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文档简介

长沙市2023-2024学年中考物理模试卷请考生注意: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、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1.甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度大于乙的速度,它们的s-t图像为图所示a、b、c三条图线中的两条,运动5秒甲、乙间的距离大于2米,则()A.甲的s-t图一定为图线a B.甲的s-t图可能为图线bC.乙的s-t图一定为图线b D.乙的s-t图可能为图线a2.家庭电路中,下列情形不会引起熔丝熔断的是()A.火线与零线短路 B.用电器与电路接触不良C.接入了大功率的用电器 D.接入的用电器数量过多3.关于声现象,下列说法正确的是()A.“公共场所不要大声喧哗”是要求人们说话音调放低些B.人们分辨出二胡和小提琴发出的声音,主要是因为它们的响度不同C.“禁止鸣笛”是在传播过程中减弱噪声D.超声波能够粉碎体内“结石”是因为声波具有能量4.如图所示,用不同的机械匀速提升同一物体时,最费力的是(不计机械自重和摩擦)()A. B.C. D.5.已知甲、乙两种机械在做功过程中,甲的机械效率比乙的机械效率大,这表明A.甲做功比乙做功快B.甲做的有用功比乙做的有用功多C.甲做的额外功比乙做的额外功少D.甲做的有用功,与总功的比值比乙大6.如图所示,电源电压不变,闭合开关S后,滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中A.电压表V1示数变大,V2示数变大,电流表A的示数变大B.电压表V1示数变小,V2示数变大,电流表A的示数变小C.电压表V1示数不变,V2示数变小,电流表A的示数变大D.电压表V1示数不变,V2示数变大,电流表A的示数变小7.小明请同学们为他设计了一个提醒锁自行车的电路,要求:当车的支架支起(开关S1闭合)时,蜂鸣器响,提醒锁车;当车上锁(开关S2断开)后,蜂鸣器停止发声.如图所示的电路符合要求的是A. B. C. D.8.如图所示的电路中,电源电压不变,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合开关S后,在滑片P从最左端向右移动到中间位置的过程中,下列说法正确的是A.电流表A1和电流表A2的示数都变大B.电路总功率变大,电压表V的示数不变C.电路总功率变小,电压表V的示数不变D.电流表A2和电压表V的示数都保持不变9.如图电路,电源电压不变,开关S闭合,在滑动变阻器滑片P向右移动的过程中,以下判断正确的是()A.电压表示数不变 B.电压表示数变大C.电压表示数变小 D.电压表示数先变大后变小10.如图吹气时纸条向上飘,这个实验现象揭示的物理原理,在下列四个事例中得到应用的是A.风力发电B.拔火罐C.孔明灯D.大飞机二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11.如图是一款四冲程柴油机,柴油机工作时吸入气缸的是______;若柴油机转速为1200r/min,在1s内柴油机对外做功_______次.12.【2017•绥化卷】德国物理学家欧姆,从1825年开始研究电流与电源及导线长度的关系,并于1826年归纳出了今天所称的欧姆定律,即:导体中的电流,跟导体两端的电压成____,跟导体的电阻成_____.13.某物理兴趣小组的同学,用煤炉给水加热,同时绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线,若在6min内完全燃烧了0.2kg的煤。煤完全燃烧产生的热量给水加热;在加热过程中,通过________方式使水的内能增大,而在_____时间内加热效率最高(选填“0~2min”、“2~4min”或“4~6min”)。14.如图所示对杠杆分别施加F1、F2、F3的力都可使杠杆平衡,那么最小的力是____。15.在测量小灯泡电阻的实验中,因缺少电压表,小军利用两个电流表和一个已知阻值为10Ω的电阻R0,同样测出了小灯泡的电阻,原理如图甲所示.小军读出电流表A1的示数为0.5A,而电流表A2的示数如图乙所示,则小灯泡L两端的电压为________V,电阻为________Ω.16.天然气已经被广泛利用,它是一种_______(选填“可”或“不可”)再生能源,完全燃烧0.07m3天然气释放的热量为_______J,若这些热量的30%被水吸收,可以将4kg的水由20℃加热到_______℃.[q天然气=4×107J/m3,c水=4.2×103J/(kg•℃)]17.如图所示,塑料瓶中灌满水,用一张纸覆盖瓶口,压紧后倒置,瓶中的水和纸都不会下落,是因为______的作用,若此时在纸上扎一个小孔,观察到的现象水和纸都______下落(选填“会“或“不会”)。三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18.在如图中,重为2牛的物体保持静止,用力的图示法画出物体受到的重力G.19.在图中根据通电螺线管的S极,标出磁感线方向、小磁针的N极和电源的正、负极。(_______)20.为了探究物体在水中不同深度所受浮力变化情况,将一挂在弹簧测力计下的圆柱体金属块缓慢浸入足够深的水中,如图甲所示,在圆柱体接触容器底之前,分别记下圆柱体下底面所处的不同深度h和弹簧测力计相应的示数F,实验数据如下表:次数1214567h(cm)024681012F(N)6.756.255.755.254.754.254.25(1)分析表中实验数据,第7次实验时,物体受到的浮力_____N,物体的密度是_____kg/m1.如果将圆柱体从弹簧测力计上取下,使其沉入容器底部,则静止时圆柱体对容器底的压力为_____N。分析表中第1列到第5列数据,说明_____;实验时应先测物体的重力,再放入水中读出弹簧测力计的示数。若改变先后顺序会使浮力的测量结果_____(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。图乙中能正确反映弹簧测力计示数F和圆柱体下表面到水面距离h关系的图象是_____。21.某物理社团的同学们做了如图所示实验来探究影响浮力大小的因素.从图中的A、B、C、D四幅图可得:浮力的大小与深度有关,有时又与深度无关,对此确的解释是浮力的大小与__________有关从图中的A、C、E幅图可得:浮力的大小与________有关之后他们讨论既然物体在不同液体中所受的浮力不同,可以用这套装置来测量烧杯中液体的密度.于是对弹簧测力计进行重新标度,将如图D所示的装置改成个密度秤.用它测量时,待测液体密度应不超过____g/cm3通过分析可知,该密度秤的刻度是_______(选填“均匀”或“不均匀”)的.22.小强在进行“测定小灯泡的电功率”的实验,已知电源电压为3V,小灯泡的额定电压为2.5V,他已连接了部分电路,如图所示,请你接着完成下列步骤:用笔画线代替导线,将图的电路连接完整.________连接电路时,开关S应当处于_________状态,闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于________(选填“左端”或“右端”).连接好电路后,闭合开关,移动滑动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,电流表有示数,电压表的示数为0,则出现故障的原因可能是______________.故障排除后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P到某一位置,电压表的示数如图所示,为了测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向_______端移动.当小灯泡正常发光时,电流表的示数如图所示,则电流表的示数为________A,小灯泡的额定功率是___________W.四、计算题(本大题包括2小题,共22分.解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)23.小明寒假到农村的爷爷家探亲,他发现原来爷爷家冬天用煤球炉取暖,而现在改用电暖器取暖.设备如图甲所示,上下各一根中空的金属管,在管道中充满绝缘、导热性良好的导热油.如图乙是其工作原理图,有“低温”“中温”“高温”三档,其中发热电阻R1>R1.已知该电暖器额定电压为110V,低温档电功率为550W,中温档电功率为1100W,导热油质量为6kg,导热油的比热容c油=1.8×103J/(kg•℃).求R1的阻值.求电暖器在高温档正常工作时,5min内产生的热量.不考虑电暖器的热散失,(1)中产生的热量最多可使6kg导热油温度升高多少摄氏度.(保留一位小数)假如(1)中产生的热量由原来效率为30%的煤球炉提供,需要烧煤多少千克?请你谈一谈使用电暖器取暖比使用煤球炉好的理由.(q煤=3×107J/kg)24.小明家买了一个家用电吹风,其简化电路如图甲所示,主要技术参数如下表乙.由于热风功率看不清,小明决定,利用家庭中的电能表和钟表来测定电吹风吹热风时的电功率.于是,他将电吹风单独接入家庭电路中,电吹风在吹热风状态下工作2min,小明发现电能表指示灯闪烁了64次.求:(1)电吹风吹冷风时,通过电动机的电流是多大?(2)电吹风吹热风时的功率是多少?(3)电吹风内电动机的电阻是1Ω,电吹风吹冷风时,1min产生的热量是多少?

