![2022-2023学年山东省济南市章丘市达标名校中考猜题物理试卷含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/f12598fe747b33f7c66ad092e8d585be/f12598fe747b33f7c66ad092e8d585be1.gif)
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2023年中考物理模似试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.一工人利用如图所示的装置,在10s内将重为180N的重物沿竖直方向匀速向上提升了2m.若动滑轮重20N,忽略绳重及绳与滑轮之间的摩擦,不计空气阻力,则下列说法正确的是A.提升过程中,绳的拉力做了360J的功B.提升过程中,绳的拉力做了40J的额外功C.提升过程中,绳的拉力做功的功率是20WD.由于忽略绳重及摩擦,该装置的机械效率是100%2.如图所示的四个实例中,机械能正在减小的是A.蓄势待发的火箭B.水平匀速飞行的飞机C.匀速下降的热气球D.加速上升的飞艇3.两个相同的容器分别装了质量相同的两种液体,用同一热源分别加热,液体温度与加热时间关系如图所示.根据图线可知A.甲液体的比热容大于乙液体的比热容B.如果升高相同的温度,两种液体吸收的热量相同C.加热时间相同,甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量D.加热时间相同,甲液体温度升高比乙液体温度升高得多4.如图电源电压保持不变.将开关S闭合,滑动变阻器的滑片P向左滑动,电路中的变化情况是()A.电压表的示数变小 B.R2消耗的功率变小C.电路消耗的总功率变大 D.电压表和电流表示数的比值不变5.如图所示,两个实心的均匀正方体A、B静止放置在水平地面上,已知A的边长小于B的边长.它们对水平地面的压强相等.则下列说法正确的是A.若均沿竖直方向截去一半,则剩余部分对水平地面的压强pA<pBB.若均沿水平方向截去一半,则剩余部分对水平地面的压强pA<pBC.若均沿图中所示虚线截去上面的一半,则剩余部分对水平地面的压强pA=pBD.若将A叠放在B的正上方,则B对水平面的压强是原来的二倍6.关于温度、内能、热量说法正确的是A.物体温度升高一定是吸收了热量B.正在沸腾的水的温度一定是100℃C.冬天搓手变暖是通过做功使手的内能增大D.热胀冷缩中的“热”“冷”是指内能7.人造地球卫星沿椭圆轨道绕地球运行时,离地球最近的一点叫近地点,最远的一点叫远地点。关于运行的卫星,下列说法错误的是A.由于不受空气阻力,只有动能和势能的转化B.从远地点向近地点运动时,动能减小C.从近地点向远地点运动时,速度减小D.在远地点和近地点的机械能相等二、填空题(本大题7小题,共21分)8.如图所示,若物体M在导轨上平移,带动滑动变阻器的滑片P移动,可反映出物体移动距离的大小。当M向右移动时,电流表示数_____,电压表示数_____。(均选填“变大”“变小”或“不变”)9.如图所示,是四冲程汽油机工作的部分冲程示意图,_____图(填“左”或“右”)是依靠飞轮的惯性来完成的.另一图是________冲程.该冲程工作过程中汽缸内燃气的内能_____(选填“增加”、“减小”或“不变”).10.图(甲)是一把阴阳壶,壶把上开有两孔,可同时盛装两种液体,图(乙)为该壶的结构示意图,使用时,若捂住甲孔,则倒出的是____液体,这是由于______的作用.壶在水平桌面上静止时,受到的重力与支持力是一对______,重力的施力物体是_____.11.如图,两个压紧的铅块能吊起钩码,说明_____.12.如图,“冰壶”是一项体育运动。冰壶出手后,为了减小冰壶受到的阻力,运动员需要不停地刷冰,使冰层表面发生________(填物态变化)而产生水,这是通过_______方式来改变表层冰的内能的。13.如图所示,对着瓶口吹气能发出声音.吹气时,瓶口外空气流速变大,压强变______,促使瓶内气体向外流动,使瓶内气体压强小于瓶外的压强,空气又向内流动.这样空气在瓶口不停地______,就发出了声音.