2024届湖北省黄石市汪仁中学中考物理模拟预测题含解析_第1页
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2024届湖北省黄石市汪仁中学中考物理模拟预测题注意事项: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.如图所示,水面下发光点A发出一条入射光线经平面镜反射后通过水面的一点B并射入空气,请画出入射光线、反射光线及折射光线的光路图。(______)2.如图1所示,电源是两节新干电池串联组成的电池组,当闭合开关后,电压表的示数如图2所示,则两端的电压为A.1V B.2V C.3V D.4V3.图中是2018年平昌冬奥会赛场上运动员参加不同比赛项目时顽强拼搏的英姿。下列说法中不正确的.A.甲图中:速度滑冰运动员滑冰时,冰面在冰刀的压力下稍有熔化,能减小摩擦。B.乙图中:自由滑雪空中技巧运动员在空中加速下落过程中,重力势能转化为动能。C.丙图中:运动员将冰壶推出后,冰壶继续滑行是因为惯性作用。D.丁图中:花样滑冰运动员在冰面上沿曲线匀速滑行,运动状态不断变化。4.下列实例中,为了增大压强的是()A.书包带做得很宽B.图钉帽做得面积较大C.铁轨铺在多根枕木上D.压路机做得很重5.水平桌面上放置的两个圆柱形容器中盛有甲和乙两种不同液体,将一支密度计分别放入这两种不同液体种,静止后的情形如图所示,两液面相平.则下列判断正确的是A.甲液体的密度比乙液体的密度大B.甲液体对容器底部的压强比乙液体对容器底部的压强小C.密度计越靠上的刻度,对应的密度值越大D.密度计在甲液体中受到的浮力比在乙液体中受到的浮力小6.如图所示,是一密度计分别放入两种不同液体静止后的情形,关于两次密度计所受浮力大小和两种液体密度大小的关系,下列判断正确的是()A.密度计在甲杯中受到的浮力比乙杯中小B.密度计在甲杯中受到的浮力比乙杯中大C.甲杯液体的密度比乙杯液体的密度小D.甲杯液体的密度比乙杯液体的密度大7.如图所示,是小明同学制作的“浮沉子”.当用力挤压矿泉水瓶子,可以看到矿泉水瓶内的小玻璃瓶下沉;松手,会看到小玻璃瓶又浮起来了.你可以随心所欲地控制它的浮沉,而且随着挤压力度的变化,我们还能控制小玻璃瓶悬浮在矿泉水瓶中的任一位置.关于“浮沉子”,下列说法正确的是A.用力挤压矿泉水瓶时,小玻璃瓶内的气体密度不变且下沉B.潜水艇的原理与“浮沉子”的浮沉原理相同C.“浮沉子”下沉时,小玻璃瓶内的气体体积和下沉前相比变大了D.“浮沉子”上浮时,它受到的浮力和重力是一对平衡力二、填空题(本大题7小题,共21分)8.天然气已经被广泛利用,它是一种_______(选填“可”或“不可”)再生能源,完全燃烧0.07m3天然气释放的热量为_______J,若这些热量的30%被水吸收,可以将4kg的水由20℃加热到_______℃.[q天然气=4×107J/m3,c水=4.2×103J/(kg•℃)]9.光在真空中传播的速度是___m/s.10.一未装满橙汁的密闭杯子,先正立放在桌面上(如下图A),然后反过来倒立在桌面上(如下图B),两次放置橙汁对杯底的压强分别是pA和pB,橙汁对杯底的压力分别是FA和FB,则有pA______pB,FA_____FB.(选填“大于”“等于”“小于”)11.如图所示,虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻,小明同学想了解其连接方式,于是用3V的电源,电流表和开关进行了检测,闭合开关后,测得电流表的示数为0.2A,则两个电阻的连接方式是________________,若要增大电流表的示数,可采取的措施有________________________.12.将质量忽略不计的定滑轮固定于烧杯的底部,并注入适量的水.然后把烧杯放到台秤的托盘上,台秤的示数为m1.将质量为m的正方体木块A,通过细绳,绕过定滑轮挂到测力计上,并拉动测力计,使木块浸没水中.将此装置放到台秤的托盘上,如图所示,此时读出台称示数为m2,试用题中已知物理量计算出测力计的拉力F=__________,木块受到的浮力F浮=__________.13.如图所示,OA=40cm,AB=30cm,C为OA的中点,C点所挂重物的重力为G=1000N。请在图上画出作用在B点需要施加的最小力F的示意图,使杠杆平衡在如图所示的位置(保留作图痕迹),并求出该最小力F=________N。14.在10秒内通过某导体横截面的电荷量为5库,电流所做的功为15焦。