高中物理四川高一高考真卷测试试题10含答案考点及解析.docx
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高中物理四川高一高考真卷测试试题10含答案考点及解析
2018-2019年高中物理四川高一高考真卷测试试题【10】含答案考点及解析
班级:
___________姓名:
___________分数:
___________
题号
一
二
三
四
五
六
总分
得分
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
评卷人
得 分
一、选择题
1.图中,活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气,以E甲、E乙分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将杆缓慢向外拉的过程中( )
A.E甲不变,E乙减少
B.E甲增加,E乙不变
C.E甲增加,E乙减少
D.E甲不变,E乙不变
【答案】C
【解析】
试题分析:
开始时活塞处受力平衡状态,P甲=P乙.用力将拉杆缓慢向右推动的过程中,甲对外界做功,外界对乙做功.气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的.根据热力学第一定律的表达式△U=Q+W知道,E甲减小、E乙增大.所以甲的温度减小,乙的温度升高.
考点:
热力学第一定律
点评:
根据热力学第一定律的表达式△U=Q+W进行判断,运用△U=Q+W来分析问题时,必须理解表达式的物理意义,掌握它的符号法则
2.在半径为R的固定半球形碗内,有一质量为m的物体自碗边向碗底滑动,滑到最低点时速度为v,若物体与碗的动摩擦因数为μ,则物体在最低点受到的摩擦力大小是( )
【答案】B
【解析】
试题分析:
滑块经过碗底时,由重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得
则碗底对球支持力
所以在过碗底时滑块受到摩擦力的大小
故选B.
考点:
滑动摩擦力;牛顿第二定律;
点评:
运用牛顿第二定律研究圆周运动物体受力情况,滑块经过碗底时,由重力和碗底对球支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出碗底对球的支持力,再由摩擦力公式求解在过碗底时滑块受到摩擦力的大小.比较基本,不容有失.
3.下列各组物理量中,都是矢量的是( )
A.位移、时间、速度
B.速度、速率、加速度
C.路程、时间、位移
D.加速度、速度的变化量、速度
【答案】D
【解析】
试题分析:
既有方向又有大小的物理量,叫做矢量,如位移,速度,加速度,速度变化量,只有大小没有方向的物理量叫做标量,如路程,时间,速率,等所以选D,
考点:
矢量和标量.
点评:
既有大小又有方向,相加是遵循平行四边形定则的物理量是矢量,如力、速度、加速度、位移、动量等都是矢量;只有大小,没有方向的物理量是标量,如路程、时间、质量等都是标量,标量正负号表示大小,矢量正负号不表示大小,表示方向.
4.物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质称为惯性。
下列有关惯性的说法中,正确的是
A.乘坐汽车时系好安全带可减小惯性
B.运动员跑得越快惯性越大
C.宇宙飞船在太空中也有惯性
D.汽车在刹车时才有惯性
【答案】C
【解析】
试题分析:
惯性的大小只与质量有关,质量大,惯性大,质量小的惯性小。
所以只要物体质量不变,惯性不变,所以综上所述,只有C答案正确。
考点:
惯性
点评:
本题考查了惯性的理解问题,任何物质只要有质量均有惯性,惯性大小只与质量有关。
5.一辆沿笔直公路匀加速行驶的汽车,经过路旁两根相距50m的电线杆共用5s时间,它经过第二根电线杆时的速度为15m/s,则经过第1根电线杆时的速度为( )
A.2m/s;
B.10m/s;
C.2.5m/s;
D.5m/s
【答案】D
【解析】
试题分析:
根据匀变速直线运动的推论:
,所以
,所以第1根电线杆时的速度为5m/s,答案为D
考点:
匀变速直线运动规律
点评:
本题考查了匀变速直线运动规律的推论,利用匀变速直线运动的推论:
