2024届福建省福州市平潭综合实验区重点中学中考三模物理试题含解析_第1页
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2024届福建省福州市平潭综合实验区重点中学中考三模物理试题注意事项: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.下列关于粒子和宇宙的认识中,正确的是A.太阳是宇宙的中心B.面包可以被捏扁,说明分子间有空隙C.用放大镜能观察到素描炭笔画的线是由一个个分子组成的D.清水中滴入红墨水后变红,说明分子在运动2.如图所示,是同学们自制的玩具和工具,下列说法正确的是A.橡皮筋动力车能前进利用了二力平衡原理,把弹性势能转化为动能B.小电扇是利用了电磁感应原理转动的,转动时把电能转化为机械能C.泡沫塑料切割机是利用电流的磁效应原理工作的,工作时把电能转化为内能D.太阳灶是把光能转化成内能,利用光的反射来会聚能量的3.下列现象,不可能发生的是()A.水的沸点低于或者高于100℃B.﹣10℃的冰块放在0℃的水中,冰块会熔化C.在敞开的锅中烧水,使水沸腾,再用猛火继续加热,则水的温度也不会升高D.寒冷的冬天,冰冻的衣服会变干4.如图所示,浸在水中的A物体的质量为3kg,B物体的质量为2kg,且整体处于静止状态,弹簧测力计自身重力不计,g=10N/kg,滑轮摩擦不计,下列说法正确的是①弹簧测力计的示数为20N②物体A受到的浮力为10N③物体A浸在水中的体积为500cm3④物体A处于平衡状态A.只有正确 B.只有正确C.只有正确 D.只有正确5.如图所示,a点到b点是小球被抛出后在空中的运动轨迹,小球在b点的速度为v.如果小球在b点突然受到的所有力都消失了,则小球将沿以下哪条轨迹运动A.1 B.2 C.3 D.46.下列色光中,属于复色光的是A.白光 B.红光 C.绿光 D.蓝光7.以下说法正确的是A.温度为0℃时,水已不存在,全部结成冰B.温度为0℃时,冰已不存在,全部化成水C.温度为0℃时,冰和水都有可能存在,但没有水蒸气D.温度为0℃时,冰、水和水蒸气都有可能存在二、填空题(本大题7小题,共21分)8.打开空矿泉水瓶的瓶盖,对着瓶口吹气,发出的声音是由瓶内空气柱_____产生的.双手挤压空矿泉水瓶使其发生形变,力越大,形变越大,表明力的作用效果跟__有关.倒入空矿泉水瓶内一些热水,摇晃后倒出并立即盖紧瓶盖,过一会儿发现瓶子慢慢向内凹陷,此现象可以证明__的存在.9.小明用如图所示的装置判断重力的方向,球A所受重力的施力物体是_____________,缓慢改变木板M的倾角α,可观察到悬线OA的方向___________改变/不变)若要进一步验证重力方向向下的结论,还应进行的操作是__________.10.2012年5月,日本科学家开发出制作单层硅分子薄膜技术,如图所示:在硅板表面覆盖陶瓷薄层,持续加热一段时间后,硅板中的硅分子居然能穿透陶瓷薄层从而形成单层硅分子薄膜.加热使得硅分子穿透陶瓷薄膜,这说明:________;________.11.小明同学在探究影响浮力大小的因素时,做了如图所示的实验.由图可知,物体浸没在水中时的浮力为______N,物体A从接触水面到刚浸没的过程中,物体A底部受到的压强______(选填“变大”“不变”或“变小”),桌面受到杯底的压强______(选填“变大”“不变”或“变小”).12.如图,AB是能绕B点转动的轻质杠杆,在中点C处用绳子悬挂重为100N的物体(不计绳重)在A端施加竖直向上的拉力使杠杆在水平位置平衡,则拉力F=______N.若保持拉力方向始终竖直向上,将A端缓慢向上提升一小段距离,在提升的过程中,拉力F将________(选填“增大”、“减小”或“不变”);若保持拉力方向始终垂直于杠杆向上,将A端缓慢向上提升一小段距离,在此过程中,拉力F将_______(选填“增大”、“减小”或“不变”).13.小明设计了能控制自动水龙头的控制电路,可变电源EF两端提供的电压随时间的周期性变化关系如图乙所示。R为5Ω的定值电阻,A为一特殊电子元件,其两端的电压恒为电源电压的.当R的电功率满足PR≥5W时,自动水龙头启动出水。