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文档简介
黑龙江省哈尔滨市双城区重点名校2024届中考二模物理试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.甲乙两个滑轮组如图所示,其中的每一个滑轮都相同,用它们分别将重物G1、G2提高相同的高度,不计滑轮组的摩擦,下列说法中正确的是()A.若G1=G2,拉力做的额外功相同B.若G1=G2,拉力做的总功相同C.若G1=G2,甲的机械效率大于乙的机械效率D.用甲乙其中的任何一个滑轮组提起不同的重物,机械效率不变2.如图所示是用电热水壶烧水时的情景,有关描述正确的是()A.壶盖被水蒸气顶起时能量的转化与热机压缩冲程能量的转化相同B.水沸腾时,继续通电,水的温度会升高C.壶盖和壶口上方的“白气”是由水蒸气汽化形成的D.烧水过程中,电能转化为内能3.为便于测量或观察现象,实验中我们经常会对实验进行优化改进.下列采取的措施不合理的是A.可以在鼓面上放纸屑,通过纸屑跳动高度反映鼓面的振幅大小B.在研究蜡烛熔化特点的实验中,采用“水浴法”加热,使蜡烛受热均匀C.为了显示光在空气中传播路径,可以在空气中喷洒烟或雾D.在探究平面镜成像时,为了使跳棋子的像更清晰,我们用手电筒照亮玻璃板4.下列说法正确的是A.原子弹爆炸属于原子核聚变B.做功冲程中,热机是将机械能转化为内能C.化石燃料、水能、地热能都属于新能源D.在太阳内部,太阳核心每时每刻都在发生氢弹爆炸5.下列说法中,正确的是()A.机械能为零的物体,内能一定也为零B.炽热的铁水具有内能,冰冷的铁块不具有内能C.铁丝被快速弯折的过程中,温度升高是因为机械能转化成内能D.汽油机的压缩冲程中,主要是用热传递的方式增加了气缸内物质的内能6.如图所示,工人使用滑轮组将装修材料送到楼上。已知吊篮的质量为m1,建材材料的质量为m2,人对绳子的拉力为F,吊篮在拉力的作用下匀速上升了h,不计绳重和摩擦。则下列说法正确的是A.拉力F=12(m1+m2)B.额外功为(2F﹣m2g)hC.机械效率为1D.其机械效率随h的增大而增大7.小明在玻璃杯内盛满水,杯口盖上一张硬纸片(不留空气),然后托住纸片,将杯子倒置或倾斜,水都不流出,纸片也不掉下(如图所示).对整个探究活动的分析正确的是A.探究的问题:大气压强有多大B.探究的目的:研究水的重力与大气压力的关系C.探究的假设:大气对各个方向都有压强D.探究的结论:大气向各个方向的压强相等8.物体在液体中受到的浮力大小A.和物体本身的重力大小有关 B.和物体的体积大小有关C.和物体的密度大小有关 D.和物体排开液体的体积大小有关9.如图所示,在“探究杠杆的平衡条件”实验中,已知杠杆上每个小格长度为,当弹簧测力计在A点斜向上拉杠杆(已知角所对的边等于斜边的一半)。使杠杆在水平位置平衡时,下列说法正确的是A.动力臂为B.钩码总重为C.动力乘以动力臂即为弹簧测力计对杠杆做功的多少D.在实验中,改变力和力臂的大小得到多组数据的目的是多次测量取平均值减小误差10.如图是一款新型水杯,在杯的夹层中封入适量的固态物质,实现了“快速降温”和“快速升温”的功能.使用时,将水杯上下晃动几分钟,可以将100℃的开水降温至55℃左右的温水,也可以将冷水升温至55℃左右的温水,这款水杯被广泛称为“55°杯”.“55°杯”的工作原理是()A.首次使用时,必须加注热水;降温时利用物质熔化吸热;升温时利用凝固放热B.首次使用时,必须加注冷水;降温时利用物质凝固放热;升温时利用熔化吸热C.首次使用时,加注冷热水均可;降温时利用物质熔化吸热;升温时利用凝固放热D.首次使用时,加注冷热水均可;降温时利用物质凝固放热;升温时利用熔化吸热二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图所示的电路,是由两节干电池、一个开关、两只小灯泡和几根铜导线组成,小灯泡L1和L2分别标有“2.5V0.3A”、“3.8V0.3A”.