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文档简介

2024届山西省吕梁市兴县康宁中学中考物理考试模拟冲刺卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.如图所示,斜面长

5m,高

1m,木块重

100N,小明用

F=32N

的力将物体从底端沿斜面匀速拉到顶端,则A.小明做的有用功为

32JB.小明做的总功为

160JC.斜面的机械效率为

D.木块受到的摩擦力为

32N2.如图甲、乙两容器质量相等、底面积相同,内装质量相等、深度相同的不同液体,两容器底部受到液体的压强分别为p甲和p乙,容器对桌面的压力分别为F甲和F乙,则A.p甲=p乙F甲<F乙B.p甲=p乙F甲>F乙C.p甲<p乙F甲=F乙D.p甲>p乙F甲=F乙3.小灯泡L和电阻R上分别标有“6V4.8W”和“0.6A”字样,它们的电流随电压变化规律如图所示.现将小灯泡L和电阻R连入电路中,若要确保电路中的元件不被烧坏,则下列说法错误的是A.L和R并联时干路中的电流最大可达到1.4AB.L和R并联时电路的总功率最大可达到8.4WC.L和R串联时电源电压不超过9VD.L和R串联时小灯泡的功率最大可达到4.8W4.如图所示,电源电压保持6V不变,电流表量程为0~0.6A,电压表量程为0~3V,定值电阻R1的规格为“10Ω0.5A”,滑动变阻器R2的规格为“20Ω1A”.闭合开关,为了保证电路安全,在变阻器滑片移动过程中,下列说法正确的是()①电阻R1消耗电功率允许的变化范围为0.4W~0.9W②电流表示数允许的变化范围为0.2A~0.5A③滑动变阻器R2允许接入电路阻值的变化范围为10Ω~20Ω④电路消耗总电功率允许的变化范围为1.8W~3WA.只有①和③ B.只有①和④ C.只有②和③ D.只有②和④5.甲、乙两物体同时同地向东做匀速直线运动,它们的s﹣t图象如图所示.由图象可知下列说法正确的是A.甲的速度小于乙的速度B.经过6s,甲在乙前面1.2m处C.以甲为参照物,乙向东运动D.以乙为参照物,甲向东运动6.如图所示的四种现象中,由于光的反射形成的是:A.小孔成像B.鸟巢倒影C.水面折枝D.故宫日晷7.下列关于声现象说法中,正确的是A.声音在不同介质中的传播速度相同B.用超声波能粉碎人体内的“小石头”,说明声波具有能量C.汽车的“倒车雷达”是利用次声波来测量车尾到障碍物的距离D.在噪声较大的环境中工作时,人们常佩带耳罩,属于在声源处减弱噪声8.硫化镉(CdS)晶体是一种光敏材料,其电阻随光照强度增大而减小.如图所示,用它和继电器组成自动控制电路来控制路灯,白天灯熄,夜晚灯亮.下列说法错误的是A.白天流过CdS的电流比夜晚大B.给路灯供电的电源应接在a、b两端C.将电阻R调小些可缩短路灯点亮时间D.夏天夜暮降临晚些,要保证在相同日照条件下打开路灯,应将电阻R调大些9.小明在医院看到一种输液警报器,当管内药液流完时,电铃发声,报警器内部电路如图所示,其中R是一个随药液量减少而变小的电阻.当闭合开关,输液报警器工作时,下列分析正确的是A.开始输液时,电流表示数最大B.输完药液时,电压表示数最小C.输完药液时,电铃响的原因是其两端电压最大D.开始输液时,电铃不响的原因是电铃没有电流通过10.由一个电源、两个小灯泡、一个电键和几根导线连接成一个电路.当断开电键时,两个灯泡都不发光;闭合电键,两个灯泡都发光,则下面说法中正确的是A.两灯泡一定是串联连接 B.两灯泡一定是并联连接C.以上两种情况都有可能 D.以上都不对二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示,此时在光屏上得到烛焰清晰的像。保持蜡烛和光屏的位置不变,则下列说法正确()A.图中光屏上的像是放大的B.把凸透镜移至35cm刻度处时,光屏上成清晰放大的像C.若不慎用手指触碰到凸透镜,此时光屏上不会有烛焰完整的像D.蜡烛越烧越短,蜡烛在光屏上的像将向上移动12.如图所示,电源电压不变,灯丝电阻不随温度变化。下列说法正确的是A.只闭合S1,将滑动变阻器的滑片向右移动,电压表示数变小,电流表示数变小B.只闭合S1,将滑动变阻器的滑片向左移动,灯泡变暗,R1消耗的功率变大C.开关S1、S2、S3都闭合,将滑动变阻器的滑片向左移动,电路中的总功率变小D.开关S1、S2、S3都闭合,将滑动变阻器的滑片向右移动,电压表示数不变,R1消耗的功率不变13.直流电动机模型如图所示,通电后沿顺时针方向转动,现在想改变电动机的转动方向,可以A.改变通电电流的大小 B.将电源的正负极对调C.将两磁极对调 D.增加电动机的线圈匝数三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.