空气进出瓶口越快,发出声音的音调越_______.14.2019年2月5日零时,中央电视台的新年钟声准时响起,让全国人民感受到新年的喜悦。这优美的钟声是由钟__________产生的,电视机直播的钟声是通过__________传播到观众的耳朵里。三、作图题(共7分)15.如图所示的a、b是经平面镜反射后的反射光线,画出对应的入射光线.16.如图,要求开关控制螺旋灯泡,将图中元件分别正确连接到电路中.17.如图所示的水杯,在一个最小外力作用下所处于静止状态,作出此最小力的示意图.(_____)四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.在探究“平面镜成像特点”的实验中.若蜡烛A距玻璃板5cm,则蜡烛B距玻璃板___cm才能与蜡烛A的像完全重合;若在蜡烛B处放一光屏_____(填“能”或“不能”)承接到像;若玻璃板上端向右偏斜(如图),蜡烛A在玻璃板中成的像会_____(填“偏高”或“偏低”).19.探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验时,如题图所1示,依次将体积为100cm3的物体缓缓浸入某液体中(液体未溢出);根据实验数据绘制了测力计的示数F与物体的下表面浸入液体中的深度h的关系图象如图2所示.(g=10N/kg)(1)分析图2发现,物体浸没在液体中后,测力计示数不再变化,说明浸没在液体中的物体所受的浮力大小与_____(选填“物体体积”或“排开液体体积”)有关.(2)物体密度为_____g/cm3,若把该物体直接放入此液体中,静止时物体受到容器底的支持力F支为_____N.(3)当h=4cm时,物体受到浮力为_____N,下表面所受压强为_____Pa;整个过程,物体下表面所受液体压强p与其浸入液体中深度h的关系图象应该是图3中的_____.(4)将容器中液体更换为水,发现当物体浸没时测力计的示数大于浸没在原来液体中时的示数,说明浸在液体中的物体所受浮力大小还与_____有关.20.小明用光具座、F光源、凸透镜镜、光屏等器材,探究“凸透镜成像规律”(1)如图甲所示,将光源放在30cm刻度处时,移动光屏可得倒立、等大的清晰像,此时光屏在______cm刻度处,凸透镜的焦距是_____cm.(2)把光源向左移至20cm刻度处时,将光屏向_____(左/右)调节,可得______(倒立/正立)、______(缩小/放大)的清晰像.(3)把光源放在45cm刻度处时,移去光屏,人眼通过透镜看到的像是图乙中的____21.在探究质量与体积的关系时,小明找来大小不同的塑料块和某种液体做实验图甲是小明在水平桌面上使用托盘天平的情景,他的错误是__________.改正错误后,小明正确操作,根据实验数据分别画出了塑料块和液体质量随体积变化的图象,如图乙所示.①分析图象可知:同种物质的不同物体,其质量与体积的比值____(选填“相同”或“不同),物理学中将质量与体积的比值定义为密度,塑料的密度为____kg/m1.②往烧杯内倒入10cm1的液体,用天平称出烧杯和液体的总质量,天平平衡时,右盘中砝码的质量及游码的位置如图丙所示,则烧杯和液体的总质量为____g,若烧杯内液体的体积为20cm1,则烧杯和液体的总质量应为_____g.22.小明把长为20cm左右的饮料吸管A插入盛水的杯子中,另一吸管B的管口贴靠在A管的上端,往B管中吹气,如图所示,来探究流体压强与流速的关系,请回答下列问题:(1)实验现象:_________________;(2)原因:_______________________;(3)实验结论:____________________;(4)下列各项不是利用这一物理知识的是______________。A.简易喷雾器B.“复兴号”高速列车头型设计成流线型C.抽油烟机D.飞机飞行时机翼获得升力五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.图甲是智能怀旧灯,与灯串联的调光旋钮实质是滑动变阻器,图乙是简化的电路原理图.灯L标有“6V1.2W”字样,当滑动变阻器的滑片P在a端时,灯正常发光,AB两端电压不变,不考虑温度对灯丝电阻的影响.