则通过导体的电流为____安,此时导体两端的电压为_____伏。当该导体两端的电压为0伏时,导体的电阻为______欧。三、作图题(共7分)15.自行车尾灯利用了“角反射器”的光学装置,如图是它的内部结构示意图,有一束光沿ab方向入射到平面镜MO上.试在图中作出经平面镜MO、NO反射后的光路,并保留必要的作图痕迹.(______)16.如图所示,重为30N的物体在15N的水平向右的推力作用下刚好能做匀速直线运动,当水平向右的推力变为20N时,请在图中作出此时物体所受合力的示意图。(______)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.为了探究影响浮力大小的因素,某校学习小组设计了如下两次实验。(1)第一组:甲、乙、丙图是小方同学的实验过程(整个过程为同一物块,g取10N/kg);由如图可知①由以上实验过程及数据分析可得:物体所受浮力大小与______有关;②该物块浸没在水中所受的浮力为______N;③物块的密度为______kg/m(2)第二组:在水平桌面上,两个完全相同烧杯中装有相同体积的水,小杨同学将AB两个不同的实心物块,分别放入两个烧杯中,A物块沉入杯底,B物块漂浮于水面。待AB均静止后,两液面的高度仍相同,如图所示。则A物块所受浮力______B物块所受浮力;A物块的密度______B物块的密度;甲杯对桌面压力______乙杯对桌面压力。(以上选填“>”、“<”或“=”)19.小明同学利用A、B两物体、海绵等器材探究“压力的作用效果与什么因素有关”的实验.如图所示.实验中小明是通过观察_____来比较压力作用效果的.比较甲.乙两图所示实验,能够得到的结论是在_____相同时,_____越大,压力作用效果越明显.探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”,应通过比较图_____和_____所示实验.小明同学实验时将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块,如图丁所示.他发现它们对泡沫的压力作用效果相同,由此他得出的结论是:压力作用效果与受力面积无关.你认为他在探究过程中存在的问题是_____.有些公共汽车配备逃生锤,遇害到紧急情况时,乘客可以用逃生锤打破玻璃逃生,为了更容易打破玻璃,逃生锤外形应选图中的_____.20.在“探究某物质熔化规律”的实验时,利用如图甲所示装置对该物质进行加热,每隔相同时间记录一次温度计的示数,并观察该物质的状态。如图乙是根据记录的数据绘制的温度随时间变化的图象。(试管内的物质在相同时间内吸收的热量相同,且加热过程中物质的质量不变。)将该固体物质和温度计放入试管中,再将试管放在盛水的大烧杯中,这样加热固体的好处是_____。根据图象可知,这种物质是_____(选填“晶体”或“非晶体”),它的熔化过程用了_____min。该物质在固态时的比热容与液态时的比热容之比是_____。21.在“测定小灯泡的电功率”实验中,小红选择了两节干电池、标有“2V”字样的小灯泡L和标有“21Ω1A”字样的滑动变阻器,并连接了部分电路如图21甲所示.请完成下列实验任务.为了准确测量出小灯泡L的电功率,请你只添加一条导线将实验电路补充完整;闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片P滑到最_____端.连好电路,闭合开关S,灯泡L不亮,电压表示数为零.将电压表分别正确并联在AB、AC、AD两端,发现UAB=UAC=1,UAD>1.请判断,发生故障的是_____.排除故障后,继续实验,测定灯泡L的额定功率.当移动变阻器的滑片P时,眼睛应先观察_____表的示数,然后读出另一个电表的示数.当灯泡L正常发光时,电流表的示数如图乙所示,电流表的示数为_____A,则灯泡L的额定功率为_____W.22.在“测量小灯泡的电功率”的实验中,小灯泡的额定电压为2.5V,正常发光时的电阻约为8Ω.(l)在图17甲中,有一根导线未连接,请用笔画线代替导线将电路连接完整_______.(2)闭合开关后,小灯泡不亮,电流表没有示数,电压表有较大的示数.经检查,导线连接完好,则电路故障可能是小灯泡发生了_______(选填“短路”或“断路”).