如图是酒驾检测中酒精检测仪的简化电路图.R0为定值电阻,R1为气敏电阻,它的阻值随酒精气体浓度增大而减小.闭合开关,电源电压保持不变,若驾驶员呼出的酒精气体浓度越大,测试仪的电路中的电流_______,电压表示数_______.15.冬天手冷时,我们经常将两只手相互搓搓使手暖和,这是利用_____的方式使手的内能增加;也可以用“暖手宝”焐手,这是利用_____的方式增加手的内能.16.今年1月3日,嫦娥四号月球探测器实现了人类首次在月球背面登陆.中继卫星“鹊桥”号用______为嫦娥四号提供地月通信支持.在发射升空过程中,以火箭为参照物,嫦娥四号月球探测器是______(“运动”“静止”)的.17.小华在超市购物时发现“聪明的电梯”(如图甲),小华在网络上搜到如图乙所示的简易控制电路,R是一个压敏电阻,位于电梯下面,当人踩到电梯上时,其电阻值随压力的增大而减小,动触点和静触点_____(选填“1”或“2”)接触,使电动机的转速变_____(选填“快”或“慢”)18.两个质量不同的柱形容器、放在水平桌面上,底面积分别为和。现将容器中分别装入密度不同的液体,再将两个完全相同的金属球分别浸没在两液体中,如图所示,此时液体对容器底的压强相等。当取出两容器中的金属球,液体对容器底部压强的变化量分别为、,则______;此时两容器对桌面的压力分别为、,则______。(均选填“<”、“>”或“=”)四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.如图所示是“共享汽车”中的某品牌纯电动汽车,它不仅环保,而且使用成本还不到传统汽车的.该车以36km/h的速度匀速行驶10min,求通过的路程.已知“共享汽车”的质量为960kg,它受到的重力是多少?一辆空车静止在水平地面上时,轮胎与地面的总接触面积为0.08m2,则“共享汽车”对地面的压强是多少帕?20.如图是小明家的电热水壶及其铭牌,小明将该电热水壶接入家庭电路,用它来加热1.5kg水.该电热水壶正常工作时的电流为多少?水从20℃加热到100℃吸收的热量为多少?小明烧开这壶水实际用时10min,则该电热水壶的效率为多少?21.如图甲所示,在弹簧测力计下挂一圆柱体,从盛水的烧杯上方某一高度缓慢下降,圆柱体浸没后继续下降,直到圆柱体底与烧杯底部接触为止.如图乙所示,圆柱体下降过程中弹簧测力计读数F随圆柱体下降高度h变化的图象.(取g=10N/kg)求:圆柱体的质量为多少?圆柱体浸没在水中受到的浮力是多少?圆柱体的密度是多少?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.光从空气斜射入水中,反射光线如图所示,请画出对应的入射光线和折射光线的大致位置.(______)23.物体A在光滑的斜面上正在下滑,画出此时物体A所受到的力的示意图.六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.小明为探究冰熔化和水沸腾时温度变化的特点,在实验室进行了探究实验,根据测量结果他画出了相关图像,如图甲、乙所示.这两个实验都需要用到的测量仪器是温度计和_________.水沸腾时,温度计的示数如图丙所示,则水的沸点是_______℃,此时实验室的大气压________(填“高于”“等于”或“低于”)1个标准大气压.25.如图所示是探究“物体动能的大小与什么因素有关”的实验装置示意图.该实验装置要探究的是物体动能的大小与物体_____的关系(物体A、B质量不变)该实验中所探究物体的动能是指物体_____(选填“A”或“B”)的动能该实验物体动能的大小是通过________来反映的该实验物体的速度是指物体A从斜面上由静止滚下与物体B即将碰撞时的速度,它是通过___(选填“高度”或“质量”)来改变的实验表明,同一物体A从斜面高处滚下,高度越大,物体B被撞得越远,可得结论_______若要研究物体动能与质量的关系,则需不同质量的物体从斜面_____高度由静止滚下,并观察记录.26.在探究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验中,如图所示,让同一铁球从斜面的不同高度静止释放,撞击同一木块.请回答下列问题:(1)该实验的目的是研究_____(选填“铁球”或“木块”)的动能大小与的_____关系;(2)通过观察_____可以判断铁球动能的大小,从而得出_____的结论;(3)木块被撞击后将沿水平面做_____,它最终会停下,是由于_____的缘故;在此过程中,木块受到的摩擦阻力对木块做功的功率将_____(选填“变大”、“变小”或“不变”).若水平面光滑,木块被撞后将_____.

