2025年统编版选修3物理下册月考试卷含答案

…………○…………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年统编版选修3物理下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7题，共14分)1、如图所示电路中，电源的电动势为E，内阻为r，各电阻阻值如图所示，当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中，下列说法正确的是()

A.电流表的读数I先增大，后减小B.电压表的读数U先减小，后增大C.电压表读数U与电流表读数I的比值不变D.电压表读数的变化量ΔU与电流表读数的变化量ΔI的比值不变2、下列说法正确的是（）A.将细玻璃管竖直插入它的不浸润液体中，静止时，管内液面为凹面且低于管外液面B.冬季室内的人向窗户玻璃哈气，玻璃内外表面均会出现雾状小水珠C.非晶体其实是粘稠度极高的液体D.若规定两分子相距（为平衡距离）时分子势能为零，则当时，分子势能为负3、如图所示，在铁芯P上绕着两个线圈a和b；则。

A.线圈a输入正弦交变电流，线圈b可输入恒定电流B.线圈a输入恒定电流，穿过线圈b的磁通量一定为零C.线圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响D.线圈a的磁场变化时，线圈b中一定有电场4、下列说法正确的是（）A.布朗运动就是液体分子的热运动B.在实验室中可以得到-273.15℃的低温C.一定质量的气体被压缩时，气体压强不一定增大D.热量一定是从内能大的物体传递到内能小的物体5、如图所示，一个带负电荷的小球悬挂在竖直放置的平行板电容器内部，闭合开关后，小球静止时悬线与竖直方向成θ角，则（）

A.闭合开关后，减小AB板间的距离，则夹角θ增大B.闭合开关后，减小AB板间的距离，则夹角θ减小C.断开开关后，使B板竖直向上移动，则夹角θ减小D.断开开关后，增大AB板间的距离，则夹角θ减小6、如图，圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场，P为磁场边界上的一点。有无数带有同样电荷、具有同样质量的粒子在纸面内沿各个方向以同样的速率通过P点进入磁场。这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上，这段圆弧的弧长是圆周长的1/3。将磁感应强度的大小从原来的变为结果相应的弧长变为原来的一半，则等于。

A.2B.C.D.37、下列说法正确的是（）A.大量处于n＝5能级的氢原子，自发向低能级跃迁的过程中能辐射20种不同频率的电磁波B.爱因斯坦提出质能方程E＝mc2，其中E是物体以光速c运动时的动能C.→+是钍核（）的β衰变方程，衰变过程会伴随着γ射线产生D.高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子，其核反应方程为评卷人得分二、多选题(共8题，共16分)8、如图甲所示，一高度为H的汽缸直立在水平地面上，汽缸壁和活塞都是绝热的，活塞横截面积为S，在缸的正中间和缸口处有固定卡环，活塞可以在两个卡环之间无摩擦运动。活塞下方封闭有一定质量的理想气体，已知理想气体内能U与温度T的关系为为正的常量，重力加速度为g。开始时封闭气体温度为T0，压强等于外界大气压强p0；现通过电热丝缓慢加热，封闭气体先后经历了如图乙所示的三个状态变化过程，则（）

A.活塞质量为B.从b→c过程，气体对外做功C.从a→d全过程，气体内能增加D.从a→d全过程，气体吸收的热量小于其内能的增量9、关于光在传播过程中的现象，下述说法中正确的是（）A.雨后天空出现的彩虹是光的衍射现象B.白光通过三棱镜在光屏上形成的彩色光带是光的色散现象C.涂有增透膜的照相机镜头呈淡紫色，说明增透膜增加了淡紫色光的透射程度D.夜间观看到天空星座的位置比实际位置偏高，这是光的折射现象造成的10、如图所示的光滑水平面上，水平条形区域I和II内有方向垂直纸面向里的匀强磁场，其宽度均为s，区域I和II之间有一宽度为L=3s的无磁场区域，一质量为m、边长为s的正方形线框在水平恒定外力作用下从距区域I左边界s处由静止开始做匀加速直线运动；假设线框能匀速地通过磁场区域I和II，则下列说法正确的是（）

