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    重庆市暨华中学2022-2023学年高二下学期期中考试物理试题(Word版附解析)
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    重庆市暨华中学2022-2023学年高二下学期期中考试物理试题(Word版附解析)

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    这是一份重庆市暨华中学2022-2023学年高二下学期期中考试物理试题(Word版附解析),共18页。试卷主要包含了选择题,实验题,计算题等内容,欢迎下载使用。

    考试时间:90分钟 总分:100分
    一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求;第9-12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
    1. 一束复色光从空气射入光导纤维后分成a、b两束单色光,光路如图所示,比较内芯中的a、b两束光,a光的( )
    A. 频率小,发生全反射的临界角小
    B. 频率大,发生全反射的临界角小
    C. 频率小,发生全反射的临界角大
    D. 频率大,发生全反射的临界角大
    【答案】C
    【解析】
    【分析】
    【详解】由光路图可知a光的偏折程度没有b光的大,因此a光的折射率小,频率小,由全反射可知折射率越小发生全反射的临界角越大。
    故选C。
    2. 某介质对空气的折射率为,一束光从该介质射向空气,入射角为60°,下列光路图正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】D
    【解析】
    【详解】根据全反射临界角与折射率的关系有
    解得
    由于光从该介质射向空气,入射角为60°,入射角大于临界角,则发生全反射,则光路中只有反射光线,没有折射。
    故选D。
    3. 如图所示,有一玻璃三棱镜ABC,顶角A为30°,一束光线垂直于AB射入棱镜,从AC射出进入空气,测得出射光线与AC夹角为30°,则棱镜的折射率为( )
    A. B. C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【分析】顶角A为30°,则光从AC面射出时,在玻璃中的入射角i=30°.由于出射光线和入射光线的夹角为30°,所以折射角r=60°.由光路可逆和折射率的定义可知n==,C项正确.
    【详解】
    4. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波,传播速度,时位于坐标原点的质点从平衡位置沿y轴正方向运动,下列图形中哪个是时的波形( )
    A. B. C. D.
    【答案】B
    【解析】
    【分析】
    【详解】由图中可以看出该波的波长为,根据
    可知该列波的周期为
    又因为时位于坐标原点的质点从平衡位置沿y轴正方向运动,当时经历了1.5T,所以此时位于坐标原点的质点从平衡位置沿y轴负方向运动,结合图像可知B选项正确。
    故选B。
    5. 图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。以下判断正确的是( )
    A. 交变电流的有效值为
    B. 交变电流瞬时值表达式为
    C. 时刻穿过线圈的磁通量最大
    D. 时刻线圈平面与磁场方向平行
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.根据图像可知,交变电流的最大值为,有效值为3 A,故A错误;
    B.由图乙可得

    则交变电流瞬时值表达式为
    故B错误;
    CD.和时刻感应电流均为最大,感应电动势最大,此时线圈平面与磁场方向平行,穿过线圈的磁通量为0,故C错误,D正确。
    故选D。
    6. 如图,M是一小型理想变压器,接线柱a、b 接在电压的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,它的电阻随温度升高而减小。电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是( )
    A. A1的示数不变,A2的示数增大B. A1的示数增大,A2的示数增大
    C. V1示数不变,V2的示数减小D. V1的示数增大,V2的示数增大
    【答案】C
    【解析】
    【详解】由于电源的电压不变,原副线圈的电压也不变,所以的示数不变,当传感器所在处出现火情,的电阻减小,导致电路总电阻减小,所以电路中次级电流将会增加,初级电流也会增加;A1测量的是原线圈中的总电流,所以A1的示数增加;由于副线圈中电流增加,则的电压变大,所以的示数要减小,即的电压也要减小,所以A2的示数要减小。
    故选C。
    7. 如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,、和是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源,在时刻,闭合开关S,电路稳定后在时刻断开开关S,规定以电路稳定时流过、的电流方向为正,分别用、表示流过和的电流,则下图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )
