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文档简介
2021年湖北省中考物理全真模拟试卷
一、选择题(本大题共13小题。第1〜11题每小题只有一个选项符合题意;第12、13小
题有两个或两个以上的选项符合题意,每小题2分,全部选对得2分,选对但不全得1分,
错选不得分。共26分)
1.下列描述与生活实际相符的是()
A.一名中学生的正常身高约为800mmB.小明百米短跑的平均速度约为15m/s
C.家庭餐桌的高度约为80cmD.九年级物理教科书的重力为10N
2.“小明,上学啦!“家住一楼的小强大声喊着三楼的小明,邀他一起上学。对这一过程中
的声现象的解释,错误的是()
A.小强的喊声大,说明他的音调高
B.小明能听到楼下的喊声,说明声音可以在空气中传播
C.小明从喊声中听出是小强,他是根据声音的音色来判断的
D.小明的妈妈提醒他下楼时脚步要轻些,这是为了减小噪声
3.我国建成全球规模最大熔盐塔式光热电站,如图是利用大规模阵列抛物镜面收集太阳能
的工作原理图。下列关于太阳光传播的说法错误的是()
A.在定日镜面上发生反射B.在定日镜面上发生折射
C.经过定日镜后沿直线传播D.经过定日镜后传播速度不变
4.如图所示是加热-30℃的冰时温度随时间变化的图象,根据图象下列判断正确的是()
A.BC段是冰的熔化过程,温度不变,说明熔化不需要吸热
B.水的沸点是98℃,说明当地的大气压高于一个标准大气压
C.冰熔化时温度保持0℃不变,说明冰是晶体
D.加热相同时间时,冰升温比水快,说明冰的比热容比水大
5.生活处处有物理,留心观察皆学问。下列生活中的现象及其解释正确的是()
A.啄木鸟的嘴很尖细,可以减小压强,从而凿开树干,捉到躲藏在深处的虫子
B.打开高速行驶的大巴车车窗时,窗帘往外飘,是因为车外空气流速大,压强小
C.水坝修建为上窄下宽是因为液体压强随深度增加而减小
D.珠穆朗玛峰顶的大气压强比兰州市地面的大气压强大
6.窗玻璃上趴着一只壁虎(如图),当人水平向右推窗时,壁虎随窗玻璃一起向右匀速移动
的过程中,壁虎受到摩擦力的方向是()
A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右
7.如图所示,用滑轮组提升重900N的物体,使它在10s内匀速上升1m。已知所用的拉力
F为400N,则在提升重物的过程中(不计绳重和摩擦),下列说法正确的是()
A.拉力做功的功率为90W
B.拉力在这10s内做的功为400J
C.动滑轮的重力为300N
D.若用该滑轮组匀速提升更重的物体时,则绳子拉力会变大但机械效率不变
8.(2分)有一种电动烤地瓜机,将地瓜放在托盘上,盖上锅盖相当于闭合开关Si,托盘旋
转,再将温控开关S2闭合,开始加热;若只闭合开关S2,则不能加热。下图中是托
盘电动机,R是加热电阻,对其内部电路设计合理的是?()
9.如图所示,电源电压保持不变,Ri为定值电阻,闭合开关S,将滑动变阻器R2的滑片P
从最右端向中点移动,下列说法正确的是()
A.电压表V1与电压表V2示数始终相等
B.电流表A示数变大,电压表V2示数变小
C.电压表Vi示数与电流表A示数之比变小
D.电压表Vi示数与电流表A示数之比不变
10.如图甲所示电路的电源电压为3V,小灯泡的额定电压为2.5V,图乙是小灯泡的I-U
图象。闭合开关S后,下列判断正确的是()
IA
0.5
A.滑动变阻器的滑片P向左滑动时,灯泡变暗
B.电流表示数为0.4A时,灯泡的电阻是25。
C.电压表示数为2.5V时,小灯泡的功率是1.25W
D.小灯泡正常发光时,滑动变阻器的电功率是0.25W
II.如图所示,下列关于物理实验表述正确的是()
甲乙丙
A.图甲实验揭示了电流的周围存在磁场,应用电磁铁
B.图乙实验揭示了通电导体在磁场中受力运动,应用发电机
C.图丙实验是电磁感应现象,应用电动机
D.图丁实验电源的左端是正极,小磁针A端是S极
12.如图中所示,用弹簧测力计将一长方体物体从装有水的杯子中匀速拉出,物体的底面积
为20cm2,杯子的底面积为lOOcn?,拉力随时间的变化关系如图乙所示。则下列说法错
A.物体的密度为2.5g/cn?