A.线框通过区域I和区域II时的速度大小之比为B.区域I与区域II内磁场的磁感应强度大小之比C.线框通过区域I和区域II过程产生的热量相等D.线框右边通过区域I和区域II过程通过线框某一横截面积的电荷量相等11、如图所示，同一竖直面内的正方形导线框的边长均为电阻均为质量分别为和．它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端，在两导线框之间有一宽度为磁感应强度大小为方向垂直竖直面的匀强磁场区域．开始时，线框的上边与匀强磁场的下边界重合，线框的下边到匀强磁场的上边界的距离为．现将系统由静止释放，当线框全部进入磁场时，两个线框开始做匀速运动．不计摩擦和空气阻力，重力加速度为则。

A.两个线框匀速运动时的速度大小为B.线框从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为C.从开始运动到线框全部进入磁场的过程中，线框所产生的焦耳热为D.从开始运动到线框全部进入磁场的过程中，两线框共克服安培力做功为12、如图甲为电动汽车无线充电原理图，M为受电线圈，N为送电线圈．图乙为受电线圈M的示意图，线圈匝数为n、电阻为r、横截面积为S，a、b两端连接车载变流装置；磁场平行于线圆轴线向上穿过线圈．下列说法正确的是。

A.当线圈N接入恒定电流时，不能为电动汽车充电B.当线圈N接入正弦式交变电流时，线圈M两端产生恒定电压C.当线圈M中的磁感应强度增加时，有电流从a端流出D.充电时，△t时间内线圈M中磁感应强度大小均匀增加△B，则M两端电压为13、如图甲所示，等离子气流（由高温高压的等电量的正、负离子组成）由左方连续不断地以速度v0射入P1和P2两极板间的匀强磁场中，ab直导线与P1、P2相连接，线圈A与直导线cd相连接，线圈A内存在如图乙所示的变化磁场，且磁感应强度B的正方向规定为向左；则下列叙述正确的是（）

A.0～1s内ab、cd导线互相排斥B.1～2s内ab、cd导线互相吸引C.2～3s内ab、cd导线互相排斥D.3～4s内ab、cd导线互相吸引14、我国“西电东送”采用高压直流输电,继三峡至常州500kV直流输电工程后,又实现了三峡至广东的500kV直流输电工程.这种输电方式是在高压交流远距离输电的基础上,增加了把交流变为直流的“整流”设备,用户端用专用的”逆变”设备把直流变为交流关于高压近距离直流输电,下列说法正确的有()A.“整流”设备应放在升压变压器后,而“逆变”设备放在降压变压器前B.有利于消除输电线路中感抗和容抗的影响C.可以实现不同频率的交流电网络之间的电力传输D.高压远距离直流输电对输电线路绝缘性能无要求15、如图所示，水平面内的等边三角形ABC的边长为L，顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点，光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L，D在AB边上的竖直投影点为O，一对电荷量均为－Q的点电荷分别固定于A、B两点。在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上，由静止开始释放。已知静电力常量为k、重力加速度为g，且(忽略空气阻力及小球对原电场的影响)；则。

A.小球刚到达C点时，其动能为B.小球刚到达C点时，其加速度为零C.A、B两处的电荷在D点产生的场强大小为D.小球沿直轨道CD下滑过程中，其电势能先减小后增大评卷人得分三、填空题(共7题，共14分)16、如图所示为圆柱形区域的横截面，在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场。带电粒子（不计重力）第一次以速度v1沿截面直径入射，粒子飞入磁场区域时，速度方向偏转60°角；该带电粒子第二次以速度v2从同一点沿同一方向入射，粒子飞出磁场区域时，速度方向偏转90°角。则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的半径之比为_______；速度之比为__________；周期之比为_________；时间之比为__________。17、图甲是研究光电效应现象的装置．某同学用该装置探究遏止电压．与入射光频率之间的关系，得到图乙图象．图中电源____端为正极(填“左”或“右")．该装置阴极K的逸出功为____J.已知普朗克常量h=（结果保留三位有效数字）