求:(1)灯丝的电阻RL和AB两端的电压U各是多少?(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻是10Ω时,灯消耗的实际功率是多少?24.某款油电混合动力小汽车,具有省油、能量利用率高等特点,其相关信息如表1所示.对该汽车做测试,只调整轮胎气压,测得单个轮胎数据如表2所示:表1驱动模式纯电动启动、低速油电混动中速纯燃油高速表2次数123轮胎气压/×l05Pa4.68.110.5地面的受力面积/×l0-2m23.63.02.4对地压强/×l05Pa5.06.07.5(每次单个轮胎对地压力不变)(1)求单个轮胎对地的压力为多少?(2)根据表2,要减小空车停在水平路面时的对地压强,提出可行的方法(3)某次道路测试中,该车以中速匀速行驶170km,共消耗汽油10L.测试过程中,内燃机既向车轮提供能量,又向蓄电池充电,同时蓄电池又将部分能量通过电动车向轮胎输送,此时内燃机和电动机共同驱动车辆前进.求:①在水平道路中速匀速行驶测试中,若平均阻力为1000N,牵引力做的功是多少?②在水平道路中速匀速行驶测试中,若该车内燃机的效率为53%,此过程最终使蓄电池增加了多少能量?(忽略蓄电池和电动机的热损失,q汽油=4.6×l07J/kg,ρ汽油=0.7×l03kg/m3)六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.如图所示,一根长为1.2米的轻质杠杆OA可绕固定点O转动,C点处悬挂一重为60牛的物体.(已知AB=BC=CD=DO)若在B点用竖直向上的力使杠杆在水平位置平衡,求这个力的大小.若在A点施加一个力使杠杆水平平衡,甲同学认为该杠杆一定是省力杠杆,乙同学认为该杠杆可能是费力杠杆.你赞同哪位同学的观点,并说明理由.26.如图所示为某型“无人机”,它具有4个旋翼,可通过无线电进行操控,其在拍摄调查、无人配送等方面具有广阔的前景。制作无人机的材料应具有___小、硬度大的特点,起飞时,增大四个旋翼的转速,使吹向下方的风量增加,无人机就会上升,这是因为力的作用是___.在空中飞行时,只要增加___侧两个旋翼的转速,就能使无人机右侧抬升,向左倾斜飞行。该机一个旋翼的电动机额定功率为30W,额定电压为15V,电动机正常工作时,通过的电流为多少___A?该机所需的能量是由一块输出电压为15V,容量为5000mA⋅h的电池提供。若电能的80%用于飞行,飞行时的实际功率为100W,则该机最多能飞行多少时间______?27.阅读《火箭起飞》回答下列小题.火箭起飞在中国科技馆四层B厅,有火箭发射的模型展示、载人飞船的模型展示……还有一个小实验:向一个气球中吹足气,然后松开气球口,气球迅速向上飞去……原来,吹入气球的气体受到气球的挤压,如图1当松开气球口时,气球内的气体被挤出,力的作用是相互的,当气球向外挤压气体时,气体也对气球施加了反方向的作用力,使气球向上运动.水火箭又称气压式喷水火箭、水推进火箭.水火箭包括:动力舱、箭体、箭头、尾翼、降落伞.如图2动力舱由废弃塑料瓶制成,灌入三分之一的水,利用打气筒充入空气到达一定的压强后发射.压缩空气把水从火箭尾部的喷嘴向下高速喷出,在反作用力的作用下,水火箭快速上升,能在空中飞行一段距离,达到一定高度,在空中打开降落伞徐徐降落.用橡皮塞紧的瓶子,形成一个密闭的空间.发射前,把气体打入密闭的容器内,使得容器内空气的气压增大,当瓶内压强大到一定程度,瓶内水对橡皮塞向外推力大于橡皮塞和瓶口接合处的摩擦力时,橡皮塞与瓶口脱离,水箭(塑料瓶)中的水向后喷出,水火箭(塑料瓶)受到反作用力向前飞行.目前真正的火箭也是利用这个原理制成的,不同之处是真正的火箭是利用自身携带的燃料(推进剂),在发动机中燃烧产生高温高压的燃气,燃气从火箭中喷出时产生强大的推动力使火箭升空.请根据上述材料,回答下列问题:向一个气球中吹足气,然后松开气球口,气球向上飞去的原因是_____.水火箭上升的过程中,它的重力势能_____.(选填“变大”、“变小”或“不变”)火箭喷出高温高压燃气时,产生强大的推力使火箭升空,这个过程中是将_____能转化为机械能.水火箭飞行过程中,如果3s飞行路程大约是24m,则它飞行的平均速度是_____m/s.
