高中物理四川高一水平会考测试试题9含答案考点及解析.docx
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高中物理四川高一水平会考测试试题9含答案考点及解析
2018-2019年高中物理四川高一水平会考测试试题【9】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
1.一条船的船头垂直于河岸,当船行驶到河中心时,河水流速突然增大,下列说法错误的是
A.渡河路程变短
B.渡河时间不变
C.到达对岸时的速度增大
D.渡河通过的路程比位移的大小要大
【答案】A
【解析】
试题分析:
渡河时间不变,水流速增大,则沿河岸方向上的位移增大,则渡河的路程增大,故A错误;静水速垂直于河岸,大小不变,根据
知,渡河时间不变,B正确;水流速增大,静水速不变,根据平行四边形定则知,到达对岸时的速度增大,故C正确;水流速增大后,合速度的方向与河岸方向的夹角变小,根据几何关系知,渡河的路程大于位移的大小,故D正确。
考点:
考查了小船渡河问题
2.一轰炸机沿水平方向做匀速直线运动,从飞机上每隔一秒钟投掷一枚炸弹,忽略空气阻力对炸弹的影响,则下列说法中错误的是( )
A.炸弹在空中排成竖直的一条直线
B.两炸弹间的竖直距离随时间的增加而增大
C.落地的时间间隔越来越长
D.炸弹落地(地面水平)时形成的弹坑成等间距的排列
【答案】C
【解析】
试题分析:
由于惯性,炸弹和飞机水平方向具有相同水平分速度,因此炸弹落地前排列在同一条竖直线上,炸弹落地(地面水平)时形成的弹坑成等间距的排列,故A、D正确;因为炸弹竖直方向上做匀加速直线运动,因此空中相邻的炸弹之间的距离随着时间均匀增大,故B正确;下落高度相同,因此这些炸弹落地的时间间隔都相同,故C错误。
考点:
平抛运动
3.下列说法正确的是
A.经典力学能够描述微观粒子的运动规律
B.经典力学适用于宏观物体的低速运动问题
C.相对论与量子力学的出现,表明经典力学已失去意义
D.对于宏观物体的高速运动问题,经典力学仍能适用
【答案】B
【解析】
试题分析:
经典力学能够描述宏观物体的低速运动规律,但不适应微观高速粒子的运动;而相对论与量子力学能描述微观高速粒子的规律,选项B正确。
考点:
经典力学及量子力学的适应范围。
4.质量不同而具有相同动能的两个物体,在动摩擦因数相同的水平面上滑行到停止,则( )
A.质量大的滑行的距离大
B.质量大的滑行的时间长
C.质量大的滑行的加速度小
D.它们克服阻力做的功一样多
【答案】D
【解析】
试题分析:
由滑动摩擦力提供加速度可知
,两物体运动的加速度相同,由运动学公式
,可以判断选项ABC错误;由动能定理可知选项D正确;故选D
考点:
考查力与运动的关系
点评:
本题难度较小,不能根据物体质量大小来判断运动规律,要能够利用牛顿第二定律公式进行推导演算是关键
5.已知两球的半径为r1和r2,r为两球之间的最小距离,如图所示,而且两球质量均匀分布、大小分别为m1和m2,则两球间万有引力大小为
A.
B.
C.
D.
【答案】D
【解析】
试题分析:
两个球的半径分别为r1和r2,两球之间的距离为r,所以两球心间的距离为
,
根据万有引力定律得:
两球间的万有引力大小为
.
故选D.
考点:
万有引力定律及其应用;
点评:
对于质量均匀分布的球,公式中的r应该是两球心之间的距离.
6.如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m的单匝均匀正方形铜线框,线框边长为a,在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时,若磁场的宽度为b(b>3a),在3t0时刻线框到达2位置,速度又为v0,并开始离开匀强磁场.此过程中vt图象如图(b)所示,则( )
A.t=0时,线框右侧边MN的两端电压为Bav0
B.在t0时刻线框的速度为v0-
C.线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度一定比t0时刻线框的速度大
D.线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中线框中产生的电热为2Fb
【答案】D
【解析】
试题分析:
t=0时,线框右侧边MN的两端电压为外电压,为
,A项错误;从t0时刻至3t0时刻线框做匀加速运动,加速度为
,故在t0时刻的速度为
,B项错误;因为t=0时刻和t=3t0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故在位置3时的速度与t0时刻的速度相等,C项错误;线框在位置1和位置2时的速度相等,根据动能定理,外力做的功等于克服安培力做的功,即有Fb=Q,所以线框穿过磁场的整个过程中,产生的电热为2Fb,D项正确.
