冲量
【点睛】
解决本题首先要明确研究的过程,其次把握信隐含的条件:弹簧伸长最长时两木块的速度相同。考查学生应用动量守恒定律和能量守恒定律解决物理问题的能力。【解析】9.6J4.8NS22、略
【分析】【详解】
[1]由图像可知,B光的饱和光电流大于A光,所以B光的强度大于C光的强度;
[2]由图像可知,反向截止电压为则光电子的最大初动能为由光电效应方程可知,金属钠的逸出功为【解析】大于四、作图题(共3题,共21分)23、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】24、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
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