参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、B【解题分析】A、小明做的有用功:,故A错误;B、小明做的总功(即拉力对物体做的功):,故B正确;C、斜面的机械效率:,故C错误;D、因为,所以额外功,由得摩擦力:,故D错误.故选B.【题目点拨】本题考查了使用斜面时有用功、总功、额外功、机械效率、摩擦力的计算,明确使用斜面克服摩擦力做的功是额外功是关键.2、C【解题分析】

液体的深度相同,两容器底面积相同,由图可知,甲容器内液体的体积大于乙容器内液体的体积,即V甲>V乙,已知两种液体的质量相同,根据ρ=可知,ρ甲<ρ乙;甲液体的密度小,而液体的深度相同,由p=ρgh可知,甲液体对容器底的压强小,即p甲<p乙;甲、乙两容器质量相等,液体的质量相等,根据G=mg可知容器和液体的重力相等,容器对桌面的压力大小等于容器和液体的总重力,所以容器对桌面的压力相等,即F甲=F乙.3、D【解题分析】

(1)灯泡的额定电压UL=6V,电阻R允许通过的最大电流IR,=0.6A,由图象可以知道,电阻两端允许所加的最大电压UR=6V,,因为并联电路中各支路两端的电压相等,所以L和R并联时,电路中的最大电压:U=UL=UR=6V,由图象可以知道,通过L的电流IL=0.8A,因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以干路中的最大电流:I=IL+IR=0.8A+0.6A=1.4A,所以A选项正确的;电路的最大总功率:P=UI=6V×1.4A=8.4W,所以B选项是正确的;(2)因为串联电路中各处的电流相等,且IL,=0.8A,IR=0.6A,所以L和R串联时,电路中的最大电流:I′=IR=0.6A由图象可以知道,L两端的电压UL′=3V,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以电源的最大电压:U′=UL′+UR=3V+6V=9V,所以C选项是正确的;小灯泡的最大功率:PL′=UL′I′=3V×0.6A=1.8W,故D错误,符合题意4、A【解题分析】①电压表示数为3V时,电阻R1通过的电流为:,与元件的允许电流值比较得,电路中最大电流为0.3A,此时R1的最大功率为:,当滑动变阻器接入电路的电阻最大时,电路中电流最小为:,则R1的最小功率为:,故电阻R1消耗电功率允许的变化范围为0.4W~0.9W,①正确;②由①的解答过程可知,电流表示数允许的变化范围为0.2A~0.3A.故②错误③电压表示数为3V时,电流为0.3A,此时滑动变阻器接入电路的最小电阻为:,故滑动变阻器R2允许接入电路阻值的变化范围为10Ω~20Ω,③正确;④电流最大时,电路最大功率为:;电流最小时,电路最小功率为:,电路消耗总电功率允许的变化范围为1.2W~1.8W,故④错误;故选A.点睛:重点是电路的动态分析及电功率的计算,关键是理解“保证电路安全”的意思,即各个电表及电路元件,都不能超量程或允许的最大值,再结合欧姆定律分析,本题中,滑动变阻器阻值最大时,电流小,电压表示数也小,所以不会影响电路安全;电阻变小时,电流增大,电压表的示数也增大,根据比较参数确定电路中的最大电流.5、D【解题分析】

