黑龙江省勃利中学2022-2023学年物理高二第二学期期中预测试题含解析

黑龙江省勃利中学2022-2023学年物理高二第二学期期中预测试题注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、在下列描述的核过程的方程中，属于裂变的是

（）A．

B．C．

D．2、如图所示是水波干涉示意图，、是两波源，、、三点在一条直线上，两波源频率相同，振幅相等，则下列说法正确的是（）A．处质点一会儿在波峰，一会儿在波谷B．处质点一直在波谷C．处质点一会儿在波峰，一会儿在波谷D．处质点一直在平衡位置3、如图所示，在磁感强度为B的匀强磁场中，有半径为r的光滑半圆形导体框架，OC为一能绕O在框架上滑动的导体棒，OC之间连一个电阻R，导体框架与导体棒的电阻均不计，若要使OC能以角速度ω匀速转动，则外力做功的功率是（）A． B． C． D．4、如图所示，绝热容器中间用隔板隔开，左侧装有气体，右侧为真空．现将隔板抽掉，让左侧气体自由膨胀到右侧直至平衡，在此过程中()A．气体对外界做功，温度降低，内能减少B．气体对外界做功，温度不变，内能不变C．气体不做功，温度不变，内能不变D．气体不做功，温度不变，内能减少5、用导线把验电器与锌板相连接，当用紫外线照射锌板时，发生的现象是（）A．有电子从锌板飞出 B．有光子从锌板飞出C．锌板带负电 D．验电器内的金属箔带负电6、如图所示，左侧竖直长导线通有向下方向的恒定电流，一矩形线圈abcd可绕其竖直对称轴O1O2转动.当线圈绕轴以角速度沿逆时针沿轴线从上往下看方向匀速转动，从图示位置开始计时，下列说法正确的是A．t=0时，线圈产生的感应电动势最大B．时间内，线圈中感应电流方向为abcdaC．时，线圈的磁通量为零，感应电动势也为零D．线圈每转动一周电流方向改变一次二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、氢气和氧气的质量、温度都相同，不计分子势能，下列说法正确的有A．氧气的内能较大B．氢气的内能较大C．两者的内能相等D．氢气分子的平均速率较大8、两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是（）A．波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1－A2|B．波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1＋A2C．波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移D．波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅9、如图甲所示，理想变压器原副线圈的匝数比为4∶1，b是原线圈的中心抽头，电压表和电流表均为理想电表，除R以外其余电阻不计。从某时刻开始单刀双掷开关掷向a，在原线圈两端加上如图乙所示交变电压，则下列说法中正确的是（）A．当开关与a连接时，电压表的示数为55VB．当开关与a连接时，滑动变阻器触片向下移，电压表示数不变，电流表的示数变大C．开关由a扳到b时，副线圈电流表示数变为原来的3倍D．当单刀双掷开关由a拨向b时，副线圈输出电压的频率变为原来2倍10、一定质量的理想气体（分子力不计），体积由V膨胀到V′，如果通过压强不变的过程实现，对外做功大小为W1，传递热量的值为Q1，内能变化为△U1；如果通过温度不变的过程来实现，对外做功大小为W2，传递热量的值为Q2，内能变化为△U2，则A．W1＞W2 B．Q1＜Q2 C．△U1＞△U2 D．△U1=△U2三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11．（6分）某同学欲测量量程为300μA的微安表头G的内阻。可供选择的实验器材有：A．微安表头G（量程300μA，内阻约为几百欧姆）B．滑动变阻器R1（0～10kΩ）C．滑动变阻器R2（0～50kΩ）D．电阻箱（0～9999.9Ω）E.电源E（电动势约为9V）F.开关、导线若干该同学先采用如图所示的电路测量G的内阻，实验步骤如下：①按图连接好电路，将滑动变阻器的滑片调至图中最右端的位置；②断开S2，闭合S1，调节滑动变阻器的滑片位置，使G满偏；③闭合S2，保持滑动变阻器的滑片位置不变，调节电阻箱的阻值，使G的示数为200μA，记下此时电阻箱的阻值。回答下列问题:（1）实验中滑动变阻器应选用___________（填“R1”或“R2”）。（2）若实验步骤③中记录的电阻箱的阻值为R，则G的内阻Rg=___________。12．（12分）在“测定玻璃的折射率”实验中：(1)为了取得较好的实验效果，下列操作正确的是_______A．大头针P1和P2及P3和P4之间的距离尽量小些．B．选择的入射角应尽量小些．C．大头针应垂直地插在纸面上．D．必须选用上下表面平行的玻璃砖．(2)某同学在测量入射角和折射角时，由于没有量角器，在完成了光路图以后，以O点为圆心，OA为半径画圆，交OO′延长线于C点，过A点和C点作垂直法线的直线分别交于B点和D点，如图甲所示，若他测得AB＝6cm，CD＝4cm，则可求出玻璃的折射率n＝__________．(3)某同学在画界面时，不小心将两界面aa′、bb′间距画得比玻璃砖宽度大些，如图乙所示，则他测得的折射率______(选填“偏大”“偏小”或“不变”)．四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13．（10分）如图所示，一个小型旋转电枢式交流发电机，其矩形线圈的长度为a，宽度为b，共有n匝，总电阻为r，与线圈两端相接触的集流环上接有一个阻值为R的定值电阻，线圈以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴OO′匀速转动，沿转轴OO′方向看去，线圈转动沿逆时针方向，t＝0时刻线圈平面如图所示．（1）写出线圈转动过程中感应电动势的瞬时值表达式；（2）求线圈从t＝0位置开始到转过60°时的瞬时电流；（3）求线圈从t＝0位置开始到转过90°的过程中的流过电阻R的电量；（4）求图中电压表的读数．14．（16分）如图所示，正方形单匝均匀线框abcd，边长L＝0.4m，每边电阻相等，总电阻R＝0.5Ω．一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮，一端连接正方形线框，另一端连接绝缘物体P．物体P放在一个光滑的足够长的固定斜面上，斜面倾角θ=30º，斜面上方的细线与斜面平行．在正方形线框正下方有一有界的匀强磁场，上边界Ⅰ和下边界Ⅱ都水平，两边界之间距离也是L＝0.4m．磁场方向水平，垂直纸面向里，磁感应强度大小B＝0.5T．现让正方形线框的cd边距上边界Ⅰ的正上方高度h＝0.9m的位置由静止释放，且线框在运动过程中始终与磁场垂直，cd边始终保持水平，物体P始终在斜面上运动，线框刚好能以v＝3m/s的速度进入匀强磁场并匀速通过匀强磁场区域．释放前细线绷紧，重力加速度g＝10m/s2，不计空气阻力．（1）线框的cd边在匀强磁场中运动的过程中，c、d间的电压是多大？（2）线框的质量m1和物体P的质量m2分别是多大？（3）在cd边刚进入磁场时，给线框施加一个竖直向下的拉力F，使线框以进入磁场前的加速度匀加速通过磁场区域，若在此过程中，力F做功W=0.32J，求正方形线框cd边产生的焦耳热是多少？15．（12分）如图所示，一端开口且内壁光滑的细玻璃管竖直放置。管中用一段高25cm的水银柱封闭了一段长60cm的空气柱，此时水银柱上端到管口的距离为25cm。设大气压强恒为75cmHg，环境温度恒为27℃。求：（1）当封闭气体温度升高至多少℃时，可使水银刚要溢出；（2）若将玻璃管缓慢转动至水平，求玻璃管水平时空气柱的长度。