B.t=ls时,水对杯底的压力为24N
C.物体上升的速度为8cm/s
D.当物体有一半露出水面时,受到的浮力为IN
13.(2分)如图所示,Ri=60,灯L标有“如V,6W”,Ri标有“20如3A”,电流表量程
“0〜3A”。开关都闭合时,灯L正常发光。电源电压与灯丝电阻均保持不变,下列说法
正确的是()
A.电源电压是12V
B.断开开关Si、S2,闭合开关S3,当电流表示数为1.5A时,R2在Imin内消耗电能是
270J
C.开关都闭合,滑动变阻器允许连入电路的最小阻值是60Q
D.电路消耗功率的最小值是4.8W
二、作图题(本大题1小题,共3分)
14.(3分)如图所示,在电磁铁上方用弹簧挂着一个条形磁体,开关闭合后,滑片P向右
滑动时弹簧伸长。请标出电磁铁上端的极性及电源正负极。
j昌
N
()r^
H——।电——।
()()
三、实验探究题(本大题共4小题,第15题3分,第16题6分,第17、18题各8分,共
25分
15.(3分)在探究凸透镜成像规律时,兴趣小组用某凸透镜完成了一次成像,如图所示,
然后,保持蜡烛、凸透镜的位置不变,将该透镜替换为焦距为20cm的凸透镜,那么此时
烛焰成的像为(填“虚”或“实”)像,生活中的(选填“照相机”、“投
影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理成像的。
0cm10203040£060708090100
16.(6分)在做“探究凸透镜成像规律”的实验中,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具
座上并调节它们的中心在同一高度,如图所示.现进行如下操作:
(1)将蜡烛第一次放置在M处,第二次放置在N处,则蜡烛与所成像的位置关系
为。
A.两次都在凸透镜同侧
B.两次都在凸透镜两侧
C.第一次在凸透镜同侧,第二次在凸透镜两侧
D.第一次在凸透镜两侧,第二次在凸透镜同侧
(2)某次实验中将蜡烛放置在P处,光屏上所成的像在Q处,现将蜡烛放置在Q处,
根据原理,光屏上所成的像(选填“在”或“不在”)P处。
17.(8分)(1)如图甲,把杠杆放在支架上并置于水平桌面,静止时发现杠杆左低右高,
为了使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向调节。
甲乙丙
(2)如图乙,在已经调节好的杠杆左边A处挂4个钩码,要使杠杆仍在水平位置平衡,
应在杠杆右边离支点4格的B处挂个相同的钩码;之后在A、B两点再各增加1
个钩码,杠杆将(选填“不动”“顺时针旋转”或“逆时针旋转”)
(3)如图丙,在杠杆左边离支点4格的C处,用弹簧测力计与水平方向成30°角斜向
上拉,也可使杠杆在水平位置平衡,则弹簧测力计示数为N(每个钩码重0.5N)。
18.(8分)有一只小灯泡的铭牌上仅能看清“0.5A”的字样,小强为了测量该小灯泡的额
定功率,进行了如下实验:
(1)他连接了如图甲所示的电路,闭合开关后移动滑动变阻器的滑片,发现小灯泡不亮,
电流表的示数始终为零,电压表的示数接近3V保持不变,为了排除故障,接下来的操作
合理的是(选填字母);
A.拧紧开关两端的接线柱B.拧紧小灯泡和它两端的接线柱
(2)他测量小灯泡额定功率的实验原理是(填公式),图甲中(填仪器
名称)的量程选择不合理;
(3)排除故障后,正确连接电路,使小灯泡正常发光,电压表示数如图乙所示为V,
小灯泡的额定功率为W;
(4)小强对实验进行了拓展,利用如图丙所示的电路,测出了另一只已知额定电流为L
的小灯泡的额定功率,请完成实验步骤:
①闭合开关Si,开关S2连接b,移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数为;
②保持滑动变阻器的滑片位置不变,开关S2连接a,调节电阻箱的阻值,使电流表示数
为L,读出电阻箱的示数为Ro;
③则小灯泡的额定功率表达式P^=(用字母表示)。
四、综合应用题(本大题2小题,第19题8分,第20题8分,共16分)
19.(8分)如图所示,滑轮组在竖直向上的拉力F=50N作用下,将重力为120N的物体匀
速提起在10s时间内绳子自由端移动的距离为s=3m。
(1)计算物体上升的速度;
(2)计算滑轮组提升该物体时的机械效率;
(3)拉力功率多少?
20.(8分)市面上的电热水壶大多具有加热和保温功能。下图是某电热水壶的电路简图,
开关K接通后,开关S自动与触点a、b接通,热水壶开始烧水;当壶内水温达到100℃
时,温控开关S自动与a、b断开,并立即与触点c接通,水壶进入保温状态。己知电源
电压为220V,电阻Ri=50Q,这种水壶的加热功率P加热是保温功率P保没的5倍,水的
比热容c=4.2XI()3j/(kg・℃),Ri、R2电阻不受温度影响。求:
(1)将1kg初温为35℃的水加热到100℃需要吸收多少热量?
(2)电阻R2的阻值。
(3)在晚上用电高峰期将1kg初温为35℃的水加热到100C需用时300s,若加热效率为
91%,则晚上用电高峰期的实际电压为多少?