求解。
6.如图所示,用绳索将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦。
如果把绳的长度增加一些,则球
对绳的拉力F1和球对墙的压力F2的变化情况是 ( )
A.F1增大,F2减小
B.F1减小,F2增大
C.F1和F2都减小
D.F1和F2都增大
【答案】A
【解析】
试题分析:
假设绳子与墙壁间的夹角为
,则球对绳的拉力
,球对墙的压力
。
绳子长度变大,
变小,F1和F2都减小
考点:
考查动态平衡问题
点评:
本题难度较小,分析小球受力情况后可知拉力、支持力与重力的关系,根据角度的变化判断两个力的变化情况,此种类型题也可应用矢量三角形判断三角形变长的变化
7.2008年北京奥运会火炬实现了成功登上珠峰的预定目标,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路示意图,请根据此图判断下列说法中正确的是( )
A.由起点到终点火炬手所走线路的总长度等于位移
B.线路总长度与火炬手所走时间的比值等于火炬手登山的平均速度
C.在计算登山的速度时可以把火炬手当成质点
D.运动员在登山过程中做的是匀减速直线运动
【答案】C
【解析】
试题分析:
由起点到终点火炬手所走线路的总长度等于路程,A错;线路总长度与火炬手所走时间的比值等于火炬手登山的平均速率,B错;由于登山的距离远大于火炬手的大小,则不用考虑火炬手的大小,即可以把火炬手当成质点,C对;运动员在登山过程中做的是变速运动,D错。
考点:
本题考查路程、位移、平均速度、质点
点评:
本题要求学生知道路程和位移的关系;平均速度的定义;物体看作质点的条件。
8.下列关于速度和速率的说法正确的是:
( )
A.速率和速度都是矢量
B.平均速率就是平均速度的大小
C.对运动物体,某段时间的平均速度不可能为零]
D.对运动物体,某段时间的平均速率不可能为零
【答案】D
【解析】
试题分析:
速率表示速度的大小,为标量,速度即有大小又有方向,为矢量,A错误,平均速度表示物体一段位移内的速度,平均速率表示物体一段路程内的速度,两者不是同一个概念,B错误,运动员绕着操场跑了一圈,位移是零,所以平均速度为零,路程不为零,所以平均速率不为零,只要物体运动,平均速率就不为零,C错误D正确,
考点:
本题考查了速度和速率,平均速度和平均速率的区别
点评:
关于平均速率和平均速度的区分很容易出错,平均速率不是平均速度的大小,平均速度表示物体一段位移内的速度,平均速率表示物体一段路程内的速度,
9.短跑运动员在100m竞赛中,测得经过75m位置时的速度为9m/s,10s末到达终点时速度为10.2m/s,则运动员在全程中的平均速度为( )
A.9m/s
B.9.6m/s
C.10m/s
D.10.2m/s
【答案】C
【解析】由运动中的位移为100m,运动时间为10s,由s=vt可知平均速度v=s/t=10m/s,C对;
10.如图所示是某物体运动过程的v-t图象,以下说法正确的是:
A.物体运动的速度越来越小;
B.物体运动的速度越来越大,加速度不变;
C.物体运动的速度越来越大,加速度越来越小;
D.物体运动的速度越来越大,加速度也越来大
【答案】C
【解析】速度时间图像中,纵坐标表示速度大小,图线的斜率表示加速度大小,由图像可知速度逐渐增大,但加速度逐渐减小,C对;
评卷人
得 分
二、实验题
11.某同学处用图甲的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验.在尽量减小摩擦阻力的情况下,先接通打点计时器的电源,再释放纸带,让质量m=1.00kg的重物由静止下落,在纸带上打出一系列的点,如图乙所示,A、B、C分别为所选取的计数点,且O为开始打出的第一点,OA之间有若干点未标出,相邻计数点的时间间隔为0.02s,重力加速度g取9.80m/s2.
(1)重物从O运动到B的过程中,动能的变化量△EK=______J,重力势能的减少量△EP=______J(取两位有效数字);
(2)经过多次实验发现,该实验重力势能的减少量总是大于动能的增加量,可能的原因是:
_________。
(3)下面是一些有关高中物理实验的描述,其正确的是______.