参考答案一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】A、该反应放出电子，自发进行，是β衰变，故A错误；

B、该反应放出氦核，自发进行，是α衰变，故B错误；

C、该反应是轻核核聚变，故C错误；

D、铀核在中子轰击下，产生中等核，该反应是重核裂变，故D正确．点睛：裂变是重核裂变成轻核，需要其它粒子轰击，不能自发进行，根据核反应的特点分析即可确定．2、A【解析】

ABD.A、B、D三点都在振动加强区，三处质点均做简谐运动，质点一会儿在波峰，一会儿在波谷,选项A正确，B、D错误；C.点C是振动减弱点，又因两波振幅相等，故C处质点一直在平衡位置不动，选项C错误．3、B【解析】

因为OC是匀速转动的，根据能量的守恒可得，P外=P电=又因为联立解得故选B。【点睛】解决本题的关键是分析出外力的功率与电阻的发热的功率大小相等，知道转动切割产生的感应电动势的公式。4、C【解析】右侧为真空，气体自由膨胀做功“没有对象”，当然不做功，根据热力学第一定律有：，做功W=0，因为是绝热容器，所以没有热交换即：Q=0，因此内能不变，理想气体，内能由温度决定，所以温度不变，故ABD错误，C正确；故选C．【点睛】理想气体，内能由温度决定，内能不变，温度也就不变的；理解和掌握、Q、W的符号法则是正确应用热力学第一定律解答问题的关键．5、A【解析】

光电效应是指光子照射下，金属表面的电子脱离原子核的束缚逸出金属表面的现象，用紫外线照射锌板时，发生光电效应，有电子从锌板逸出，锌板失去电子带正电，所以验电器带正电而张开一定角度，故选项A正确，B、C、D错误。6、B【解析】

