2023-2024学年江苏省沛县中考五模物理试题含解析_第1页
2023-2024学年江苏省沛县中考五模物理试题含解析_第2页
2023-2024学年江苏省沛县中考五模物理试题含解析_第3页
2023-2024学年江苏省沛县中考五模物理试题含解析_第4页
2023-2024学年江苏省沛县中考五模物理试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2023-2024学年江苏省沛县中考五模物理试题请考生注意: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、单选题(本大题共10小题,共30分)1.不接触的两个物体通过“场”也能产生相互作用.“场”是一种特殊的物质,看不见,摸不到,但却真实存在.例如我们学习过的:地球周围存在重力场,重力场对地球附近有质量的物体有力的作用:磁体周围存在磁场,磁场对放入其中的磁体有力的作用;带电体周围存在电场,电场会对放入其中的哪个物体有力的作用A.小磁针 B.石块 C.冰块 D.带电小球2.某同学设计的煤气检测电路如图所示,电源电压不变,R为定值电阻,Q为气敏元件,其阻值随煤气浓度的升高而增大,闭合开关S,当煤气浓度升高时,下列判断正确的是()A.电流表示数变小,输出信号电压Uab变大B.电流表示数变大,输出信号电压Uab变大C.电流表示数变小,输出信号电压Uab不变D.电流表示数变大,输出信号电压Uab减小3.2017年12月23日,“陕西U17青少年足球锦标赛”落下帷幕,我校足球队以五战全胜的成绩获得本次赛事的冠军,这是继8月份以来,我校足球队获得的第八个冠军,从而实现了陕西省校园足球全满贯的成绩,下列说法正确的是A.足球踢出去后会慢慢停下来,说明力是维持物体运动的原因B.足球飞行到最高点时,动能不一定为零,但重力势能最大C.足球在草坪上滚动得越来越慢是因为足球的惯性变小了D.如果所有力全部消失,在空中飞行的足球静止不动4.如图所示,OQ是水平地面,物体在水平拉力作用下从O匀速直线运动到Q.OP段长4m,物体受到的摩擦力为自身重力的0.3倍,拉力F1做的功为W1,功率为P1;PQ段长8m,物体受到的摩擦力为自身重力的0.1倍,拉力F1做的功为W1,功率为P1.则A.W1>W1P1>P1 B.W1>W1P1<P1C.W1<W1P1>P1 D.W1<W1P1<P15.如图所示,上端为S极的条形磁体悬挂在一轻弹簧上.闭合开关条形磁体处于静止状态后,下端位于螺线管的上方.下列措施可以使条形磁体向上运动的是A.滑片P向右缓慢移动B.在螺线管中插入铁芯C.增大电源电压D.将a、b间电源的正负极对换位置6.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7.如图所示电路,电源电压保持不变,闭合开关S,电流表和电压表的都有示数.如果某时刻电路出现故障,电流表的示数变为0,电压表示数变大了,那么故障可能是A.电阻R1短路 B.电阻R1断路C.电阻R2短路 D.电阻R2断路8.如图所示,水平桌面上放置有甲、乙两个完全相同的圆柱形烧杯,分别装入适量的密度不同的盐水,将同一个鸡蛋先后放入甲、乙两个烧杯中,鸡蛋在甲烧杯中处于悬浮状态,在乙烧杯中处于漂浮状态,最后甲乙容器液面一样高.下列判断正确的是A.甲杯中盐水密度为ρ甲,乙杯中盐水密度为ρ乙,则ρ甲大于ρ乙B.放入鸡蛋后,烧杯底部受到的压强分别为p甲和p乙,则p甲小于p乙C.鸡蛋在甲、乙两烧杯中受到的浮力分别为F浮和F浮’,则F浮大于F浮’D.放入鸡蛋后,甲、乙两烧杯对桌面的压力分别为F甲和F乙,则F甲等于F乙9.把蜡烛放在凸透镜的左侧,在右侧调整光屏到凸透镜的距离,使烛焰在光屏上成一清晰的像(如图).下列说法中正确的是()A.把蜡烛和光屏互换位置,光屏上还能得到倒立缩小实像B.蜡烛适当向左移动,要重新得到清晰的像,光屏要适当向右移动C.蜡烛、透镜位置不变,只是换一个焦距较短的凸透镜,要重新得到清晰的像,光屏要适当向右移动D.此凸透镜的焦距在7.5cm至15cm之间10.在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的基本方法之一.例如牛顿第一定律就是运用这种研究方法得出的,在下列物理规律的得出过程中,也运用了这一方法的是A.欧姆定律 B.真空不能传声 C.光的反射规律 D.阿基米德原理二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.底面积为S的圆柱形薄壁容器中盛有密度为ρ液的液体,置于水平桌面上,如图甲所示。