当开关闭合后,小灯泡均发光,下列说法正确的是A.干电池对外电路供电,是将化学能转化成为电能B.电路中的电流是由正电荷定向移动形成的C.金属导线中自由电子定向移动的方向与电流方向相反D.流过L1的电流与流过L2电流大小相等12.下列有关热机的说法中正确的是A.热机工作的过程是将燃料燃烧获得的内能转化成机械能的过程B.为了防止热机过热,通常用水来降温,是利用水的比热容大的特性C.通过技术改进,热机效率可达100%D.热机的燃料燃烧越充分,其热值越大13.小明体重600N,用由A、B两个滑轮组成的滑轮组向上提升1000N的重物C,如图所示。提升的过程中,小明用大小为550N,且竖直向下的力拉动绳子,使物体C以0.4m/s的速度匀速上升。若不计绳重及轮与轴的摩擦,则下列说法正确的是()A.小明在提升重物的过程中,A滑轮起到改变力的方向的作用B.滑轮B的重力是100NC.滑轮组本次提升的机械效率大于100%D.若想提升1500N的重物,小明只需要在绳子自由端施加800N的竖直向下的拉力即可三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.“嫦娥四号”探测器穿过大气层时,包裹探测器的整流罩与大气层发生剧烈摩擦,整流罩温度迅速升高,在这个过程通过______方式增大了它的内能。15.如图所示,斜面高为2m,用沿斜面向上大小为250N的拉力F,将重为600N的木箱由斜面底端以0.6m/s的速度匀速拉动,经过10s到达顶端,则拉力的功率是______W,物体与斜面间的摩擦力是______N.16.小明用图示滑轮组在5s内将重为300N的重物匀速提高了2m,所用拉力为200N,该过程中拉力做的有用功为________J,该滑轮组的机械效率为________。若其他条件不变,将重物匀速提升5m,该滑轮组的效率将________。17.如图所示,一束太阳光通过三棱镜折射后,被分解成七种颜色的光,在白色光屏上形成一条七彩光带,这个现象叫_____;如果在白色光屏前放置一块红色玻璃,我们在白屏上能看到_____;如果将白色光屏换成绿色纸板.我们能看到_____.18.如图表示白炽电灯将电能转化为光能和内能的大致比例,由此可以计算出白炽电灯的发光效率为_______,若节能灯的发光效率为30%,它只要有_______W的功率就可以达到60W的白炽灯的亮度。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.图甲为某同学家新买的电煲锅,它有加热和保温两种功能。图乙是其简化电路,当S接a时,电煲锅加热;当S接b时,电煲锅保温。已知:电源电压为220V,R1=55,加热时总功率与保温时总功率的关系为:,[]求;(1)若电煲锅内装有1kg的米和水,从15℃加热到100℃,米和水共吸收多少热量?(2)电阻R的阻值为多少?(3)若电煲锅用加热挡时热效率为80%,完成问题(1)的加热任务需要多少秒?(结果保留到整数位)20.如图所示,边长为0.2m、质量为24kg的实心正方体A,以及边长为0.1m,质量为4.5kg的实心正方体B分别放置在水平地面上.(g取10N/kg)求:(1)实心正方体A的密度;(2)实心正方体B对地面的压强;(3)为使A、B对水平地面的压强相等,将正方体A沿水平方向切下厚度h1一块后叠放到正方体B上方,或将正方体A沿竖直方向切下厚度h2一块后叠放到正方体B上方都可以达到目的,求h1与h2的值.21.如图所示是我国自主研发的全球最大水陆两栖飞机AG1.其最大飞行速度为560km/h,最大航程为4500km,巡航速度(经济、节油的飞行速度)为500km/h.某次起飞前,飞机静止在水平跑道上,总质量为50t,轮胎与跑道的总接触面积为0.5m2.求:(1)飞机静止在陆地跑道上时对跑道的压强是多少?