山东省德州市第七中学2024届初中物理毕业考试模拟冲刺卷含解析_第1页
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文档简介

山东省德州市第七中学2024届初中物理毕业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、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.下列现象与其物理知识不相符的是A.影子的形成——光的直线传播B.小孔成像——光的反射C.湖水中青山的倒影——平面镜成像D.雨后天空出现彩虹——光的色散2.小明将同一个鸡蛋先后放入如图所示的甲、乙两杯盐水中,盐水密度分别为ρ甲、ρ乙,鸡蛋所受浮力分别为F甲、F乙,则下列关系正确的是()A.ρ甲>ρ乙F甲>F乙 B.ρ甲<ρ乙F甲<F乙C.ρ甲>ρ乙F甲=F乙 D.ρ甲<ρ乙F甲=F乙3.图(a)所示的杠杆是水平平衡的.如果在支点两侧的物体下方分别加挂一个等重的物体,如图(b)所示,则杠杆()A.右端下沉B.左端下沉C.要保持平衡应将左端的物体向右移动D.要保持平衡应在右端再加挂一个物体4.科学家发明了一种给手机充电的摇椅,这种摇椅将摇晃产生的电量供给手机.下列实验与给手机充电的摇椅工作原理相同的是A. B.C. D.5.2019年1月21日晚,我们能观赏到精彩的月全食,看到“超级红月亮”.下列光现象与月全食形成原因相同的是A.镜中“风景”B.杯中“断笔”C.墙上“孔雀”D.湖面“月影”6.下列关于压强的说法正确的是()A.飞机升力是由于机翼上下表面的空气流速不同造成压强差所引起的B.拦河坝设计成下宽上窄,原因是液体压强大小随深度增加而减小C.菜刀的刀刃薄,是通过减小受力面积来减小压强D.马德堡半球实验首次测出大气压强值7.如图所示,加热-40的冰,下列说法正确的是()A.BC段表示当前物体的状态仍是固体B.冰的融化过程温度不变,说明熔化不需要吸热C.水的沸腾过程温度不变,说明它的内能不变D.由图可判断,加热时间相同时冰升温比水快,说明冰的比热容比水小二、填空题(本大题7小题,共21分)8.太和县北城中心学校举行八年级春季运动会,由于当天风较大,原定的羽毛球比赛暂缓进行,因为羽毛球质量较小,其__________小,风易改变其运动状态.9.有四个颜色相同的实心球,其中一个与其它三个材料不同。为找出这个球,测得如下数据。通过计算处理数据可以完成任务,则表格中(a)处的内容为_____。分析可知,标号为_____(填字母)的球与其它三个球材料不同。球的标号ABCD体积/cm3581218质量/g10202436(a)10.电磁感应现象是英国物理学家_____首先发现的.探究这个现象应选用如图中______(填“甲”或“乙”)所示的装置进行实验.在这个现象中感应电流的方向与________的方向和磁感应线方向有关.利用电磁感应现象可以制成________,实现机械能转化为电能.11.如图所示的电路,当开关S闭合后,若电阻R1、R2并联且能正常工作,则甲表是______表(填“电流”或“电压”),乙表测的是________的_________(填“电流”或“电压”).12.一段导体两端电压是2V,导体中的电流是0.5A,此导体的电阻是______Ω.如果该导体两端电压增大到4V,导体的电阻是______Ω.13.三峡大坝是一项伟大的世纪工程,大坝要修成上窄下宽的形状是因为液体的压强随深度的增大而___________(选填“增大”或“减小”),如图所示为轮船通过大坝船闸的情形,船闸的设计利用了__________的原理。14.五一放假期间,小明一家去农庄休闲旅游.小明爸爸开着小轿车载小明一家出去旅游,小明发现轿车的外形类似飞机的机翼,则轿车在快速行驶过程中,车子上方空气流速_____车子下方流速,则车子上方压强_____车子下方压强(两空均选填“大于”或“小于”),从而使车子对地面的压力变小,这样就可以_____车子对地面的摩擦力(选填“增大”或“减小”).细心的小明发现,进入农庄的路口安装了带有太阳能电池板的警示灯,白天,太阳能电池板将_____能转化成_____能,并储存起来,提供给LED灯.旅游期间,该地区停电了,但农庄采用发电机进行供电.