考点:
法拉第电磁感应定律、楞次定律、电容器公式
点评:
本题考察了通过感应电动势求出物体的位移的变化,结合楞次定律即可以把盘关于直线运功的相关求解判断。
7.对平抛运动的物体,若g已知再给出下列那组条件,可以确定其初速度( )
A.水平位移
B.下落高度
C.落地时的速度大小和方向
D.水平位移和下落高度
【答案】CD
【解析】
试题分析:
平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,所以
,而
,需要知道水平位移和下落高度,D正确;AB错误;设落地时与竖直方向夹角为
,落地速度为v,根据运动的合成可得,
,C正确
故选CD
考点:
平抛运动.
点评:
物体做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.
8.设匀速行驶的汽车,发动机功率保持不变,则( )
A.路面越粗糙,汽车行驶得越慢
B.路面越粗糙,汽车行驶得越快
C.在同一路面上,汽车不载货与载货时行驶得一样快
D.在同一路面上,汽车不载货比载货时行驶得慢
【答案】A
【解析】
试题分析:
匀速时,牵引力等于摩擦力。
。
路面越粗糙,摩擦力越大,速度越小,A正确;B错误;。
汽车不载货,正压力小,摩擦力小,速度大,CD错
故选A
考点:
考查了功率
点评:
做本题的关键是抓住匀速时牵引力等于摩擦力解题分析
9.下列关于速度的说法正确的是( )
A.速度是描述物体位置变化的物理量
B.速度方向就是物体运动的方向
C.路程与时间的比值等于平均速度
D.匀速直线运动的速度方向是可以改变的
【答案】B
【解析】
试题分析:
A、位移是描述物体位置变化的物理量;错误
B、物体某一时刻的运动方向就是该时刻的瞬时速度的方向;正确
C、位移与时间的比值等于平均速度;错误
D、匀速直线运动的速度大小和方向均不变;错误
故选B
考点:
速度的概念
点评:
容易题。
速度时描述物体运动快慢的物理量,分为平均速度和瞬时速度,平常所说的速度一般指瞬时速度。
10.汽车B在平直公路上行驶,发现前方沿同方向行驶的汽车A速度较
小,为了避免相撞,距A车15m处B车制动,此后它们的v-t图象如图所示,则( )
A.B的加速度大小为3.75m/s2
B.A、B在t=4s时的速度相同
C.A、B在0~4s内的位移相同
D.A、B两车会相撞
【答案】BD
【解析】速度时间图像中图线的斜率表示加速度大小,所以B的加速度大小为
,A错;图线中交点的意义是车速度相同,B对;图线所围成的面积表示位移大小,由图像可知在0~4s内的面积不同,C错;速度相同是相撞或不相撞的临界条件,在4s时刻B的位移为
,而A的位移为4×5=20m,40m>15m+20m,由此判断两车相撞,D对;
评卷人
得 分
二、实验题
11.某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。
其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的测量点之间的时间间隔为0.10s。
根据纸带上各个计数点间的距离,计算点C的速度
m/s,及小车的加速度a=" "m/s2。
(保留3位有效数字)
【答案】0.479, 0.801
【解析】略
评卷人
得 分
三、填空题
12.火车在进站前以恒定的加速度刹车,经10s停下。
若其在最后1s内的位移为4m,则火车刹车时的速度为 m/s,刹车中的位移大小为 m/s。
【答案】
【解析】对于最后1s,由于平均速度
m/s。
故9s时的速度为8m/s。
所以,得加速度
m/s2。
对于刹车过程,由运动学公式
,得
m/s。
而位移大小,由运动学公式
m
13.火车机车原来的速度是36km/h,在一段下坡路上加速度为0.2
。
机车行驶到下坡末端速度增加到54km/h,求机车通过这段下坡路所用的时间?
【答案】25s
【解析】
14.打点计时器是一种使用 (填“交流”或“直流”)电源的计时仪器,电磁式打电计时器的工作电压为4V~6V.当电源的频率是50Hz时(我国工农业和生活用的交流电的频率都是50Hz),它每隔 s打一个点,因此纸带上的点就表示了与纸带相连的物体在不同时刻的位置,研究纸带上点之间的间隔,就可以了解物体运动的情况.