(2)起飞后,飞机在空中直线飞行1500km,所需要的最短时间是多少?(3)若飞机到达目的地降落后,漂浮在水面上,它排开水的质量为46t,此时飞机受到的重力是多少?舱底某处距水面1.5m,水对该处产生的压强是多少?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.如图所示,在杠杆AB上挂了一个重为G的物体,为使杠杆在图中的位置静止,请在再上画出杠杆受到的阻力F2和最小的动力F1的示意图.(_________)23.如图所示,质量为0.5kg的小球静止在水平面上,请在图中画出小球受力的示意图。(_____)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.在“测量小灯泡电功率”的实验中,选用如图甲所示的实验器材,其中电源电压为,小灯泡额定电压为(其灯丝电阻约为)。(1)为了顺利完成该实验探究,下列三种规格的滑动变阻器肯定可以选用的是__________(选填“A”、“B”或“C”);A.“10Ω
1.0A”的滑动变阻器
B.“15Ω
0.5A”的滑动变阻器C.“20Ω
1.0A”的滑动变阻器(2)闭合开关,将滑片移动到某一位置时,发现电压表的示数如图乙所示;为了测量小灯泡的额定功率,接下来的详细的操作步骤是__________________;(3)已知通过小灯泡的电流随它两端电压变化的关系如图丙所示。分析图像可知:该小灯泡的额定功率为_______W.(4)用如图甲所示的方法测量小灯泡的电功率,为减小测量误差,所选用的电压表的内阻值应________(选填“远小于”、“接近”或“远大于”)小灯泡的灯丝阻值。25.某实验小组的同学用图甲所示器材测小灯泡电功率,待测小灯泡L的额定电压为3.8V额定功率小于1W,电源电压恒为6V,滑动变阻器R的规格为20Ώ1A”,图甲所示是该实验小组没有连接完整的电路。(1)请你用画笔代替导线,在图甲中把电路连接完整。(__________)(2)正确连接完电路,闭合开关后,发现无论怎么移动滑片,小灯泡不亮,电流表无示数,电压表示数明显,仔细检查,连续无误,那么出现该状况的原因应该是(______)A.电流表内部断路了B,灯泡的灯丝断了C.灯座内部出现了短路D.滑动变阻器的电阻线断了(3)排出故障后,通过正确操作,当灯泡正常发光时,电流表示数如图乙所示,其值为____A,小灯泡的额定功率为_____W。(4)测出小灯泡的额定功率后,再测大于小灯额定电压下的实际功率,应将滑动变阻器的滑片向____(选填C"或"D”)端动。(5)测量小灯泡的电功率不需要多次测量求平均值,原因是_____________(6)图丙是该实验小组的同学测量小灯电功率的电路图,测量后他们对测量结果进行了误差分析,考虑电表本身对电路的影响。该电路主要是由于所测____________(选“电压”或“电流”)值偏大引起小灯跑电功率偏大的。26.小明同学在做“探究凸透镜成像现律”的实验,(1)前面学过,物体离照相机的镜头比较远,成缩小的实像,物体离投影仪的镜头比较近,成放大的实像,物体离放大镜比较近,成放大、正立的虚像.据此小明据出的问题是,像的虚实、大小,正倒跟_____有什么关系?(2)如图甲,小明让平行光正对凸透镜照射,光屏上出现一个最小最亮的光斑,则凸透镜的焦距f=____cm.(3)小明所用实验装置如图乙所示,若将凸透镇放在光具座刻度50cm位置处不变,把蜡烛放在刻度10cm处,利用此时凸透镜成像的特点制成的光学仪器是_______(选填“照相机”、“放大镜”或”投影仪”)(4)如图丙所示是小明通过实验得到的凸透镜成像时的像距v和物距u关系的图象,由图象可知成实像时物距逐渐减小,像距逐渐____.当u>2f时,物体移动速度______(选“大于”、“小于“或“等于”)像移动的速度,当f<u<2f时,物体移动速度_____(选填“大于”,“小于”或“等于”)像移动的速度.