参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、B【解析】
A.提升过程中,拉力移动距离s=2h=2×2m=4m,拉力,拉力做的总功W总=Fs=100N×4m=400J,故A错误;B.有用功W有用=Gh=180N×2m=360J,额外功W额=W总﹣W有用=400J﹣360J=40J,故B正确;C.拉力的功率,故C错误;D.忽略绳重及摩擦,该装置的机械效率,故D错误;2、C【解析】考点:动能和势能的大小变化.分析:动能大小跟质量、速度有关.质量一定时,速度越大,动能越大;速度一定时,质量越大,动能越大.重力势能大小跟质量、被举得高度有关.被举得高度一定时,质量越大,重力势能越大;质量一定时,高度越高,重力势能越大.物体不发生弹性形变时,机械能=动能+重力势能.A.蓄势待发的火箭机械能不变B.水平匀速飞行的飞机机械能不变C.匀速下降的热气球动能不变,势能减小D.加速上升的飞艇动能增加,势能增加。3、A【解析】
根据题中“质量相同……同一热源……加热……温度与……时间关系……比热容……热量”可知,本题考查利用比热容计算物体吸放热热量问题,依据物体吸放热热量与物质比热容的关系,运功控制变量法和函数图像法分析判断.【详解】A.根据下面的图象可知:质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度,乙的加热时间更长,吸收的热量更多,根据公式Q吸=cm(t−t0),质量、升高的温度一定时,吸收的热量和物质的比热容成正比,乙吸收的热量多说明乙的比热容大,故A错误;B.根据下面的图象可知:质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度,乙的加热时间更长,吸收的热量更多,故B错误;C.同一热源加热,相同的时间内甲乙两种液体吸收的热量就是相同的,故C错误;D.根据下面的图象可知:质量相同的甲乙两种液体加热相同的时间,甲的温度升高值更大,故D正确.图象如下:4、B【解析】
首先分析电路是电阻R2与滑动变阻器的串联电路,电压表测量的是滑动变阻器两端的电压,电源电压保持不变.将开关S闭合,滑动变阻器的滑片P向左滑动,电阻增大。【详解】A.根据欧姆定律,电路中的电流变小,定值定值R2两端的电压变小,而滑动变阻器两端的电压增大,A错误;B.R2消耗的功率为:P2=I2R2,电流变小,所以P2减小,B正确;C.电路中的总功率P=UI,电流变小,所以总功率变小,C错误;D.电压表是滑动变阻器两端的电压,与电流表的比值不是定值,D错误;故选B。5、C【解析】
AB.正方体物块对支持面的压力大小等于重力F=G,根据压强公式,对支持面的压强,即物体对支持面的压强大小只与物体的密度和高度有关,故若均沿竖直方向截去一半,则剩余部分对水平地面的压强与原来相等,它们对水平地面的仍压强相等.故A错误.若均沿水平方向截去一半,则剩余部分对水平地面的压强为均为原来的二分之一相等,它们对水平地面的压强相等;故B错误.CD.若均沿图中所示虚线截去上面的一半,重力减小一半,压力减小一半,受力面积不变,根据压强公式,则剩余部分对水平地面的压强为原来的一半,故剩余部分对水平地面的压强相等.故C正确.