18、（1）用游标卡尺测量某钢管的外径，某次游标卡尺（主尺的最小分度为1mm）的示数如图1所示，其读数为_____cm。

（2）如图2所示，螺旋测微器测出的某物件的宽度是_____mm。

19、如图所示的电路中，E、r、R1已知，可变电阻R2的最大值

（1）当R2=______时，R1的电功率P1有最大值，最大值为______；

（2）当R2=______时，R2的电功率P2有最大值，最大值为______；

（3）当R2=______时，电源功率PE有最大值，最大值为______；

（4）当R2=______时，电源内部消耗的功率有最小值，最小值为______

（5）当R2=______时，电源输出功率P出有最大值，最大值为______20、如图所示，质量为m的导体棒a从h高处由静止起沿足够长的光滑导电轨道滑下，另一质量为2m的导体棒b静止在宽为L的光滑水平导轨上，在水平轨道区域有垂直于轨道平面向上的匀强磁场，磁感应强度为B，a、b导体棒不会相碰，重力加速度取g，则a、b导体棒的最终的共同速度为__________，回路中最多能产生焦耳热为__________．

21、小涵站在平面镜前0.5m处观察自己在镜中的像，像到平面镜的距离是______m，她向后退的过程中，像的大小______（选填“变大”、“变小”或“不变”）。22、“正电子湮没”是指正电子与电子相遇后一起消失而放出光子的过程，若一个电子和一个正电子相撞发生湮灭转化成一对光子，正、负电子的质量均为相碰前动能均为光速为普朗克常量为则对撞过程中系统动量_____（选填“守恒”、“不守恒”），光子的频率为_________．评卷人得分四、作图题(共3题，共27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1题，共2分)26、用如图（甲）所示的电路图研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性；并测出该灯泡在额定电压下工作时的电阻值．

（1）在闭合开关S前，滑动变阻器触头应该放在端________．（选填“a”或“b”）；

（2）按电路图（甲）测出的灯泡电阻值比真实值________（选填“偏大”或“偏小”）．根据所得到的图像如图（乙）所示，它在额定电压下实际功率P＝________W；

（3）若将该灯泡直接接在电动势为2.4V，内阻为6Ω的电源两端，此时电路工作的效率为________．评卷人得分六、解答题(共1题，共4分)27、如图所示，水平放置的两个平行金属板间有竖直方向的匀强电场，板长为L，板间距离为d，在距极板右端L处有一个竖直放置的屏M，一个带电荷量为q、质量为m的质点以初速度v0从两板中央平行于极板正对屏的P点射入电场，最后垂直打在M屏上（重力加速度取g）；试求：

(1)板间的场强大小为多少？

(2)质点打P点上方还是下方，相对于进入时的水平线的竖直位移为多少？参考答案一、选择题(共7题，共14分)1、D【分析】【详解】

试题分析：由数学知识可知，当P点在中点时外电阻最大；故当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中，总电阻先增大后减小，电源的电动势和内阻不变，根据闭合电路欧姆定律，总电流先减小后增大，则内电压先减小后增大，外电压先增大后减小．故A、B错误．电压表读数U与电流表读数I的比值表示外电阻，外电阻先增大后减小．故C错误．因为内外电压之和不变，所以外电压的变化量的绝对值和内电压变化量的绝对值相等．所以=r．故D正确．故选D．

