2024届贵州省黔东南州凯里六中学中考物理全真模拟试题含解析_第1页
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2024届贵州省黔东南州凯里六中学中考物理全真模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.如图所示,水平桌面上两个相同的容器,盛有密度不同的盐水,将同一鸡蛋分别放入其中,鸡蛋静止时液面相平,下列说法正确的是A.鸡蛋在甲、乙两杯中所受浮力B.盐水的密度C.盐水对容器底的压强D.鸡蛋排开盐水的质量2.如图,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电源电压保持不变闭合S,当R2的滑片P向右滑动的过程中,下列说法正确的是()A.电压表V的示数变大B.电流表A2的示数变小C.电压表V的示数与电流表A1的示数的乘积变大D.电压表V的示数与电流表A1的示数的比值变大3.下列做法中,错误的是:A.春天,踏青时将玻璃瓶随意丢弃在山林中 B.夏天,室内没有人时空调及时关闭C.秋天,游玩时将剩余的矿泉水收集后再利用 D.冬天,用太阳能热水器替代电热水器4.下列关于热机效率的说法中,正确的是A.热机的功率越大,效率越高B.热机做的有用功越多,效率就越高C.减少热机的各种热损失,保持良好的润滑,能提高热机效率D.增加热机的工作时间,能提高热机效率5.2019年3月31日23时51分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙运载火箭”,将“天链二号01星”送入太空,卫星成功进入地球同步轨道.图是点火后火箭加速升空过程中的一个画面.下列说法中正确的是A.火箭升空过程中,动能减小,机械能不变B.火箭升空过程中,动能增大,势能减小C.升空过程中“长征三号乙运载火箭”相对于“天链二号01星”是运动的D.“天链二号01星”进入轨道后,通过电磁波实现与地面的联系6.如图所示,小东同学在“探究凸透镜成像规律”实验时,烛焰在光屏上成了一个清晰的像,下列说法正确的是()A.利用这一成像规律可制成幻灯机B.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动C.要使光屏上烛焰的像变小,只须将蜡烛靠近凸透镜D.为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较光滑的玻璃板7.小华在研究凸透镜成像规律时,将平行光正对凸透镜照射,另一侧的光屏移动到距凸透镜10厘米处时,得到一个最小最亮的光斑。接着把光源换成蜡烛,调整好相关器材的高度,将凸透镜固定在光具座中央50厘米刻度线处,移动蜡烛到光具座的左端并点燃,再移动光屏至如图所示位置时,在光屏中央得到一个清晰的像。保持凸透镜位置不变,通过移动蜡烛及光屏的位置,下列成像情况符合实际的是()A.若蜡烛放置在10厘米刻度线处,移动光屏,在光屏上都不能呈清晰的像B.若蜡烛放置在30厘米刻度线处,移动光屏,可在光屏上呈清晰缩小的像C.若蜡烛放置在35厘米刻度线处,移动光屏,可在光屏上呈清晰放大的像D.若蜡烛放置在45厘米刻度线处,移动光屏,可在光屏上呈清晰放大的像二、填空题(本大题7小题,共21分)8.有一架直升飞机重150000N,停在空中时,螺旋桨产生向上的举力,这个力是_________N;当它沿水平方向飞行时,竖直向上的举力是_________N,当它匀速下降时,举力将_________(填“变大”、“变小”或“不变”).9.海洋中有一种会放电的鱼叫电鳐,它放电时最高电压可高达200V,即为__________kV,游近电鳐的鱼会被电死或电晕,因为海水是________.10.水平地面上两个相同的烧杯装满了水(与图示不同),将质量相等的a、b两个小球分别放入水中,静止时a漂浮,b沉底,如图所示.若a、b两球的密度分别为和,甲、乙两图中水对杯底的压强分别为和,a、b两球所受的浮力分别为和,烧杯对地面的压强分别和,则它们的大小关系为:ρ1______ρ2,p1____p2,F1____F2,______.11.每年的6月6日是“全国爱眼日”,有些人由于不注意用眼卫生而导致近视。如图所示,在近视眼模型的“晶状体”前加一焦距合适的凹透镜,就可以使物体成像在“视网膜”上。这里凹透镜对光线具有_____作用,景物在视网膜上成的是_____(选填“实”或“虚”)像。12.在国际单位制中,力的基本单位是_____(填写中文名称),瓦特是_____(填写物理量名称)的单位.13.如图所示,MM为平面镜,AO为入射光线,ON为法线,入射角AON等于60.