R1
2021年湖北省中考物理全真模拟试卷
参考答案与试题解析
一、选择题(本大题共13小题。第1〜11题每小题只有一个选项符合题意;第12、13小
题有两个或两个以上的选项符合题意,每小题2分,全部选对得2分,选对但不全得1分,
错选不得分。共26分)
1.(2分)下列描述与生活实际相符的是()
A.一名中学生的正常身高约为800mm
B.小明百米短跑的平均速度约为15m/s
C.家庭餐桌的高度约为80cm
D.九年级物理教科书的重力为10N
【分析】首先对题目中涉及的物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要
进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案。
【解答】解:A、成年人的身高在170cm左右,中学生的身高略小于成年人,在160cm
=1600mm左右。故A不符合实际;
B、中学生百米短跑的平均速度在7m/s左右。故B不符合实际;
C、中学生的身高在160cm左右,家庭餐桌的高度大约是中学生身高的一半,在80cm左
右。故C符合实际;
D、九年级物理教科书的质量在250g=0.25kg左右,受到的重力在G=mg=0.25kgX
10N/kg=2.5N左右。故D不符合实际。
故选:C。
【点评】估测法是利用物理概念、规律、物理常数和常识对物理量的数值、数量级进行
快速计算以及对取值范围合理估测的方法。
2.(2分)“小明,上学啦!“家住一楼的小强大声喊着三楼的小明,邀他一起上学。对这一
过程中的声现象的解释,错误的是()
A.小强的喊声大,说明他的音调高
B.小明能听到楼下的喊声,说明声音可以在空气中传播
C.小明从喊声中听出是小强,他是根据声音的音色来判断的
D.小明的妈妈提醒他下楼时脚步要轻些,这是为了减小噪声
【分析】(1)声音的传播需要介质,一切固体、液体、气体都能传播声音;
(2)声音的三个特征分别是:音调、响度、音色。音调指声音的高低,由发声体的频率
(即振动的快慢)决定;响度指声音的大小,由声源的振幅(即振动的幅度)决定;音
色是指声音的品质与特色,与发声体的材料和结构有关;
(3)防止噪声的措施:在声源处、在传播过程中、在人耳处。
【解答】解:A、小强的叫喊声很大,说明他的响度大。故A错误;
B、小明能听到楼下的叫喊声,说明声音可以在空气中传播。故B正确;
C、每个人在说话时的音色是有区别的,小明从叫喊声中听出是小强,他是根据声音的音
色来判断的。故C正确;
D、小明的妈妈提醒她下楼时脚步要轻些,这是为了在声源处减弱噪声。故D正确。
故选:Ao
【点评】本题考查声现象中的一些基本概念,正确区分声音的音调、响度、和音色是解
决此题的关键。属于基础题,难度不大。
3.(2分)我国建成全球规模最大熔盐塔式光热电站,如图是利用大规模阵列抛物镜面收集
太阳能的工作原理图。下列关于太阳光传播的说法错误的是()
A.在定日镜面上发生反射
B.在定日镜面上发生折射
C.经过定日镜后沿直线传播
D.经过定日镜后传播速度不变
【分析】(1)光线传播到两种介质的表面上时会发生光的反射现象,例如水面上出现岸
上物体的倒影、平面镜成像、玻璃等光滑物体反光都是光的反射形成的;
(2)光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质斜射入另一种介质时,就会出现光的
折射现象,例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼、凸透镜成像等都是光的折射形
成的。
(3)光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,产生的现象有小孔成像、激光准直、影
子的形成、日食和月食等;
(4)一般情况下,光在同种介质中传播速度不变。
【解答】解:
AB、太阳发出的光从空气照射到定日镜面上时会发生反射,但没有从一种介质进入另一
种介质,不会发生折射,故A正确,B错误;
C、光在同种、均匀、透明介质中沿直线传播,所以经过定日镜后光沿直线传播,故C
正确;
D、一般情况下,光在同种介质中传播速度不变,所以光经过定日镜后传播速度不变。故
D正确。
故选:Bo
【点评】此题通过塔式光热电站考查学生对光的直线传播、光的反射和光的折射的理解,
在学习过程中要注意区分几种光现象,并善于利用所学知识解释有关现象。
4.(2分)如图所示是加热-30℃的冰时温度随时间变化的图象,根据图象下列判断正确的
A.BC段是冰的熔化过程,温度不变,说明熔化不需要吸热
B.水的沸点是98℃,说明当地的大气压高于一个标准大气压
C.冰熔化时温度保持不变,说明冰是晶体
D.加热相同时间时,冰升温比水快,说明冰的比热容比水大
【分析】(1)熔化前晶体处于固态、熔化过程处于固液共存状态、熔化完成后是液态,
熔化过程不断吸热,温度不变;
(2)水的沸点随气压的升高而升高,随气压的降低而降低;
(3)晶体首先吸收热量,温度升高,达到熔点,继续吸收热量,温度保持不变,这个不
变的温度是这种晶体的熔点。晶体完全熔化后,吸收热量,温度不断升高。
(4)水的比热容比冰大,相同质量的冰和水在吸热相同热量的情况下,冰升温快,水升
温慢。
【解答】解:A、图象中BC段是冰的熔化过程,虽然温度不变,但熔化过程必需吸热,
故A错误;