现将一个重为G0的金属球用弹簧测力计(未画出)通过细线吊着浸没在液体中,如图乙所示,此时弹簧测力计的示数为F1;之后将细线剪断,金属球沉到容器底部,如图丙所示。则下列判断正确的是A.金属球的密度ρB.金属球的密度ρC.甲、乙两种情形相比较,液体对容器底的压强变化量是Δp=D.乙、丙两种情形相比较,容器底对桌面的压强变化量是Δ12.下列关于功、能和热量的描述中不正确的是A.“嫦娥一号”飞船在加速升空的过程中,机械能的总量保持不变B.地震形成的“堰塞湖”有潜在的危险性,是因为积蓄在高处的湖水有很大的重力势能C.物体的温度越高,具有的热量就越多D.物体的内能越多,具有的功就越多13.下列说法中正确的是A.磁悬浮列车是利用磁极间的相互作用实现悬浮的B.电磁起重机是利用电流的磁效应制成的C.发电机是利用电磁感应现象制成的D.动圈式扬声器是利用电流的热效应工作的三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.如图所示为一个小灯泡L和一个定值电阻R的I﹣U图象,由图象可知L的阻值是变化的,导致其阻值变化的根本原因是_____变化;当把它们串联在0.4A的电路中时,L的电阻为_____Ω,当把它们并联在2V电路中时,电路的总功率为_____W。15.如图甲所示的电路中,电源电压不变,R0为定值电阻,滑动变阻器R消耗的电功率随电流变化的关系如图乙所示.图乙中的a′、b′两点分别与滑片P在图甲中的a、b两位置相对应.则电源电压为_____V,定值电阻R0的阻值等于_____Ω.16.如图所示,闭合开关S后,发现电灯L不亮,且保险丝没有熔断.某同学用测电笔测试电路中的C、D两点,发现这两处都能使测电笔的氖管发光,再用测电笔测试火线上A点和零线上B点时,氖管在测A点时能发光,在测B点时不发光.那么可以判定故障是电路中的_____(选填“AC”、“CD”或“BD”)段_____(选填“短路”或“断路”).17.为了探究物体对水平面的压力改变时水平面受到压强的变化量与哪些因素有关,某小组同学将底面积不同的物体置于同一海绵上进行实验。他们改变物体对海绵的压力,并用海绵下陷深度的变化量来反映压强的变化量。他们进行了三组实验,记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。通过比较,他们发现每一组海绵下陷深度的变化量相同,而各组却不同,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小。表一实验序号压力变化(牛)受力面积(厘米2二实验序号压力变化(牛)受力面积(厘米2)4555101061515表三实验序号压力变化(牛)受力面积(厘米2)7568101291518①分析比较实验序号_____的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大。②分析比较实验序号2与7的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,_____。③进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论:(a)分析比较_____中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:_____。(b)分析比较_____中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:_____。18.如图,电源电压保持不变,电阻R1=R2=R3=10Ω.要使R2、R3并联,应闭合开关________,此时电流表的示数为I1;若把开关S1、S2都断开,此时电流表的示数为I2,则I1:I2=________四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.2119年3月11日,一架从埃塞俄比亚首都飞往肯尼亚首都的客机失事,机上载有157人,无人生还,其中包括8名中国人,目前失事客机的黑匣子已经找到.据了解该黑厘子质量31kg,是一个长1.5m,宽1.lm,高1.2m的长方体,现沉在距海面31m的海底(黑匣子未与海底紧密接触),搜救人员将其匀速托出海面后依然完好,为破解事故真相提供了最有力的证据.根据以上信息请计算(ρ海水近似取1.1×113kg/m3)黑匣子在海底时下表面受海水的压强是多少?黑厘子在海水中浸没时受到的浮力是多大?