发电机应用的原理是英国物理学家法拉第发现的_____(选填“电流的磁效应”或“电磁感应现象”).三、作图题(共7分)15.在图所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上。补上后要求:①闭合电键后,小灯泡才能发光;②电流表只测通过L2的电流。16.如图所示,开关闭合后,小磁针在条形磁体和通电螺线管的共同作用下,在图中位置处于静止状态,请你根据条形磁铁的极性标出小磁针的南、北极以及电源的正、负极。(________)17.如图,在力F作用下,放在长木板上的木块随长木板一起向左做匀速直线运动,请在图中作出木块所受力的示意图(忽略空气阻力);(________)四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.如图甲是“探究浮力大小”的实验过程示意图.(取g=10N/kg)(1)实验步骤C和D可以探究浮力大小与____________________的关系,步骤B和______可以测出物块浸没在水中时受到的浮力F浮,步骤A和________可以测出物块排开的水所受重力G排;比较F浮与G排,可以得到浮力的大小跟物体排开的水所受重力的关系F浮_____G排.(填“>”、“<”或“=”)(2)图乙是物块缓慢浸入水中时,弹簧测力计示数F随浸入深度h变化的关系图象.分析图象,可得关于浮力大小的初步结论:①物块浸没前,物体浸入水中深度越深,物块所受的浮力越大;②物块浸没后,所受的浮力大小与__________无关.(1)此物块的密度是_________g/cm1.19.下面是小明和小红的“测量滑轮组的机械效率”实验报告,实验名称:测量滑轮组的机械效率实验步骤:观察弹簧测力计的量程、零刻度线和__。如图1所示,测量物体G所受的重力为__。如图2所示,实验过程中,拉动弹簧测力计并读出拉力F的数值,用__测出的物体G上升的高度h和弹簧测力计移动的距离s,将数据填入表格。根据表格中的数据,可以知道他们选用的滑轮组是__(选填甲”或“乙”)仅改变重物G上升的高度,重复上面的实验,记录并计算实验数据实验记录:实验次数物体重量G/N物体上升高度h/cm拉力F/N弹簧测力计移机动的距离s/cm机械效率η15.001.8015.0085.2%28.001.7724.0086.6%310.001.7530.0087.6%实验结论:滑轮组的机械效率与所提升物体的高度有关。实验讨论与交流①小明和小红的实验结论:__(选填“科学”或“不科学”),请说明你的理由__。②小明认为提升的物重会影响该滑轮组的机械效率,建议进一步探究:改变__,重复实验(3)步骤,计算出机械效率进行比较分析。20.小明用一个焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像规律,当装置如图甲所示时,烛焰在光屏上成清晰的像,(1)图甲中光屏离凸透镜的距离可能是_______(填序号)A.28cmB.18cmC.8cm(2)保持凸透镜的位置不变,将蜡烛向左调节一段距离后,要想在光屏上成清晰的像,应将光屏向________(填“左”或“右”)调节.(3)若步骤(2)中未调整光屏的位置,则需在凸透镜前加一个________(填“凸”或“凹”)透镜,才能在光屏上得到清晰倒立的像.(4)若将印有字母“F”的纸片(图乙)放在离凸透镜5cm的地方,我们能看到的清晰的像是图丙中的_______(填序号).21.王宇为了测量家中常用色拉油的密度,特取适量样品带到学校实验室进行测量.(1)如图甲所示是小明调节天平的情景,他的错误是____________________________________.(2)调节平衡后,用天平测出样品和烧杯的总质鼠为92g,然后把烧杯中的一部分色拉油倒人量筒中,测出体积如图乙所示;用天平测出剩余色拉油和烧杯的质量如图丙所示,质量为__________g,则小明所带色拉油的密度为__________kg/m1.22.小刚为了测量某油井所产石油的密度,收集了该井所产石油样品进行了如下测量(常温下石油为黏稠的液态).将托盘天平放在水平桌面上,将游码移至__________处,如发现指针静止时指在分度盘中线的左侧,则应将平衡螺母向____(填“左”或“右”)调节,使横梁平衡.