B、水的沸点随气压的升高而升高,随气压的降低而降低,沸点是98℃,说明当地的大
气压低于一个标准大气压,故B错误;
C、由图象可知,在BC段,物质的温度保持0C不变,所以该固体的熔点是0℃,此过
程中物质正在熔化,是晶体,故C正确;
D、冰完全熔化为水时,质量不变;同一个加热器进行加热,加热时间相同时冰和水吸收
的热量相同;冰升温比水快(即冰上升的温度较高),由Q=cm△t可知,冰的比热容比
水小;故D错误。
故选:C。
【点评】对于此类图形题,应明确横、纵坐标轴及各关键点所代表的物理意义,熟练掌
握相关知识点是解题的关键所在。
5.(2分)生活处处有物理,留心观察皆学问。下列生活中的现象及其解释正确的是()
A.啄木鸟的嘴很尖细,可以减小压强,从而凿开树干,提到躲藏在深处的虫子
B.打开高速行驶的大巴车车窗时,窗帘往外飘,是因为车外空气流速大,压强小
C.水坝修建为上窄下宽是因为液体压强随深度增加而减小
D.珠穆朗玛峰顶的大气压强比兰州市地面的大气压强大
【分析】(1)增大压强的方法:是在压力一定时,通过减小受力面积来增大压强;是在
受力面积一定时,通过增大压力来增大压强。
(2)气体和液体都属于流体,在流体中,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。
(3)液体压强随深度的增加而增大。
(4)气压随海拔的升度而减小。
【解答】解:A、啄木鸟的嘴很尖细,是在压力一定的情况下,通过减小受力面积,增大
压强,从而凿开树干,捉到躲藏在深处的虫子,故A错误;
B、看到车上窗帘往外飘,是因为车外空气流速快压强小,车内空气流速慢压强大,从而
产生向外的压力差,故B正确;
C、水坝修建为上窄下宽是因为液体压强随深度增加而增大,故C错误;
D、珠穆朗玛峰顶的高度大于兰州市地面的高度,海拔越高,气压越低,因此珠穆朗玛峰
顶的大气压强比兰州市地面的大气压强小,故D错误。
故选:Bo
【点评】此题考查了大气压强、流体压强和流速的关系、增大压强的方法、大气压与高
度的关系等,是一道综合性较强的题目。
6.(2分)窗玻璃上趴着一只壁虎(如图),当人水平向右推窗时,壁虎随窗玻璃一起向右
匀速移动的过程中,壁虎受到摩擦力的方向是()
壁虎
|=>
A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右
【分析】壁虎随着玻璃一起运动,但是壁虎和玻璃之间相对静止,壁虎受到平衡力的作
用,从受到的力上分析摩擦力方向。
【解答】解:当壁虎随窗玻璃一起向右匀速移动的过程中,壁虎和玻璃之间相对静止的,
壁虎受到平衡力的作用,竖直方向上壁虎受到重力和摩擦力的作用,重力的方向竖直向
下,摩擦力的方向竖直向上。
故选:A。
【点评】根据物体受到的力是平衡力,根据其它力的方向判断摩擦力的方向。
7.(2分)如图所示,用滑轮组提升重900N的物体,使它在10s内匀速上升1m。已知所用
的拉力F为400N,则在提升重物的过程中(不计绳重和摩擦),下列说法正确的是()
A.拉力做功的功率为90W
B.拉力在这10s内做的功为400J
C.动滑轮的重力为300N
D.若用该滑轮组匀速提升更重的物体时,则绳子拉力会变大但机械效率不变
【分析】(1)不计绳重和摩擦,克服物重和动滑轮重力所做的功为总功,根据W总=Fs
=(G+G动)h求出拉力做的总功,利用P=2邑求出拉力F的功率;
t
(2)根据F=」(G+G动)可求得动滑轮的重力;
n
(3)根据『生=7』二=_=T一分析提起更重的物体时滑轮组机械
W总(G+G动)hG+G动G动
G
效率的变化。
【解答】解:
AB.不计绳重和摩擦,克服物重和动滑轮重力所做的功为总功,
则拉力做的总功:W£,=Fs=400NX3m=1200J,
拉力F的功率:P=^=120°J=120W,故AB错误;
t10s
C、由图可知,n=3,F=JL(G+G动)
3
即400N=A(900N+G动),
3
解得G动=3OON,故C正确;
D.不计绳重和摩擦,由Gh=_J_=T_可知,如果提起更重
V总(G+G动)hG+G动G动
G
的物体,滑轮组的机械效率变大,故D错误。
故选:Co
【点评】本题考查了做功公式和功率公式、滑轮组机械效率公式式的应用,明确有用功
和总功是关键。
8.(2分)有一种电动烤地瓜机,将地瓜放在托盘上,盖上锅盖相当于闭合开关Si,托盘旋
转,再将温控开关S2闭合,开始加热;若只闭合开关S2,则不能加热。下图中包是托
盘电动机,R是加热电阻,对其内部电路设计合理的是?()
【分析】由题知,闭合开关Si,托盘旋转,再将开关S2闭合,开始加热;只闭合开关
S2,则不能加热。由此分析解答。
【解答】解:
由题意知,闭合开关Si,托盘旋转,再将开关S2闭合,开始加热;只闭合开关S2,则不
能加热;这说明电动机和加热电阻在工作时互不影响,即两者是并联的,且Si在干路上,
S2在加热电阻的支路上,由各选项电路图可知,B符合题意,ACD不合题意。
故选:Bo
【点评】本题考查根据要求设计电路,关键是正确分析电路的连接方式和开关的位置。
9.(2分)如图所示,电源电压保持不变,R1为定值电阻,闭合开关S,将滑动变阻器R2
的滑片P从最右端向中点移动,下列说法正确的是()
A.电压表V1与电压表V2示数始终相等
B.电流表A示数变大,电压表V2示数变小
C.电压表Vi示数与电流表A示数之比变小
D.电压表Vi示数与电流表A示数之比不变