考点：电路的动态分析2、C【分析】【详解】

A．不浸润液体呈凸液面；故A错误；

B．冬季室内的人向窗户玻璃哈气；玻璃内表面会出现雾状小水珠，外表面不会出现水珠，故B错误；

C．非晶体的结构与液体类似；可以看作是粘稠度极高的液体，故C正确；

D．当分子间距离等于平衡距离r0时，分子间作用力为零，分子势能最小，故当r>r0时；分子势能为正，故D错误。

故选Ｃ。3、D【分析】【详解】

试题分析：若线圈a输入正弦交变电流，根据电磁感应现象则线圈b也可输出正弦交变电流；线圈a输入恒定电流，穿过线圈b的磁通量一定不为零；线圈b输出的交变电流的磁场会阻碍线圈a的磁场的变化；线圈a的磁场变化时，穿过线圈b的磁通量发生变化，根据法拉第电磁感应定律，在线圈b中一定有感生电动势产生，即线圈b中一定有电场．选项D正确．

考点：电磁感应现象及楞次定律．4、C【分析】试题分析：布朗运动是液体分子对悬浮微粒的撞击形成的；是悬浮微粒的运动，则A选项错误；无论是自然界还是实验室的温度只能无限靠近-273.15°C但却不能达到这个温度，B选项错误；据PV/T=K可知，一定质量的气体被压缩时，如果温度也降低，有可能使压强减小，C选项正确；热传递是指在不发生任何变化的情况下热量由高温物体传递给低温物体或者是高温部分传递给低温部分，也就是说热传递能否发生只和温度相关和内能的大小没有关系，所以D选项错误。

考点：布朗运动；内能、热力学第三定律、理想气体状态方程。

【名师点睛】本题考查布朗运动、内能、热力学第三定律、理想气体状态方程等知识点的考查；都是容易出错的知识点，尤其是布朗运动，它是分子热运动的表现，是固体颗粒的无规则的运动，而不是液体分析的运动。5、A【分析】【详解】

AB：保持开关S闭合，电容器两板间电压等于电源电动势不变，减小AB板间的距离则板间电场强度增大，小球所受电场力变大，小球静止时悬线与竖直方向的夹角θ变大．故A项正确；B项错误．

C：断开开关，电容器所带电荷量不变，据可得：B板竖直向上移动，两板正对面积减小，板间电场强度增大，小球所受电场力变大，小球静止时悬线与竖直方向的夹角θ变大．故C项错误．

D：断开开关，电容器所带电荷量不变，据可得：增大AB板间的距离，板间电场强度不变，小球所受电场力不变，小球静止时悬线与竖直方向的夹角θ不变．故D项错误．

【点睛】

①平行板电容器充电后，若保持其始终与直流电源相连，则板间电压不变．当电容器电容的影响因素发生变化后，据来判断各量如何变化．

②平行板电容器充电后与电源断开，由于电荷不能移动，电容器的带电量不变．当电容器电容的影响因素发生变化后，据来判断各量如何变化．6、B【分析】【分析】

画出导电粒子的运动轨迹；找出临界条件好角度关系，利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力，分别表示出圆周运动的半径，进行比较即可。

【详解】

磁感应强度为B1时；从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为M，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，∠POM=120°，如图所示：

所以粒子做圆周运动的半径R为：sin60°=得：

磁感应强度为B2时；从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为N，最远的点是轨迹上直径与磁场边界圆的交点，∠PON=60°，如图所示：

所以粒子做圆周运动的半径R′为：sin30°=得：

由带电粒子做圆周运动的半径：得：

联立解得：

故选：B。

【点睛】

带电粒子在电磁场中的运动一般有直线运动、圆周运动和一般的曲线运动；直线运动一般由动力学公式求解，圆周运动由洛仑兹力充当向心力，一般的曲线运动一般由动能定理求解。7、C【分析】【详解】

