2014年江苏物理高考试卷解析.doc

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1、2014年江苏省高考物理试题解析1.L2[2014·江苏卷]如图所示,一正方形线圈的匝数为n,边长为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在……【答案】B【解析】由于磁通量,这里的S指的是线圈在磁场中的有效面积,且;这里磁通量的变化指的是磁场的变化,即.再根据法拉第电磁感应定律知,因此B项正确。2.D5[2014·江苏卷]已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,则航天器【答案】A【解析】航天器做圆周运动时的向心力是由万有引力提供的,由知,当航天器绕地球表面做圆周运动时,这里的线速度v就是第一宇宙速度,数值是,所以,,则A正确。

2、,因此B项正确。3.M2[2014·江苏卷]远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2【答案】D【解析】对理想变压器来说,功率不会损耗,输出功率决定输入功率,两者总相等,故选项D正确;对只有一组副线圈的理想变压器来说,通过原、副线圈的电流之比与原、副线圈的匝数成反比,因此选项A错误;输出电流决定输入电流,I2是由用户的电流决定的,I1是由I2决定的,与输电导线的电阻无关,B项错误;输出功率决定输入功率,升压变压器的原线圈的功率应等于用户的功率与输电导线消耗的功率之和,故C项错误。4.I1、I2[2014·江苏卷]如图所示,

3、一圆环上均匀分布着正电荷,x轴垂直于环面且【答案】BpEOyxqq'E1E2【解析】圆环上均匀分布的正电荷在圆心O点产生的合电场为零。若将一正点电荷轻放于x轴正半轴上,将受到沿x轴正方向的电场力作用而向右运动,电势能减少,故沿x轴正方向电势降低;若将一正点电荷轻放于x轴负半轴上,将受到沿x轴负方向的电场力作用而向左运动,电势能减少,故沿x轴负方向电势也降低。若过O点在圆环平面内作一直线作为y轴,则y轴与圆环有两个交点,这两个交点可看成点电荷,设所带电荷量分别为q和q’,如右图所示,由题意得q=q’,则在x轴正半轴上任取一点p,电荷q在p点产生的电场强

4、度为E1,电荷q’在p点产生的电场强度为E2,合场强为E。当p点靠近O点时,E1、E2都比较大,但它们的夹角也大,故合场强E却比较小,但随着p点向右移动,E1与E2的夹角变小,合场强E开始变大。但当p点离O点很远时,虽E1与E2的夹角很小,但E1、E2都很小,故合场强E又很小了。因此,从O点沿x轴正方向,电场强度先变大后变小。综上所述,只有选项B正确。5.A2、A5[2014·江苏卷]一汽车从静止开始做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止.【答案】A【解析】设汽车做匀加速直线运动时的加速度为a1,则由运动学公式得,由此可知选项C、D错;

5、设加速过程发生的最大位移为x0,加速度为a2,则减速过程中再结合运动学公式得,这里的,,则,即(,)综上所述,只有选项A正确。6.D2[2014·江苏卷]为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置【答案】BC【解析】由牛顿第二定律可知,只在重力作用下的物体运动的规律与质量无关,故A错误;为了说明平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,装置的高度应改变,多次实验,且两球应总能同时落地,故B、C正确;该实验只能说明平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,而不能证明小球在水平方向做的是匀速直线运动。故D错误。7.L2[2014·

6、江苏卷]如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来【答案】AB【解析】根据法拉第电磁感应定律知,增加线圈的匝数n,提高交流电源的频率就是缩短交流电源的周期,相当于减小,这两种方法都能使感应电动势增加,故选项A、B正确;将金属杯换为瓷杯,则没有闭合电路,也就没有感应电流,取走线圈中的铁芯,则使线圈中的磁场大大减弱,则磁通量的变化率减小,感应电动势减小,故选项C、D错误。8.C5[2014·江苏卷]如图所示,A、B两物块的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数【答案】BCD【解析】9.

7、J9[2014·江苏卷]如图所示,导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间,线圈中电流为I,线圈间【答案】CD【解析】由于导电物质为电子,在霍尔元件中,电子是向上作定向移动的,根据左手定则可判断电子受到的洛伦兹力方向向后表面,故霍尔元件的后表面相当于电源的负极,霍尔元件前表面的电势应高于后表面,A选项错;若电源的正负极对调,则IH与B都反向,左手定则可判断霍尔电流方向不变,B选项错;由于电阻R和RL都是固定的,先并联后与滑动变阻器串联,且由同一个电源供电,则C正确;因B与I成正比,IH与I成正比,则,RL又是定值,所以D正确。10.J5[2014·

8、江苏卷]某同学通过实验测量一种合金的电阻率.(1)【答案】B,0.410【解析】读数前应先锁紧B,螺旋测微器

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