【分析】闭合开关S后,Ri与R2串联,电压表Vi测Ri两端的电压,电压表V2测电源
两端的电压,电流表测电路中的电流,根据电源的电压可知滑片移动时电压表V2示数的
变化,根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变
化和R1两端的电压变化,根据欧姆定律结合Ri的阻值判断电压表Vi示数与电流表A
示数之比的变化。
【解答】解:闭合开关S后,Ri与R2串联,电压表Vi测R]两端的电压,电压表V2测
电源两端的电压,电流表测电路中的电流,因电源电压保持不变,所以,滑片移动时,
电压表V2的示数不变,故B错误;
将滑动变阻器R2的滑片P从最右端向中点移动,接入电路中的电阻变小,电路中的总电
阻变小,
由I=U可知,电路中的电流变大,即电流表的示数变大,
R
由U=IR可知,Ri两端的电压变大,即电压表Vi的示数变大,故A错误;
由R=U可知,电压表Vi示数与电流表A示数之比等于Ri的阻值,
I
所以,电压表Vi示数与电流表A示数之比不变,故C错误,D正确。
故选:D。
【点评】本题考查了电路中的动态分析,涉及到欧姆定律的灵活应用,分清电路的串并
联和电压表所测的电路元件是解题的关键。
10.(2分)如图甲所示电路的电源电压为3V,小灯泡的额定电压为2.5V,图乙是小灯泡的
I-U图象。闭合开关S后,下列判断正确的是()
A.滑动变阻器的滑片P向左滑动时,灯泡变暗
B.电流表示数为0.4A时,灯泡的电阻是25。
C.电压表示数为2.5V时,小灯泡的功率是1.25W
D.小灯泡正常发光时,滑动变阻器的电功率是0.25W
【分析】A、由图可知,闭合开关S后,灯泡与变阻器串联,电压表测变阻器两端的电
压,电流表测电路中的电流,滑片P向左滑动时,分析电路中的电阻变化,由欧姆定律
确定电路中的电流变化,根据P=PR确定灯的实际功率,从而得出灯泡亮度变化;B、
由图象知,当电流为0.4A时,对应的电压为IV,由欧姆定律法度出灯的电阻;
C、电压表示数为2.5V时,由串联电路电压的规律得出灯的电压,由图知,灯的电压为
0.5V电流大小,根据P=UI得出小灯泡的功率;
D、小灯泡的电压等于额定电压2.5V时,灯正常发光,由图象可知灯的额定电流,根据
串联电路电压的规律求出变阻器的电压为,根据P=UI求出变阻器的功率。
【解答】解:
A、由图可知,闭合开关S后,灯泡与变阻器串联,电压表测变阻器两端的电压,电流
表测电路中的电流,
滑片P向左滑动时,电路中的电阻变小,由欧姆定律可知,电路中的电流变大,根据P
=PR可知灯泡的实际功率增大,则灯泡变亮,故A错误;
B、由灯泡的I-U图象可知,当电流为0.4A时,灯泡的电压为IV,
由欧姆定律可得,灯的电阻:
RL=U=-I』_=2.5Q,故B错误;
I0.4A
C、电压表示数为2.5V时,由串联电路电压的规律,灯的电压为:UL'=U-U滑'=3V
-2.5V=O.5V,
由图象可知,灯的电压为O.5V时电流为O.3A,则小灯泡的功率:
PL'=ULT'=O.5VXO.3A=O.I5W,故C错误;
D、小灯泡的电压等于额定电压2.5V时,灯正常发光,由图象可知灯的额定电流为0.5A,
根据串联电路电压的规律,变阻器的电压为:Um=U-UL®=3V-2.5V=O.5V,
此时滑动变阻器的功率:
P济=U;"I济=O.5VX0.5A=O.25W,故D正确。
故选:D。
【点评】本题考查串联电路的规律及欧姆定律的运用,关键是从图中获取有效的信息。
11.(2分)如图所示,下列关于物理实验表述正确的是()
A.图甲实验揭示了电流的周围存在磁场,应用电磁铁
B.图乙实验揭示了通电导体在磁场中受力运动,应用发电机
C.图丙实验是电磁感应现象,应用电动机
D.图丁实验电源的左端是正极,小磁针A端是S极
【分析】(1)通电导体周围存在磁场,这是电流的磁效应,可以制成电磁铁、电磁继电
器、电磁起重机等。
(2)电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中进行切割磁感线运动,导体中有感应电
流产生。发电机和动圈式话筒等都是根据电磁感应原理工作的。
(3)扬声器和电动机的工作原理相同,都是根据通电导体在磁场中受力而运动原理工作
的。
(4)根据安培定则判断螺线管的磁极,然后再判断小磁针的磁极。
【解答】解:
A、如图甲是奥斯特实验,说明电流周围存在磁场,即电生磁,这个现象叫做电流的磁效
应,应用在电磁铁上,故A正确。
B、如图乙,电路中有电源、有磁场,是通电导体在磁场中受力而运动,其实际应用是电
动机,故B错误。
C、如图内,电路中没有电源,当闭合电路中的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,
导体中便会产生电流,是电磁感应现象,其实际应用是发电机,故C错误。
D、如图丁,螺线管的左端是N极,右端是S极,根据安培定则可知电源的右端是正极,
由磁极间相互作用规律可知小磁针的A端是S极,故D错误。
故选:Ao
【点评】电动机和发电机的原理图非常相似,重要区别在于电动机电路有电源,发电机
电路没有电源,注意区分,容易混淆。
12.(2分)如图甲所示,用弹簧测力计将一长方体物体从装有水的杯子中匀速拉出,物体
的底面积为20cm2,杯子的底面积为lOOcn?,拉力随时间的变化关系如图乙所示。则下
///////z.