    A. B.
    C. D.
    【答案】C
    【解析】
    【详解】当闭合电键时,因为线圈与D1相连,所以电流I1会慢慢增大,D2这一支路立即就有电流,当电键断开时,线圈阻碍电流的减小,而且D1、D2、D3组成回路,所以通过D1的电流不会立即消失,会从原来慢慢减小,且方向不变,通过D1的电流也流过D2,I2反向,逐渐减小,由于电路稳定时通过D1的电流大于D2的电流,所以D2和D3都会闪亮一下。
    故选C。
    8. 如图所示,光滑的金属轨道分水平段和圆弧段两部分,O点为外侧圆弧的圆心。两金属轨道之间的宽度为0.5m,匀强磁场方向如图所示,大小为0.5T。质量为0.05 kg、长为0.5m的金属细杆置于金属轨道上的M点。当在金属细杆内通以2A的恒定电流时,金属细杆可以沿轨道由静止开始向右运动。已知MN=OP=1 m,则(g取10 m/s2)( )
    A. 金属细杆开始运动时的加速度大小为5 m/s2
    B. 金属细杆运动到P点时的速度大小为5 m/s
    C. 金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为10 m/s2
    D. 金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为 0.75N
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.金属细杆在水平方向受到安培力作用,安培力大小为
    金属细杆开始运动时的加速度大小为
    故A错误;
    B.金属细杆从M点到P点的运动过程,安培力做功为
    重力做功为
    设金属细杆运动到P点时的速度大小为v,由动能定理得
    解得
    故B错误;
    C.金属细杆运动到P点时的向心加速度大小为
    故C错误;
    D.在P点对金属细杆,由牛顿第二定律得
    解得
    每一条轨道对金属细杆作用力大小为0.75 N,由牛顿第三定律可知金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为0.75 N,D正确。
    故选D。
    9. 如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图象,下列说法正确的是( )
    A. 这列波的传播方向是沿x轴正方向
    B. 这列波的传播速度是20m/s
    C. 经过0.15s,质点P沿x轴的正方向传播了3m
    D. 经过0.1s,质点Q的运动方向沿y轴正方向
    【答案】AB
    【解析】
    【分析】
    【详解】A.由乙图看出,t=0时刻质点P的速度向下,由波形的平移法可知,这列波沿x轴正方向传播,故A正确;
    B.由甲图知该波的波长
    λ=4m
    由乙图知,周期
    T=0.2s
    则波的传播速度为
    故B正确;
    C.机械波传播过程中,质点只在自己平衡位置附近振动,而不随波迁移,选项C错误;
    D.图示时刻Q点正沿y轴正方向运动,因
    t=0.1s=
    则经过0.1s,质点Q的运动方向沿y轴负方向,故D错误。
    故选AB。
    10. 如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a、b两点相距4.2m,b点在a点的右方,一列简谐波沿水平绳向右传播,波速为20m/s,波长大于2m。某时刻b点达到波峰位置,而a点正处于平衡位置且向上运动,则这列波的周期可能是( )
    A. 0.12sB. 0.28sC. 0.168sD. 0.84s
    【答案】AB
    【解析】
    【详解】某时刻b点达到波峰位置,而a点正处于平衡位置且向上运动,则ab间距满足
    因为波长大于2m,则n=0时λ1=5.6m,解得波速
    当n=1时λ2=2.4m,解得波速
    故选AB。
    11. 随着电动汽车的大量普及,汽车无线充电受到越来越多的关注。无线充电简单方便,不需手动操作,没有线缆拖拽,大大提高了用户体验。将受电线圈安装在汽车的底盘上,将供电线圈安装在地面上,如图所示。当电动汽车行驶到供电线圈装置上,受电线圈即可“接收”到供电线圈的电流,从而对蓄电池进行充电。关于无线充电,下列说法正确的是( )
    A. 无线充电技术与变压器的工作原理相同
    B. 为了保护受电线圈不受损坏,可在车底加装一个金属护板
    C 只有将供电线圈接到直流电源上,才能对蓄电池进行充电
    D. 受电线圈没有对准供电线圈(二者没有完全重合)时,仍能进行无线充电
    【答案】AD
    【解析】
    【详解】A.无线充电技术就是通过电磁感应原理,当穿过受电线圈的磁通量发生变化时,受电线圈会产生感应电动势,有了感应电流,对蓄电池进行充电,与变压器的工作原理相同,A正确;
    B.如果在车底加装一个金属护板,金属护板会产生涡流,损耗能量,同时屏蔽磁场,使受电线圈无法产生感应电流,B错误;
    C.供电线圈只有接到交流电源上,能产生变化的磁场,从而使受电线圈产生感应电流给蓄电池充电,C错误;
    D.当受电线圈没有对准供电线圈(二者没有完全重合)时,只要穿过受电线圈的磁通量发生变化,就能产生电磁感应,给蓄电池充电,D正确。