【答案】交流,0.02
【解析】
试题分析:
电磁打点计时器是一种计时仪器,其工作电压是交流4~6V,在我国使用的频率为50HZ的交流电中,每隔0.02s打一个点,所以相邻的两个计时点间的时间间隔是0.02s。
考点:
电磁打点计时器。
【名师点睛】电磁打点计时器是一种计时仪器,其工作电压是交流4~6V,在我国使用的频率为50HZ的交流电中,每隔0.02s打一个点,所以相邻的两个计时点间的时间间隔是0.02s。
15.在做“研究平抛运动”的实验时,只画出了如图所示的一部分曲线,在曲线上取A、B、C三点,测得它们的水平距离均为Δx=0.2m,竖直距离h1=0.1m,h2=0.2m,则平抛物体的初速度v0=________m/s,抛出点距A的水平距离x=________m.(g取10m/s2)
【答案】2、 0.1
【解析】试题分析:
平抛运动,由图示可知水平方向的时间间隔相等,那么竖直方向的时间间隔也相等,因此可以求出时间间隔为0.1s,进而求出初速度为2m/s,在B点,竖直方向的速度大小为1.5m/s,因此从抛出到B的时间为0.15秒,到A的时间为0.05s,因此平抛原点距A的水平距离为x=0.1m
考点:
平抛运动
点评:
关键求出在B点的竖直方向的速度大小,反向求出从抛出到B所用时间,进而求出从抛出到A所用时间,最后得出答案
16.相对论给出了物体在____________状态下所遵循的规律,量子力学给出了____________世界所遵循的规律,爱因斯坦引力理论解决了__________________________作用下的相关问题,而经典力学只适用于__________________________,不适用于__________________________。
【答案】 高速运动 微观 强引力 低速运动,宏观世界和弱引力作用 高速运动,微观世界和强引力作用
【解析】在经典力学的局限性中,对经典力学和相对论的叙述可总结出:
相对论给出了物体在高速运动状态下所遵循的规律,量子力学给出了微观世界所遵循的规律,爱因斯坦引力理论解决了强引力作用下的相关问题,而经典力学只适用于低速运动,宏观世界和弱引力作用,不适用于高速运动,微观世界和强引力作用。
评卷人
得 分
四、计算题
17.某轿车从静止开始以2m/s2的加速度追赶其前方X=96m处以V=4m/s的速度匀速行驶的自行车,试问
(1)轿车经多久才能追上自行车?
(2)追上前何时两车间距最大?
最大间距是多少?
【答案】
(1)12s
(2)2s 100m
【解析】本题考查匀变速直线运动的追击问题,设经过时间t追上,则有
,当两者速度相同时间距最大,设时间为t1,则
,在这2s间轿车走过的位移
,自行车走过的位移s2=vt2=8m,所以最大间距为(8+96-4)m=100m
18.某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率。
所用的器材包括:
输出为3V的直流稳压电源、电流表、待测金属丝、螺旋测微器(千分尺)、米尺、电阻箱、开关和导线等。
(1)他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺上,并在金属丝上夹上一个小金属夹,金属夹,金属夹可在金属丝上移动。
请根据现有器材,设计实验电路,并连接电路实物图14
(2)实验的主要步骤如下:
①正确连接电路,设定电阻箱的阻值,开启电源,合上开关;
②读出电流表的示数,记录金属夹的位置;
③断开开关,_________________,合上开关,重复②的操作。
(3)该小组测得电流与金属丝接入长度关系的数据,并据此绘出了图15的关系图线,其斜率为________A-1·m-1(保留三位有效数字);图线纵轴截距与电源电动势的乘积代表了______的电阻之和。
(4)他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图16所示。
金属丝的直径是______。
图15中图线的斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的物理量是________,其数值和单位为___________(保留三位有效数字)。
【答案】⑴电路图如图所示
⑵③读出接入电路中的金属丝的长度
⑶1.63 电源的内阻与电阻箱
⑷0.200mm 金属丝的电阻率 1.54×10-7Ω·m
【解析】依据实验器材和实验目的测量金属丝的电阻率,电路图如图所示;电路实物图如图所示,依据闭合电路欧姆定律得
,参照题目给出的图像可得
可见直线的斜率
,可知斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的物理量是金属的电阻率