已知NOB等于30,NOC等于45,NOD等于60.则入射光线AO的反射光线将沿着________方向射出.(选填“OB”、“OC”或“OD”)14.如图1所示,电源电压保持不变,小灯泡的额定电压为12V.闭合开关S后,当滑片P从最右端滑到最左端的过程中,小灯泡的I﹣U关系图象如图2所示.则小灯泡的额定功率为_____W,电源电压为_____V,滑动变阻器的最大阻值为_____Ω.三、作图题(共7分)15.如图所示,请在图中画出力F对支点O的力臂,并用L表示;16.小磁针静止时的指向如图所示,请在方框中标出通电螺线管的N、S极和电源的正负极17.小球正从斜面上加速滚下,在图中画出小球所受重力的示意图和小球对斜面的压力的示意图.(_______)四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.小明同学在探究“通过导体的电流与哪些因素有关”的实验时,提出了如下猜想:猜想一:通过导体的电流大小与导体两端的电压有关猜想二:通过导体的电流大小与导体的电阻有关为了验证上述猜想,老师提供了如图所示的器材外,还提供了8Ω、10Ω、20Ω三个定值电阻。小明设计了如图所示的电路,请你帮他完成电路的连接。完成电路连接后,调节滑动变阻器滑片在不同位置,分别读出电流表与电压表的示数,记录在下表中。实验序号12345电压0.60.91.21.51.80.电流0.150.220.300.360.45结合实验过程分析表中数据,得出的结论是:当电阻一定时,通过导体的电流与电压成_____(选填“正比”或“反比”)。该实验验证了猜想_____是正确的。为了验证另一个猜想,需在实验序号5的基础上进一步实验,请你写出要进行的实验步骤。_____19.杠杆平衡状态指的是杠杆处于____状态或绕支点匀速转动状态。在“探究杠杆平衡的条件"实验中,应先调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在_____位置平衡。接着如图所示在杠杆的B点挂上钩码,然后可以用测力计在A点施加方向_____的动力使杠杆再次平衡,此时杠杆______是省力杠杆(选填“一定”或“可能”)。20.在探究“平面镜成像特点”的实验中.若蜡烛A距玻璃板5cm,则蜡烛B距玻璃板___cm才能与蜡烛A的像完全重合;若在蜡烛B处放一光屏_____(填“能”或“不能”)承接到像;若玻璃板上端向右偏斜(如图),蜡烛A在玻璃板中成的像会_____(填“偏高”或“偏低”).21.在探究电流跟电阻的关系的实验中,已知电源电压为4.5V且保持不变,滑动变阻器(40Ω1A)、以及符合实验要求的电表、开关和导线。如图甲是没有连接完整的电路。请将图甲所示的实物电路连接完整,要求滑片向右移动,电流表示数变大。小明同学连好电路后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,电流表有示数,电压表无示数,则故障可能是______________(写出一种即可)。该实验中滑动变阻器除了保护电路外,还有____________的作用。实验中小明多次改变R的阻值,记下电流表的示数,得到如图乙所示的电流I随电阻R变化的图像。由图像可以得出结论:_________________。在第(4)问中,小亮同学多次改变R的阻值,并记录各次电流表的示数,为了能够完成实验,更换的电阻R阻值不能够大于_________Ω。另一组的小红同学探究电流跟电压的关系,他调节滑动变阻器,测出通过电阻R的电流和对应的电压值,如下表所示,分析数据后发现表格中电流值与电压值不成正比,检查两电表均无故障,你认为可能的原因是______________;U/V0.51.01.52.02.53.0I/A0.140.240.340.440.540.6422.同学利用如图所示的装置验证阿基米德原理.A、B为两个规格相同的弹簧秤,B弹簧所挂的塑料袋质量忽略不计,用升降台调节溢水杯的高度,来控制物体排开水的体积.(1)实验中,同学们逐渐调高升降台,使重物浸入水中的体积越来越大,观察到弹簧秤A的示数逐渐减小,待重物完全浸没后,逐渐调高平台,弹簧秤A的示数不变.实验表明:浸在液体中的物体受到的浮力大小与_____有关,当完全浸没后,与_____无关.(2)当重物逐渐浸入的过程中,溢出的水逐渐流入塑料袋中.观察到弹簧秤A的示数的减小的值_____弹簧秤B的示数增大的值,得出结论:浸在液体中物体受到的浮力的大小等于排开液体所受到的重力.(1)当物体有一半浸没时,弹簧测力计A的示数为弹簧测力计B的示数的7倍,则该物体的密度为_____kg/m1.