参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、C【解题分析】
有用功为GH,若则有用功相等.对动滑轮做的功为额外功,乙的动滑轮质量大额外功多,因此乙的总功多,机械效率低.答案AB错,C对.同一个滑轮组提起不同的重物,有用功不同,额外功相同,机械效率不同,提升重物越重机械效率越高.D错.2、D【解题分析】壶盖被水蒸气顶起时,水蒸气的内能转化为壶盖的机械能,而热机压缩冲程是将机械能转化为可燃气体的内能,它们的能量转化不同;水沸腾时,继续通电,水不断吸收热量,但水的温度不变;壶盖和壶口上方的“白气”是由水蒸气遇冷液化成的液态小水滴;电热水壶是消耗电能的家用电器,烧水过程中,电能转化为内能3、D【解题分析】
A.在研究声音是由物体振动产生的实验时,利用转换法将纸屑放在鼓面上,通过纸屑跳动高度反映鼓面的振幅大小A的措施合理;B.在研究烛蜡熔化特点的实验中,为了使温度上升缓慢且被加热物质受热均匀而采用“水浴法”加热,使烛蜡受热均匀,B的措施合理;C.为了显示光在空气中传播路径,在空气中悬浮细小颗粒,即在空气中喷洒烟或雾,C措施合理;D.在探究平面镜成像时,为了使跳棋子的像更清晰,应该使物体的亮度更强,即我们用手电筒照亮棋子,D措施不合理.4、D【解题分析】
A.原子弹爆炸属于原子核裂变,故A错误;B.热机的压缩冲程中,活塞的机械能转化成燃气的内能;在做功冲程中,高温高压燃气推动活塞做功,内能减少、转化成活塞的机械能故B错误;C.化石燃料、水能是常规能源,地热能是新能源,故C错误;D.在太阳内部,氢原子核在超高温作用下发生聚变,释放巨大的核能,因而太阳具有巨大的能量,故D正确.5、C【解题分析】
AB.一切物体都具有内能,内能不可能为零,故AB错;C.铁丝被快速弯折的过程中,通过做功的方式使物体内能增加的,机械能转化成内能,故C正确;D.压缩冲程是通过做功的方式增加物质的内能的,故D错.6、B【解题分析】
由图知,作用在动滑轮上的绳子有2段,则绳子拉下的长度s=2h,不计绳重和摩擦,则拉力:F=12(m动+m1+m2)g,故A克服建材重力做的功为有用功,则有用功:W有用=Gh=m2gh;拉力做的总功:W总=Fs=F×2h=2Fh;机械效率为:η=W有W总=m额外功为:W额=W总﹣W有用=2Fh﹣m2gh=(2F﹣m2g)h,故B正确;故C错误;由机械效率公式η=W有W总=m2gh2Fh=7、C【解题分析】
该实验是探究大气压存在的实验,因此针对该实验可以提出问题为大气压向各个方向有压强吗?假设:大气向各个方向有压强;目的是探究大气压向各个方向是否有压强;结论:大气压向各个方向有压强;因此只有C选项符合要求.8、D【解题分析】根据阿基米德原理可知,物体在水中受到的浮力大小只与排开液体的体积V排有关,故ABC错误,D正确为答案.点睛:浸在液体中的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小等于排开液体的重力.浮力的大小只与液体的密度、排开液体的体积有关,与其他因素无关.正确理解阿基米德原理是解答的关键;9、B【解题分析】
A.如图所示,动力臂为l1,当弹簧测力计在A点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,所以动力臂,故A错误。B.由图知,弹簧测力计示数为3N,根据杠杆的平衡条件F1l1=Gl2可得,,故B正确。C.根据功的概念可知,功是力和在力的方向上通过的距离的乘积,而动力臂与动力的方向垂直,动力不做功,故C错误。D.在实验中,改变力和力臂的大小得到多组数据的目的是找出普遍性规律,故D错误。10、A【解题分析】
首次使用时,必须加注开水倒入杯中,此时海波晶体被熔化,此过程海波会吸收热量,当水的温度下降55℃以下时,此时海波会凝固,会放出热量,在此过程中水能较长时间保持水温不变.故选A.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、ACD【解题分析】