由于甲乙的s-t图象是一条倾斜的直线,所以甲乙都做匀速直线运动,由图象知道,,,v甲>v乙,故A错误;由图象知道,当t=6s时,甲运动了1.2m,乙运动了0.6m,又因为甲、乙两物体同时同地向东做匀速直线运动,所以经过6s,甲在乙前面1.2m-0.6m=0.6m处,故B错误;因为v甲>v乙,甲、乙两物体同时同地向东做匀速直线运动,所以甲在乙车的前面向东运动,两物体的相对位置不断变化,以甲为参照物,乙向西运动,以乙为参照物,甲是向东运动的,故C错误,D正确。6、B【解题分析】

A.小孔成像是光沿直线传播形成的,故A项不符合题意;B.鸟巢在水中形成“倒影”,属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,故B项符合题意;C.水面“折”枝,是光线从水中进入空气中发生折射的缘故,故C项不符合题意;D.日晷是根据影子的变化计时的,因为影子的形成是光的直线传播形成的,所以它的工作原理是光的直线传播,故D项不符合题意。7、B【解题分析】

A、声音在不同介质中的传播速度不同,故A错误;B、由于声波具有能量,用超声波能粉碎人体内的“小石头”,故B正确;C、倒车雷达是利用超声波传递信息来测量车尾到障碍物的距离,故C错误;D、在噪声较大的环境中工作时,人们常佩带耳罩,属于在人耳处减弱噪声,故D错误.8、D【解题分析】

A、在白天,因光敏电阻的阻值随光照强度的增加而减小,由可知,白天流过CdS的电流比夜晚大,故A正确,不符合题意;

B、光敏电阻的电阻值随光照强度的增大而减小,所以白天时光敏电阻的电阻值小,控制电路中的电流大,电磁铁将衔铁吸下,路灯不亮;晚上时光线暗,光敏电阻的电阻值大,控制电路中的电流值小,所以衔铁与上面触点接通,路灯发光,则给路灯供电的电源应接在ab之间.故B正确,不符合题意;

C、要缩短路灯点亮时间,即应让路灯在更低的光照强度下发光,则光敏电阻的阻值将会变大,要保持电磁铁释放衔铁的电流值不变,应减小电阻R的阻值.故C正确,不符合题意;

D、要保证在相同日照条件下打开路灯,则光照强度不变,光敏电阻的阻值不会改变,所以R的电阻值不用改变,故D错误,符合题意.

故选D.9、C【解题分析】

由电路图可知,可变电阻与电铃串联,电压表并联在电铃两端,电流表测电路中的电流,由题意知,当输完药液时,警报器内的电阻较小,未输完药液时,警报器内的电阻较大,由I=U/R可知,开始输液时,电路中的电流较小,电流表示数最小,故AD错误,输完药液时,电压表示数最大,故B错误,C正确.10、C【解题分析】

只要电键在干路,两灯串联并联都可以,C对.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、BD【解题分析】

