2014年高考真题精校精析纯word可编辑·2014高考真题解析安徽卷物理详解

2014·安徽卷(物理课标)

14．[2014·安徽卷] 在科学研究中，科学家常将未知现象同已知现象进行比较，找出其共同点，进一步推测未知现象的特性和规律．法国物理学家库仑在研究异种电荷的吸引力问题时，曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系．已知单摆摆长为l，引力常量为G，地球质量为M，摆球到地心的距离为r，则单摆振动周期T与距离r的关系式为( )

A．T＝2πr2π

C．T＝

r

GM B．T＝2πrl

GM D．T＝2πll

r GM

l GM

15．[2014·安徽卷] 如图所示，有一内壁光滑的闭合椭圆形管道，置于竖直平面内，MN是通过椭圆中心O点的水平线．已知一小球从M点出发，初速率为v0，沿管道MPN运动，到N点的速率为v1，所需时间为t1；若该小球仍由M点以初速率v0出发，而沿管道MQN运动，到N点的速率为v2，所需时间为t2.则( )

A．v1＝v2，t1>t2 B．v1t2 C．v1＝v2，t1

16．[2014·安徽卷] 一简谐横波沿x轴正向传播，图1是t＝0时刻的波形图，图2是介质中某质点的振动图像，则该质点的x坐标值合理的是( )

图1

图2

A．0.5 m B．1.5 m

C．2.5 m D．3.5 m

17．[2014·安徽卷] 一带电粒子在电场中仅受静电力作用，做初速度为零的直线运动．取该直线为x轴，起始点O为坐标原点，其电势能Ep与位移x的关系如右图所示．下列图像中合理的是( )

电场强度与位移关系 粒子动能与位移关系

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A B

粒子速度与位移关系 粒子加速度与位移关系 C D

18．[2014·安徽卷] “人造小太阳”托卡马克装置使用强磁场约束高温等离子体，使其中的带电粒子被尽可能限制在装置内部，而不与装置器壁碰撞．已知等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比，为约束更高温度的等离子体，则需要更强的磁场，以使带电粒子在磁场中的运动半径不变．由此可判断所需的磁感应强度B正比于( )

A.T B．T C.T3 D．T2

19．[2014·安徽卷] 如图所示，一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动，盘面上离转轴距离2.5 m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止．物体与盘面间的动摩擦因数为

3

(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)，盘面与水平面的夹角为30°，g取10 m/s2.2

则ω的最大值是( )

A.5 rad/s B.3 rad/s C．1.0 rad/s D．0.5 rad/s

20．[2014·安徽卷] 英国物理学家麦克斯韦认为，磁场变化时会在空间激发感生电场．如图所示，一个半径为r的绝缘细圆环水平放置，环内存在竖直向上的匀强磁场B，环上套一带电荷量为＋q的小球．已知磁感应强度B随时间均匀增加，其变化率为k，若小球在环上运动一周，则感生电场对小球的作用力所做功的大小是( )

1

A．0 B.r2qk

2C．2πr2qk D．πr2qk 21．[2014·安徽卷] (18分)

图1

Ⅰ.图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图，通过描点画出平抛小球的运动轨迹． (1)以下是实验过程中的一些做法，其中合理的有________． a．安装斜槽轨道，使其末端保持水平

b．每次小球释放的初始位置可以任意选择 c．每次小球应从同一高度由静止释放

d．为描出小球的运动轨迹，描绘的点可以用折线连接

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(2)实验得到平抛小球的运动轨迹，在轨迹上取一些点，以平抛起点O为坐标原点，测量它们的水平坐标x和竖直坐标y，图2中y-x2图像能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是________．

a b

c d

图2

图3

(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹，O为平抛的起点，在轨迹上任取三点A、B、C，测得A、B两点竖直坐标y1为5.0 cm，y2为45.0 cm，A、B两点水平间距Δx为40.0 cm.则平抛小球的初速度v0为________m/s，若C点的竖直坐标y3为60.0 cm，则小球在C点的速度vC为________m/s(结果保留两位有效数字，g取10 m/s2)．