参考答案一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1、A【解析】

5s时刻,a的位置是在4.3m处,b在2.5m位置,c在1m位置,甲、乙间的距离大于2米,则无论乙的图线是b或c,甲的图线必是a;乙图线一定是c.2、B【解析】

A、火线与零线短路,根据I=可知,由于导线电阻很小,所以电流很大,会引起熔丝熔断;B、用电器与电路接线不良,会造成电路断路,用电器中无电流,不会引起熔丝熔断,故B符合题意.C、当接入大功率用电器时,根据I=可知,电流过大,会引起熔丝熔断;D、当接入的用电器数量过多时,电路总电阻变小,根据I=可知,电流变大,会引起熔丝熔断;3、D【解析】“公共场所不要大声喧哗”是要求人们说话的响度放低些,故A错误;音色是指声音的品质与特色,不同乐器的音色是不同的,所以人能分辨出二胡和小提琴发出的声音,主要是因为它们的音色不同,故B错误;禁止鸣笛是在声源处减弱噪声,故C错误;声音即可传递信息,又可以传递能量,而超声波能够粉碎体内“结石”是利用了声音能传播能量,故D正确,故选D.点睛:本题考查的是对声音的音调、响度和音色的理解,声音的利用和减弱噪声的方法,是一道综合性的声学问题,但难度不大.4、A【解析】