根据题中“在探究“凸透镜成像规律”的实验中,……则下列说法正确”可知,本题考查探究凸透镜成像规律,根据凸透镜成像规律,结合实验现象进行分析判断。【题目详解】A.由图可知,物距u大于像距v,此时成倒立、缩小的实像,故A错误。B.由图可知,当u=30cm,v=15cm时成倒立、缩小的实像;把凸透镜移至35cm刻度处时,物距u=50cm-35cm=15cm,根据折射光路是可逆的,此时在光屏上成倒立、放大的实像,故B正确。C.若不慎用手指触碰到凸透镜,此时光屏上仍会有烛焰完整的像,只是像的亮度变暗,故C错误。D.蜡烛越烧越短,根据过光心的光线传播方向不变,蜡烛在光屏上的像将向上移动,故D正确。12、AD【解题分析】

由电路图知道,只闭合S1时,灯泡、定值电阻R1与滑动变阻器串联,电压表测量灯泡两端的电压,电流表测量电路的电流;将滑动变阻器的滑片向右移动,则接入电路的电阻增大,电路的总电阻增大,由欧姆定律知道,电路电流减小,电流表示数变小;又因为灯丝电阻不随温度变化,所以灯泡两端的电压减小,即电压表示数变小,故A选项正确;只闭合S1,将滑动变阻器的滑片向左移动,则接入电路的电阻减小,电路的总电阻减小,由欧姆定律知道,电路电流增大,由知道,灯泡功率变大,灯泡变亮,故B选项错误;若开关S1、S2、S3都闭合,则灯泡、定值电阻R1与滑动变阻器并联,电压表测量电源电压,将滑动变阻器的滑片向左移动,则接入电路的电阻减小,所在支路电流增大,总电流增大,由知道,电路中的总功率变大,故C选项错误;若开关S1、S2、S3都闭合,则灯泡、定值电阻R1与滑动变阻器并联,电压表测量电源电压,所以滑动变阻器的滑片的移动,不影响电压表,即电压表示数不变;由于R1所在支路的电压和电流都不受滑动变阻器的影响,所以消耗的功率也不变,故D选项正确。13、BC【解题分析】

A.改变电流的大小只能改变电动机的转速,不能改变转动方向,故A不符合题意。B.将电源的正负极对调,改变线圈中电流的方向,能改变直流电动机的转动方向,故B符合题意;C.将两磁极对调可以改变磁场方向,能改变直流电动机的转动方向,故C符合题意;D.增加电动机的线圈匝数能改变电动机的转速,不能改变转动方向,故D不符合题意。故选:BC。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、增大增大【解题分析】

[1][2]如图,两电阻串联,电压表测量定值电阻两端的电压.根据题意知,气敏电阻的阻值随酒精气体浓度增大而减小,当驾驶员呼出的酒精气体浓度越大,气敏电阻越小;因为两电阻串联,所以总电阻变小,根据可知,电流变大;R0的阻值不变,电流变大时,根据可知,电压表示数变大.即驾驶员呼出的酒精气体浓度越大,测试仪的电路中的电流增大,电压表示数增大.【题目点拨】重点是欧姆定律的应用,关键是用好题中给的条件:气敏电阻的阻值随酒精气体浓度增大而减小,然后根据欧姆定律可知电流变大,而定值电阻不变,所以电压表示数也变大.15、做功热传递【解题分析】

改变物体内能的方式有两种:做功和热传递,热传递过程是能量的转移过程,而做功过程是能量的转化过程,这两种方法对改变物体的内能是等效的;【题目详解】两手相互摩擦做功,机械能转化为手的内能,手的内能增大温度升高;利用热水袋暖手,是通过热传递改变手的内能,使手的内能增大温度升高。16、电磁波静止【解题分析】

电磁波可以在真空中传播,中继卫星“鹊桥”号是用电磁波为嫦娥四号提供地月通信支持的.在发射升空过程中,嫦娥四号月球探测器相对于火箭位置不变,所以火箭为参照物探测器是静止的.17、2快【解题分析】