    故选AD。
    12. 如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环。金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动。阻值为R的电阻一端用导线和圆环最下端的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接。下列判断正确的是( )
    A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为
    B. 通过电阻R的电流的最小值为,方向从Q到P
    C. 通过电阻R的电流的最大值为
    D. OM两点间电势差绝对值的最大值为
    【答案】AD
    【解析】
    【详解】A.M端线速度为v=ωl,OM切割磁感线的平均速度为
    OM转动切割磁感线产生的感应电动势恒为
    故A正确;
    B.当M端位于最上端时,圆环两部分电阻相等,并联电阻最大,电路总电阻最大,通过R的电流最小,因
    R并=×2R=R
    通过电阻R的电流的最小值为
    根据右手定则可知电流方向从Q到P,故B错误;
    C.当M位于最下端时圆环被短路,此时通过电阻R的电流最大,为
    故C错误;
    D.OM作为电源,外电阻增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,所以外电阻最大时,OM两点间电势差的绝对值最大,其最大值为
    U=Imin·2R=
    故D正确。
    故选AD。
    第II卷(非选择题 共52分)
    二、实验题(满分16分)
    13. 在“测玻璃的折射率”实验中:
    (1)如图所示,用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,下列说法中正确的是___________;
    A.若、的距离较大时,通过玻璃砖会看不到、的像
    B.为减少测量误差,、的连线与法线的夹角应尽量小些
    C.为了减小作图误差,和的距离应适当取大些
    D.若、的连线与法线夹角较大时有可能在面发生全反射,所以在一侧就看不到、的像
    (2)如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度___________(填“大”或“小”)的玻璃砖来测量。
    (3)在该实验中,光线是由空气射入玻璃砖,根据测得的入射角和折射角的正弦值画出的图线如图所示,从图线可知玻璃砖的折射率是___________。
    【答案】 ①. C ②. 大 ③. 1.5
    【解析】
    【详解】(1)[1]
    A.、的距离较大,通过玻璃砖仍然可以看到、的像,故A错误;
    B.为减小测量误差,入射角应适当大一些,即、的连线与法线的夹角应尽量大些,故B错误;
    C.为了减小作图误差,和的距离应适当大些,故C正确;
    D.由几何知识可知,光线在上表面的折射角等于在下表面的入射角,根据光路可逆原理可知,光线一定会从下表面射出,折射光线不会在玻璃砖的下表面发生全反射,故D错误。
    故选C。
    (2)[2]如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度大的玻璃砖来测量。
    (3)[3]由折射率定律可得,玻璃砖的折射率为
    14. 实验室中准备了下列器材:
    A.待测干电池(电动势约为1.5V,内阻约为1.0Ω)
    B.电流表A1(满偏电流1.5mA,内阻为10Ω)
    C.电流表A2(量程0~0.60A,内阻约为0.10Ω)
    D.电压表V(量程0﹣15V,内阻约为10kΩ)
    E.滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)
    F.滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
    G.电阻箱R3:最大阻值为999.9Ω,允许通过的最大电流是0.6A
    H.开关一个,导线若干
    (1)若要将电流表A1改装成量程为1.5V的电压表,需给该电流表_____联一个_____Ω的电阻。
    (2)为了测量电池的电动势和内阻,小明按如图(a)设计好了测量的电路图,在图(a)中,甲是_____,乙是_____(填器材前面的序号)。
    (3)为了能较为准确地进行测量和操作方便,图(a)所示的测量电路中,滑动变阻器应选_____(填器材前面的序号)。
    (4)图(b)为小明根据图(a)测量电路测得的实验数据作出的I1﹣I2图线(I1为电表乙的示数,I2为电表甲的示数),由该图线可得:被测干电池的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(保留两位小数)。
    【答案】 ①. 串 ②. 990 ③. C ④. B ⑤. E ⑥. 1.46(1.46﹣1.48) ⑦. 0.76(0.76﹣0.78)
    【解析】
    【详解】(1)[1][2]电流表的内阻为10Ω;满偏电压为