小刚称出空烧杯的质量为31.2g.然后将石油样品倒入烧杯,放在调节好的天平左盘上称量,当天平重新平衡时,右盘中的砝码和游码的位置如图甲所示,则烧杯和石油样品的质量为____________g.将烧杯中的石油倒入量筒,其示数如图乙所示,根据测量的数据,求得所测石油的密度为_____________.联想到某起石油泄漏事故中石油漂浮在水面上的情景,小刚发现自己测量的石油密度值偏大,你认为该实验方案造成测量结果偏大的原因是_____________.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.中国科学家在南海试采可燃冰,并取得了圆满成功,实现了我国天然气水合物开发的历史性突破,可燃冰清洁无污染,储量很大,是一种理想的新型能源。[设可燃冰的热值q=4.2×108J/kg,c水=4.2×103J/(kg•℃),求:用可燃冰烧水,100g完全燃烧放出的热量。若加热效率为45%,被水吸收的热量。24.某型号热水杯的原理图如图所示,它有加热和保温两档,通过单刀双掷开关S进行调节,R0、R为电热丝.当开关S接加热档时,电路的功率为1100W,当开关S接保温档时,电路的总功率为44W,R0、R阻值恒定不变.整壶水的质量2kg额定电压220V加热时的总功率l100W保温时的功率44W在加热档正常工作时,电路中的电流是多少电热丝R0、R的阻值多大?已知热水壶的加热效率为80%,在一标准大气压下把一满壶水从20℃烧开需要多长时间?(小数点后保留1位小数,c水=4.2×103J/(kg•℃))六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.如图为某家用电热水器的电路图,R1为发热板,当热水器处于加热状态时,水迅速被加热;达到预定温度后,S自动切换到另一挡,处于保温状态.已知R1=100Ω,饮水机加热时的功率是保温时的功率的4倍,电热水器正常工作时:用公式分析,当S分别接a和b时,哪种情况为加热状态?哪种情况为保温状态?求R2的阻值.当S接b时,求电阻R2在6min内消耗的电能.26.半导体材料有P型半导体和N型半导体两种,除了可以用于各种电子元器件外,还可以用制冷材料.如图是一个半导体制冷单元的原理图,P型半导体和N型半导体的上端和铜片A连接,下端分别与铜片B连接后接到直流电源的两端,此时电路的电路流方向是从N型半导体经铜片A流向P型半导体,铜片A会从空气吸收热量,铜片B会向空气放出热量;反之,改变直流电源的正负极方向,使电流方向从P型半导体经铜片A流向N型半导体,这时铜片A会向空气释放热量,铜片B会从空气吸收热量.由于半个制冷单元制冷量小,为了满足实际需要,需要多个制冷单元同时工作.(注:交流电源大小方向随时间变化)请回答下列问题如图,若要使一个电冰箱内的温度下降,铜片A置于电冰箱的_____,铜片B置于电冰箱_____(前两空选填“箱内”、“箱外”),这就是半导体冰箱的工作原理,若将图中的电源换成交流电源,此时电冰箱能否正常制冷?答:_____.若将图中P型半导体与N型半导体位置互换,其它条件不变,则铜片A上表面空气的温度将_____.27.电水壶具有水沸腾后自动断电、防干烧断电的功能.电水壶工作电路如图甲所示,其中S是双金属片温控开关,双金属片是将两种热膨胀系数差异很大的金属压合在一起制成的,在不同温度下,两面金属的形变差异,导致双金属片会发生弯曲现象,利用这个形变来推动触片与触点A还是B接触.R1是电热管,R2是限流电阻,工作时忽略两个电阻阻值的变化.当电水壶处于加热状态时,水被迅速加热,达到预定温度时,S自动切换到另一处,处于保温状态.如表是这种电水壶的部分参数.最大容量1L额定电压220V频率50Hz额定加热功率1210W双金属片是利用物体具有_____的性质制成的;加热电阻R1的阻值是多少__________?关闭家中的其他所有用电器,以最大容量装入25℃的水,6min将水烧开(标准大气压下),在加热过程中家用电能表(如图乙)的转盘转了300转,此过程中电水壶的加热效率是多少________?在用电高峰期,将第(3)问中同样的水烧开,所花的时间会明显增加,请分析其原因_______.

