2014年高考安徽卷物理试题word精排版.docVIP

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15.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是通过椭圆中心点的水平线。已知一小球从M点出发,初速率为,沿管道运动,到N点的速率为,所需时间为;若该小球仍由M点以初速率出发,而沿管道运动,到N点的速率为,所需时间为2,则() 17.一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。取该直线为轴,起始点为坐标原点,其电势能E与位移的关系如图所示。下列图象中合理的是( ) 18.“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( ) 19.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叫转动,盘面上离转轴距离2.5m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μ(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/s。则叫的最大值是() A./ B.rad/s C.1. rad/s D.0.5 rad/s20.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,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( ) 21.(18分)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 (2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点为坐标原点,测量它们的水平坐标和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是。 (3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,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. crn、y为45. cm,A、B两点水平间距位为40.0 cm。则平抛小球的初速度为m/s,若C点的竖直坐标孔为60.0,则小球在C点的速度为m/s (结果保留两位有效数字,g取10 m/s)。 Ⅱ.某同学为了测量一个量程为3V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3.00×103Ω,此时电压表的指针也偏转了。已知多用表欧姆挡表盘中央刻度值为“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)。 (2)为了更准确地测量该电压表的内阻R,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滑到端; C.将电阻箱Rn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R的阻值使电压表指针指到5V位置,读出此时电阻箱R的阻值,此值即为电压表内阻R的测量值; G.断开开关S 实验中可供选择的实验器材有: a.待测电压表 b.滑动变阻器:最大阻值2 000 Ωc.滑动变阻器:最大阻值10Ω d.电阻箱:最大阻值9 999.9Ω,阳值最小改变量为.1Ω e.电阻箱:最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω 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R的测量值R测和真实值R真相比,R测R真(填“”或“”);若R越大,则越(填“大”或小)。 22.(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的小球从小孔高处由静止开始下落,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.(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

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