搜救人员在海水中托起黑匣子上升到海平面做了多少功?20.2018年10月港珠澳大桥开通仪式在广东珠海举行。一辆汽车在其中一段50km长的直桥上进行通车测试。汽车的质量为1.5t,轮胎与地面的接触总面积为0.2m2,以100km/h的速度匀速通过大桥的这一段路程,受到的阻力是总重的0.08倍,全程消耗了4kg的汽油。(g取10N/kg,汽油的热值q=4.6×107J/kg),求:汽车通过大桥的这段路程所需的时间?汽车静止时对地面的压强?牵引力所做的功?汽车发动机的效率?21.如题图所示的电路,电源电压为6V且保持不变,滑动变阻器R标有“50Ω2A”字样.将滑片P移到最右端,闭合S1,断开S2,求电流表的示数I1.保持滑片P在最右端,闭合S1、S2,电流表示数I=5I1,求R2的阻值.将滑片P移至某一位置,闭合S1、S2,电流表示数为0.68A,求此时滑动变阻器接入电路的阻值.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.如图所示,一块磁铁吸附在竖直铁板上处于静止状态,请画出磁铁在竖直方向上所受力的示意图.23.如图所示是一种抽水马桶水箱自动上水装置的示意图.当水箱内的水达到一定高度时,浮标带动杠杆AOB压住入水口,停止上水.请在图中画出动力F1、阻力F2和动力臂L1.(___)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.小华利用如图所示的电路测量额定电压为2.5V的小灯泡的额定功率.(1)请用笔画线代替导线,将图甲中的电路连接完整.(_________)(2)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应移至_________(选填“A”或“B”)端.(3)闭合开关时,发现小灯泡不亮,电流表无示数,电压表有示数,且接近电源电压,产生此故障的原因可能是______________.(4)排除故障后,调节滑动变阻器的滑片使电压表的示数为2.5V,此时电流表的示数如图乙所示,记录的电流值为__________A;则小灯泡正常发光时的额定功率为__________W.(5)爱动手动脑的小文只用两只电压表,添加一个定值电阻R0,利用图丙所示的电路,也巧妙地测出了小灯泡正常发光时的额定功率,其主要操作步骤如下:①闭合开关S,调节滑动变阻器到合适位置,使电压表V1的示数为_________V;②读出电压表V2的示数为U0,则小灯泡的额定功率为P额=__________W25.“测量橙汁的密度”实验①为了测量结果更准确,下列实验步骤的合理顺序是________(用字母表示)A.计算橙汁的密度B.用天平测出空烧杯的质量C.烧杯中盛适量的橙汁,用天平测出橙汁和烧杯的总质量D.调节天平平衡E.将烧杯中的橙汁全部倒入量筒中,读出橙汁的体积②测量橙汁和烧杯总质量时,砝码和游码的位置如图甲所示,则总质量为________g。③不用量筒,只需添加一个完全相同的烧杯和适量的水,也可以完成该实验。实验步骤如下:a.用已调好的天平测出空烧杯的质量,记为m0;b.向一个烧杯倒入适量橙汁,用天平测出橙汁和烧杯的总质量,记为m1;c.向另一个烧杯中倒入与橙汁等深度的水(如图乙),用天平测出水和烧杯的总质量,记为m2;d.橙汁的密度ρ橙汁=________(水的密度用ρ水表示)26.小华在实验室测量物质的密度.(3)把天平放在水平台上,游码放在标尺左端零刻度线处,指针静止时位置如图甲所示,小华向________调节平衡螺母,使横梁平衡.(3)小华利用天平和量筒测量了果汁的密度,过程如下:①用天平测出空烧杯的质量为38.3g;②向烧杯中倒入适量果汁,用天平测出烧杯和果汁的总质量如图乙所示,其质量为__g.③将烧杯中的果汁全部倒入量筒中,测出果汁的体积为30cm3.④果汁的密度ρ果=__________kg/m3.⑤测量出的果汁密度值会_________(填“偏大”或“偏小).(3)在测量一个弹力球的密度时,由于弹力球无法放进量筒内,小华用溢水杯,借助一个小烧杯和一个空的酸奶盒,利用量筒和水(ρ水已知)测出了弹力球的密度,请将她的实验步补充完整.①如图丙所示,溢水杯中盛满水,空酸奶盒漂浮在水中:②将弹力球用细线系好放入溢水杯中浸没,空酸奶盒仍漂浮,从溢水杯中溢出了一部分水,如图丁所示,用量筒测出____的体积为V3.测完后将量筒中的水倒净;③将弹力球取出,放入酸奶盒中共同漂浮,从溢水杯中又溢出了部分水,如图戊所示,用量筒测出__________的体积为V3.④弹力球的密度表达式ρ弹力球=_________(用V3、V3、ρ水表示).