当人走下电梯后,压敏电阻的阻值增大,则控制电路中电流变小,电磁铁的磁性变弱,衔铁被拉起与触点1接触,R1与电机串联,电动机两端电压较小,电动机的功率较小,电动机转速较慢;当人站在电梯上时,压敏电阻R的阻值减小,控制电路中电流增大,电磁铁磁性变强,则衔铁被吸下,与触点2接触,电阻R1没有连入电路,电动机两端电压增大为电源电压,电动机的功率变大,电动机转速变快。18、><【解题分析】

根据题图可知,此题考查液体压强的计算公式的应用和分析,知道取出球后容器底部所受的压强恰好是原来压强与减小压强之差的关系是解决该题的关键。【题目详解】由题意知,柱形容器内分别盛有不同的液体A、B,两个完全相同的金属球分别浸没在A、B液体中,此时,液体对容器底的压强相等,即pA=pB;由图知hA<hB,根据p=ρgh可知,ρA>ρB;取出金属球后,减小了相同的体积,由于A的底面积小,所以根据可知△hA>△hB(即液体A的液面降低得多),根据液体压强公式△p=ρg△h可知,压强的变化量△pA>△pB;已知金属球浸没在A、B液体中时,pA=pB;取出金属球后,容器底部所受液体的压强pA′=pA﹣△pA<pB﹣△pB=pB′,由图知SA<SB,由F=pS可得,两个容器中液体对容器底部的压力FA′<FB′,又因为柱形容器的质量不同,GA容<GB容,容器内部液体的重力GA=FA′,GB=FB′,则两个容器对桌面的压力关系为:FA=GA+GA容<GB+GB容=FB。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、见解析所示【解题分析】分析:(1)已知速度与运动时间,由速度公式的变形公式可以求出车在10min内行驶的路程.(2)由公式求出空车的重力,再根据可以求出“共享汽车”对地面的压强.解答:(1)由速度公式得,电动汽车通过的路程:(2)重力;(3)“共享汽车”对地面的压强.答:(1)通过的路程6km;(2)它受到的重力是9600N;(3)“共享汽车”对地面的压强是帕.【题目点拨】本题考查了求汽车的路程、压强等问题,是一道基础题,熟练应用速度公式的变形公式、压强公式等即可正确解题.20、(1)5A;(2)5.04×105J;(3)76.4%【解题分析】

(1)电热水壶正常工作时的电流:I==5A;(2)水从20℃加热到100℃吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1.5kg×(100℃-20℃)=5.04×105J;(3)电热壶正常工作时的功率为1100W,正常工作10min将水烧开,则电热水壶消耗的电能:W=Pt=1100W×10×60s=6.6×105J,电热水壶的效率:η=≈76.4%.答:(1)该电热水壶正常工作时的电流为5A;(2)水从20℃加热到100℃吸收的热量为5.04×105J;(3)该电热水壶的效率为76.4%.21、(1)1.2kg(2)8N(3)1.5×103kg/m3【解题分析】

(1)由图象可知,当h=0时,弹簧测力计示数为12N,此时圆柱体处于空气中,根据二力平衡条件可知,G=F拉=12N.物体的质量m===1.2kg,(2)从h=7cm开始,弹簧测力计示数不变,说明此时圆柱体已经浸没在水中,对圆柱体受力分析,根据平衡关系可知,F浮=G−F拉=12N−4N=8N(3)由阿基米德原理F浮=ρ液V排g得,V排===8×10−4m3V物=V排=8×10−4m3圆柱体的密度ρ===1.5×103kg/m3五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解题分析】解:已知反射光线,首先过反射点作出法线,根据反射角等于入射角在法线右侧画出入射光线;再根据光从空气斜射入水中时,折射光线靠近法线偏折,折射角小于入射角,画出水中的折射光线.如下图所示:点睛:已知反射光线,根据光的反射定律画出空气中的入射光线;再根据光的折射规律画出水中的入射光线.23、【解题分析】试题分析:木块受到地球施加的重力G,方向竖直向下,还受到斜面施加的支持力F支,方向垂直于接触面向上,由于斜面光滑,不受摩擦力,重力和支持力共同作用的结果是使木块下滑,其实不存在单独的一

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