则t=9s时电阻R的电功率为_____W;该电路持续工作3min,出水时间共为_____s。14.如图,盛水烧杯放置在电磁铁的A端上,烧杯中水面上漂浮着一个空心铁球。电磁铁磁性的强弱发生改变时,烧杯中的空心铁球会上下浮动。现闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向右滑动,A端为_____极,烧杯中水面_____。三、作图题(共7分)15.“节约用水,人人有责”,如图甲是用水后及时关闭水龙头时的情景,水龙头手柄看作一个杠杆,按下关水,请你在图乙所示的示意图中画出阻力臂L2,并画出施加在A点的最小动力F1.16.如图,物块静止在斜面上,请分别画出物块所受重力、斜面的支持力的示意图.17.如图甲所示为市民在公园锻炼上肢力量的画面.该器材相当于一根杠杆(杠杆自重不计),乙图为其简化图,锻炼时手在B点用力向上举手柄将A点的配重抬高,达到锻炼上肢的目的.请在乙图中画出动力臂L1、阻力F1及力臂L1.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.如图所示,在探究光的反射定律时,将一块平面镜放在水平桌面上,再把一块纸板垂直放置在平面镜上.实验时让光贴着纸板入射是为了_____如果纸板没有与平面镜垂直放置,当光贴着纸板沿AO入射时,_____(填“能”或“不能”)在纸板上看到反射光.为了便于测量和研究,需要把光路记录在纸板上,你的方法是:_____.为了得到反射角与入射角大小关系的普遍规律,应当_____.19.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。第一组:如图1所示,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)。①由图1中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;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A、B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A、B均静止后,两液面的高度仍相同,如图2所示。则A物块所受浮力______B物块所受浮力;甲杯中水对烧杯底部压强______乙杯中水对烧杯底部压强;甲杯对桌面压强______乙杯对桌面压强。(均选填“>”“<”或“=”)20.在用电流表、电压表测小灯泡额定功率的实验时,灯泡上标有“3.4V”字样,小红设计了实验电路图,如图甲所示,并连接了部分实验电路,如图乙所示.(1)请帮助小红完成实验电路的连接(_____)(2)连接完实验电路后,小红闭合开关,发现灯泡不亮、电流表无示数、电压表有示数且接近于电源电压,请帮助小红分析电路出故障的原因:__________.(3)排除故障后,小红调节滑动变阻器,使灯泡正常发光,此时电流表的示数如图丙所示,读数为______A,则小灯泡的额定功率为________W,正常工作时的电阻为______Ω.(4)假若电压表15V量程损坏,3V量程能正常使用,电源电压为6V且稳定不变,仍利用现有的器材完成实验,接下来的操作是____________.21.小姜同学做“测定小灯泡的电功率”实验,现有学生电源(电压为2伏的整数倍且保持不变)、待测小灯(标有“2.5V”、“3.8V”字样)、电压表、电流表、滑动变阻器(标有“5Ω3A”、“20Ω2A”字样)、电键以及导线若干。他正确串联实验器材,并将电压表并联在电路中。闭合电键,当滑片移到某位置时,小灯泡恰好正常发光,此时他将观察到的电流表和电压表的示数(如图所示)分别记录在实验单上。①能否据此判定该实验中电压表并联在哪部分电路两端?并请说明理由。________②小葛同学看了小姜同学记录的信息,做出了电压表读数的如下分析判断:因为小灯正常发光,由图(a)可知:Ie=0.3安,此时,变阻器接入电路的阻值一定大于其最大阻值,所以,Ue>IeR最大=0.3安×20欧=6伏。因此,电压表读数为11伏。