参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、D【解析】

带电体周围存在电场,由题意类比可知,电场会对放入其中的带电物体有力的作用;故ABC错误;D正确;2、A【解析】

BD.由电路图知道,定值电阻与气敏元件串联,电流表测电路中的电流,输出信号即气敏元件的电压Uab;由于当煤气浓度升高时,气敏元件电阻增大,由电阻的串联知道,总电阻变大,电路中的电流变小,即电流表示数变小,故BD错误;AC.此时由欧姆定律的变形U=IR可知,R的电压变小,由串联电路电压的规律知道,输出信号电压Uab会变大,故A正确,C错误,故选A.3、B【解析】

A、足球踢出去后会慢慢停下来,是因为足球受到阻力的作用,力是改变物体运动状态的原因,所以足球会慢慢停下来,故A错误;B、足球上升到最高处,速度不为0,动能不为0;位置最高,所以重力势能最大,故B正确;C、足球的质量一定,故其惯性大小不变;故C错误;D、如果所有的力全部消失,由牛顿第一定律,足球将以原来的速度做匀速直线运动,故D错误。故选:B。【点睛】本题考查力是改变物体运动状态的原因、决定机械能大小和惯性大小的因素及牛顿第一定律的运用,综合性强。4、C【解析】

由图知,OP段的路程=4m,PQ段的路程=8m,OP段拉力F1做的功为:W1=F1s1=0.3G×4m,PQ段拉力F1做的功为:W1=F1=0.1G×8m,比较可知,W1W1;物体在水平拉力作用下从O匀速直线运动到Q,所以,物体在OP段和PQ段速度相同,又因为F1>F1,根据P===Fv可知,P1>P1。故ABD错误,C正确。5、D【解析】

根据题中“下列措施可以使条形磁体向上运动的是……”可知,本题考查磁极间的相互作用规律和影响电磁铁磁性强弱的因素.根据影响电磁铁磁性强弱的因素及运用安培定则判断通电螺线管的极性的方法进行分析判断.【详解】A.闭合开关,根据安培定则可知,通电螺线管的上端为S极,异名磁极相互吸引,条形磁体向下运动.滑片P向右缓慢移动,滑动变阻器连入电路的阻值减小,电路中电流增大,螺线管磁性增强,使条形磁体的吸引力增大,所以条形磁体继续向下运动,故A错误.B.在螺线管中插入铁芯,电磁铁磁性增强,使条形磁体的吸引力增大,所以条形磁体继续向下运动,故B错误.C.增大电源电压,电路中的电流变大,电磁铁磁性增强,使条形磁体的吸引力增大,所以条形磁体继续向下运动,故C错误.D.将a、b间电源的正负极对换位置,根据安培定则可知,通电螺线管的上端为N极,同名磁极相互排斥,条形磁体向上运动,故D符合题意.6、D【解析】