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.图甲为一款养生壶,其内部的电路简化图如图乙所示,、均为发热电阻。先闭合开关,再通过开关的断开或闭合,可以实现“加热”和“保温”两种状态的变换。现只将该养生壶接入家庭电路中正常工作,当闭合开关、,通过的电流为。当仅闭合开关,电路正常工作,图丙所示电能表的转盘转了。求该养生壶的:加热功率;保温功率。24.质量为20kg、底面积100cm2的物体静止在水平地面上.用如图所示的滑轮组在5s内将物体匀速竖直提升3m,已知动滑轮重50N,不计绳重和摩擦.(g=10N/kg)求:(1)提升前,物体静止在水平地面上时对地面的压强;(2)拉力F的功率;(3)滑轮组的机械效率.六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.直流输电和交流输电“直流电”(简称DC)是大小和方向都不变的电流.实验室里常用的干电池形成的电流就是直流电流.交流电(简称AC)的电流方向随时间作周期性变化.我们常见的电灯、电动机等用的电都是交流电.输电过程中,要输送较大的电功率,可以增大电流,也可以增大电压(根据电功率公式).而电流愈大,输电线路发热就愈厉害,损失的功率就愈多,因而输电时通常采用增大电压的方法.交流电可以方便地通过变压器升高和降低电压,这给配送电能带来极大的方便,这也是交流电与直流电相比所具有的独特优势.我国使用的交流电,一般频率是50Hz,意思就是1s内完成周期性(完全重复)性变化的次数为50次.交流输电要求所有的发电机保持同步运行并且有足够稳定性,这不易解决,但直流输电在这方面具有调节快速,运行可靠的优势.随着科学的发展,为了解决交流输电存在的问题,寻求更合理的输电方式,人们现在开始尝试采用直流超高压输电.发电站发出的电和用户用的电仍然是交流电,只是在远距离输电中,采用换流设备,把交流高压变成直流高压进行输电.根据上述材料回答问题.骑自行车时,左脚踏脚蹬的运动可以看做是周期性运动,假如某人骑自行车时左脚踏着脚蹬在1s内转了2圈,则他左脚运动的频率为________Hz.未来会采用________________输电,其优点是______________.(写出一条即可)26.阅读短文,回答问题:防冻冷却液汽车行驶时,发动机的温度会升得很高,利用防冻冷却液在散热器管道内循环流动,将发动机多余内能带走,使发动机能以正常工作温度运转.防冻冷却液主要由水和不易汽化、密度比水小的某种防冻剂(简称原液)混合而成,原液含量(防冻剂占防冻冷却液体积的比例)越高,防冻冷却液的比热容越小,防冻冷却液的凝固点和沸点与原液含量的关系图象见如图和如图所示.选用时,防冻冷却液的凝固点应低于环境最低温度10℃以下,而沸点一般要高于发动机最高工作温度5℃以上.请回答下列问题:若用水代替防冻冷却液,在北方寒冷的冬天,停车时间比较长,会因水结冰容易导致散热器管道胀裂,为什么?因为当水结冰时,________,所以把散热器管道胀裂.设某品牌汽车的发动机工作温度为90~101℃,所在地区最低温度为﹣17℃,应选用何种较合适比例的防冻冷却液________(选填“35%”、“45%”、“55%”或“65%”),简述选用理由:________.现有原液含量为75%的防冻冷却液长时间使用后,由于汽化会减少,与原来相比,防冻冷却液的哪些物理量发生了什么变化,如何变化?(示例:体积变小)①________,②________,③________,④________,⑤________.27.如图甲所示为自动恒温箱,内部的电路由控制电路和加热电路两部分组成,简化后的电路图如图乙所示.控制电路中的电源两端电压为12V,定值电阻R1的阻值为5kΩ,R2为装在恒温箱内的热敏电阻,工作环境的温度为15℃左右.如图丙所示为R2阻值随温度变化的图象.电压鉴别器接在控制电路的A、B两点间,当热敏电阻R2的阻值发生变化时,A、B间的电压UAB随之发生变化.电压鉴别器可通过内部的电磁继电器控制加热电路中开关S的通断.当UAB小于2V时,鉴别器将使加热电路中开关S闭合,使加热电路的电热丝通电而发热,从而使箱内温度升高;当UAB大于3V时,鉴别器将使开关S断开,停止加热.在分析电路时,可将电压鉴别器内部视为断路.则:当恒温箱内部的温度为20℃时,通过热敏电阻R2的电流为________A.该恒温箱内的温度将保持在怎样的范围是________℃~________℃.若想使此恒温箱内的最高温度升高到45℃,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:________.