A.根据＝10可知，一群处于n＝5能级态的氢原子；自发向低能级跃迁的过程中最多能够辐射10种不同频率的电磁波．故A不符合题意；

B.根据质能方程的意义可知，在质能方程E＝mc2中，其中E是质量为m的物体对应的能量值，不是以光速c运动时的动能．故B不符合题意；

C.根据质量数守恒、电荷数守恒以及核反应的特点可知，→+是钍核（）的β衰变方程，衰变过程会伴随着γ射线产生．故C符合题意；

D.高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出质子，其核反应方程为．故D不符合题意．二、多选题(共8题，共16分)8、A:C【分析】【详解】

A．气体在等压膨胀过程中由受力平衡，有

解得

故A正确；

B．图像斜率不变时体积不变，只有在b→c过程中气体对外做功

故B错误；

C．在a→d全过程中，由理想气体状态方程，有

由题目条件可知气体内能的变化量

故C正确；

D．从a→d全过程；气体对外做功，根据热力学第一定律可知，气体吸收的热量大于其内能的增量，故D错误。

故选AC。9、B:D【分析】【分析】

【详解】

A．雨后天空出现的彩虹是光的折射现象；故A错误；

B．白光通过分光镜在光屏上形成的彩色光带是由于不同色光折射率不同而产生光的色散现象；故B正确；

C．在选择增透膜时，一般是使对人眼灵敏的绿色光在垂直入射时相互抵消，这时光谱中其它频率的光将大部分抵消，因此进入镜头的光有很多，但以抵消绿光为主，这样照相的效果更好。对于增透膜，有约1.3%的光能量会被反射，再加之对于其它波长的光，给定膜层的厚度是绿光在薄膜中的波长的倍；从薄膜前后表面的反射绿光相互抵消，而波长较长的红色光以及波长较短的不能完全抵消，所以镜头呈淡紫色，故C错误。

D．夜间观看到天边星座的位置比实际位置高；这是光的折射现象，故D正确；

故选BD。10、A:C【分析】【详解】

A、线框进入Ⅰ的速度为v1，根据速度位移关系可得：v12=2as，进入II的速度为v2，从开始到线框进入II区域匀加速的位移为L，根据速度位移关系可得：v22=2aL，解得：A正确；

B、根据两种情况下的安培力大小相等可得：B1I1s=B2I2s，即解得B错误；

C、线框通过区域I和区域II过程产生的热量等于克服安培力做的功，即W=BIs•s=所以产生的热量相等，C正确；

D、线框右边通过区域I过程通过线框某一横截面积的电荷量为线框右边通过区域I过程通过线框某一横截面积的电荷量为由于磁感应强度不同，则电荷量不同，D错误.

故选AC.11、A:B:C【分析】【分析】

当b刚全部进入磁场时；系统开始做匀速运动，分别对两线框列平衡方程，可得线框受到安培力大小，继而求得感应电流大小，根据欧姆定律和法拉第电磁感应定律可得系统匀速运动的速度大小，即可求得线框通过磁场的时间；当左；右两线框分别向上、向下运动2l的距离时，两线框等高，根据能量守恒得系统机械能的减少等于产生的总焦耳热；根据功能关系求解两线框组成的系统克服安培力做的功；

【详解】

A、设两线框刚匀速运动的速度为v，此时轻绳上的张力为T，则对a有：对b有：联立解得：故A正确；

B、线框a从下边进入磁场后，线框a通过磁场时以速度v匀速运动，设线框a通过磁场的时间为t，则：故B正确；

C、从开始运动到线框a全部进入磁场的过程中，线框a只在a匀速进入磁场的过程中产生焦耳热，设为Q，由功能关系可得：所以：故C正确；

D、设两线框从开始运动至a全部进入磁场的过程中，两线框共克服安培力做的功为W，此过程中左、右两线框分别向上、向下运动的距离，对这一过程，由能量守恒定律有：解得：故D错误；