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

根据光的直线传播、反射和折射形成的有关光现象解答即可.【题目详解】A.光在同一均匀介质中沿的直线传播,遇到障碍物形成影子,故A正确;B.小孔成像是光直线传播现象,故B现象与其物理知识不相符,符合题意;C.湖水中青山的倒影是平面镜成像,是由光的反射形成的,故C正确;D.雨后天空出现的彩虹,是由光的色散形成的,故D正确;故选B.2、D【解题分析】试题分析:由图知:将同一个鸡蛋先后放入甲杯盐水中,处于悬浮状态,则ρ甲=ρ鸡蛋,F甲=G鸡蛋;将同一个鸡蛋先后放入乙杯盐水中,处于漂浮状态,则ρ乙>ρ鸡蛋,F乙=G鸡蛋;所以ρ甲<ρ乙F甲=F乙,故本题正确答案是D.考点:物体浮沉条件的应用3、A【解题分析】分析:(a)图杠杆是平衡的,原因是两边的力和力臂的乘积相等,(b)图分别加挂一个等重的物体后,分析两边的力和力臂的乘积是否还相等,据此判断丁图的杠杆是否还平衡.解答:AB、设一个钩码重为G,杠杆一格长为L,(a)图杠杆平衡是因为:;(b)图分别加挂一个等重的物体后(为便于研究,设物体的重也为G),左边力与力臂的乘积:3G×2L,右边力与力臂的乘积:2G×4L,因为,即右边力与力臂的乘积较大,所以杠杆不能平衡,右端下沉;故A正确,B错误;CD、若想让杠杆能够平衡,可以将左端的物体向左移动,从而增大左边的力臂,使左边的力与力臂的乘积等于右边的力与力臂的乘积,故C错误;若想让杠杆能够平衡,可以在左端再加挂一个物体,左边的力变大,使左边的力与力臂的乘积等于右边的力与力臂的乘积,故D错误.故选A.【题目点拨】本题考查了杠杆平衡的条件的应用,注意杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂的应用.4、D【解题分析】摇椅能给手机充电,即整个过程的能量转化是机械能转化为电能,说明给手机充电的摇椅与发电机的原理相同,即是电磁感应现象;AB、这两幅图分别是奥斯特实验和电铃,说明电流周围存在磁场;C.图中的实验说明了通电导体在磁场中受力的作用,是电动机的原理;D.图中是探究电磁感应现象的实验,是发电机的原理,与给手机充电的摇椅工作原理相同.故选D.点睛:(1)可充电摇椅是利用电磁感应现象制成的,摇椅转动时,使线圈切割磁感线,从而产生了感应电流,给手机充电.(2)逐个分析下面四个选择项中各个设备的制成原理,将两者对应即可得到答案.5、C【解题分析】

当太阳、地球、月球三者恰好或几乎在同一条直线上时,地球在太阳和月球之间,由于光的直线传播,地球挡住了太阳光,从而形成了月食,即月食是由光的直线传播形成的。A.镜中“风景”属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,故错误;B.看到水中筷子被“折断”,是光的折射形成的,故错误;C.墙上“孔雀”属于手影,手影时由于光沿直线传播形成的,故正确;D.湖面“月影”属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,故错误。6、A【解题分析】

A.飞机机翼为流线型,即上方为凸型,下方是平的;等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于上表面弯曲,下表面平直,所以空气通过机翼上表面的流速大,通过下表面的流速较小.因为机翼上方的空气流速大,压强较小;机翼下方的空气流速小,压强大,所以机翼受到一个向上的压强差,飞机受到向上的升力.故A正确;B.拦河坝设计成下宽上窄,利用了液体压强大小随深度增加而增大,故B错误;C.菜刀的刀刃薄,在压力一定时,通过减小受力面积来增大压强,故C错误;D.马德堡半球实验首次证明大气压的存在,故D错误;7、D【解题分析】A.如图,BC段吸热温度不变,是熔化过程,物体是固液共存状态,故A错误;B.冰的融化过程温度不变,但熔化过程要不断吸热,故B错误;C.水的沸腾过程温度不变,但沸腾要不断吸热,所以内能是增大的,故C错误;D.由图可判断,加热时间相同时冰升温比水快,根据可知,冰的比热容比水小,故D正确;故选D.点睛:重点是晶体的熔化特征和比热容的知识,晶体熔化时吸热,温度不变,且液体沸腾时温度也是不变的,也要不断的吸收热量,牢记这些特点.二、填空题(本大题7小题,共21分)8、惯性【解题分析】物体的惯性与物体质量有关,质量越小,惯性越小,羽毛球质量较小,其惯性小,容易改变运动状态.

故答案为:惯性.9、/(g/cm3)B【解题分析】

(1)四个颜色相同的实心球,其中一个与其它三个材料不同。为找出这个球需要测量密度,即质量与体积的比值,故a处的内容应为/(g/cm3);(2)根据表格数据,由知道,各球的密度分别是:;;;,即B球与其它三个球材料不同。10、法拉第甲导线切割磁感线发电机【解题分析】