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.甲中鸡蛋悬浮,此时,乙中鸡蛋漂浮,此时,因此,故A错误;B.根据物体的浮沉条件可知,甲中鸡蛋悬浮,此时,乙中鸡蛋漂浮,此时,因此,故B错误;C.因为鸡蛋静止时液面相且平,所以根据公式,可得,故C错误;D.因为甲乙中鸡蛋所受浮力,且根据阿基米德原理,所以,故D正确。2、D【解题分析】

由电路图分析知道,两电阻并联,电流表A2测通过R1的电流,电流表A1测并联电路的总电流,电压表测电源电压,【题目详解】由电路图知道,两电阻并联,电流表A2测通过R1的电流,电流表A1测并联电路的总电流,电压表测电源电压,由于电源电压保持不变,所以电压表示数保持不变,故A错误;由于并联电路各支路互不影响,所以,当R2的滑片P向右滑动的过程中,通过R1支路的电流大小不变,即电流表A2的示数不变,故B错误;当R2的滑片P向右滑动的过程中,滑动变阻器连入电路中的电阻变大,由欧姆定律知道,通过变阻器的电流变小,由并联电路电流的规律知道,A1示数变小,电压表V的示数与电流表A1的示数的乘积变小,故C错误;又因为A1示数变小,而电压表示数不变,故电压表V的示数与电流表A1的示数的比值变大,故D正确,故选D。【题目点拨】本题考查的是并联电路的规律及欧姆定律的运用,解题的关键是电路的分析,得出电路的连接方式及各个电表的测量对象。3、A【解题分析】