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.7、B【解析】

由图可知,电阻R1、R2串联,电压表测量R1两端的电压,电流表测量电路中的电流;某时刻电路出现故障,电流表的示数变为0说明电路断路,电压表示数变大了说明电压表与电源间是通路,电阻R2为通路,所以故障是电阻R1断路8、B【解析】

A.鸡蛋在甲中悬浮、乙中漂浮,所以浮力都等于自身的重力,即鸡蛋在甲、乙两烧杯中受到的浮力相等,根据可知,在浮力相同时,甲杯中的V排大,所以甲杯中盐水密度小,乙杯中盐水密度大,故错误;B.放入鸡蛋后,甲乙容器液面一样高,由分析可得,甲杯中盐水密度小,甲烧杯底部受到的压强小,故正确;C.因为鸡蛋在甲中悬浮、乙中漂浮,所以浮力都等于自身的重力,即鸡蛋在甲、乙两烧杯中受到的浮力相等,故错误;D.因两烧杯底面积S相同,根据可得,甲烧杯底部受到的压强小,甲烧杯对桌面的压力小,故错误.9、D【解析】

A.由图可知,此时成的是倒立、缩小的实像;把蜡烛和光屏互换位置,根据光路可逆可知,光屏上还能得到倒立、放大的实像,故A错误;B.蜡烛适当向左移动,物距变大,像距应减小,要重新得到清晰的像,光屏要适当向左移动,故B错误;C.蜡烛、透镜位置不变,即物距保持不变,只是换一个焦距较短的凸透镜,则此时的像距会变小,要重新得到清晰的像,光屏要适当向左移动,故C错误;D.由图可知,此时成的是倒立、缩小的实像,则u>2f,f<v2f,带入数据得:30cm>2f,f<15cm<2f,解得:7.5cm<f<15cm,故D正确.故选D.【点睛】要熟记凸透镜成像的规律,特别搞清物距与像距之间的关系是解答此题的关键.10、B【解析】在实验的基础上进行科学推理是研究物理问题的基本方法之一.在研究真空不能传声时,真空罩内的空气逐渐抽出时,听到的声音会越来越小,但现有的设备是不可能将空气抽干净的,即不可能完全为真空状态,但根据实验现象再经过推理可得出真空不能传声的结论,故此实验也用了此方法;而欧姆定律、光的反射规律、阿基米德原理,这几个实验可以由实验直接得出结论,不需要推理的方法.故选B.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、BD【解析】

根据题中“甲乙丙三图和选项”可知,本题综合考查了压强的大小及其计算、阿基米德原理的应用。明白乙图中金属球会受到一个浮力的作用,由于力的作用是相互的,所以金属球对水有一个向下的压力,这个力是导致乙图中压强增大的原因。丙图中容器底对桌面的压力等于液体重力和金属球重力之和,乙图中容器底对桌面的压力等于液体的重力和金属球所受浮力之和,因此容器底对桌面的压力变化为∆F=G-F【详解】AB.根据阿基米德原理可得,金属球在液体中所受的浮力F浮则金属球的体积V金由ρ=mV=GgV可得,金属球的密度ρC.甲、乙两种情形相比较,金属球浸没在液体中,排开液体的体积V排=G0-液体对容器底的压强变化量∆p=ρ液g∆h=GD.乙、丙两种情形相比较,丙图中容器底对桌面的压力等于液体重力和金属球重力之和,,乙图中容器底对桌面的压力等于液体的重力和金属球所受浮力之和,因此容器底对桌面的压力变化为∆F=G-F则压强的变化量∆p1=12、ACD【解析】