A.干电池工作时,将化学能转化为电能,故A正确;B.铜导线中含有大量的自由电子,开关闭合后,该电路中的电流是由自由电子定向移动形成的;故B错误;C.物理学中规定正电荷定向移动的方向为电流方向,而电子带负电,所以金属导线中自由电子定向移动的方向与电流方向相反;故C正确;D.串联电路中电流处处相等;由图知两灯串联,则流过L1的电流与流过L2电流大小相等;故D正确;12、AB【解题分析】
A.热机工作的过程是将燃料燃烧获得的内能转化成机械能的过程,故A正确;B.水的比热容较大,与其他物质相比,相同质量、升高相同温度的情况下,吸收的热量较多,所以用水来降温,故B正确;C.用来做有用功的能量和燃料完全燃烧放出的热量的比值叫热机效率,增大热机功率不能增大热机的效率,故C错误;D、燃料的热值与是否充分燃烧无关,只与燃料的种类有关,故D错误.故选AB.13、AB【解题分析】
A.A滑轮的轴的位置固定不动,则A是定滑轮,其作用是改变力的方向,故A正确;B.滑轮B随物体一起运动,是动滑轮;由图知,n=2,不计绳重及轮与轴的摩擦,拉力F=(G+G动),则动滑轮的重力G动=2F﹣G=2×550N﹣1000N=100N,故B正确;C.滑轮组本次提升时要提升动滑轮克服重力做额外功,使得有用功小于总功,则滑轮组的机械效率小于100%,故C错;D.若想提升1500N的重物,拉力F′=(G′+G动)=(1500N+100N)=800N,而小明体重为600N,不能提供800N的拉力(否则自己会被绳子拉上去),故D错。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、做功【解题分析】
探测器穿过大气层时,包裹探测器的整流罩会与大气层发生剧烈摩擦,克服摩擦做功,内能增加,这是通过做功的方式改变物体的内能。15、15050【解题分析】
拉力的功率:P==Fv=250N×0.6m/s=150W;有用功:W有用=Gh=600N×2m=1200J,斜面长s=vt=0.6m/s×10s=6m,拉力做的总功:W总=Fs=250N×6m=1500J,额外功:W额外=W总﹣W有用=1500J﹣1200J=300J,由W额外=fs可得摩擦力的大小:f===50N。16、60075%不变【解题分析】
由图可知滑轮组的动滑轮绕2段绳,则拉力端移动的距离:s=2h=2×2m=4m,有用功:W有用=Gh=300N×2m=600J,拉力做的总功:W总=Fs=200N×4m=800J,滑轮组的机械效率:η==75%,由η=可知,滑轮组的机械效率与提升高度无关,所以,若其他条件不变,重物匀速提升高度5m,该滑轮组的机械效率不变。17、光的色散红光黑色【解题分析】
太阳光经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象;如果在白屏与棱镜之间竖直放一块红色玻璃,红色玻璃只能透过红光,则白屏上其他颜色的光消失,只留下红色;在如果将白色光屏换成绿色纸板,因绿色纸板将吸收红光,所以白屏上将没有光反射出来,将看到黑色。18、10%20【解题分析】
白炽灯的总功是消耗的100J的电能,有用功是10J的光能,发光效率η==10%,节能灯的发光亮度要和白炽灯相同,就需要让两者的有用功相同,W白炽灯有用功=W节能灯有用功,W白炽灯总功η白炽灯=W节能灯总功η节能灯,P白炽灯tη白炽灯=P节能灯tη节能灯,60W×10%=P节能灯×30%,P节能灯=20W。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1);(2);(3)483s【解题分析】
(1)根据题意知道,米和水吸收的热量是:Q吸=cm(t-t0)=4×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃-15℃)=3.4×105J;(2)由电路图知道,开关S接“b”时,R1、R2串联,电煲锅保温;开关S接“a”时,电煲锅加热,电路为R1的简单电路,由知道,开关S接“b”时,电路中的总电阻:U2=P保温R总①;开关S接“a”时,电路中的总电阻:U2=P加热R1②;又因为P加热=5P保温,由以上各式解得:P保温R总=5P保温R1;所以,R总=5R1=5×55Ω=275Ω;又因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,R2的电阻值是:R2=R总-R1=275Ω-55Ω=220Ω;(3)电煲锅的加热功率是:由知道,电煲锅消耗的电能是:=4.25×105J,故电煲锅需要的加热时间是:=483s20、(1)3×103kg/m3;(2)4.5×103Pa;(3)0.01m,0.0125m【解题分析】