设物体重力为G,不计机械自重和摩擦:A、图中为动滑轮,动力作用在动滑轮的轴上,此时费一倍的力,则F1=2G;B、图中为斜面,设斜面长为L,由功的原理可得F2×L=G×Lsin30°,解得F2=G;C、图中为动滑轮,可以省一半力,因此F3=G;D、设杆与水平面的夹角为α,则由杠杆平衡条件可得F4×4m×cosα=G×1m×cosα,解得F4=G;因此最费力的是A。故选A。5、D【解析】

A.在物理学中,我们用功率表示物体做功的快慢,功率大的机械做功快.而机械效率大的功率不一定大,它们之间没有必然的关系,所以选项A不正确;B.如果甲、乙两种机械做的总功相同,则甲的机械效率高,甲做的有用功就比乙做的有用功多.如果不指明甲、乙两种机械做的总功多少情况下,只凭机械效率高低无法判断谁做的有用功多(做功多少主要看力和距离),所以选项B不正确;C.如果甲、乙两种机械做的总功相同,则甲的机械效率高,甲做的额外功就比乙做的额外功少.如果不指明甲、乙两种机械做的总功多少情况下,只凭机械效率高低无法判断谁做的额外功少(做功多少主要看力和距离),所以选项C不正确;D.机械效率是有用功与总功的比值.甲的机械效率比乙大,表明甲做的有用功与总功的比值比乙大,所以选项D是正确的.故选D.6、B【解析】

方法一:滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中,R2的电阻变大→电路的总电阻就变大→由于电源电压不变,导致电路中的总电流变小→电流表A示数变小→依据U1=IR1,R1不变,I变小,所以U1变小→电压表U1示数变小→依据U2=U-U1,电源电压U不变,U1变小,所以U2变大.方法二:串联电路中,即电压与电阻成正比,当滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中,R2占总电阻的比例增大,分得电压也增大;R1占总电阻的比例减小,分得的电压也减小;电路中的电流随总电阻的增大而减小.故选B.7、D【解析】

根据设计要求,当开关S1闭合时,蜂鸣器响,电路构成通路;当车上锁,开关S2断开后,电路是开路,蜂鸣器停止发声,A.S1闭合后,蜂鸣器被短路,起不到提醒作用,A不符合要求.B.蜂鸣器总是在响,不符合要求.C.当车上锁后,蜂鸣器才响,不符合要求.D.符合要求为答案.8、B【解析】试题分析:图9电路可等效为下图。电流表相当于短路,电压表相当于断路。R1与R2并联,A1测测R1支路电流,A2测干路电流,V测R1两端电压(并联电路两端电压即电源电压)。闭合开关S后,在滑片P从最左端向右移动到中间位置的过程中,滑动变阻器R2接入电路电阻变小,读题知电源电压不变,故电压表V的示数不变,由欧姆定律得通过R2的电流变大,A1的示数不变,由并联电路干路上电流等于各支路上电流的和可得A2的示数变大,由P=UI得电路总功率变大。综上所述:A1的示数不变,A2的示数变大,电压表V的示数不变,电路总功率变大。对照各选项,B符合题意,选填B。考点:动态电路分析,电表使用,并联电路电压、电流规律应用,欧姆定律应用。9、B【解析】试题分析:两个电阻是串联,电压表测滑动变阻器R两端的电压;当滑片向右移动时,滑动变阻器连入电路的电阻变大,由欧姆定律知,电路中的电流随电阻的变大而变小,由U=IR知,定值电阻R0两端的电压变小;而串联电路中总电压等于各个用电器的电压之和,故滑动变阻器两端的电压变大,即电压表的示数变大,故选B.考点:电路的动态分析;滑动变阻器的使用;欧姆定律的应用10、D【解析】

吹气时纸条向上飘,是因为纸条上方空气流速大、压强小,纸条下方空气流速小、压强大,从而产生向上的压强差.A.风力发电利用了电磁感应原理,将风能转化为电能,没有运用流体压强与流速的关系,故A不合题意;B.拔火罐利用了大气压强的作用,没有运用流体压强与流速的关系,故B不合题意;C.孔明灯升空是利用了空气的浮力,没有运用流体压强与流速的关系,故C不合题意;D.飞机的机翼“上凸下平”,使机翼上方的空气流速大、压强小,下方空气流速小、压强大,从而产生向上的压强差,即产生向上的升力,故D符合题意.二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11、空气10【解析】