(3)移动滑片P到某一位置时,电压表示数如图17乙所示,为______V;此时要测量小灯泡的额定功率,应持滑片P向_________(选填“左”或“右”)端移动,移动滑片P,记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成图17丙所示的I-U图像;(4)由图像可计算出小灯泡的额定功率是______W.(5)完成上述测量后,不用电压表,用如图18所示的电路也可测量已知额定电流的小灯泡的额定功率,已知小灯泡的额定电流为I额,定值电阻的阻值为R1.实验步骤如下,请补充完整:①_________________;②闭合开关S、S1,断开开关S2.记下此时电流表的示数为I;③小灯泡的额定功率的表达式为P额=________.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.如图所示是建筑工地上的起重机示意图,起重机的电动机功率为3×103W,当它把质量为1t的重物匀速提起24m时,用时100s.(g=10N/kg)求:(1)在这段时间内起重机提起重物的功率是多少?机械效率是多少?(2)若起重机AB长为20m,吊起重物时B端的配重质量为4t,为使起重机不翻倒,则OB长为多少?(不计摩擦和起重机自重)24.如图所示,水平桌面的中央放着一个平底鱼缸,其底面积为250cm2,鱼毓内装有0.2m深的水,水的质量为6kg,(g取10N/kg)求:鱼缸中水的重力鱼缸底部受到水的压力。六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.仔细阅读材料,根据材料提供的信息回答问题:我们已经学过杠杆的力臂和杠杆的平衡条件,如果把这些知识稍加拓宽和延伸,就可尝试用新的方法来解决一些实际问题.有固定转动轴的物体在力的作用下处于静止或匀速转动的状态称为力矩平衡状态.物理学中把力和力臂的乘积叫做力对转动轴的力矩.力矩用M表示,即M=FL,式中L为力臂,力臂是转动轴到力的作用线的距离.在国际单位制中,力矩的单位是牛顿•米,符号为N•m.引入力矩概念后,杠杆的平衡条件可叙述为:使杠杆沿顺时针转动的力矩与使杠杆沿逆时针转动的力矩相等.用公式表示为:M顺=M逆力矩的表达式为:M=____________,力矩的国际单位为______.用垂直于门的力推门,推力F=80N,手到门轴的距离为0.3m,则F对门轴的力矩M为___________N•m.如图所示,一根均匀木棒OA可绕过0点的水平轴自由转动,现有一方向不变的水平力F作用于该棒的A点,使棒从竖直位罝缓慢转到偏角0<90°的某一位罝(缓慢转动可视为匀速转动),设M为力F对转轴的力矩,对此过程中M和F判断正确的是____________.(选填字母)A.M不断变大,F不断变大%B.M不断变大,F不断变小C.M不断变小,F不断变大D.M不断变小,F不断变小26.如图所示电路是在环境温度为10℃左右的条件下工作的某自动恒温箱原理简图.箱内电阻Rl=5kΩ,R2为热敏电阻,其阻值随温度变化的图线如图所示,电源电压为12V.当电压鉴别器的两接入点a、b间的电压U1≤2V时,鉴别器将使开关S接通,使恒温箱内的电热丝通电而发热,从而使箱内温度升高;当U1≥4V时,鉴别器将使S断开,停止加热.从图中读出环境温度为15℃时的热敏电阻R2为____kΩ;通过计算判定该恒温箱内的温度将保持在怎样的范围?________若想使此恒温箱内的温度变化范围在第(2)问的基础上降低一些,在鉴别器功能和热敏电阻不变的条件下,可采取怎样的措施?________27.小明利用热敏电阻设计了一个“过热自动报警电路”,如图甲所示.将热敏电阻R安装在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮;当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响.图甲中继电器的供电电压U1="3"V,继电器线圈用漆包线绕成,其电阻R0为30Ω.当线圈中的电流大于等于50mA时,继电器的衔铁将被吸合,警铃响.图乙是热敏电阻的阻值随温度变化的图象.由图乙可知,当环境温度为40℃时,热敏电阻阻值为____Ω.当环境温度升高时,热敏电阻阻值将_________,继电器的磁性将_________(均选填“增大”、“减小”或“不变”).图甲中警铃的接线柱C应与接线柱_________相连,指示灯的接线柱D应与接线柱_________(均选填“A”或“B”)相连.图甲中线圈下端P的磁极是______(选填“N”或“S”)极.