(1)根据题意知道,实心正方体A的体积是:VA=(0.2m)3=8×10-3m3,所以,A的密度是:=3×103kg/m3;(2)实心正方体B对地面的压力是:FB=GB=mBg=4.5kg×10N/kg=45N;实心正方体B对地面的压强是:=4.5×103Pa;(3)将正方体A沿水平方向切时,则SA:SB=(0.2m)2:(0.1m)2=4:1,根据A、B对水平地面的压强相等知道,,即,代入数据知道,,由此解得h1=0.01m;将正方体A沿竖直方向切时,,代入数据得:,由此解得:h2=0.0125m.21、(1)106Pa;(2)2.68h;(3)4.6×105N;1.5×104Pa.【解题分析】
(1)飞机静止在跑道上,对跑道的压力:F=G=mg=5×103kg×10N/kg=5×105N;则飞机对跑道的压强:p=;(2)最大飞行速度为560km/h,飞机在空中直线飞行1500km,由v=,所需要的最短时间是:;(3)飞机到达目的地降落后,漂浮在水面上,排开水的质量为46t,由漂浮条件可得F浮=G飞机,由阿基米德原理可得,飞机受到的浮力为:F浮=G排,所以,此时飞机的重力为:G飞机=G排=m排g=46×103kg×10N/kg=4.6×105N;舱底某处距水面1.5m,水对该处产生的压强:p′=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×1.5m=1.5×104Pa.答:(1)飞机静止在跑道上时对跑道的压强是8.5×105Pa;(2)所需要的最短时间是2.68h;(3)飞机到达目的地降落后,漂浮在水面上,排开水的质量为46t,此时飞机受到的重力是4.6×105N;舱底某处距水面1.5m,水对该处产生的压强是1.5×104Pa.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解题分析】
阻力与阻力臂的乘积一定的情况下,动力臂最长时最省力,由图知OB比OA长,所以OB作动力臂最长,为使杠杆平衡,过B点与OB垂直向上作垂线就得到动力F的方向,它的力臂为L,阻力是重物对绳端向下拉力所引起的,作用点在绳子与杠杆的接触点上,方向竖直向下,如下图所示:23、【解题分析】
小球重力G=mg=0.5kg×9.8N/kg=4.9N,小球受竖直向下的重力G=4.9N,竖直向上的支持力F,它们是一对平衡力,F=G=4.9N,从小球的重心沿力的作用线,作出重力G与支持力F示意图,如下图所示:六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24、C将滑动变阻器的滑片慢慢向左移动,使电压表示数为,并记下电流表示数0.5远大于【解题分析】
(1)电源电压U=6V,灯泡正常工作时,灯泡额定电压:UL=2.5V,滑动变阻器两端电压:U滑=6V-2.5V=3.5V,灯泡的电阻约为RL=12Ω,电路中电流为,此时滑动变阻器连入阻值R滑==≈16.7Ω,所以应选“20Ω
1.0A”的滑动变阻器,故C符合题意;(2)由图乙可知,电压表使用0-3V量程,分度值0.1V,示数为2.2V,要测量小灯泡的额定功率,需增大灯泡两端的电压,根据串联电路的分压原理,应减小滑动变阻器连入阻值,即向左端移动,使灯泡两端的电压为2.5V,记录电流表的示数;(3)由小灯泡的电流随它两端电压变化的关系图象可知:当电压为2.5V时,电流为0.2A,所以灯泡额定功率为:P=UI=2.5V×0.2A=0
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