根据飞船在加速过程中速度和高度、质量的变化来判断机械能的变化;

物体由于被举高而具有的能量叫重力势能;

在热传递过程中传递内能的多少叫热量,热量只能用吸收或放出来描述;

如果一个物体能够做功,这个物体就具有能量;一个物体具有的能量越多,它能够做的功就越多.【详解】A、飞船在加速上升的过程中,质量一定时,速度变大,动能变大,上升时高度变大,重力势能变大,机械能包括动能和势能,所以机械能变大,故A错误,符合题意;B、积蓄在高处的湖水有一定的高度,所以具有一定的重力势能,故B正确,不符合题意;C、热量是指在热传递过程中传递内能的多少,是一个过程量,不能用具有来描述,故C错误,符合题意;D、物体的内能越多,能够做的功就越多,故D错误,符合题意.故选ACD.13、ABC【解析】

A.磁悬浮列车是利用同名磁极相互排斥的原理实现悬浮,从而大大减小摩擦力,提高运行速度的。故A正确。B.电磁起重机的核心部件是电磁铁,是利用电流的磁效应工作的。故B正确。C.发电机是利用闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,从而产生感应电流的,是电磁感应现象。故C正确。D.动圈式扬声器是利用振动的闭合线圈在磁场中来回切割磁感线,产生感应电流,从而将机械振动信号转化为电信号的,是电磁感应现象。故D错误。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、温度2.51.6【解析】

由图象可知,通过灯泡的电流随其两端电压的增大而增大,由P=UI可知,灯泡的实际功率变大,温度升高,同时灯丝的材料、长度、横截面积不变,所以,导致灯泡阻值变化的根本原因是温度变化;当小灯泡L与定值电阻R串联在0.4A的电路中时,通过小灯泡的电流IL=0.4A,由图象可知,L两端的电压UL=1V,由I=UR可得,此时LRL=ULIL=1当小灯泡L与定值电阻R并联在2V电路中时,UL′=UR=U=2V,由图象可知,通过L与R的电流分别为IR=0.2A,IL′=0.6A,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,干路电流:I=IR+IL′=0.2A+0.6A=0.8A,电路的总功率:P=UI=2V×0.8A=1.6W。15、1210【解析】

由电路图可知,R0与R串联,由图乙可知,滑动变阻器消耗的功率PR=3.2W时,电路中的电流可能为I1=0.4A,也可能为I2=0.8A,由P=UI=I2R可得,两种情况下变阻器接入电路中的电阻:R1===20Ω,R2===5Ω,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,且电源的电压不变,所以,由I=可得,电源的电压:U=I1(R0+R1)=I2(R0+R2),即0.4A×(R0+20Ω)=0.8A×(R0+5Ω),解得:R0=10Ω,电源的电压U=I1(R0+R1)=0.4A×(10Ω+20Ω)=12V.16、BD断路【解析】

要知道保险丝没有熔断,说明没有发生电流过大的情况;测量火线氖管发光,证明进户火线正常,测量零线不发光,说明零线也正常.【详解】如果电路发生短路,则电路中电流过大会把保险丝烧断,而题目中保险丝没有问题,所以没有出现短路问题;如果A、C处有断路,则用氖管测D点时不会发光;由以上分析可知,A至D处都没有问题,当用测电笔测B时不发光,说明零线是正常的,那么只有BD段某处断路,会造成题干的现象.17、1、4、7或2、5、8或3、6、9压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小表一、表二或表三当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等表一、表二和表三当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。【解析】

①研究当压力变化量相同时,压强变化量与受力面积的关系,根据控制变量法,控制压力变化相同,只改变受力面积大小,故分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大;②分析比较实验序号2与7的数据知,压力变化量实验序号7中较小,而受力面积相同,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小;③(a)分析比较中的表一或表二或表三数据,压力变化量与受力面积之比:==,即压力变化量与受力面积之比相等,由已知条件:每一组海绵下陷深度的变化量相同,故可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等;(b)分析比较表一、表二和表中的数据及观察到的现象,压力变化量与受力面积之比分别为:、、,即压力变化量与受力面积之比越来越小,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,即水平面受到的压强变化量越小。可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。18、S1、S24:1【解析】