故选ABC．12、A:C【分析】【详解】

A．当送电线圈N接入恒定电流；则产生的磁场不变化，受电线圈M中的磁通量没有发生变化，故无法产生感应电流，不能为电动汽车充电，故A正确；

B．当线圈N接入正弦式交变电流时；受电线圈M中的磁通量线圈按正弦式变化，故M两端产生正弦式电压，故B错误；

C．穿过线圈M的磁感应强度增加，根据楞次定律，如果线圈闭合，感应电流的磁通量向下，故感应电流方向从b向a；即电流从a端流出；故C正确；

D．根据法拉第电磁感应定律，有：E＝nnS设受电线圈外接电路的电阻为R，由闭合电路的欧姆定律得M两端的电压UR故D错误．13、B:C【分析】【详解】

左侧实际上为等离子体发电机，将在ab中形成从a到b的电流，由图乙可知，0~2s内磁场均匀变化，根据楞次定律可知将形成从c到d的电流，同理2~4s形成从d到c的电流，且电流大小不变，故0~2s秒内电流同向，相互吸引，2~4s电流反向，相互排斥，故A，D错误，B，C正确.故选BC.14、A:B:C【分析】【详解】

A项：变压器只对交流电起到变压的作用；故“整流”设备应放在升压变压器后，而“逆变”设备放在降压变压器前，故A正确；

B项：高压恒定的直流输电消除了输电线中感抗和容抗的影响；故B正确；

C项：直流电无频率；所以可实现不同频率的交流电网络之间的电力传输，故C正确；

D项：高压直流输电没有降低输电线路绝缘性能的要求，故D错误．15、B:D【分析】【分析】

根据矢量合成的方法；结合库仑定律即可求出D点的电场强度；对C点的小球进行受力分析，结合库仑定律即可求出小球在C点的加速度；根据功能关系即可求出小球到达C的动能；根据等量同种点电荷的电场的特点分析各点的电势的变化，然后结合电势与电势能的关系分析小球的电势能的变化。

【详解】

A项：由于C与D到A；B的距离都等于L；结合等量同种点电荷的电场特点可知，C点与D点的电势是相等的，所以小球从D到C的过程中电场力做功的和等于0，则只有重力做功，小球的机械能守恒，得。

由几何关系可得：

小球的动能：故A错误；

B项：由几何关系得：则：∠OCD=45°

对小球进行受力分析；其受力的剖面图如图：

由于C到A；B的距离与D到A、B的距离都等于L；结合A的分析可知，C点的电场强度的大小与D点的电场强度的大小相等，方向指向O点，即：

沿斜面方向：mgcos45°-F•cos45°=ma

垂直于方向：mgsin45°+Fsin45°=N

其中F是库仑力，联立以上三式得：a=0．故B正确；

C项：负电荷产生的电场指向负电荷；可知两个负电荷在D处的电场强度分别指向A与B，由于两个点电荷的电量是相等的，所以两个点电荷在D点的电场强度的大小相等，则它们的合场强的方向沿DA；DB的角平分线；

由库仑定律，A、B在D点的场强的大小：它们的合场强：ED=EAcos30°+EBcos30°=故C错误；

D项：由几何关系可知；在CD的连线上，CD连线的中点处于到A；B的距离最小，电势最低，小球带正电，所以小球在CD的连线中点处的电势能最小。则小球沿直轨道CD下滑过程中，其电势能先减小后增大。故D正确。

故选：BD。

【点睛】

此题的难度在于计算小球到最低点时的电场力的大小，注意AB处有等量同异种电荷，CD位于AB边的中垂面上。三、填空题(共7题，共14分)16、略

【分析】【分析】

粒子进入磁场时，受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动，速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角，再可求出轨迹对应的圆心角由求解时间之比；根据几何知识求出轨迹半径之比，由半径公式求出速度之比．