你认为小葛的分析判断是否正确?为什么?________________③由此可以分析得出:小姜在实验中选用的小灯是标有________字样的,小灯的额定功率为_______瓦。22.小芳同学用温度计测出一部分冰的温度如图甲所示,图乙是“探究冰熔化特点”的实验装置,图丙是根据实验数据绘制的温度随时间变化的图象.(1)图甲中温度计的示数为_______℃.(2)图丙中,该物质在BC阶段中C点处具有的内能______(选填“大于”“小于”或“等于")B点处具有的内能,理由是__________________(3)由图丙可以看出AB、CD段升高的温度相同,但CD段加热的时间长,其原因是_____________五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.某物体在50牛的水平拉力作用下沿水平面做匀速直线运动,10秒内前进了6米,求此过程中拉力做的功W和功率P.24.如图所示,质最为10千克的实心圆柱体置于水平地面上,其底面积为.①求地面受到的压力F.②求地面受到的压强P.③现将圆柱体沿水平方向切去0.2米的高度,圆柱体对水平地面的压强变化最为3920帕,求圆柱体的密度ρ和原来的高度h.六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.如图甲所示为一款多功能烘干机,该机有干衣、烘物、取暖等功能,图乙为主机内部简化电路图,R1、R2为电热丝,R1<R2,其主要参数如表丙所示,求:烘干机能迅速除去潮气,提高水分的温度及加快空气流速从而加快水的_______(填写一种物态变化名称),当S2拨至______时(选填“1、2”或“2、3”或“3、4”),该烘干机处于高热挡。烘干机处于高热挡时,求通过R1的电流____和电阻R2的阻值。_______(结果保留一位小数)某次家中只有该烘干机单独工作时,10min内电能表(图丁)的转盘正好转过600圈,则它使用的是那个挡位______?该烘干机工作的这10min内,电热丝产生的热量是多少?_______26.有甲、乙两种不同品牌的保温杯,为了比较这两种品牌的保温杯盛水时的保温效果,小明按照科学探究的程序,明确了具体的探究问题,选择了适当的器材,在控制变量的前提下,在室内进行了实验,得到了一段时间内,甲、乙两种保温杯内水的温度的实验数据,根据数据绘制的图象如图所示.请你根据图象所提供的信息回答以下问题:请比较甲、乙两种保温杯的保温效果:(__________)A.甲保温杯的保温效果好B.乙保温杯的保温效果好C.甲、乙两种保温杯的保温效果一样好请估计实验过程中的室温:________.27.阅读《半潜船》,回答:半潜船2017年3月25日,经过连续590天奋战,在位于韩国西南海面上,上海打捞局成功实施“钢梁托底”整体起浮技术,于44米深海下,让沉没近3年的韩国“世越号”重见天日,表明中国救捞技术和实力真正处于世界之最.“世越号”被我国制造的世界最大起重船“振华号”抬离海底,向上提升一定高度后,平移放置在半潜船甲板上,半潜船依靠海水产生的巨大浮力将“世越号”托出水面如图甲所示,半潜船主要由船身和船楼两部分组成,图乙为半潜船的侧面结构示意图,船身内部有多个由不同空气压缩机控制的独立工作的管状压载水舱.半潜船在工作时,会像潜水艇一样,通过调整船身压载水量,平稳地将一个足球场大小的船身甲板潜入10﹣30米深的水下,只露出船楼建筑.然后等需要装运的货物(如游艇、潜艇、驳船、钻井平台等)被拖拽到已经潜入水下的装货甲板上方时,启动大型空气压缩机,将半潜船压载水舱的压载水排出船体,使船身连同甲板上的承载货物一起浮出水面.请根据上述材料,回答下列问题:半潜船是通过改变________实现上浮和下沉的.在半潜船船身从最大潜深上升至甲板与海平面相平的过程中,船身所受浮力________.打捞“世越号”时,韩国方面要求“世越号”船体残骸要始终保持在水中的横卧状态放置在半潜船上,由于残骸质量分布不均匀,可能会造成半潜船出水后发生倾斜,有再次落入水中的可能甚至有连带半潜船一起倾覆的危险,请你为解决这一问题提出一条合理建议________.