A.春天,相对来说空气比较干燥,若把玻璃瓶随意丢弃在山林中,玻璃瓶就相当于一个凸透镜对光线有会聚作用,当阳光强烈时容易引发山林火灾,故A错误;B.夏天,从节约能源方面来说,室内没人时应及时关闭空调,避免浪费电能,故B正确;C.秋天,游玩时将剩余的矿泉水收集再利用,一方面可以避免瓶中水对光线会聚发生火灾,另一方面也可以节约用水,故C正确;D.冬天,太阳能热水器只要做好防冻措施,就可以正常使用,不但节约能源,而且环保,故D正确.4、C【解题分析】

热机的功率越大,表示做功越快,与效率无关,故A错误;热机做的有用功占燃料完全燃烧放出热量的比例越大,热机的效率越高,热机效率与热机做的有用功无关,故B错误;使燃料充分燃烧、减少废气带走的热量、减少热机部件间的摩擦都可以减少热量的损失,提高效率,故C正确;增加热机的工作时间,并不能减少热量的损失,所以不能提高热机的效率,故D错误;故选C。5、D【解题分析】

A.B.在火箭加速上升时,质量不变,速度增大,动能增大;高度增大,重力势能增大;火箭上升时没有发生弹性形变,不考虑弹性势能的变化,动能增大,重力势能增大,机械能增大.故AB错误;C.升空过程中“长征三号乙运载火箭”相对于“天链二号01星”的位置没有发生变化,所以升空过程中“长征三号乙运载火箭”相对于“天链二号01星”是静止的,故C错误;D.由于真空不能传声,而电磁波能传递信息且能在真空中传播,所以“天链二号01星”进入轨道后,通过电磁波实现与地面的联系.故D正确.6、B【解题分析】

在凸透镜成像的实验中,物距大于像距是照相机的原理成倒立缩小的实像,物距越大,像距越小,像越小.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动;为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较粗糙的玻璃板.A.利用这一成像规律可制成幻灯机;不合题意;B.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动;符合题意;C.要使光屏上烛焰的像变小,只须将蜡烛靠近凸透镜;不合题意;D.为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较光滑的玻璃板;不合题意;故选B。7、C【解题分析】

根据题意知,凸透镜的焦距为10cm。A、若蜡烛放置在10厘米刻度线处,物距u=50cm﹣10cm=40cm,满足u>2f,由凸透镜成像规律可知,成倒立、缩小的实像。移动光屏,在光屏上能呈清晰的像,故A错误;B、若蜡烛放置在30厘米刻度线处,物距u=50cm﹣30cm=20cm,满足u=2f。由凸透镜成像规律可知,成倒立、等大的实像,故B错误;C、若蜡烛放置在35厘米刻度线处,物距u=50cm﹣35cm,满足f<u<2f,由凸透镜成像规律可知,成倒立、放大的实像,移动光屏,可在光屏上呈清晰放大的像,故C正确;D、若蜡烛放置在45厘米刻度线处,物距u=50cm﹣45cm=5cm,满足u<f,由凸透镜成像规律可知,成正立、放大的虚像,虚像不能成在光屏上,故D错误。故选C。【题目点拨】凸透镜成像规律的实验是常考试的内容,应熟悉掌握其实验过程,牢记容易出现的问题,特别是凸透镜的成像规律,有些同学总是记不住,要下点功夫,可以结合成像光路图进行练习、记忆。二、填空题(本大题7小题,共21分)8、150000150000不变【解题分析】

直升飞机停在空中,直升飞机受到重力和举力的作用,这两个力是平衡力,大小相等,所以举力是150000N;当直升飞机沿水平方向飞行时或匀速下降时,在竖直方向上都处于平衡状态,此时直升飞机在竖直方向上都受到向上的举力与竖直向下的重力作用,这两个力是一对平衡力,由平衡条件可知,举力与重力相等为150000N,举力大小不变.9、0.2导体【解题分析】

200V=0.2kV;电鳐放电自卫,其实利用了海水是一种导体的性质.10、<=><【解题分析】

a在甲中漂浮,即a密度小于水的密度;b在乙中下沉,即说明b密度大于水的密度,所以b的密度大于a的密度,即ρ1<ρ1;甲、乙两个完全相同的烧杯装满了水,a、b两个小球分别放入水中后,水的深度h仍然相同,根据p=ρgh可知,水对烧杯底部的压强相等,即:p1=p1;两球质量相等,重力相等,静止时a漂浮,b沉底,所以F1等于a球的重力,F1小于b球的重力,所以F1>F1;烧杯对水平面的压力等于烧杯、水、小球的总重.两个相同烧杯重相同;两小球重相同;两个相同的烧杯装满了水,放入小球后a的浮力大于b的浮力,所以a排出的水重,所以,a烧杯对水平面的压力小.受力面积相同,压力小的压强小,所以p′1<p′1.11、发散实【解题分析】

根据近视眼的成因,当近视眼看物体时会将来自远处点的光会聚在视网膜前方,因凹透镜对光线有发散作用,在近视眼睛前面加一个凹透镜,就能使来自远处物体的光会聚在视网膜上;人的眼镜好像是一架照相机,即物体应在人眼球的2倍焦距以外,像成在视网膜上,成的是一个倒立、缩小的实像。12、牛顿功率(电功率)【解题分析】