电磁感应现象是英国物理学家法拉第发现的;电磁感应现象的特点是没有电源而有一个电流表,用来测量产生的电流;感应电流的方向和电流的方向与导体切运动的方向有关;根据电磁感应现象制成了发电机,发电机将线圈运动的机械能转化为电能.11、电压表R2电流【解题分析】试题分析:在分析电路连接情况时,电压表的内阻很大,相当于开路;电流表的内阻很小,相当于短路.题中当开关S闭合后,若电阻R1、R2并联且能正常工作,则甲表是电压表,乙是电流表,电流表与所测电路串联,故所测的是电阻R2的电流.【考点定位】电路的连接方式及电压表、电流表的使用.12、44【解题分析】

根据欧姆定律公式的变形可计算电阻,而电阻的大小只与导体的长度、材料、横截面积和温度有关,所以改变电压并不能影响电阻大小.13、增大连通器【解题分析】

拦河大坝之所以修成“上窄下宽”的形状,是因为水的压强随深度增加而增大,这样可以承受更大的压强。三峡大坝的船闸是连通器在实际中的具体运用。14、大于小于减小太阳电电磁感应现象【解题分析】

(1)轿车的外形类似于飞机的机翼,上凸下平,这样使轿车在快速行驶过程中,车子上方空气的流速大于车子下方空气的流速,因而车子上方气体的压强小于车子下方气体的压强,轿车上下方所受到的压力差形成向上的升力,从而使得轿车对地面的压力小于车的重力,这样可以减小车子对地面的摩擦力;(2)白天,太阳能电池板将太阳能转化成电能,并储存起来;(3)发电机应用的原理是英国物理学家法拉第发现的电磁感应现象.三、作图题(共7分)15、【解题分析】

根据题意两只灯泡的连接方式为并联,电流表只测量通过灯L2的电流,故电流表与L2串联,应将灯泡L1左侧的接线柱与电流表的“—”接线柱相连接(或与开关左侧接线柱相连),如图所示:16、【解题分析】

小磁针在该点静止说明两磁铁间的磁场一定是由条形磁铁指向电磁铁,即电磁铁的左侧应为N,小磁针S应向右;由右手螺旋定则可知,通电螺线管的的左端是N极,右端是S极,所以电源左端是负右端是正。17、【解题分析】

木块随长木板一起向左做匀速直线运动,相对静止,所以木块不受摩擦力的作用,忽略空气阻力,只受重力和支持力的作用;然后过重心沿竖直向下的方向和竖直向上的方向分别画一条有向线段表示出重力G和支持力F支,注意作图时两条线段的长度要相等.如图所示:.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、排开液体的体积DE=深度2.5【解题分析】

(1)在C和D中,相同的因素是液体密度,不同因素是排开液体体积,可以探究浮力大小与排开液体的体积的关系;步骤B中弹簧测力计的示数是1N,物体的重力G=F=1N,步骤D中弹簧测力计的示数是1.8N,步骤B和D可以测出物块浸没在水中时受到的浮力F浮=G-F示=1N-1.8N=1.2N,步骤A中弹簧测力计的示数为1N,G桶=1N,步骤E中弹簧测力计的示数2.2N,G总=2.2N,由步骤A和E可以测出物块排开的水所受重力G排=G总-G桶=2.2N-1N=1.2N,比较F浮与G排,可以得到F浮=G排,即浮力的大小跟物体排开的水所受重力的关系;(2)由图乙可知弹簧测力计的示数有一段随h的增大而不变(浸没后),故可得出:浸没在液体中的物体所受浮力大小与它所处深度无关;(1)由阿基米德原理可知物块的体积:V=V排==1.2×10-4m1,物块的密度:ρ物==2.5×101kg/m1=2.5g/cm1.19、分度值4.6N刻度尺乙不科学根据η=×100%,滑轮组的机械效率与所提升物体的高度无关提升物体的重力【解题分析】

(1)观察弹簧测力计的量程、零刻度线和分度值。(2)由图可知:测力计的分度值为0.2N,物体所受的重力为4.6N。(3)实验过程中,拉动弹簧测力计并读出拉力F的数值,用刻度尺测出的物体G上升的高度h和弹簧测力计移动的距离s,根据表格中的数据可得:n===3,由此可以知道他们选用的滑轮组是乙。(4)①滑轮组的机械效率:===,故滑轮组的机械效率与所提升物体的高度无关,小明和小红的实验结论不科学。②小明认为提升的物重会影响该滑轮组的机械效率,建议进一步探究:改变所提升物体的重力,重复实验。20、B左凹A【解题分析】