列说法错误的是()甲
A.物体的密度为2.5g/cn?
B.t=ls时,水对杯底的压力为24N
C.物体上升的速度为8cm/s
D.当物体有一半露出水面时,受到的浮力为1N
【分析】(1)根据物体的重力计算出其质量,根据排开水的体积得知物体的体积,由公
式p=半计算出物体的密度。(2)根据阿基米德原理F浮=p>KgV#计算长方体物体的体
积,再根据杯子的底面积求出由于长方体物体拉出后水面下降的高度,继而得出长方体
物体从上表面到达水面到下表面离开水面时升高的距离,然后利用v=且求出物体上升的
t
速度;
再根据上升的时间计算据液面的深度,利用p=pgh计算水对容器底的压强,再利用F=
ps可求得水对容器底的压力。
(3)当物体有一半露出水面时已知长方体物体的体积,根据阿基米德原理F浮=「水8丫排
计算物体受到的浮力。
【解答】解:A、由图象可知,露出水面后绳子的拉力即物体的重力G=5N,未露出水
面时,物体受到的拉力F=3N,所以浸没时物体受到的浮力:F浮=G-F=5N-3N=2N;
由F浮=「水gV排得物体的体积:V=V排=-%字-=------------弟工----------=2X
P水g1.OX103kg/m3X10N/kg
10-4m3;
物体的质量m=—=————=0.5kg
glON/kg
所以物体的密度:p=^=—"毡一=2.5X103kg/m3=2.5g/cm3.故A正确;
V2X10-4m3
B和C、根据图象可得下图:
t=Os时长方体物体沉在杯底,t=2s时长方体物体上表面到达水面,t=3s时长方体物体
下表面离开水面;
由图象可知,物体露出水面的整个过程用时t'=3s-2s=ls,
3
43320Qc
由于长方体物体体积V=2X10m=200cm;则长方体物体的高度h=-K-=.ff.-
S物20cm2
=10cm;
此时,由于长方体物体离开水面,水面下降高度为△h=2t=空匹且g=2cm,
S杯100cm
以物体上表面为标准,物体露出水面的整个过程升高的距离为s=h-Ah=10cm-2cm=
8cm;
所以物体的运动速度:v=—=^221=8cm/s,故C正确;
t1s
则物体从杯底到上表面到达水面时运动的距离s'=vt2=8cm/sX2s=16cm,
则最初水的深度h'=s'+h=16cm+10cm=26cm=0.26m,
由图象可知,当t=ls时,长方体物体处于浸没状态,水的深度不变,
所以水对容器底的压强:p=pghz=1.0X103kg/m3X10N/kgX0.26m=2.6X103Pa;
由p=Uj得,水对容器底的压力:F=pS=2.6X103PaX100X104m2=26N.故B错误;
s
D、当物体有一半露出水面时,物体受到的浮力:
F浮'=p水gV作'=1.0X103kg/m3X10N/kgXAx2XIO4m3=IN;故D正确。
2
故选:B«
【点评】此题是一道力学综合题,熟练运用阿基米德原理、液体压强公式、密度公式;
准确分析图象中的信息得出长方体物体从上表面到达水面到下表面离开水面时的这1s的
时间内升高的距离是关键。
13.(2分)如图所示,Ri=6。,灯L标有“12V,6W”,Ri标有“20Q,3A",电流表量程
“0〜3A”。开关都闭合时,灯L正常发光。电源电压与灯丝电阻均保持不变,下列说法
正确的是()
A.电源电压是12V
B.断开开关Si、S2,闭合开关S3,当电流表示数为1.5A时,R2在Imin内消耗电能是
270J
C.开关都闭合,滑动变阻器允许连入电路的最小阻值是60Q
D.电路消耗功率的最小值是4.8W
【分析】(1)开关都闭合时,R1被短路,灯泡L与滑动变阻器并联,由于灯L正常发光,
根据灯泡的额定电压可知电源电压;
(2)断开开关Si、S2,闭合开关S3,R1与滑动变阻器串联,当电流表示数为1.5A时,
根据欧姆定律求出R1两端的电压,根据串联电路的特点求出滑动变阻器两端的电压,利
用W=UIt求出R2在Imin内消耗的电能;
(3)开关都闭合,R1被短路,灯泡L与滑动变阻器并联,根据电流表的量程和灯泡的
额定电流值求出滑动变阻器的最大电流,根据欧姆定律即可求出滑动变阻器允许连入电
路的最小阻值;
(4)根据P=UI=l£■可知当电路中电阻最大,电流最小时总功率最小,根据电阻的串
R
并联特点即可判断出电阻最大时电路的连入状态并求出最大总电阻,最后根据P=U_求
R
出最小功率。
【解答】解:A、开关都闭合时,R1被短路,灯泡L与滑动变阻器并联,灯L正常发光,