在国际单位制中,力的单位是牛顿,符号是N;瓦特是功率(电功率)单位,符号是W.13、OD【解题分析】

光反射时,反射角等于入射角,所以图中入射角∠AON等于60°,故反射角也等于60°,而∠NOD等于60°,故OD为反射光线,故入射光线AO的反射光线将沿着OD方向射出.14、24129【解题分析】

由图象可知,在灯泡两端电压为U额=12V时,通过的电流为I额=2A,所以灯泡的额定功率为P额=U额I额=12V×2A=24W;当滑片位于最左端时,滑动变阻器接入电路的阻值为0,此时灯泡两端电压等于电源电压,所以电源电压为U=U额=12V;当滑片在最右端时,滑动变阻器全部接入电路,由图象可知,此时灯泡两端电压为UL=3V,电路电流为I=1A,所以滑动变阻器两端电压为UR=U-UL=12V-3V=9V,滑动变阻器的最大阻值为R==9Ω.三、作图题(共7分)15、略【解题分析】如图,沿长力F的作用线,再由O向其做垂线,图中L表示的就是该力的力臂.16、【解题分析】试题分析:由小磁针静止时的指向和磁极间的相互作用可知螺线管的磁极,由右手螺旋定则可知电流的方向及电源的正负极.小磁针静止时N极向左,则由同名磁极间相互排斥、异名磁极间相互吸引可知螺线管左侧为S极,右侧为N极;由右手螺旋定则可知电流由左侧流入螺线管,即电源左侧为正极;故答案如图所示:考点:通电螺线管的极性和电流方向的判断;磁极间的相互作用;安培定则.点评:本题也可小磁针N极指向得出磁感线的方向,则由磁感线的特点可得出螺线管的磁极方向.17、【解题分析】

小球的重力作用在小球重心,方向竖直向下;对斜面的压力作用在斜面上,且垂直斜面向下。注意标箭头.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、正一答案见解析【解题分析】

根据题中“探究“通过导体的电流与哪些因素有关”的实验时”可知,本题考查探究通过导体的电流与哪些因素有关的实验。考查电路的连接、数据分析、操作过程。根据实验原理和实验现象分析解答。【题目详解】(1)根据实验原理,电压表并联在电阻R两端,因为电源为两节干电池,电源电压为3V,故电压表选择0~3V量程;滑动变阻器串联在电路中,接线柱采用“一上一下”方式连入电路,连图如下:(2)分析表中数据,电阻一定,当电阻R两端的电压变为原来的几倍,则通过R的电流也变为原来的几倍。故得出的结论是:当电阻一定时,通过导体的电流与电压成正比。该实验验证了猜想一是正确的。(3)为了验证猜想二,通过导体的电流大小与导体的电阻有关,应控制电阻两端的电压一定,改变连入电路的定值电阻,实验步骤如下:将定值电阻依次换为阻值为、、的三个电阻,每换一次电阻,调节滑动变阻器,使电压表的示数保持为不变,记录相应的电流表示数。分析数据,总结结论。19、静止水平竖直向上一定【解题分析】

杠杆的平衡状态是指杠杆处于静止或匀速转动状态;实验中,应先调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡,便于测量力臂;如图所示在杠杆的B点挂上钩码,然后可以用测力计在A点施加方向竖直向上的动力使杠杆再次平衡,由图可知,动力臂大于阻力臂,此时杠杆一定是省力杠杆。20、5不能偏低【解题分析】根据平面镜成像特点知道,物像等距,所以,若蜡烛A距玻璃板5cm,则蜡烛A的像距离平面镜也为5cm,所以蜡烛B与玻璃板相距5cm才能与蜡烛A的像完全重合;由平面镜成的是虚像知道,若在蜡烛B处放一光屏,则不能承接到像,因为光屏只能接收到实像,接收不到虚像;作出蜡烛A的关于平面镜的对称点,即蜡烛A的像,若玻璃板上端向右偏斜(如图),则蜡烛A在玻璃板中成的像会偏低.点睛:本题考查的是探究平面镜成像特点的实验,本题根据探究过程可能遇到的问题,来考查同学的解决办法,值得我们关注.21、见解析所示定值电阻短路使定值电阻两端的电压保持不变电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比50电流表没有调零【解题分析】