(1)由图甲,烛焰在光屏上成倒立、缩小的像,所以此时物距大于二倍焦距,像距在焦距和二倍焦距之间,故可能是18cm,答案为B.(2)保持凸透镜的位置不变,将蜡烛向左调节一段距离后,要想在光屏上成清晰的像,根据凸透镜成实像时“物远像近像变小”,应将光屏向左调节.(3)若步骤(2)中未调整光屏的位置,则像会成在光屏的前面,为在光屏上得到清晰倒立的像,应在凸透镜前加一个发散透镜,即凹透镜.(4)若将印有字母“F”的纸片(图乙)放在离凸透镜5cm的地方,此时物距小于焦距,成正立、放大的虚像,我们能看到的清晰的像是图丙中的A.21、游码没有拨到零刻度线上55.20.92×101【解题分析】

(1)在使用天平时,首先应调节天平平衡,在调节螺母前应将游码调至左端零刻线处,但是图中情景没有;(2)样品和烧杯的总质量m总=92g,天平测出剩余色拉油和烧杯的质量m剩=50g+5g+0.2g=55.2g,所以量筒中色拉油质量m=92g-55.2g=16.8g,如图乙所示,倒出色拉油的体积V=40cm1,色拉油密度ρ==0.92g/cm1=0.92×101kg/m1.22、标尺左端零刻线右81.81.1g/cm3将石油倒入量筒中时,在烧杯壁上有残留,导致体积偏小,故密度偏大【解题分析】

(1)使用天平时,将天平放在水平台上,然后把游码移到标尺的零刻度线处,若指针偏向分度盘中线的左侧,为使横梁平衡,则应该将平衡螺母向右调节;(2)由图甲知道,标尺的分度值为0.2g,所以天平的读数,即烧杯和石油样品的质量是:m1=50g+20g+10g+1.8g=81.8g;(3)由图乙知道,量筒的分度值为2ml,所以量筒的读数,即倒入量筒的石油的体积是:V=46ml;又因为石油的质量是:m=81.8g-31.2g=50.6g,所以,石油的密度是:=1.1g/cm3;(4)由于将烧杯内的石油倒入量筒中时,不能倒干净,烧杯壁上有剩余,所以测量的石油体积偏小,根据知道,所测密度偏大.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)4.2×107J;(2)1.89×107J【解题分析】

(1)“可燃冰”完全燃烧放出的热量:Q放=mq=100×10-3kg×4.2×108J/kg=4.2×107J;(2)被水吸收的热量:Q吸=45%Q放=45%×4.2×107J/kg=1.89×10724、(1)5A;(2)44Ω,1056Ω;(3)763.6s.【解题分析】

(1)由表格数据可知,加热时的功率为1100W,由P=UI可得加热档正常工作时,电路中的电流:I加热===5A;(2)由图知S接2时只有R0接入电路,电路中电阻最小,功率最大,为加热状态,由P=可得R0的阻值:R0===44Ω;S接1时两电阻串联,电路中电阻最大,功率最小,为保温状态,则总电阻:R总=R0+R===1100Ω,所以R的阻值:R=R总﹣R0=1100Ω﹣44Ω=1056Ω;(3)水吸收的热量:Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×(100℃﹣20℃)=6.72×105J;热水壶放出的热量:Q放===8.4×105J,因为电流所做的功W=Q放=Pt,所以加热所用的时间:t==≈763.6s.六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、(1)保温状态;(2)100Ω;(3)43560J.【解题分析】

(1)由电路图可知,开关S接a时电路为R1的简单电路,开关接b时电路为R1、R2串联,因串联电路中的总电阻等于各分电阻之和,且电源的电压不变,所以,开关S接a时电路的总电阻最小,电路中的电流最大,由P=UI=I2R可知,R1的电功率最大,电热水器处于加热状态;同理可知,开关接b时电路的总电阻最大,电路的电流最小,R1的电功率最小,电热水器处于保温状态;(2)开关S接a时,电路为R1的简单电路,热水器处于加热状态,则电热水器的加热功率:;因饮水机加热时的功率是保温时的功率的4倍,所以保温时R1的功率:,因串联电路中各处的电流相等,所以,由P=UI=I2R可得,保温时电路中的电流:,由可得,此时电路的总电阻:,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,R2的阻值:R2=R总﹣R1=200Ω﹣100Ω=100Ω;(3)当S接b时,电热水器处于保温状态,则电阻R2在6min内消耗的电能:W2=I2R2t=(1.1A)2×100Ω×6×60s=43560J.答:(1)开关S接a时,电路为R1的简单电路,电路的总电阻最小,电路的电流最大,由P=UI=I2R可知,R1的电功率最大,电热水器处于加入状态;开关接b

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