参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、D【解题分析】

A.太阳是太阳系的中心,而不是宇宙的中心,故错误;B,面包可以被捏扁,是由于面包里包含大量气孔,用力捏面包,改变面包的形状,排出气孔内的空气,使气孔的间距变小,并不能说明分子间有空隙,故错误;C.用放大镜观察不到分子,要用高倍电子显微镜才能观察到分子,故错误;D.向一杯清水中滴几滴红墨水,过一会儿整杯水都变红了,说明分子在不断地运动,故正确。2、D【解题分析】

A、橡皮筋动力车能前进是通过把弹性势能转化为动能而获得动力,而不是利用二力平衡原理,故A错误;B、小电扇是利用了通电线圈在磁场中受力转动的原理,转动时把电能转化为机械能,故B错误;C、泡沫塑料切割机是利用电流的热效应工作的,工作时把电能转化为内能,故C错误;D、太阳灶是利用光的反射来会聚太阳光(会聚能量),将光能转化为内能,故D正确。3、B【解题分析】

A.沸点与气压有关,气压减小或升高时,水的沸点也会低于或者高于100℃,故A正确;B.-10℃的冰块放在0℃的水中,冰块吸热,温度最高可以升高到0℃,但不能再继续吸热,所以冰块不会熔化,故B错误;C.沸腾最明显的特点是:温度达到沸点,继续吸热,温度不会再升高,故C正确;D.寒冷的冬天,冰能够升华直接变为水蒸气,所以冰冻的衣服会变干,故D正确。故选B。4、C【解题分析】

A物体的重力为GA=mAg=3kg×10N/kg=30N;B物体的重力为GB=mBg=2kg×10N/kg=20N;①滑轮摩擦不计,由于整体处于静止状态、定滑轮不省力,弹簧测力计的示数等于物体B的重力,大小为20N,故①正确;②由图可知,物体A受到20N的向上的拉力、受到30N的重力,所受浮力为:F浮=G-F拉=30N-20N=10N,故②正确;③由公式F浮=ρ水gV排可知,物体A浸在水中的体积为:V浸=V排===1×10-3m3=1dm3=1000cm3,故③错误;④由题意可知,物体A整体处于静止,处于平衡状态,故④正确.5、B【解题分析】

根据牛顿第一定律可知,正在运动的物体,所受的外力如果同时消失,物体将保持外力消失瞬间的速度和方向永远运动下去;当小球被抛出后运动到最高点b时,小球在水平方向上有一定的速度v,所以,若小球在b点受到的所有力都消失时,由牛顿第一定律可知,小球将会沿水平方向(即轨迹2)做匀速直线运动.6、A【解题分析】

当太阳光(白光)经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象,故白光属于复色光。7、D【解题分析】

AB.规定冰水混合物的温度是0℃,因此温度为0℃时,水、冰都可以存在;故AB错误;CD.规定冰水混合物的温度是0℃,而蒸发可以在任何温度下进行,因此温度为0℃时,冰、水和水蒸气都有可能存在,故C错误;D正确.故选D.二、填空题(本大题7小题,共21分)8、振动;力的大小;大气压【解题分析】试题分析:打开空矿泉水瓶的瓶盖,对着瓶口吹气,发出的声音是由瓶内空气柱振动产生的.双手挤压空矿泉水瓶使其发生形变,力越大,形变越大,表明力的作用效果跟力的大小有关;倒入空矿泉水瓶内一些热水,摇晃后倒出并立即盖紧瓶盖,过一会儿发现瓶子慢慢向内凹陷,此现象可以证明大气压的存在.考点:声音的产生;力的作用效果;大气压的利用9、地球不变剪断细线,观察小球下落的方向【解题分析】

地球表面及附近的一切物体都受到地球引力的作用,这个力叫重力,所以重力的施力物体是地球;重力的方向始终是竖直向下的,小球A由于受到竖直向下的重力,对绳子施加了一个竖直向下的拉力,使绳子处于竖直方向,改变木板的倾角α,可观察到悬线OA的方向保持不变;若要进一步验证重力方向向下的结论,可以剪断悬线OA,观察小球的下落情况.10、分子不停的做无规则运动温度越高分子运动越剧烈(分子间存在间隙)【解题分析】根据制作单层硅分子薄膜技术,加热使得硅分子穿透陶瓷薄膜,这说明:(1)分子间有间隙.(2)分子在不停地运动,温度越高分子运动越快.11、0.2变大变大【解题分析】

根据称重法可得:F浮=G−F=1.2N−1N=0.2N.物体A从接触水面到刚浸没的过程中,物体A底部所处的深度变大,根据p=ρgh可知底部受到的压强变大;物体A从接触水面到刚浸没的过程中,物体排开水的体积变大,根据阿基米德原理可知受到的浮力变大,根据浮力产生的原因可知:物体对水的压力变大;由于烧杯底对桌面的压力等于容器和水的重力与物体对水的压力之和,所以桌面受到杯底的压力变大,压强也变大.12、50不变减小【解题分析】

杠杆在水平位置保持平衡,由F1l1=F2l2可得,拉力的大小:F1==50N,杠杆被拉起后,如图所示,BA′为动力臂,BC′为阻力臂,阻力不变为G,△BC′D∽△BA′D′,BC′:BA′=BD:BD′=1:2,杠杆平衡,所以F′×BA′=G×BC′,F′=,将A端缓慢向上提升一小段距离,力F的大小不变;若将A端缓慢向上提升一小段距离,则阻力臂l2将变小,阻力G不变,即F2l2变小,因为拉力方向始终垂直于杠杆,所以动力臂不变,l1始终等于BA,根据F1l1=F2l2可知F1变小,即拉力F减小。13、2090【解题分析】