(1)为了探究电流跟电阻的关系,实验中电压表与电阻并联;又因为滑片向右移动是,电流表示数变大,即电阻变小,故滑片以右电阻丝连入电路中,如下所示:(2)小明同学连好电路后闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,电流表有示数,说明电路无断路,电压表无示数,说明故障可能是与电压表并联的部分,即电阻短路;(3)探究电流跟电阻的关系的实验,要控制电阻两端的电压保持不变,所以,该实验中滑动变阻器除了保护电路外,还有控制电阻两端的电压一定的作用;(4)根据图乙所示的电流I随电阻R变化的图象知道,电流与电阻的乘积是一定值,故由此得出结论是:电压一定时,电流与电阻成反比;(5)由图乙知道,电阻两端的电压始终保持U=2.5V,由串联电路电压的规律知道,变阻器分得的电压是:U滑=4.5V-2.5V=2V,电压表示数为变阻器分得的电压的倍,根据分压原理知道,当变阻器最大电阻40Ω连入电路中时,定值电阻有最大值:R定=1.25×40Ω=50Ω,所以,为了完成整个实验,更换的电阻R阻值不能够大于50Ω。(6)由于两电表均无故障,说明测量过程正确,分析表格中数据发现,若电流值都去掉0.04A,则电流值与电压值成正比,由此可知,可能的原因是使用前电流表指针未调零。22、排开液体的体积深度等于4×101【解题分析】

(1)逐渐调高平台,使重物浸入水中的体积越来越大,观察到弹簧测力计的示数减小,重物受到的浮力增大;重物完全浸没后,逐渐调高平台,弹簧测力计的示数不变,则重物受到的浮力不变;实验表明:浸在液体中的物体受到的浮力大小与排开液体的体积有关;当完全浸没后,与深度无关.(2)根据F浮=G﹣F示可知,弹簧秤A示数的减小值等于浮力的大小;排开的水流入薄塑料袋中,弹簧秤B测排开水的重力,即弹簧秤B的示数增大值为排开水的重力;根据阿基米德原理可知,弹簧秤A减小的数值(浮力)等于弹簧秤B增大的数值(排开水的重力),由此可以验证阿基米德原理.(1)已知当物体有一半浸没时,弹簧测力计A的示数为弹簧测力计B的示数的7倍,即F示A=7F示B;根据称重法可得F示A=G﹣F浮,由阿基米德原理可得F示B=G排=F浮,所以有:G﹣F浮=7F浮,则物体受到的浮力:F浮=,由F浮=ρ水gV排可得,物体排开水的体积:V排===,因物体有一半浸没在水中,则物体的体积:V=2V排=2×=,物体的密度:ρ===4ρ水=4×1.0×101kg/m1=4×101kg/m1.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)880W;(2)300W【解题分析】

根据题中“图甲为一款养生壶,其内部的电路简化图如图乙所示,……求养生壶的加热功率和保温功率”可知,本题考查了电功率公式、电能表的应用,分清电热水壶处于不同状态时电路的连接方式是关键。【题目详解】(1)当闭合开关、,电路中只有电阻,根据,电源电压一定,电阻小,功率大,养生壶处于加热状态。。(2)当仅闭合开关,电路中电阻、串联,电路总电阻最大,电源电压U一定,由可知,此时总功率小,养生壶处于保温状态。此时养生壶所消耗的电能,养生壶的保温功率。答:(1)加热功率为880W;(2)保温功率为300W。24、(1)2×104pa;(2)150W;(3)80%【解题分析】

(1)物体对地面的压力:F压=G=mg=40kg×10N/kg=400N,对地面的压强:p=F压/S=200N/100×10−4m2=2×1

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