参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、【解题分析】

作出发光点A关于平面镜的对称点,即为像点A′,连接A′B点交平面镜于点O,沿OB画出反射光线,连接AO画出入射光线;OB又斜射到空气和水的界面时,根据光的折射定律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线与入射光线分居法线两侧,光从水斜射入空气中,折射角大于入射角,据此作图如下:2、A【解题分析】

由图1可知,灯泡L1、L2串联,电压表测灯泡L2两端的电压.因为电源是两节新干电池串联组成的电池组,电源电压为3V,所以此时电压表选用小量程,示数为2V,即灯泡L2两端的电压U2=2V,根据串联电路的电压规律可知,灯泡L1两端的电压U1=U-U2=3V-2V=1V,故A正确,选项BCD错误.3、C【解题分析】

A、冰熔化成水后,在冰刀和冰面之间,使接触面变光滑(或使接触面分开),来达到减小摩擦的效果,故A正确;B、自由滑雪空中技巧运动员在空中加速下落过程中,运动员的重力势能变小,动能增加,故重力势能转化为动能,故B正确;C、冰壶被推出后,能在冰面上继续滑行是因为冰壶具有惯性,不能说受到惯性作用,故C错误;D、弯道上沿曲线滑行的运动员的运动方向时刻在发生改变,因此弯道上沿曲线滑行的运动员一定受非平衡力作用,运动状态在改变,故D正确。4、D【解题分析】

A.书包带做得较宽,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故A不合题意;B.图钉帽做得面积较大,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故B不合题意;C.铁轨铺在多根枕木上,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故C不合题意;D.压路机做得很重,是在受力面积一定时,通过增大压力来增大压强;故D符合题意.5、A【解题分析】

AD、同一支密度计放在甲、乙两种液体中都漂浮,则,即:密度计在甲、乙两种液体中受到的浮力都等于密度计的重力G,故D错误;由图知密度计排开液体的体积,且,根据可得,则,故A正确;B、由图可知两液体液面相平,,甲液体对容器底部的压强比乙液体对容器底部的压强大,故B错误;C、密度计浸入液体的深度越小,说明液体的密度越大,即密度计越靠近上方的刻度,其相应的密度数值越小,故C错误.6、D【解题分析】

因为密度计漂浮,所以F浮=G,密度计在两种液体中受到的浮力相等,都等于密度计受到的重力G,由上分析知,AB错误;又F浮=ρ液gV排=G,由图知,密度计排开液体的体积:V甲排<V乙排,所以液体的密度:ρ乙<ρ甲,D正确,C错误.7、B【解题分析】

AC.用力挤压矿泉水瓶时,瓶内空气被压缩,将压强传递给水,水被压入小瓶中,将瓶体中的空气压缩,体积变小,而气体质量不变,故密度变大,同时浮沉子里进入一些水,它的重力增加,大于它受到的浮力,就向下沉,故AC错误;

B.由题意可知,潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同,都是靠改变自身重力来实现浮沉的,故B正确;D.松开手,小瓶内水面上的空气体积增大,压强减小,浮沉子里面被压缩的空气把水压出来,此时浮沉子的重力小于它所受的浮力,因此它就向上浮;所以,此时它受到的浮力和重力大小不等,不是一对平衡力;故D错误.二、填空题(本大题7小题,共21分)8、不可2.8×10670【解题分析】(1)天然气属于化石能源,不能在短期内从自然界得到补充,属于不可再生能源;(2)完全燃烧0.07m3天然气释放的热量:Q放=Vq=0.07m3×4×107J/m3=2.8×106J;(3)水吸收的热量:Q吸=30%Q放=30%×2.8×106J=8.4×105J,由Q吸=cm(t﹣t0)可得:t=Q吸cm+t0点睛:(1)从能源是否可再利用的角度可分为可再生能源和不可再生能源。化石能源、核能会越用越少,不可能在短期内从自然界得到补充,所以它们属于不可再生能源;(2)利用Q放=Vq计算出天然气完全燃烧放出的热量;(3)由题知,Q吸=30%Q放,再利用Q吸=cm(t﹣t0)的变形式求出水的末温。9、3×108【解题分析】