Ⅱ.其同学为了测量一个量程为3 V的电压表的内阻，进行了如下实验．

(1)他先用多用表进行了正确的测量，测量时指针位置如图1所示，得出电压表的内阻为3.00×103 Ω，此时电压表的指针也偏转了．已知多用表欧姆档表盘中央刻度值为“15”，表内电池电动势为1.5 V，则电压表的示数应为________V(结果保留两位有效数字)

图1 图2

(2)为了更准确地测量该电压表的内阻RV，该同学设计了图2所示的电路图，实验步骤如下：

A．断开开关S，按图2连接好电路； B．把滑动变阻器R的滑片P滑到b端； C．将电阻箱R0的阻值调到零； D．闭合开关S；

E．移动滑动变阻器R的滑片P的位置，使电压表的指针指到3 V位置；

F．保持滑动变阻器R的滑片P位置不变，调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5 V位置，读出此时电阻箱R0的阻值，此值即为电压表内阻RV的测量值；

G．断开开关S.

实验中可供选择的实验器材有：

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a．待测电压表

b．滑动变阻器：最大阻值2000 Ω c．滑动变阻器：最大阻值10 Ω

d．电阻箱：最大阻值9999.9 Ω，阻值最小改变量为0.1 Ω e．电阻箱：最大阻值999.9 Ω，阻值最小改变量为0.1 Ω f．电池组：电动势约6 V，内阻可忽略 g．开关，导线若干

按照这位同学设计的实验方法，回答下列问题：

①要使测量更精确，除了选用电池组、导线、开关和待测电压表外，还应从提供的滑动变阻器中选用________(填“b”或“c”)，电阻箱中选用________(填“d”或“e”)

②电压表内阻RV的测量值R测和真实值R真相比，R测________R真(填“>”或“<”)；若RV|R测－R真|

越大，则越________(填“大”或“小”)．

R真

22．[2014·安徽卷] (14分)

如图所示，充电后的平行板电容器水平放置，电容为C，极板间距离为d，上极板正中有一小孔．质量为m，电荷量为＋q的小球从小孔正上方高h处由静止开始下落，穿过小孔到达下极板处速度恰为零(空气阻力忽略不计，极板间电场可视为匀强电场，重力加速度为g)．求：

(1)小球到达小孔处的速度；

(2)极板间电场强度大小和电容器所带电荷量； (3)小球从开始下落运动到下极板处的时间．

23．[2014·安徽卷] (16分)

如图1所示，匀强磁场的磁感应强度B为0.5 T，其方向垂直于倾角θ为30°的斜面向上．绝缘斜面上固定有“A”形状的光滑金属导轨的MPN(电阻忽略不计)，MP和NP长度均为2.5 m，MN连线水平，长为3 m．以MN中点O为原点、OP为x轴建立一维坐标系Ox.一根粗细均匀的金属杆CD，长度d为3 m，质量m为1 kg、电阻R为0.3 Ω，在拉力F的作用下，从MN处以恒定速度v＝1 m/s在导轨上沿x轴正向运动(金属杆与导轨接触良好)．g取10 m/s2.

图1

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图2

(1)求金属杆CD运动过程中产生的感应电动势E及运动到x＝0.8 m处电势差UCD； (2)推导金属杆CD从MN处运动到P点过程中拉力F与位置坐标x的关系式，并在图2中画出F-x关系图像；

(3)求金属杆CD从MN处运动到P点的全过程产生的焦耳热．

24．[2014·安徽卷] (20分)

在光滑水平地面上有一凹槽A，中央放一小物块B.物块与左右两边槽壁的距离如图所示，L为1.0 m，凹槽与物块的质量均为m，两者之间的动摩擦因数μ为0.05.开始时物块静止，凹槽以v0＝5 m/s初速度向右运动，设物块与凹槽槽壁碰撞过程中没有能量损失，且碰撞时间不计，g取10 m/s2.求：