由,因A的受力面积小于B的受力面积,故GA<GB,若将A叠放在B的正上方,B对支持面的压力:F′=GA+GB<2GB,此时B对水平面的压强:,故D错误.6、C【解析】分析:解决问题的诀窍是:物体吸热或温度升高,内能一定增大;但物体的内能增大,不一定是由物体吸热或温度升高引起的。改变内能的两种方式是热传递和做功;解答:A、物体的内能增大,可能是吸收了热量,也可能是外界物体对它做了功,故A错误;B.在一个标准大气压下,正在沸腾的水的温度是100℃,故B错误;C.冬天搓手变暖是通过做功使手的内能增大,说法正确;D.热胀冷缩中的“热”“冷”是指温度;故D错误;故选C【点睛】正确理解温度、热量与内能的关系。解决问题的诀窍是:物体吸热或温度升高,内能一定增大;但物体的内能增大,不一定是由物体吸热或温度升高引起的。7、B【解析】
AD、由于不受空气阻力,所以卫星在运行过程中只有动能和势能的转化,其机械能是守恒的,卫星在远地点和近地点的机械能相等,故AD正确;B、卫星从远地点向近地点运动时,质量不变,高度减小,重力势能减小,同时速度增大,动能增大,故B错误;C、卫星从近地点向远地点运动时,质量不变,高度增大,重力势能增大,同时速度减小,动能减小,故C正确,二、填空题(本大题7小题,共21分)8、不变变大【解析】
由图知,当物体M向右移动时,滑动变阻器上的滑片右移,但连入电路中的电阻不变,为滑动变阻器的最大值,由欧姆定律可知电路中电流不变,即电流表示数不变;电压表测滑动变阻器左侧接入电阻的电压,滑片P左侧部分变长,左侧电阻变大,而电流不变,由U=IR可知,左侧两端的电压变大,即电压表示数变大。9、右做功减小【解析】
由图可知,右图中的排气门打开,活塞上行,所以是排气冲程,该冲程是靠飞轮的惯性来完成的;而左图中,两个气门都关闭,活塞下行,是做功冲程,将燃气的内能转化为机械能,故内能减小.10、乙大气压平衡力地球【解析】一定质量的气体,压强随体积的增大而减小,若壶盖上没有小孔,壶中水倒掉一部分后,空间增大,气体压强减小,当茶壶内外的压强差大到一定程度的时候,壶中的水将倒不出来,因而在壶盖上打一小孔,与空气相通,使壶内外的气体压强始终相同,水在重力作用下就可流出来.因此若捂住甲孔,则倒出的是乙液体.11、分子间存在引力【解析】
两个压紧的铅块能吊起钩码,能够说明两个钩码间存在相互的吸引力,由于两钩码是压紧,则两钩码间的距离已经达到分子数量级,进一步说明说明分子间存在引力。12、熔化做功【解析】
比赛时两名队员在冰壶前方“刷冰”,克服摩擦做功,消耗机械能转化为冰的内能,是通过做功的方式改变冰的内能;冰的内能增加,熔化成成薄薄的一层水,这样就能够减小冰壶与冰面之间的摩擦,使冰壶按照预计的运动快慢和方向运动。13、小振动高【解析】瓶口处的空气流速快,则压强变小,这与流体的压强与流速的关系有关;发声,说明空气在瓶口不停地振动;空气进出瓶口越快,则频率越高,发出声音的音调越高.14、振动空气【解析】
声音是由物体振动产生的,所以,新年钟声是由钟振动产生的;声音传播需要介质,声音可以在固体、液体和气体中传播,真空不能传声,故电视机直播的钟声是通过空气传播到观众的耳朵里。三、作图题(共7分)15、【解析】
根据平面镜成像的特点,反射光线a、b的反向延长线的交点即为像点S’,根据平面镜所成的像与物关于平面镜对称,画出发光点S,连接S和反射光线a、b与镜面的交点,即为入射光线.光路图如下:16、【解析】