光在真空中的传播速度是3×108m/s.10、大于小于【解题分析】

不论正立还是倒立,杯中装的都是橙汁,液体密度相同,由图可知,倒立时的深度较小,根据p=ρgh可知,倒放是对杯底的压强较小,即pA>pB.当容器形状是上粗下细(如图A)时,橙汁对容器底的压力:FA=pASA=ρghASA<ρgVA=mg=G,即FA<G,当容器形状是上细下粗(如图B)时,橙汁对容器底的压力:FB=pBSB=ρghBSB>ρgVB=mg=G,即FB>G,所以,FB>FA.11、串联增大电压或只接一个电阻或将两电阻并联【解题分析】

用3V的电源,电流表和开关进行了检测,闭合开关后,测得电流表的示数为0.2A,则两个电阻的连接方式是串联,若要增大电流表的示数,可采取的措施有将两个电阻改为并联.12、(m1+2m-m2)g(m2-m1-m)g【解题分析】

因为是定滑轮,所以木块受到竖直向下拉力的大小等于弹簧测力计示数的大小,对木块进行受力分析可知,木块处于静止状态,竖直方向上:F浮=G木+F;G木=mg,木块受到的浮力与木块对杯子的压力是一对相互作用力;第一次烧杯及水受到的质量为m1,此时将烧杯及水看成一个整体,其对托盘的压力等于整体的重力即为m1g,第二次称重质量为m2,此时将烧杯、水、木块看成一个整体,整体的重力再加上浮力的反作用力等于托盘受到的压力m2g,m2g,所以木块浸没时受到的浮力等于(m2-m1-m)g;则弹簧测力计的拉力:F=G水-F浮=mg-(m2-m1-m)g=(m1+2m-m2)g13、400【解题分析】

由题意及图示可知,当力臂为OB时,力臂最长,此时最省力;连接OB,力F垂直于OB时,力臂最大,作用力最小,如图所示;,由勾股定理可得:,由杠杆平衡条件得:,即:,则。14、0.536【解题分析】

通过导体的电流:,由W=UIt=UQ可得,导体两端的电压:,由可得,导体的电阻:,因电阻是导体本身的一种性质,与两端的电压和通过的电流无关,所以,当该导体两端的电压为0伏时,导体的电阻仍为6Ω不变。三、作图题(共7分)15、【解题分析】

根据光的反射定律可知,反射角等于入射角:16、【解题分析】

用15N的水平推力推物体,物体在水平地面上做匀速直线运动,物体水平方向上受到推力和摩擦力作用,这两个力是一对平衡力,大小相等,所以摩擦力的大小是15N;若将推力增大到20N时,物体对水平面的压力不变,接触面粗糙程度不变,滑动摩擦力不变,还是15N,因为推力的方向向右,摩擦力的方向向左,则物体所受合力F合=F﹣f=20N﹣15N=5N,方向水平向右。如图所示:17、见解析【解题分析】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、液体的密度14.8×103=>【解题分析】(1)第一组:甲、乙、丙图是小方同学的实验过程(整个过程为同一物块,g取10N/kg);由如图可知①由以上实验过程及数据分析可知,物体浸没在密度不同的液体中时,测力计的示数不同,即受到的浮力不同,所以可得:物体所受浮力大小与液体的密度有关;②如图测力计的分度值为0.2N,物体的重为4.8N,根据称重法测量浮力的原理得:该物块浸没在水中所受的浮力为:F浮③根据F浮V物块的密度为:ρ=G(2)第二组:在水平桌面上,两个完全相同烧杯中装有相同体积的水,小杨同学将AB两个不同的实心物块,分别放入两个烧杯中,A物块沉入杯底,B物块漂浮于水面。待AB均静止后,两液面的高度仍相同,如图所示。因为放入物体前后水面的高度差相等,所以排开水的体积相等,根据F浮=ρ液gV根据浮沉条件得:A物块沉入杯底,则A的密度大于水的密度;B物块漂浮于水面。则B的密度小于水的密度,所以A物块的密度>B物块的密度;A物块沉入杯底,即A的重大于排开水的重;B物块漂浮于水面。即B的重等于排开水的重,又因为A、B排开水的体积相等,所以A的重大于B的重,因为原来的水相同,所以甲容器的总重大于乙容器的总重,即甲杯对桌面压力>乙杯对桌面压力。点睛:重点是浮沉条件和阿基米德原理的应用,第二组实验中根据浮沉条件可直接判断两物体的密度大小,根据排开水的体积相等可判断浮力相等,即排开水的重相等,再综合判断杯对桌面压力的大小。19、海绵的凹陷程度接触面积压力甲丙没有控制压力相同D【解题分析】(1)力可以使物体发生形变,物体的形变量越大,力的作用效果越明显,实验中小明是通过观察海绵的凹陷程度来比较压力作用效果的.(2)由图甲、乙所示实验控制,物体间的接触面积相同而压力不同,力的作用效果不同,由此可得:在接触面积相同时,压力越大,压力作用效果越明显.(3)探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”,应控制压力相同而受力面积不同,应通过比较图甲和丙所示实验.(4)将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块,物体间的接触面积与物体间的压力都发生变化,实验没有控制物体间的压力相等,由此得出的结论是错误的.(5)为了更容易打破玻璃,应使物体的接触面积小,由图所示可知,逃生锤外形应选图中的D;故答案为(1)海绵的凹陷程度;(2)接触面积;压力;(3)甲;丙;(4)没有控制压力相同;(5)D.20、受热均匀晶体6【解题分析】