(1)物块与凹槽相对静止时的共同速度；

(2)从凹槽开始运动到两者相对静止物块与右侧槽壁碰撞的次数；

(3)从凹槽开始运动到两者刚相对静止所经历的时间及该时间内凹槽运动的位移大小．

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14．B [解析] 本题考查单摆周期公式、万有引力定律与类比的方法，考查推理能力．在MmMm

地球表面有G2＝mg，解得g＝G2.单摆的周期T＝2π·

rr

l

＝2πrg

l

，选项B正确． GM

15．A [解析] 本题考查机械能守恒定律、类比法与vt图像方法解题，考查“化曲为直”的思维能力．首先根据机械能守恒定律得到v1＝v2＝v0，小球沿着MPN轨道运动时，先减速后加速，小球沿着MQN轨道运动时，先加速后减速，总路程相等，将小球的曲线运动类比为直线运动，画出vt图像如图，可得t1 >t2.选项A正确．

16．C [解析] 本题考查机械振动与机械波综合知识及图像分析能力．根据振动图像可知某质点在t＝0 s的位移为负，与此符合的是B、C选项，此时该质点的振动方向向下，根据机械波的传播方向分析B、C选项中每个质点的振动方向可知，此时横坐标x＝1.5 m的质点的振动方向向上，而横坐标x＝2.5 m的质点的振动方向向下，选项B错误，C正确．

17．D [解析] 本题是关于图像的“信息题”：以图像为载体考查电场的力的性质与电场的能的性质，考查理解题目的新信息并且应用信息解决问题的能力．根据电势能的定义Δφ1ΔEp

Ep＝qφ，推理电场强度E＝＝·，由题中电势能随着空间变化的图像可知其斜率减小，

ΔxqΔx因此电场强度减小，选项A错误；根据功能关系可知动能与电势能的总和保持不变，开始qE

时电势能减小得快，则动能增加得快，速度增加得快，选项B、C错误；由于加速度a＝，

m电场强度减小，加速度减小．选项D正确．

18．A [解析] 本题是“信息题”：考查对题目新信息的理解能力和解决问题的能力．根

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v2mv

据洛伦兹力提供向心力有qvB＝m解得带电粒子在磁场中做圆周运动的半径r＝.由动能

rqB12mEk的定义式Ek＝mv2，可得r＝，结合题目信息可得B∝T，选项A正确。

2qB

19．C [解析] 本题考查受力分析、应用牛顿第二定律、向心力分析解决匀速圆周运动问题的能力．物体在最低点最可能出现相对滑动，对物体进行受力分析，应用牛顿第二定律，有μmgcos θ－mgsin θ＝mω2r，解得ω＝1.0 rad/s，选项C正确。

20．D [解析] 本题考查电磁感应、动能定理等知识点，考查对“变化的磁场产生电场”ΔΦ

的理解能力与推理能力．由法拉第电磁感应定律可知，沿圆环一周的感生电动势E感＝＝

ΔtΔB·S＝k·πr2，电荷环绕一周，受环形电场的加速作用，应用动能定理可得W＝qE感＝πr2qk.Δt

选项D正确。

21．Ⅰ.D3(1)ac (2)c (3)2.0 4.0 Ⅱ.J8、J10 (1)1.0 V

(2)①c d ②> 小

[解析] Ⅰ.本题考查“研究平抛物体的运动”实验原理、理解能力与推理计算能力．(1)要保证初速度水平而且大小相等，必须从同一位置释放，因此选项a、c正确．

12gx2

(2)根据平抛位移公式x＝v0t与y＝gt，可得y＝2，因此选项c正确．

22v0gx2

(3)将公式y＝2变形可得x＝

2v0

2yv0，AB水平距离Δx＝?g?

2y2

－g

2y1?v，可得v0g?0

＝2.0 m/s，C点竖直速度vy＝2gy3，根据速度合成可得vc＝2

2gy3＋v0＝4.0 m/s.