,其数值和单位为1.54×10-7Ω·m;依据直线可得其斜率为1.63A-1·m-1,截距为
,则图线纵轴截距与电源电动势的乘积为(
);金属丝的直径是0.200mm。
19.(12分)A、B两车在同一直线上向右匀速运动,B车在A车前,A车的速度大小为V1=8m/s,B车的速度大小为V2=20m/s,如图所示。
当A、B两车相距x0=28m时,B车因前方突发情况紧急刹车(已知刹车过程的运动可视为匀减速直线运动),加速度大小为a=2m/s2,从此时开始计时,求:
(1)A车追上B车之前,两者相距的最大距离
(2)A车追上B车所用的时间
(3)从安全行驶的角度考虑,为避免两车相撞,在题设条件下,A车在B车刹车的同时也应刹车的最小加速度
【答案】
(1)64m
(2)16s (3)4m/s2
【解析】
试题分析:
(1)当A、B两车速度相等时,相距最远
根据速度关系得:
v1=v2-at1 ①
代入数据解得:
t1="6"s
此时,根据位移公式得:
xA=v1t1 ②
△xm=xB+xo-xA
代入数据解得:
△xm="64"m
(2)B车刹车停止运动所用时间:
to=v1/a="10"s
所发生位移:
xB,=v22/2a=100m
此时:
xA=v1t0=80m
则:
xA<x0+xB,,可见此时A车并未追上B车,而是在B车停止后才追上之后A车运动时间为:
t2=(x0+xB,—xA)/v1="6"s
故所求时间为:
t=to+t2="16"s
(3)A车刹车减速至0时刚好追上B车时,加速度最小
代入数据解得:
aA="4"m/s2
考点:
匀变速直线运动的规律;追击及相遇问题
【名师点睛】此题是匀变速直线运动的规律在追击及相遇问题中的应用;关键是仔细分析两个物体的运动过程,搞清位移关系,利用匀变速直线运动的基本规律列出方程;注意两车速度相等是两车距离最大的隐含条件.
20.一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以3m/s2的加速度开始行使,恰在这时一辆自行车以6m/s的速度匀速驶来,从后边赶过汽车,试问:
(1)汽车开动后,在追上自行车之前经过多长时间两辆车相距最远?
此时的距离是多少?
(2)什么时候汽车追上自行车?
此时汽车的速度多大?
【答案】
(1)2s;6m;
(2)4s;12m/s。
【解析】
试题分析:
(1)当二者的速度相等时,它们的距离最远。
故当汽车加速到6m/s时,两车距离最远。
所以6m/s=3m/s2×t,解得t=2s;
此时的距离为s=6m/s×2s-
×3m/s2×(2s)2=6m;
(2)汽车追上自行车时,二者的位移相等,设需要的时间为T,则
6m/s×T=
×3m/s2×T2,解之得T=4s;
此时汽车的速度为v=aT=3m/s2×4s=12m/s。
考点:
追击与相遇问题。
【名师点晴】当追击时,二者的速度相等时,二者的距离最远;当追上时,二者的位移相等,利用这些关系我们可以列方程,将些需要计算的物理量可以先假设出来,然后再计算得出;在一道题中,如果涉及速度可时间的多个物理量,一般需要将其用下标标出,以示不同。
评卷人
得 分
五、简答题
21.一辆值勤的警车停在平直公路边,当警员发现从他旁边以v="8"m/s的速度匀速行驶的货车有违章行为时,经2.5s,警员发动警车由静止开始以加速度a="2"m/s2做匀加速运动沿公路追赶货车,试问:
(1)警车要经多长时间才能追上违章的货车?
(2)在警车追上货车之前,两车间的最大距离为多少?
【答案】
(1)10s
(2)36m
【解析】试题分析:
(1)设警车经t时间追上货车,此时货车已行驶的位移
①
警车的位移
②
追上的条件是
③
解①②③式得t=10s或者t=-2s(舍去).
(2)当两者速度相等时,两车距离最大
由
,
得
两车间最大距离为
考点:
考查了匀变速直线运动规律的应用
评卷人
得 分
六、作图题
22.如图所示是美国轰炸伊拉克的精确制导导弹,正在飞向巴格达。
请在图中画出导弹的受力示意图。
【答案】
【解析】导弹行驶,由于惯性,向前飞行。
有的同学认为:
一定还受到向左的推力,这个分析是错误的。
因为向左的力施力物体找不到呀,所以这个向左的力不存在。
导弹的受力情况,按常见力:
重力、弹力、摩擦力来逐个分析,如图所示,导弹受重力G,和空气的阻力作用。
思路分析:
根据力产生的条件,按照一重二弹三摩擦的的顺序进行逐个考虑得出只受重力和空气阻力。
试题点评:
考查学生受力分析的能力,判断力的有无的方法运用的是否恰当。
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