2013年高考全国理综课标(II)物理试题解析.doc

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1、2013年高考全国理综课标(II)物理试题解析陕西省宝鸡市陈仓区教育局教研室 邢彦君二、选择题(本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)14.一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用。假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以a表示物块的加速度大小,F表示水平拉力的大小。能正确描述F与a之间的关系的图像是答案:C解析:本题考查牛顿第二定律,涉及最大静摩擦力,

2、较容易。当拉力F未超过水平桌面对物块的最大静摩擦力(滑动摩擦力)时,物体处于静止状态,加速度等于零。当水平拉力超过桌面的最大静摩擦力之后,由牛顿第二定律有,解得:。因此,F-a图象如选项C所示。【点拨】一物体相对另一物体的表面,由静止滑动的条件是受到的沿接触面的拉力或推力大于最大静摩擦力。15.如图,在固定斜面上的一物块受到一外力的作用,F平行于斜面上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0)。由此可求出A.物块的质量           B.斜面的倾角OC.物块与斜面间的最大静

3、摩擦力   D.物块对斜面的正压力答案:C解析:本题考查共点力平衡条件,涉及最大静摩擦力。较容易。设斜面对物块的最大静摩擦力为f,则物体欲上滑时F最大,物体欲下滑时F最小。因此,由共点力平衡条件有、,由此只能解得:。选项ABD错误C正确。【点拨】物体相对滑动趋势不定时,要按可能出现的情况分别讨论。16.如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后

4、导线框进入并通过磁场区域。下列v-t图像中,可能正确描述上述过程的是答案:D解析:本题考查法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力和牛顿第二定律。中等难度。线框右边进入磁场过程中,、、,解得:。由于安培力(合力)方向与速度方向相反,线框做加速度逐渐减小的减速运动。两边均进入磁场后,线框中的磁通量不再变化,感应电流为零,安培力(合力)为零,线框做匀速运动。线框右边出磁场左边未出磁场过程中,同理可知,线框做加速度减小的减速运动。整个过程中,线框的v-t图象如选项D所示。17.空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横

5、截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率vo沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,该磁场的磁感应强度大小为A.B.C.D.答案:A解析:本题考查洛伦兹力与牛顿第二定律。本题考查洛伦兹力与牛顿第二定律,涉及几何关系的运用。中等难度。画出粒子在磁场中的运动轨迹,由几何关系可知,轨道半径为。由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有。解得:。选项BCD错误A正确。18.如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电。整个系统置于方

6、向水平的匀强电场中。已知静电力常量为k。若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为A.B.C.D.答案:B解析:本题考库仑定律、共点力平衡条件,涉及整体法与隔离法。中等难度。由于水平面光滑,对三球整体运用共点力平条件可知,所受匀强电场的电场力等于零,即,由于E不等于零,因此有,解得:。对c球由共点力平衡条件有:,解得:。选项ACD错误B正确。19.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述符合史实的是A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系B.安培根据通电螺线管的磁

7、场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化答案:ABD解析:本题考查经典电磁学史料知识。较容易。通有恒定电流的直导线附近的磁场是稳定不变的,处在其附近的线框中的磁通量不变,不会出现感应电流。选项ABD正确C错误。20.目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小。若卫星在轨道半径逐渐变小的过

8、程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是A.卫星的动能逐渐减小B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小

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