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2013年高考北京理综物理试题及答案(纯word精校精美高清版)

2013 高考北京理综物理部分
13. 下列说法正确的是()A A.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动 B.液体分子的无规则运动称为布朗运动 C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加 D.物体对外界做功,其内能一定减少 14. 如图所示,一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心 O,经折射后分为两束单色光 a 和 b,下列判 断正确的是( )B A.玻璃对 a 光的折射率小于对 b 光的折射率 B.a 光的频率大于 b 光的频率 a C.在真空中 a 光的波长大于 b 光的波长 b D.a 光光子能量小于 b 光光子能量 15. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐机械横波,波速为 4m/s。某时刻波形如图所示,下列说法正确的 y/cm 是( )D v 2 A.这列波的振幅是 4cm B.这列波的周期为 1s 0 8 10 12 x/m 6 2 4 C.此时 x=4m 处质点沿 y 轴负方向运动 -2 D.此时 x=4m 处质点的加速度为 0 16. 倾角为 α、质量为 M 的斜面体静止在水平桌面上,质量为 m 的木块静止在斜面体上。下列结 论正确的是( )D m A.木块受到的摩擦力大小是 mgcosα M B.木块对斜面体的压力大小是 mgsinα α C.桌面对斜面体的摩擦力大小是 mgsinacosα D.桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g 17. 如图,在磁感应强度为 B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆 MN 在平行金属导轨上以 速度 v 向右匀速运动,MN 中产生的感应电动势为 E1;若磁感应强度增为 2B,其他条件不变, MN 中产生的感应电动势变为 E2。则通过电阻 R 的电流方向及 E1 与 E2 之比 E1:E2 分别为 c M A.c→a;2:1 a b B.a→c;2:1 v R C.a→c;1:2 D.c→a;1:2 c d
N

18. 某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动,那么 电子运动( )c A.半径越大,加速度越大 B.半径越小,周期越大 C.半径越大,角速度越小 D.半径越小,线速度越小

1

19. 在实验操作前应该对实验进行适当的分析。研究平抛运动的实验装置示意图如图。小球每 次都从斜槽的同一位置无初速释放,并从斜槽末端水平抛出。改变水平板的高度,就改变了小球在 板上落点的位置,从而可描绘出小球的运动轨迹。某同学设想小球先后三次做平抛,将水平板依次 放在如图 1、2、3 的位置,且 1 与 2 的间距等于 2 与 3 的 x 间距。若三次实验中, 小球从抛出点到落点的水平位移依 斜槽 次为 x1、x2、x3 ,机械能的变化量依次为△E1、△E2、△E3, 忽略空气阻力的影响,下列分析正确的是 B 水平板 1 A.x2-x1= x3-x2 , △E1=△E2=△E3 2 B.x2-x1> x3-x2 , △E1=△E2=△E3 3 C.x2-x1> x3-x2 , △E1>△E2>△E3 y D.x2-x1< x3-x2 , △E1<△E2<△E3 20. 以往我们认识的光电效应是单光子光电效应。即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光 子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其 光子密度较大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子光电效应,这已经 被实验证实。 光电效应实验装置示意如图。 用频率为 v 的普通光源照射阴极 k, 没有发生光电效应, 换同样频率为 v 的强激光照射阴极 k, 则发生了光电效应; 此时,若加上反向电压 U,即将阴极 K 接电源正极,阳极 A 接电源负极,在 A K G KA 之间就形成了使光电子减速的电场。逐渐增大 U,光电流会逐渐减小;当 V 光电流恰好减小到零时,所加反向电压 U 可能是下列的(其中 W 为逸出功, 电 源 h 为普朗克常量,e 为电子电量) B


hv W A.U= e - e

2hv W B.U= e - e

C.U=2hv-W

5hv W D.U= 2e - e

21、某同学通过实验测定一个阻值约为 5Ω 的电阻 Rx 的阻值。 (1)现有电源(4V,内阻可不计)、滑动变阻器(0-50Ω,额定电流 2A),开关和导线若干,以 及下列电表: A、电流表(0-3A,内阻约 0.025) B、电流表(0-0.6A,内阻约 0.125Ω) C、电压表(0-3V,内阻约 3kΩ) D、电压表(0-15V,内阻约 15kΩ) 为了减小测量误差,在实验中,电流表应选用 字母)。实验电路应采用图 1 中的
V A Rx Rx