电路的基本连接形式有两种:一种是串联,在串联电路中电流只有一条路径,各用电器之间相互影响;另一种是并联,在并联电路中电流有多条流通路径,各个用电器之间互不影响,独立工作.电阻的串并联特点:串联电路的电阻越串越大;并联电路的电阻越并越小.如图所示,电流从电源的正极流出经过电流表后,要使电阻R2、R3并联,则电阻R2、R3中必须有电流通过,所以应闭合开关S1、S2(电阻R1处于短路状态);当开关S1、S2断开,R3处于开路状态,电阻R1、R2串联;R2、R3并联时R=5Ω,电流I1==;R1、R2串联时,R′=10Ω+10Ω=20Ω,电流I2==;因此I1∶I2=×=4∶1.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)3×115Pa;(2)111N;(3)6111J;【解析】

(1)黑匣子在海底受到海水的压强:p=ρgh=1×113kg/m3×11N/kg×31m=3×115Pa,(2)黑匣子浸没海水中排开海水的体积:V=1.5m×1.1m×1.2m=1.11m3,黑匣子在海水中受到的浮力:F浮=ρgV=1×113kg/m3×11N/kg×1.11m3=111N;(3)潜水员匀速托起此黑匣子时,黑匣子受到的竖直向上的托力和浮力与竖直向下的重力是平衡力,则F托力=G﹣F浮=mg﹣F=31kg×11N/kg﹣111N=211N.搜救人员在海水中托起黑匣子上升到上表面海平面做的功:W=F托力s=211N×31m=6111J.20、(1)0.5h;(2)7.5×104Pa;(3)6×107J;(4)32.6%。【解析】

(1)由v=可得汽车通过大桥的这段路程所需的时间:t===0.5h;(2)汽车质量m=1.5t=1.5×103kg,其重力:G=mg=1.5×103kg×10N/kg=1.5×104N,汽车静止时对地面的压力:F=G=1.5×104N,汽车静止时对地面的压强:p===7.5×104Pa;(3)汽车受到的阻力是总重的0.08倍,即f=0.08G=0.08×1.5×104N=1.2×103N,因为匀速通过大桥,所以牵引力F=f=1.2×103N,牵引力所做的功:W=Fs=1.2×103N×5×104m=6×107J;(4)汽油完全燃烧放出的热量:Q=mq=4kg×4.6×107J/kg=1.84×108J,汽油机的效率:η=×100%=×100%≈32.6%。21、(1)0.12A(2)12.5(3)30【解析】

(1)电流表的示数为;(2)∵I=I1+I2∴通过定值电阻的电流为I2=5I1﹣I1=4I1=4×0.12A=0.48A,∵∴定值电阻R2的阻值为;(3)通过滑动变阻器的电流为I1′=I′﹣I2=0.68A﹣0.48A=0.2A∴滑动变阻器接入电路的电阻为答:(1)电流表的示数为0.12A;(2)定值电阻R2的阻值为12.5Ω;(3)滑动变阻器接入电路的电阻为30Ω.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】磁铁处于静止状态,则受力平衡,重力和摩擦力是一对平衡力,过重心作竖直向上的摩擦力f和竖直向下的重力G,并且线段长度相等.如图所示:点睛:画力的示意图,首先要对物体进行受力分析,看物体受几个力,要先分析力的大小、方向和作用点,再按照画图的要求画出各个力.23、【解析】

根据杠杆原理分析出杠杆所示动力的作用点和方向;力臂是支点到力的作用线的距离,支点为点O,分别作出支点到力的作用线的垂线段即可.【详解】由图和题意可知,O为支点,水对浮标的向上作用力为动力,入水口对B端的向上作用力为阻力;入水口处的水对塞子产生竖直向上的压

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论