Ⅱ.本题考查多用电表的欧姆档的原理、电路与使用方法等知识点，考查对半偏法测电压表内阻实验的理解能力、仪器选择能力与系统误差的分析能力．

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(1)已知电压表的内阻RV＝3.0×103 Ω，由于欧姆表的内阻等于中值电阻，所以欧姆表的内阻r＝1.5×103 Ω，根据分压关系可得电压表示数为1.0 V.

(2)①根据分压电路的滑动变阻器的阻值小，测量支路的电阻变化对其所分得的电压影响小，因此滑动变阻器选择c，由于电压表的内阻约为3.0×103 Ω，故电阻箱选择d.

②由于电阻箱串联接入测量支路，测量支路电阻增加，造成测量支路的电压大于3.0 V，电阻箱两端的电压大于1.5 V，因此R测>R真．RV越大，测量支路电阻越大，测量支路的电压越接近3.0 V，电阻箱的电压越接近1.5 V，因此R测越接近R真，相对误差越小。

mg（h＋d）h＋d22．[答案] (1)2gh (2)C (3)

gh[解析] (1)由v2＝2gh得v＝2gh

(2)在极板间带电小球受重力和电场力，有 mg－qE＝ma 0－v2＝2ad mg（h＋d）

得E＝ qdU＝Ed Q＝CU

mg（h＋d）

得Q＝C

q

12

(3)由h＝gt1、0＝v＋at2、t＝t1＋t2

2h＋d

可得t＝

h

2h g

2h g

23．[答案] (1)－0.6 V (2)略 (3)7.5 J

[解析] (1)金属杆CD在匀速运动中产生的感应电动势 E＝Blv(l＝d)，E＝1.5 V(D点电势高)

当x＝0.8 m时，金属杆在导轨间的电势差为零．设此时杆在导轨外的长度为l外，则

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OP－x

l外＝d－d

OPOP＝MN?MP－??2?

2

2得l外＝1.2 m

由楞次定律判断D点电势高，故CD两端电势差 UCB＝－Bl外v, UCD＝－0.6 V

(2)杆在导轨间的长度l与位置x关系是 OP－x3

l＝d＝3－x

OP2

Blvl

对应的电阻R1为R1＝R，电流I＝ dR1杆受的安培力F安＝BIl＝7.5－3.75x 根据平衡条件得F＝F安＋mgsin θ F＝12.5－3.75x(0≤x≤2) 画出的Fx图像如图所示．

(3)外力F所做的功WF等于Fx图线下所围的面积，即 WF＝

5＋12.5

×2 J＝17.5 J 2

而杆的重力势能增加量ΔEp＝mgsin θ 故全过程产生的焦耳热Q＝WF－ΔEp＝7.5 J 24．[答案] (1)2.5 m/s (2)6次 (3)12.75 m

[解析] (1)设两者间相对静止时速度为v，由动量守恒定律得 mv0＝2mv，解得v＝2.5 m/s

(2)设物块与凹槽间的滑动摩擦力Ff＝μN＝μmg

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设两者相对静止前相对运动的路程为s1，由动能定理得 11

－Ff·s1＝(m＋m)v2－mv2，得s3＝12.5 m

220

已知L＝1 m，可推知物块与右侧槽壁共发生6次碰撞．

(3)设凹槽与物块碰前的速度分别为v1、v2，碰后的速度分别为v′1、v′2.有mv1＋mv2＝mv′1＋mv′2

12121212

mv＋mv＝mv′＋mv′ 21222122得v′1＝v2，v′2＝v1

即每碰撞一次凹槽与物块发生一次速度交换，在同一坐标系上两者的速度图线如图所示，根据碰撞次数可分为13段凹槽，物块的vt图像在两条连续的匀变速运动图线间转换，故可用匀变速直线运动规律求时间．则v＝v0＋at，a＝－μg，解得t＝5 s

凹槽的vt图像所包围的阴影部分面积即为凹槽的位移大小s2.(等腰三角形面积共分13份，第一份面积为0.5 L，其余每份面积均为L)

1v0

s2＝?2?t＋6.5 L＝12.75 m．

2??

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