根据家庭电路的连接要求画图.开关应控制火线,所以灯泡接法:火线进入开关,再进入灯泡顶端的金属点,零线直接接入灯泡的螺旋套;三孔插座:上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线,如图所示:【点睛】重点是家庭电路的连接,注意连接中的细节问题:开关控制火线,灯泡的螺旋套连接零线,三孔插座的“左零、右火、上地”等,都是考查的重点.17、见解析【解析】根据题意,水桶在一个最小外力作用下保持静止,在力臂最长的情况下力最小.如图水桶与地面接触点为支点,则水桶的最上沿作用动力的作用点,并以此作用点到支点的连线作为动力臂,此时力臂最长,最省力.故连接水桶的右下角与左上角,然后过左上角作出垂直于此连线的动力F,方向斜向右,如图:点睛:作杠杆上的最小动力F,是常考的内容之一,方法是先确定力的作用点,以此作用点到支点的距离作为力臂,此时力臂最长,即力垂直于此连线时最省力.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、5不能偏低【解析】根据平面镜成像特点知道,物像等距,所以,若蜡烛A距玻璃板5cm,则蜡烛A的像距离平面镜也为5cm,所以蜡烛B与玻璃板相距5cm才能与蜡烛A的像完全重合;由平面镜成的是虚像知道,若在蜡烛B处放一光屏,则不能承接到像,因为光屏只能接收到实像,接收不到虚像;作出蜡烛A的关于平面镜的对称点,即蜡烛A的像,若玻璃板上端向右偏斜(如图),则蜡烛A在玻璃板中成的像会偏低.点睛:本题考查的是探究平面镜成像特点的实验,本题根据探究过程可能遇到的问题,来考查同学的解决办法,值得我们关注.19、排开液体体积53.91.1440B液体密度【解析】
(1)物体A浸没在水中之前,物体浸入水中的体积越大,弹簧测力计的示数越小,浮力越大,当完全浸没后,排开液体的体积不变,浮力不变,说明浸没在液体中的物体所受的浮力大小与排开液体体积有关;(2)由图2可知,h=0时,弹簧秤的示数等于重力,故G=5N;物体的质量:,物体的密度:;物体浸没在液体中时,弹簧测力计的示数不变,故F示=3.9N,F浮=G﹣F示=5N﹣3.9N=1.1N;若把该物体直接放入此液体中,静止时物体受到竖直向下的重力、竖直向上的浮力、竖直向上的支持力,所以容器底的支持力F支=G﹣F浮=5N﹣1.1N=3.9N;(3)当h=4cm时,物体受到浮力为:F浮=G﹣F示=5N﹣3.9N=1.1N;根据可得,液体的密度为:,下表面所受压强:=1.1×103kg/m3×10N/kg×0.04m=440Pa;根据可知,物体A下表面所受液体压强p随其浸入水中深度h的增大而增大,且p与h成正比,选项中B符合;(4)将容器中液体更换为水,发现当物体浸没时测力计的示数大于浸没在原来液体中时的示数,根据F浮=G﹣F′可知浮力减小,说明浸在液体中的物体所受浮力大小还与液体的密度有关.20、7010左倒立缩小C【解析】
(1)[1][2]由图可知,将光源放在30cm刻度处时,物距u=50cm-30cm=20cm移动光屏可得倒立、等大的清晰像,则此时u=v=2f凸透镜的焦距F=u=20cm=10cm此时光屏的位置在50cm+v=50cm+20cm=70cm(2)[3]把光源向左移至20cm刻度处时,根据凸透镜成实像时“物远像近像变小”,像距变小,应将光屏向左调节,此时u,是照相机的成像原理,光屏上可得倒立、缩小的清晰像。(3)[4]把光源放在45cm刻度处时,此时物距u=50cm-45cm=5cm<f成正立、放大的虚像,移去光屏,人眼通过透镜看到的像是图乙中的C。【点睛】本题考查凸透镜成像规律,当物距等于像距等于二倍焦距时成倒立、等大的实像,应用这一特点可以得出焦距的大小,这一点很重要。21、称量时调节平衡螺母相同1.2×101kg/m117.445.4【解析】