    若改装为1.5V的电压表,则应串联的电阻为
    =990Ω
    (2)[3][4]根据题意可知,乙为电流表C与电阻箱结合作为电压表使用,甲为电流表B,作为电流表使用;
    (3)[5]因内阻较小,故滑动变阻器略大于内阻即可,故滑动变阻器选择E;
    (4)[6][7]由闭合电路欧姆定律可得:
    变形得
    由数学知可得图像中的斜率
    纵截距
    由图可知
    ,
    代入数据解得
    E=1.46V(1.46﹣1.48)
    (0.76﹣0.78)
    【点睛】本题要注意电路中采用的是安安法测电动势和内电阻,其本质就是用其中的表头改装电压表;另外在解题时要注意一些细节,如图像中的纵坐标不是从零开始变化的,并且其单位为mA等,都应细心观察。
    三、计算题(满分36分,其中15题8分,16题8分,17题10分,18题10分,每小题需写出必要的解题步骤,只有答案不得分)
    15. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=0 和x=0.6 m处的两个质点A、B的振动图象如图所示。已知该波的波长大于0.6 m,求其波速和波长。
    【答案】v=2m/s;λ=0.8 m
    【解析】
    【分析】
    【详解】由图象可知,周期T=0.4s,由于波长大于0.6m;波从A到B的传播时间Δt=0.3s
    则波速
    代入数据得
    v=2m/s
    则波长
    λ=vT
    代入数据得
    λ=0.8m
    16. 如图甲所示,不计电阻的平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L=1 m,上端接有电阻R=3Ω,虚线OO′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场。现将质量m=0.1 kg、电阻r=1 Ω的金属杆ab,从OO′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落过程中始终与导轨保持良好接触,杆下落过程中的v-t图像如图乙所示。(取g=10 m/s2)求:
    (1)磁感应强度B的大小;
    (2)杆在磁场中下落0.1 s的过程中,电阻R产生的热量。
    【答案】(1)2 T;(2)0.075 J
    【解析】
    【详解】(1)由图像可知,杆自由下落0.1 s进入磁场以v=1.0 m/s做匀速运动,产生的感应电动势
    E=BLv
    杆中的感应电流
    杆所受的安培力
    F安=BIL
    由平衡条件得
    mg=F安
    代入数据得
    B=2 T
    (2)电阻R产生的热量
    Q=I2Rt=0.075 J
    17. 某村在较远的山上建立了一座小型风力发电站,发电机的输出功率为,输出电压为,输电导线的总电阻为,导线上损耗的电功率为,该村的用电电压是。
    (1)如果该村工厂用电功率为,则该村还可以装“ ”的电灯多少盏?
    (2)输电电路如图所示,求升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比。
    【答案】(1)2600;(2);
    【解析】
    【详解】(1)据降压变压器输入功率等于输出功率有
    灯可以消耗的功率是
    所以还可装灯的盏数为
    (盏)
    (2)根据如图所示输电线路,设高压输电线电流,输电电压为,由题意可知
    所以有

    根据电流与匝数成反比,则有
    根据电压与匝数成正比,则
    根据电压与匝数成正比,则
    18. 如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定于同一水平面内,导轨间的距离为L,导轨上平行放置两根导体棒ab和cd,构成矩形回路。已知两根导体棒的质量均为m、电阻均为R,其它电阻忽略不计,整个导轨处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导体棒均可沿导轨无摩擦的滑行。开始时,导体棒cd静止、ab有水平向右的初速度v0,两导体棒在运动中始终不接触。求:
    (1)开始时,导体棒ab中电流的大小和方向;
    (2)从开始到导体棒cd达到最大速度的过程中,cd棒上产生的焦耳热;
    (3)当ab棒速度变为v0时,cd棒加速度的大小。
    【答案】(1),方向由;(2)mv;(3)
    【解析】
    【详解】(1)ab棒产生的感应电动势
    ab棒中电流
    方向由。
    (2)当ab棒与cd棒速度相同时,cd棒的速度最大,设最大速度为,由动量守恒定律
    解得
    由能量守恒关系
    Q=mv-(2m)v
    解得
    Q=mv
    cd棒上
    Q=mv
    (3)当ab棒的速度为时, cd棒的速度为,由动量守恒定律
    解得
    I==
    解得
    I=
    cd棒受力为
    此时cd棒加速度为
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