A.在“研究匀变速直线运动”实验中,不需要平衡摩擦力
B.在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须用天平测物体的质量
C.在“验证力的平行四边形定则”实验中,只用一根弹簧秤无法完成
D.在用橡皮筋“探究功与速度变化的关系”的实验中不需要直接求出合外力做的功
【答案】
(1)0.670(0.670~0.673) 0.693
(2)摩擦阻力或空气阻力 (3)AD
【解析】
(1)利用匀变速直线运动的推论得:
,
△Ek=
mvB2=
×1×(1.1575)2=0.67J;重力势能的减少量△EP=mghB=1×9.8×0.0693J=0.693J;
(2)实验重力势能的减少量总是大于动能的增加量,可能的原因是:
摩擦阻力或空气阻力;
(3)在“研究匀变速直线运动”的实验中,研究速度随时间变化的规律,不需要平衡摩擦力,故A正确.在验证机械能守恒定律的实验中,验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不需要用天平测量物体的质量,故B错误.在验证力的平行四边形定则的实验中,沿研究合力和分力的关系,运用一根弹簧秤可以完成,故C错误.在用橡皮筋“探究功与速度变化的关系”的实验中不需要直接求出合外力做的功,运用相同的橡皮筋,通过功的倍数研究.故D正确.故选AD.
评卷人
得 分
三、填空题
12.在长为80cm的玻璃管中注满清水,水中放一个可以匀速上浮的红蜡烛,将此玻璃管竖直放置,让红蜡烛沿玻璃管从底部匀速上升,与此同时,让玻璃管沿水平方向向右匀速移动,若红蜡烛在玻璃管中沿竖直方向向上运动的速度为8cm/s,玻璃管沿水平方向移动的速度为6cm/s,则红蜡烛运动的速度大小是 cm/s,红蜡烛上升到水面的时间为 S。
【答案】10cm/s 10s
【解析】合速度为
,各分运动具有独立性,运动到水面的时间为80cm/8=10s
13.1798年,英国物理学家 ,巧妙地利用 第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量。
【答案】卡文迪许,扭秤
【解析】1798年,英国物理学家卡文迪许,巧妙地利用扭秤第一次在实验室里比较准确地测出了引力常量。
14.一根弹簧在弹性限度内,对其施加30N的拉力时,其长为20cm,对其施30N压力时,其长为14cm,则该弹簧自然长度为______cm,劲度系数为________N/m。
【答案】17 1000
【解析】略
15.一名宇航员来到某一星球上,如果该星球的质量为地球的一半,它的直径也为地球的一半,那么这名宇航员在该星球上的重力是他在地球上的重力的 倍.
【答案】2.
【解析】解:
宇航员所受的万有引力等于重力,因为星球的质量为地球的一半,它的直径也为地球的一半,根据万有引力定律F=G
,可得宇航员在星球上所受的重力等于他在地球上的2倍.
故答案为:
2.
【点评】解决本题的关键掌握万有引力定律,以及能够灵活运用万有引力等于重力这一理论.
16.如图所示,是某次测定匀加速直线运动的一条纸带,从0点开始每5个点取一个计数点,其中0,1,2,3,4,5,6都为计数点,测得相邻计数点的距离依次为s1=1.40cm,s2=1.90cm,s3=2.38cm,s4=2.88cm.(结果保留两位有效数字)
(1)在打点计时器打2计数点时,小车的速度为v2= m/s
(2)小车的加速度a= m/s2
【答案】0.21 0.49
【解析】
试题分析:
(1)v2为13间的时间中点的瞬时速度,由匀变速直线运动规律可知,大小等于13段的平均速度。
。
(2)加速度用逐差法,
。
考点:
测定匀加速直线运动实验。
评卷人
得 分
四、计算题
17.在地球上,一做自由落体运动的物体经过5s着地,求1s末的瞬时速度和5s内的位移大小?
(取g=10m/s2)
【答案】10m/s 125m
【解析】
试题分析:
在1s末,由速度公式
得
5s内物体的位移
考点:
自由落体运动
点评:
自由落体运动是初速度为0的匀加速直线运动,加速度为g,所以速度公式为
,位移公式为
。
18.如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2
的光滑
圆形轨道,BC段为高为h=5
的竖直轨道,CD段为水平轨道。
一质量为0.1
的小球由A点从静止开始下滑到B点时速度的大小为2
/s,离开B点做平抛运动(g取10
/s2),求:
(1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C的水平距离;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小?