(1)天平正确的调节方法是:将托盘天平放置在水平桌面上,将游码拨至标尺左端零刻度线上;调节横梁左右两端的平衡螺母,使横梁平衡;小明错误的在称量时调节平衡螺母;(2)①由图象可知,塑料(或液体)的质量和体积成正比,说明同种物质的质量与体积的比值相同;物理学中将质量与体积的比值定义为密度;由塑料的质量为10g时,对应的体积为25cm1,其密度:ρ塑料===1.2g/cm1=1.2×101kg/m1;②烧杯和10cm1液体的总质量:m总=20g+10g+5g+2.4g=17.4g;由乙图象中液体可知,液体质量为20g时,体积为25cm1,液体的密度:ρ液===0.8g/cm1,由ρ=得,10cm1液体的质量为:m液=ρ液V1=0.8g/cm1×10cm1=8g,则烧杯的质量:m烧杯=m总﹣m液1=17.4g﹣8g=29.4g,根据ρ=可知,同种液体密度相同,20cm1液体的质量:m液2=ρV2=0.8g/cm1×20cm1=16g,m总2=m烧杯+m液2=29.4g+16g=45.4g.22、吸管A中的水柱上升或者吸管A中的水将从管口喷出吸管A上方空气的流速大,气压小,在外界大气压的作用下,管中液面就会上升甚至喷出流体流速大的地方压强小B【解析】
根据题意知道,当往B管中吹气时,吸管A上方空气的流速增大,压强减小,所以,A管中液体受到向上的压强大于向下的压强,液面上升。(1)实验现象:吸管A中的水柱上升或者吸管A中的水将从管口喷出(2)原因:吸管A上方空气的流速大,气压小,在外界大气压的作用下,管中液面就会上升甚至喷出;(3)实验结论:流体流速大的地方压强小;(4)简易喷雾器利用的是管上方的流速大,压强小,下方流速小,压强大,液体在压力差作用下被压出;“复兴号”高速列车头型设计成流线型主要是为了克服阻力作用;抽油烟机利用的是流体压强与流速关系;飞机飞行时机翼上方空气流速大,压强小,下方空气流速小,压强大,从而使飞机获得升力;综上所述,只有B不符合题意。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)30Ω6V;(2)【解析】
(1)由P=UI得,因为滑片在a端,灯泡正常发光,所以,AB两端的电压U=U额=6V.(2)因为灯L与滑动变阻器串联,所以,R=RL+R1=30Ω+10Ω=40Ω,灯消耗的实际功率答:(1)灯丝的电阻RL是30Ω,AB两端的电压U为6V;(2)灯消耗的实际功率是0.675W;24、(1)1.8×104N;(2)要减小对地压强,应增大地面的受力面积,减小轮胎气压;(3)①1.7×108J;②6.6×105J【解析】
(1)单个轮胎对地的压力:F=pS=5×l05Pa×3.6×l0-2m2=1.8×104N;(2)由表格数据可知,轮胎气压越大,地面的受力面积越小,对地压强越大,则空车停在水平路面时,对地面的压力不变,要减小对地压强,应增大地面的受力面积,减小轮胎气压;(3)①由题可知,汽车做匀速直线运动,受到的牵引力和阻力是一对平衡力,大小是相等的,
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