A．由右手定则可知，直导线右侧的磁场方向垂直纸面向外，则t=0时，线圈中的磁通量最大，磁通量的变化率最小，产生的感应电动势最小，选项A错误；B．由楞次定律可知0～时间内，线圈转过90°角，此时线圈中感应电流方向为abcda，选项B正确；C．t=时，线圈的磁通量为零，由于线圈的ab和cd边切割磁感线的速度方向与磁场方向不平行，则感应电动势不为零，选项C错误；D．线圈每转动一周电流方向改变两次，选项D错误；故选B.点睛：此题关键是要知道直导线周围的磁场分布情况，能结合楞次定律或者右手定则判断感应电流的方向；此题同时考查学生的空间想象能力.二、多项选择题：本题共4小题，每小题5分，共20分。在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。7、BD【解析】温度相同，则分子的平均动能相同，而氢气的分子质量小，所以氧分子比氢分子具有相同的平均速率小．故D正确．质量相等的氢气和氧气，由于氢气的分子质量小，所以氢气分子个数多，而温度相同，分子的平均动能相同，因此氢气的内能比氧气大．故AC错误,B正确．故选BD.点睛：对于气体一般不考虑分子势能，只考虑分子动能．温度的微观意义反映分子热运动的激烈程度，温度是物体的分子热运动平均动能的标志，温度越高，分子平均动能越大．8、AD【解析】试题分析：利用波的干涉特点解题．波峰与波谷相遇时，振幅相消，故实际振幅为|A1－A2|，故选项A正确；波峰与波峰相遇处，质点的振幅最大，合振幅为A1＋A2，但此处质点仍处于振动状态中，其位移随时间按正弦规律变化，故选项B错误；振动减弱点和加强点的位移随时间按正弦规律变化，选项C错误；波峰与波峰相遇时振动加强，波峰与波谷相遇时振动减弱，加强点的振幅大于减弱点的振幅，故选项D正确．考点：波的叠加.9、AB【解析】

A．当开关与连接时，原副线圈匝数比为4：1，分析图乙，根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知，原线圈输入电压为根据变压比可知，副线圈输出电压则电压表的示数为55V，故A正确；B．当开关与连接时，滑动变阻器触片向下移，阻值减小，原线圈输入电压不变，匝数不变，则副线圈输出电压不变，电压表示数不变，根据闭合电路欧姆定律可知，副线圈输出电流增大，则电流表的示数变大，故B正确；C．开关由扳到时，原副线圈匝数比为2：1，则副线圈输出电压增大到原来的1倍，根据欧姆定律可知，副线圈电流表示数变为原来的2倍，故C错误；D．匝数的变化，不会改变频率，故当单刀双掷开关由扳向时，副线圈输出电压的频率不变，故D错误；故选AB。10、AC【解析】

在p−V图象作出等压过程和等温过程的变化图线，如图所示，根据图象与坐标轴所面积表示功，可知：W1>W2；第一种情况，根据(常数)可知，气体压强不变，体积增大，因此温度升高，，根据热力学第一定律有：；第二种情况等温过程，气体等温变化，，根据热力学第一定律有：，则得：，由上可得：，故AC正确，BD错误；故选AC．三、实验题：本题共2小题，共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。11、R2【解析】

（1）[1]．闭合S2开关时认为电路电流不变，实际上闭合开关S2时电路总电阻变小，电路电流增大，而电源电动势越大、滑动变阻器阻值越大，闭合开关S2时微安表两端电压变化越小，实验误差越小，为减小实验误差，滑动变阻器应选择阻值较大的R2；

（2）[2]．闭合开关S2时认为电路电流不变，流过微安表电流为满偏电流的，则流过电阻箱的电流为满偏电流的，微安表与电阻箱并联，流过并联电路的电流与阻值成反比，则12、C1.5偏小【解析】

(1)A、大头针P1和P2及P3和P4之间的距离适当大些时，相同的距离误差，引起的角度误差会减小，角度的测量误差会小些，故A错误；B、为了减小测量的相对误差，选择的入射角应尽量大些，效果会更好，故B错误；C、为了准确确定入射光线和折射光线，大头针应垂直地插在纸面上，故C正确；D、作插针法测定折射率时，玻璃砖上下表面不一定要平行，故D错误；故选C．(2)图中作为入射光线，是折射光线，设光线在玻璃砖上表面的入射角为i，折射角为r，则由几何知识得到：，又，则折射率：(3)用插针法“测定玻璃砖折射率”的实验原理是折射定律某同学画出的ab和cd都比实际侧面向外侧平移了一些，但在画光路图时，将入射点、出射点分别确定在ab、cd上，如图,实线表示实际的光路图，虚线表示乙同学画图时光路图，入射角测量没有误差，而折射角偏大，则根据折射定律得知，测出的折射率n将偏小．【点睛】为了取得较好的实验效果，根据实验原理分析可以知道：玻璃砖上下表面不一定要平行，选择的入射角应尽量大些，大头针应垂直地插在纸面上，大头针P1和P2及P3和P4之间的距离适当大些，这样可以减小测量的相对误差；根据几何知识求出入射角和折射角的正弦值，再求解折射率；根据折射定律，分析入射角和折射角的误差，即可分析折射率的误差．四、计算题：本题共3小题，共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、（1）e＝nBabωcosωt（2）（3）（4）【解析】

（1）最大感应电动势Em＝nBabω从垂直于中性面开始计时，所以感应电