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角
=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?
如果能,求它第一次落在斜面上时下落的高度。
【答案】
(1)x=2m
(2)N=3N(3)
=0.8m
【解析】
(1)设小球离开B点做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为x
由
得:
t1=1s
由x=v0t1 得:
x=2m
(2)由牛顿第二定律
得:
N=3N
由牛顿第三定律知小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为3N,方向竖直向下。
(3)如图,斜面BEC的倾角θ=45°,CE长d="h"=5m
因为d>x,所以小球离开B点后能落在斜面上
(说明:
其它解释合理的同样给分。
)
假设小球第一次落在斜面上F点,BF长为L,小球从B点到F点的时间为t2
Lcosθ=vBt2①
Lsinθ=
gt22 ②
联立①、②两式得
t2=0.4s
由
得
=0.8m
19.如图所示,绳AB能承受的最大拉力为100N,轻杆能承受的最大压力为150N,轻杆可绕转轴C在竖直面内转动,BD段可以吊起任何负载,求此装置能够悬挂的物体的最大重力。
(结果可用根号表示)
【答案】以B结点为研究对象
①当
时,
,满足条件
②当
时,
,不满足条件
即当绳AB承受的拉力最大为
时,所挂物体重力最大。
此时
N 3分
3分
【解析】略
20.矿井里的升降机从静止开始做匀加速直线运动,经过3s,它的速度达到3m/s;然后做匀速运动,历时6s;再做匀减速直线运动,经过3s后停止.求升降机上升的高度,并画出它的速度时间图象.
【答案】27m
【解析】解:
升降机的速度﹣时间图象如图所示.
匀加速直线运动:
.
匀速运动:
h2=vt
匀减速直线运动:
.
H=h1+h2+h3
代入数据得:
H=27m
答:
升降机上升的高度为27m.
考点:
匀变速直线运动的速度与时间的关系.
专题:
直线运动规律专题.
分析:
升降机先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,根据运动规律作出速度时间图线.根据匀变速直线运动的平均速度公式分别求出匀加速和匀减速运动的位移,结合匀速运动的位移得出升降机上升的高度.
点评:
解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,本题也可以通过速度时间图线与时间轴围成的面积求解上升的高度.
评卷人
得 分
五、简答题
21.一辆长途客车正在以v="20"m/s的速度匀速行驶,突然,司机看见车的正前方x="45"m处有一只小狗(图甲),司机立即采取制动措施.从司机看见小狗到长途客车开始做匀减速直线运动的时间间隔Δt="0.5"s.若从司机看见小狗开始计时(t=0),该长途客车的速度—时间图象如图乙所示.求:
(1)长途客车在Δt时间内前进的距离;
(2)长途客车从司机发现小狗至停止运动的这段时间内前进的距离;
(3)根据你的计算结果,判断小狗是否安全.如果安全,请说明你判断的依据;如果不安全,有哪些方式可以使小狗安全.
【答案】
(1)10m
(2)50m(3)不安全;见解析
【解析】
(1)公共汽车在司机的反应时间内前进的距离x1="v⊿t"="10"m(2分)
(2)公共汽车从司机发现小狗至停止的时间内前进的距离x2=x1+vt/2="50"m(2分)
(3)因为x2>x,所以小狗不安全。
(2分)
小狗不发生危险,可以采用如下的一些方式:
①小狗沿车的前进方向在4.5s内跑出5m以上的距离.
②小狗沿垂直车运动的方向在4.5s内跑出的距离超过车的宽度.
…… (2分)
评卷人
得 分
六、作图题
22.如图所示,入射光经平面镜反射后,反射光线与镜面的夹角是30°,请根据光的反射定律画出入射光线,并标出入射角的读数。
【答案】如图所示.
【解析】
试题分析:
经过入射点作出法线.因为反射光线与镜面的夹角是30°,所以反射角为90°-30°=60°.根据反射角与入射角相等作出入射光线并标出入射角的度数.如图所示:
考点:
考查了反射光路的画法
【名师点睛】根据反射定律:
反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,作出入射光线并标出入射角及其度数.注意法线要画成虚线.
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