,电压表应选用

(选填器材前的

(填甲或乙)
V A

甲 图1



2

(2)图 2 是测量 Rx 的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,请根据在(1)问中所选的的电路 图,补充完成图 2 中实物间的连线。
V Rx A

P

+ 图2

(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片 P 的位置,并记录对应的电流表示数 I,电压表示数 U,某次 电表示数如图 3 所示,可得该电阻的测量值 Rx= I =
1 0 0 0.2 A 2 0.4 0.6 3 0 0 5 1 V U

Ω(保留两位有效数字)
10 2 3 15

(4)若在(1)问中选用甲电路,产生误差的主要原因是 生误差的主要原因是 ;(选填选项前的字母)

图3

;若在(1)问中选用乙电路,产

A、电流表测量值小于流经 Rx 的电流值 B、电流表测量值大于流经 Rx 的电流值 C、电压表测量值小于 Rx 两端的电压值 D、电压表测量值大于 Rx 两端的电压值 (5)在不损坏电表的前提下,将滑动变阻器滑片 P 从一端滑向另一端,随滑片 P 移动距离 x 的增 加,被测电阻 Rx 两端的电压 U 也随之增加,下列反映 U-x 关系的示意图中正确的是
U U U

o A

x

o B 图4

x

o C

x

【答案】(1)B、C、甲; (2) (3)5.2; (4)B,D; (5)A
+

V Rx

A

P

图2

3

22.如图所示,两平行金属板间距为 d,电势差为 U,板间电场可视为匀强电场,金属板下方有 一磁感应强度为 B 的匀强磁场。带电量为+q、质量为 m 的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场 加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动。忽略重力的影响,求: (1)匀强电场场强 E 的大小: (2)粒子从电场射出时速度 v 的大小: (3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 R。

22、解: (1)E= d (2)由
U

qU=mv2
2qU m v2

得: v=

(3)由 qvB=m R 得:R=B
1

2mU q

23.蹦极比赛分成预备运动和比赛动作两个阶段,最初,运动员静止站在蹦床上,在预备运动阶 段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度;此后,进入比赛 动作阶段。 把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小 F=kx(x 为床面下沉的距离,k 为常量)。质量 m=50kg 的运动员静止站在蹦床上, 床面下沉 x0=0.10m;在预备运动中, 假定运动员所做的总功 W 全 部用于增加其机械能,在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾 空时间均为△t=2.0s,设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为 x1,取重力加速度 g=10m/s2,忽略 F 空气阻力的影响。 (1)求常量 k,并在图中画出弹力 F 随 x 变化的示意图 (2)求在比赛动作中,运动员离开床面后上升的最大高度 hm (3)借助 F-x 图像可以确定弹力做功的规律,在此基础上,求 x1 和 W 的值。
O x

23、(1)由 mg=kx0 得:k=5.0× 3N/mk?50N 10 (2)由 hm =2gt12 t1=2△ t 得 hm =5m (3)由动能定理得 mg(hm+x1)-W=0 由图像知 W=2kx12
1 O x 1 1

m
F

4

解得

x1≈1.1m W=2525J

24.对于同一个物理问题,常常可以从宏观和微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从 而更加深刻地理解其物理本质。 (1)一段横截面积为 S,长为 l 的直导线,单位体积内有 n 个自由电子,电子电量为 e,该导 线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率均为 v (a)求导线中的电流 I (b)将该导线放在匀强磁场中,电流方向垂直于磁感应强度 B 的方向,导线所受安培力大小 为 F 安,导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为 F,推导 F 安=F (2)正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为 m,单位体积内粒子数量 n 为恒量, 为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略,其速率均为 v,且与器壁各面碰撞的机会均等,与器壁碰 撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变,利用所学力学知识,导出容器壁单位面积 所受粒子压力 f 与 m,n,和 v 的关系. (注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)
q nv△t Se

24、(1)a、I= △t = △t =nevS b、F 安=BIl=BlnevS F=NBev=nSlBev 则: F 安=F (2)设某侧面面积为 S,取单位时间△ t ,向该面运动的粒子的总质量为 M,粒子对该面的总压力为
?t

F 则 M= 6Sv△ tnm ①
1

F=fs ② 由动量定理得: F△ t =2Mv ③ 解① ③ ② 得: f=3nmv2
1

5