因并联电路各支路两端的电压相等,所以电源电压U=U颔=12V,故A正确;
B、断开开关Si、S2,闭合开关S3,R1与滑动变阻器串联,当电流表示数为1.5A时,根
据I=U可知Ri两端的电压为:Ui=IRi=1.5AX6n=9V,
R
根据串联电路总电压等于各分电阻两端的电压之和可知滑动变阻器两端电压为:U2=U
-Ui=12V-9V=3V,
R2在Imin内消耗的电能W2=U2lt=3VXl.5AX60s=270J;故B正确:
C、开关都闭合,Ri被短路,灯泡L与滑动变阻器并联,根据P=UI可知:灯泡的额定
电流为:1题=士电=上4_=0.5人,
U额12V
由于电流表的量程为“0〜3A”,则干路最大电流I最大=3A,
根据并联电路干路电流等于各支路电流之和可知,通过滑动变阻器的最大电流为:I滑最大
~I最大-I额=3A一°.5A=2.5A,
根据1=且可得滑动变阻器允许连入电路的最小阻值为:R浒垠小=―U—=」型=
RI滑最大2.5A
4.8ft;故C错误;
D、根据P=UI=尤可知电源电压不变的情况下,当电路中电阻最大,电流最小时总功
R
率最小,
根据p=l£>可得灯泡的电阻:RL=^=(12V)2=240200
RP额6W
即灯泡电阻大于滑动变阻器的最大阻值,所以根据电阻的串并联特点可知:
当R1与灯泡串联时电路中的总电阻最大,最大阻值为:R=RI+RL=6Q+24Q=30Q,
则电路最小功率为:PM、=U:=a^21=4.8W,故D正确。
R30。
故选:ABDo
【点评】本题考查串并联电路的特点和电功率公式、欧姆定律、电功公式的应用,正确
判断电路的连接状态是解题的关键。
二、作图题(本大题1小题,共3分)
14.(3分)如图所示,在电磁铁上方用弹簧挂着一个条形磁体,开关闭合后,滑片P向右
滑动时弹簧伸长。请标出电磁铁上端的极性及电源正负极。
1
()g
&
()()
【分析】滑动变阻器向右移动时,电阻变小,电流变大,电磁铁的磁性增强,弹簧伸长
说明受到的拉力增大,所以电磁铁的上端应该和上面的磁极是异名磁极,根据磁极判断
电流方向,判断电源正负极。
【解答】解:滑动变阻器向右移动时,电阻变小,电流变大,电磁铁的磁性增强,弹簧
伸长说明受到的拉力增大,所以电磁铁的上端应该和上面的磁极是异名磁极,所以电磁
铁的上端是S极,根据安培定则可以判断从电磁铁的下端入电流,所以可以判断电源的
左端是负极,右端是正极。如图所示:
J昌N
G)a---------
Q-S——1
(-)(+)
【点评】根据电流增强磁性增强判断电磁铁的磁极,然后根据磁极判断电源,这是本题
思路。
三、实验探究题(本大题共4小题,第15题3分,第16题6分,第17、18题各8分,共
25分
15.(3分)在探究凸透镜成像规律时,兴趣小组用某凸透镜完成了一次成像,如图所示,
然后,保持蜡烛、凸透镜的位置不变,将该透镜替换为焦距为20cm的凸透镜,那么此时
烛焰成的像为虚(填“虚”或“实”)像,生活中的放大镜(选填“照相机”、“投
影仪”或“放大镜”)就是利用这一原理成像的。
【分析】凸透镜成像的三种情况及其应用:u>2f,成倒立、缩小的实像,照相机利用了
此原理。
2f>u>f,成倒立、放大的实像,应用于投影仪或幻灯机。
u<f,成正立、放大的虚像。应用于放大镜。
【解答】解:由图可知,此时的物距为15.0cm,将透镜替换为焦距为20cm的凸透镜,
此时的物距要小于焦距,成正立、放大的虚像,其应用是放大镜。
故答案为:虚;放大镜。
【点评】此题考查了凸透镜成像规律及应用,不仅要掌握成像特点与物距像距之间的关
系,而且要善于总结规律。
16.(6分)在做“探究凸透镜成像规律”的实验中,将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具
座上并调节它们的中心在同一高度,如图所示•现进行如下操作:
(1)将蜡烛第一次放置在M处,第二次放置在N处,则蜡烛与所成像的位置关系为
C1,
A.两次都在凸透镜同侧
B.两次都在凸透镜两侧
C.第一次在凸透镜同侧,第二次在凸透镜两侧
D.第一次在凸透镜两侧,第二次在凸透镜同侧
(2)某次实验中将蜡烛放置在P处,光屏上所成的像在Q处,现将蜡烛放置在Q处,
根据光路可逆原理,光屏上所成的像在(选填“在”或“不在”)P处。
【分析】(1)当物距小于1倍焦距时,凸透镜成正立、放大的虚像,像与物体在凸透镜
的同侧;当物距大于1倍焦距时,凸透镜成倒立的实像,像与物体在凸透镜的两侧;
(2)根据光路的可逆性进行分析。