由电路图可知,定值电阻R与电子元件A串联。由图乙可知,t=9s时,UEF=15V,因电子元件A两端的电压恒为电源电压的,所以,此时R两端的电压:UR=(1-)UEF=×15V=10V,此时电阻R的电功率:PR==20W,当R的电功率满足PR≥5W时,R两端的电压:=5V,此时电源的电压:=7.5V,由图乙可知,0~3s内UEF均匀增加,大于7.5V电压的时间为1.5s,由对称性可知,3s~6s内UEF大于7.5V电压的时间也为1.5s,所以,该电路持续工作3min,出水时间共为×1.5s=90s。14、S下降【解题分析】

由图可知,电流由A流向B,则由右手螺旋定则可知螺线管B端为N极,则A端为S极(南极);当滑片向右移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则由欧姆定律可知电路中电流减小,则螺线管中的磁性减弱,故小铁球所受磁力减小,小铁球受重力、磁力及浮力,因小球处于静止状态,故向下的磁力与重力之和应等于向上的浮力,因磁力减小,故浮力也将减小,小铁球上浮一点,所以烧杯中水面下降。三、作图题(共7分)15、【解题分析】试题分析:力臂是支点到力的作用线的距离,从支点O向力F2的作用线所作的垂线段就是阻力臂L2;在A点的动力最小时,就是力臂最大时,最大的力臂就是支点与力的作用点的连线,这个力通过力的作用点垂直于力臂,如上图所示.【考点定位】力和力臂的画法16、略【解题分析】物体在斜面上受到的重力方向竖直向下,作用点(重心)在其几何中心上,即对角线的交点位置.斜面对物体的支持力方向垂直于斜面向上,作用点也在物体的几何中心上,与重力画成共点力.如下图所示:点睛:在明确物体所受的重力、支持力的三要素的基础上,结合力的示意图的画法,作出物体所受重力和支持力的示意图.17、如图【解题分析】试题分析:阻力是阻碍杠杆转动的力,和杠杆运动方向相反;由题意锻炼时手在B点用力向上举手柄将A点的配重抬高,手柄上的力的方向向下,可知阻力的方向是向下的;从支点分别向力的作用线作垂线,垂线段即为力臂,答案如下图:考点:杠杆力臂的做法.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、显示光路不能见解析进行多次实验【解题分析】

(1)实验时如果不让光贴着纸板入射,则无法看见入射光线以及反射光线,就无法确定反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内,因此实验时让光贴着纸板入射是为了通过纸板的漫反射,显示光路;(2)法线在纸板上,法线与镜面垂直,入射光线、法线、反射光线在同一平面内,如果纸板与平面镜不垂直,则镜面的法线不在纸板上,入射光沿纸板照射后,反射光线不在纸板上,则我们在纸板上看不到反射光线;(3)为了便于测量和研究,需要把光路记录在纸板上,可以在光路上描点,然后用笔连线画出光路,并标上序号以区分;(4)只进行一次实验,根据一次测量就得出实验结论,实验结论不具有普遍性,为了得出普遍结论,使结论符合客观事实,应进行多次实验,进行多次测量.19、液体的密度1==>【解题分析】

(1)①比较甲、乙、丙图,乙、丙中排开液体的体积相同,液体密度不同,弹簧测力计示数不同即浮力不同,分析可得:物体所受浮力大小与液体的密度有关;②弹簧测力计的分度值为0.2N,物体的重力为4.8N;物块浸没在水中所受的浮力为:F浮=G-F水=4.8N-3.8N=1N;(2)物体放入烧杯前,水的体积相同,放入物体后,两液面仍然相平,根据p=ρgh可知甲杯中水对烧杯底部压强等于乙杯中水对烧杯底部压强;同时说明排开液体的体积相同,根据F浮=ρ液gV排可知,液体密度相同,排开液体的体积相同,所以浮力相同;因为A沉底,浮力小于重力即FA浮<GA,ρA>ρ水;B漂浮,浮力等于重力即FB浮=GB,ρB<ρ水,所以GB<GA,ρA>ρB;因为烧杯在水平面上,所以对水平面的压力等于烧杯、水、物体的总重力,F=G烧杯+G水+G物,因为G烧杯、G水都相同,GB<GA,所以FA>FB。两个烧杯完全相同,则甲杯对桌面的压强大于乙杯对桌面的压强。20、灯泡处断路0.301.0211.33将电压表与滑动变阻器并联,使电压表的示数为2.6V【解题分析】