(1)将装有固体物质的试管放在盛有水的大烧杯中加热,是为了使固体受热均匀,此方法叫做水浴法加热;(2)不管是晶体还是非晶体,在熔化过程中都要吸收热量,从图象上看,BC段时温度保持60℃不变,所以该物质的熔点是60℃,是晶体;该物质的熔化从第2min开始,一直到第8min结束,其熔化过程用了6min,BC段是熔化过程,处于固液共存状态;(3)由Q=cm△t,可得c=,因为AB段和CD段物质的质量m相同,由图象知,升高的温度不同,AB段升高40℃,CD段升高20℃,比值为2:1,加热时间之比为1:2,所以吸收的热量之比为1:2,从而计算得比热容之比===。21、左CD处导线断路电压1.321.64【解题分析】

(1)根据灯泡额定电压为2V,电压表量程为1﹣3V,并联灯泡两端,如图所示.(2)闭合开关前滑片应该移到最大阻值处,即滑到最左端.(3)观察到灯泡L不发光,电压表示数为零,有可能是灯泡短路或电路断路造成的,UAD>1,说明AD以外都是通路,从D点、灯丝、电流表、滑动变阻器到电源的正负极是通路,所以是AD之间发生了断路;又根据,UAB=UAC=1,则说明AB,AC中间不可能断路,则说明是CD中间断路.(4)测定灯泡L的额定功率,应使灯泡两端电压为额定电压,当移动变阻器的滑片P时,眼睛应先观察电压表示数;电流表所用量程为1~1.6A,示数为1.32A;灯泡的额定功率:P=UI=2V×1.32A=1.64W;22、断路2.2右3.75闭合开关S、S2,断开开关S3.调节滑动变阻器的滑片,使电流表的示数为I额P额=R3(I-I额)I额【解题分析】

(3)灯泡正常发光时的电流I==3.3325A,所以电流表选用小量程,电流从正接线柱流入,从负接线柱流出,如下图所示:(2)电流表无示数,说明电路断路;电压表有示数,说明电压表的正负接线柱与电源两极相连,因此电路故障为灯泡断路;(3)电压表使用3∼3V量程,每一个大格代表3V,每一个小格代表3.3V,电压为2.2V.要使灯泡正常工作,灯泡两端电压从2.2V增大到2.5V,就要减小变阻器的电压,根据分压原理,滑动变阻器连入电路中的电阻要减小,滑片向右端移动,使电压表的示数为2.5V.(4)从图象得知,灯泡在2.5V下的电流为3.3A,P=UI=2.5V×3.3A=3.75W.(5)①闭合开关S、S2,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表示数I3=I额;②闭合开关S、S3,断开开关S2,记录下此时电流表的示数为I;③算出小灯泡的额定功率.定值电阻R3的电流为:I3=I−I额,定值电阻R3的电压为:U=I3R3=(I−I额)R3,因为灯泡两端的电压等于定值电阻的电压,所以灯泡的额定电压功率为:P额=U3I额=R3(I−I额)I额.【题目点拨】(3)求出灯泡正常发光时的电流,确定电流表的量程,串联接入电路.(2)电流表无示数,说明电路断路;电压表有示数,说明电压表的正负接线柱与电源两极相连;(3)读出电压表示数为2.2V,要使灯泡正常工作,灯泡两端电压增大到2.5V,根据分压原理确定滑片移动的方向;(4)从图象中查得额定电压下的额定电流,根据P=UI计算额定功率.(5)灯泡与滑动变阻器串联,用电流表测流过电路的电流

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