【详解】

设圆柱形区域为R。带电粒子第一次以速度沿直径入射时；轨迹如图所示：

粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转60°角，则知带电粒子轨迹对应的圆心角轨迹半径为运动时间为带电粒子第二次以速度沿直径入射时，粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转90°角，则知带电粒子轨迹对应的圆心角轨迹半径为运动时间为所以轨迹半径之比：时间之比：根据半径公式得速度之比：根据可知；周期之比为1：1。

【点睛】

本题关键要掌握推论：粒子速度的偏向角等于轨迹的圆心角，运用几何知识求出半径关系，就能正确解答【解析】111:12：317、略

【分析】【详解】

因为是研究遏止电压的装置，所以所加电压应为反向电压，阻值光电子到达A极板形成光电流，所以A极板接电源负极，K级板接电源正极，电源右端为正极；根据图像乙可知，当频率为时，所需遏止电压为零，说明此时对应频率为截止频率所以逸出功：【解析】右3.38×10-1918、略

【分析】【分析】

解决本题的关键掌握螺旋测微器和游标卡尺的读数方法；螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读，游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数，不需估读。

【详解】

（1）[1]游标卡尺的主尺读数为5.4cm，游标尺上第4个刻度与主尺刻度对齐，则游标尺读数为

所以最终读数为

（2）[2]螺旋测微器的固定刻度读数为5.5mm，可动刻度读数为

所以最终读数为

【点睛】

螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读；游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标尺读数，不需估读，注意两种仪器读数的不同。【解析】5.445.69519、略

【分析】【详解】

（1）[1][2]当

时，R1的电功率有最大值，为

（2）[3][4]当

时，有

（3）[5][6]当

时，有

（4）[7][8]当

时，有

（5）[9][10]当

时，有

【点睛】

本题考查电路中的定值电阻电功率、可变电阻电功率、电源内阻电功率、电源输出功率的计算，注意各种电功率的处理方法。【解析】00R2max20、略

【分析】【分析】

a先加速下滑，进入磁场后切割磁感线，产生感应电动势和感应电流，受到向左的安培力而做减速运动，b在安培力作用下向右加速运动；也切割磁感线产生感应电动势，此感应电动势与a的感应电动势方向相反，整个回路总的电动势减小，感应电流减小，两棒所受的安培力减小，当两棒的速度相等时，电路中不再产生感应电流，两棒不受安培力，将一起做匀速运动，达到稳定状态．以两棒组成的系统为研究对象，满足动量守恒，据动量守恒定律求解即可；当两棒最终一-起做匀速运动时，回路中不再产生焦耳热，根据能量守恒定律求解即可．

【详解】

第一空．a从h高处由静止滑到水平导轨处；由动能定理得：

解得：

a进入磁场后，a棒减速，b棒加速，最终速度相等，a、b系统水平方向合外力为零．

设水平向右为正方向；由动量守恒定律得：

解得，最终速度：

第二空．整个过程；对系统,由能量守恒定律得：

解得：．

【点睛】

本题考查电磁感应现象的综合应用，属于一般题型．【解析】21、略

【分析】【详解】

小涵站在平面镜前0.5m；小涵在平面镜中成像，小涵的像和小涵到平面镜的距离相等，所以小涵的像到平面镜的距离也是0.5m。小涵后退远离平面镜，小涵像的大小跟小涵的大小有关，跟到平面镜的距离无关，所以小涵的像大小不变。

【点睛】

物体在平面镜中成像，像的大小只跟物体大小有关，跟平面镜大小，跟物体到平面镜的距离无关。但是我们远离平面镜时，看到自己在平面镜中的像变小，是因为眼睛看像的视角变小，产生了错觉，像的实际大小是没有发生变化的。【解析】0.5；不变；22、略

【分析】【详解】

光子无静止的质量，撞过程中动量守恒，则电子对撞过程中的质量亏损为．由爱因斯坦质能方程中电子对撞放出的能量为根据能量守恒得，每个光子的能量为又联立得到，光子的频率【解析】守恒四、作图题(共3题，共27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′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