(1)根据原理图可得出对应的实物图,滑动变阻器一上一下连接,电压表和灯泡并联,灯泡的额定电压是3.4V,选择0-15V的量程,如图所示;(2)连接完实验电路后,小红闭合开关,发现灯泡不亮、电流表无示数,说明电路断路,电压表有示数且接近于电源电压,与灯泡并联的电压表与电源相连,故说明灯泡处断路;(3)由图丙可知,电流表量程为0-0.6A,则分度值为0.02A,则读数为0.3A;小灯泡的额定功率P=UI=3.4V×0.3A=1.02W;电阻R=≈11.33Ω;(4)由于15V量程损坏,不能使用,则可以将滑动变阻器与电压表并联后再与灯泡串联,要想使灯泡两端电压为3.4V,则电压表读数为6V-3.4V=2.6V即可.21、见解析所示见解析所示3.8V1.14瓦【解题分析】

(1)由题意,当滑片移到某位置时,电流表、电压表的示数分别如图所示时,小灯泡恰好正常发光。由指针的位置知道,若使用大量程0-15V,分度值为0.5V,示数为11V;若使用小量程0-3V,分度值为0.1V,示数为2.2V,由于电流表使用小量程,分度值为0.02A,所以,电流大小为0.3A;根据题意知道,“他正确串联实验器材”所以,可判断出灯与变阻器应是串联在电路中的;又因灯上标有“2.5V”和“3.8V”字样,且电源电压为2伏的整数倍且保持不变;若电压表示数为11V,由于11V大于3.8V,大于2.5V,所以,电压表不可能直接并联在灯的两端,也不能并联在电源的两端(因为11V不是2V的整数倍);若并联在变阻器的两端,根据串联电路电压的特点,此时,电源电压为11V+3.8V=14.8V或11V+2.2V=13.2V均不是2V的整数倍,所以电压表的示数不可能是11V,而只能是2.2V;又因为此时灯泡正常发光,且额定电压是3.8V或2.5V,所以,电压表不能直接并联在灯的两端,更不能并联在电源的两端(2.2V不是2V的整数倍),由此可确定电压表只能并联在变阻器的两端,且示数为2.2V;(2)小葛的分析判断是错误的,若使用“20Ω2A”的变阻器,其连入电路的阻值不可能大于20Ω;并且电压表示数若为11V,那么电源电压为11V+2.5V=13.5V或11V+3.8V=14.8V,都不是2V的整数倍;(3)若使用额定电压为2.5V的灯泡,由串联电路电压的特点知道,电源电压是2.5V+2.2V=4.7V,不是2V的整数倍,故不符合题意;若使用额定电压为3.8V的灯,则电源电压是:3.8V+2.2V=6V,符合电源电压是2V整数倍的条件。所以,灯的额定电压为3.8V,且电源电压为6V;又因为电路的电流大小为0.3A,灯的额定电压为UL=3.8V,正常工作时的电流大小IL=0.3A,所以灯的额定功率是:PL=UL×IL=3.8V×0.3A=1.14W。22、−14℃大于晶体熔化过程吸热水的比热容比冰的大【解题分析】

明确一个小格表示的分度值为1℃,可根据这点读出此温度计的示数;掌握晶体在熔化过程中的特点:吸热但温度保持不变;晶体吸收的热量Q=cm(t-t0);AB段和CD段的温度变化,从而可比较二者比热容关系.【题目详解】(1)温度计的最小刻度值是1℃,温度计示数往上越来越小,是0℃以下,示数是−14℃;(2)由图象知,BC段为熔化过程,熔化过程中要不断吸热,内能增加,温度不变,故在BC阶段中C点处物质的内能大于B点处物质的内能;(3)AB阶段5min物质吸收的热量Q=cm(t−t0)=2.1×103J/(kg⋅℃)×0.1kg×10℃=2.1×103J,因为相同时间内物质吸收的热量相同,则BC阶段物质共吸收了2×2.1×103J=4.2×103J的热量;(4)因为Q=cm△t,所以c=Qm△t,因为AB段和CD段物质的质量m相同,由图象知,升高的温度相同,都是10℃,加热时间之比为,所以吸收的热量之比为,从而计算得比热容之比为,所以该物质在AB段的比热容小

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