【解答】解:(1)蜡烛在M处时,物距小于1倍焦距,此时成虚像,所以像与蜡烛在凸
透镜的同侧;蜡烛在N处时,物距大于2f,此时成倒立缩小的实像,像与物体在凸透镜
的两侧,故ABD错误,C正确:
(2)将蜡烛放置在P处,光屏上所成的像在Q处,说明蜡烛发出的光经过凸透镜折射
后会聚到Q点,根据光路可逆原理,现将蜡烛放置在Q处,光屏上所成的像在P处。
故答案为:(1)C;(2)光路可逆;在。
【点评】本题是探究凸透镜成像特点的实验,主要考查了实像与虚像的区别及光路的可
逆特点,属基础性的知识,难度不大。
17.(8分)(1)如图甲,把杠杆放在支架上并置于水平桌面,静止时发现杠杆左低右高,
为了使杠杆在水平位置平衡,应将右端的平衡螺母向右调节。
(2)如图乙,在已经调节好的杠杆左边A处挂4个钩码,要使杠杆仍在水平位置平衡,
应在杠杆右边离支点4格的B处挂3个相同的钩码;之后在A、B两点再各增加1个
钩码,杠杆将顺时针旋转(选填“不动”“顺时针旋转”或“逆时针旋转”)
(3)如图丙,在杠杆左边离支点4格的C处,用弹簧测力计与水平方向成30°角斜向
上拉,也可使杠杆在水平位置平衡,则弹簧测力计示数为2.4N(每个钩码重0.5N)。
【分析】(1)把杠杆放在支架上并置于水平桌面后,发现杠杆左低右高,为了使杠杆在
水平位置平衡,应将右端平衡螺母向高的一侧调节;
(2)根据杠杆的平衡条件做出解答;
(3)当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30°角)动力臂是L)C,根据杠杆
2
的平衡条件求出弹簧测力计的读数。
【解答】解:(1)把杠杆放在支架上并置于水平桌面后,发现杠杆左低右高,为了使杠
杆在水平位置平衡,应将右端平衡螺母向右调节;
(2)设杠杆的一个小格为L,一个钩码的重为G,
乙图,设在B处悬挂钩码的个数为n,由杠杆平衡条件得:4GX3L=nGX4L,解得:n
=3,即应在杠杆右边B处挂3个钩码;
在A、B两点再各增加1个钩码,左端力与力臂的乘积:5GX3L=15GL;右端力与力臂
的乘积:4GX4L=16GL,左端〈右端,故杠杆顺时针旋转;
(3)当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,此时动力臂等于工OC
2
="lx5L=2.5L;
2
F\
根据杠杆的平衡条件F1L1=F2L2可得,测力计的示数:F1=^_1=4X0^5NX3L=
Li2.5L
2.4N„
故答案为:(1)右;(2)3;顺时针旋转;(3)2.4。
【点评】本题考查了杠杆的平衡条件的探究实验,利用好杠杆的平衡条件是解题的关键。
18.(8分)有一只小灯泡的铭牌上仅能看清“0.5A”的字样,小强为了测量该小灯泡的额
(1)他连接了如图甲所示的电路,闭合开关后移动滑动变阻器的滑片,发现小灯泡不亮,
电流表的示数始终为零,电压表的示数接近3V保持不变,为了排除故障,接下来的操作
合理的是B(选填字母);
A.拧紧开关两端的接线柱B.拧紧小灯泡和它两端的接线柱
(2)他测量小灯泡额定功率的实验原理是P=UI(填公式),图甲中电流表(填
仪器名称)的量程选择不合理;
(3)排除故障后,正确连接电路,使小灯泡正常发光,电压表示数如图乙所示为上4
V,小灯泡的额定功率为1.2W:
(4)小强对实验进行了拓展,利用如图丙所示的电路,测出了另一只已知额定电流为L
的小灯泡的额定功率,请完成实验步骤:
①闭合开关Si,开关S2连接b,移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数为h;
②保持滑动变阻器的滑片位置不变,开关S2连接a,调节电阻箱的阻值,使电流表示数
为11,读出电阻箱的示数为Ro;
③则小灯泡的额定功率表达式P源=ijRo(用字母表示)。
【分析】(1)若电流表示数为0,灯不亮,说明电路可能断路;电压表示数接近电源电压,
说明电压表与电源连通,则与电压表并联的支路以外的电路是完好的,则与电压表并联
的部分断路了;
(2)测量小灯泡额定功率的实验原理是:P=UI,根据灯的额定电流为0.5A,电流表应
选用小量程;
(3)根据电压表选用小量程确定分度值读数,根据P=UI求出小灯泡的额定功率;
(4)已知灯的额定电流,根据P=12R,测量出灯正常发光的电阻的关键:
先将灯与变阻器串联,通过移动变阻器的滑片,使电流表示数
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