柴油机在吸气冲程中,吸入的只有空气,柴油是在压缩冲程末再由喷油嘴喷入气缸;柴油机的飞轮的转速为1200r/min=20r/s,即每秒完成10个工作循环,对外做功10次.12、正比反比【解析】试题分析:德国物理学家欧姆经过大量的实验研究,得出了电流与电压、电阻的关系:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。【考点定位】欧姆定律13、热传递0~2min【解析】

水在加热过程中从火源吸收热量,是通过热传递方式增加内能的;由图像可看出,在0~2min时间段内水温度升高量最大,即其在此时间内吸收热量最多。而火炉相同时间内放出的热量是相同的,根据η=可知,在0~2min时间段内加热效率最高。14、F2【解析】

O为支点,分别作F1、F2、F3的力臂,如图所示:F1、F3对应的力臂都小于F2对应的动力臂L2(OA),所以OA是最长的动力臂;由杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知,在阻力和阻力臂都一定的情况下,动力臂越长则动力越小;因为F2对应的动力臂最长,所以F2最小。15、315【解析】

(1)由电路图知,定值电阻与灯泡并联接在电源两端,电流表A1测干路电流,电流表A2测流过灯泡的电流,确定电流表的量程与最小分度值,然后读出电流表的示数;(2)由并联电路特点可以求出流过定值电阻的电流,然后由U=IR可求出定值电阻两端,即电源电压;然后由欧姆定律求出定值电阻的阻值.【详解】(1)由图乙可知,电流表A2的量程是0∼0.6A,最小分度值是0.02A,电流表示数是IA2=0.2A;(2)由并联电路的特点知,流过定值电阻R0的电流IR0=IA1−IA2=0.5A−0.2A=0.3A,电源电压U=IR0R0=0.3A×10Ω=3V,灯接在电源两端,灯泡两端的电压是3V;灯泡电阻RL====15Ω,16、不可2.8×10670【解析】(1)天然气属于化石能源,不能在短期内从自然界得到补充,属于不可再生能源;(2)完全燃烧0.07m3天然气释放的热量:Q放=Vq=0.07m3×4×107J/m3=2.8×106J;(3)水吸收的热量:Q吸=30%Q放=30%×2.8×106J=8.4×105J,由Q吸=cm(t﹣t0)可得:t=Q吸cm+t0点睛:(1)从能源是否可再利用的角度可分为可再生能源和不可再生能源。化石能源、核能会越用越少,不可能在短期内从自然界得到补充,所以它们属于不可再生能源;(2)利用Q放=Vq计算出天然气完全燃烧放出的热量;(3)由题知,Q吸=30%Q放,再利用Q吸=cm(t﹣t0)的变形式求出水的末温。17、大气压不会【解析】

第一空.纸的下方受到大气压的作用,纸的上方受到瓶中水产生压强的作用,大气压远大于瓶中的水产生的压强,所以水和纸被大气压托着,不会下落。第二空.若在纸上扎一个小孔,纸的下方受到大气压的大小没变,瓶中水产生压强大小也没变;大气压远大于瓶中的水产生的压强,所以水和纸不会落下来。三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18、【解析】试题分析:画出大小表示1N的标度,然后过物体重心作竖直向下、大小为2N的重力.如图所示:19、【解析】

已知螺线管左端为S极,右端为N极,由安培定则可知电流由左侧流入,故电源左侧为正极;外部磁感线由N极指向S极,则磁感线方向向左,由磁极间的相互作用可知小磁针的右端为N极,左端为S极,如图所示:20、2.52.7×1014.25物体受到的浮力与排开液体的体积有关,排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大偏大B【解析】

(1)读表格可知,h为0时,物体的重力G=6.75N,第6、7实验时,物体完全浸没在水中时受到的浮力:F浮7=6.75N﹣4.25N=2.5N;根据F浮=ρgV排,物体的体积:V=V排=﹣﹣﹣﹣①G=mg,物体的质量:m=﹣﹣﹣﹣②,物体的密度:ρ物=﹣﹣﹣﹣﹣③,将①②代入③式得:ρ物=;如果将圆柱体从弹簧测力计上取下,使其沉入容器底部,此时,物体浸没时受的浮力为2.5N,则静止时圆柱体对容器底的压力为:F压=G﹣F浮=6.75﹣2.5N=4.25N;(2)分析表中第1﹣5列数据可知,排开液体的体积增大,测力计示数越来越小,根据称重法,受到的浮力越来越大,故说明:浸在液体中的物体受到的浮力与排开液体的体积有关,排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大;(1)实验时应先测物体的重力,再放入水中测浮力,若改变先后顺序,取出物体时,物体上因有水会使测得的重力G变大,而弹簧测力计的示数不受影响,根据F浮=G﹣F可知会使浮力的测量结果偏大;(4)通过分析表格中的数据可知,测力计示数F随h的变化趋势是先变小再不变,因此,只有选项B符合题意。21、物体排开液体的体积液体密度4g/cm3均匀【解析】

(1)由图BC知道,物体在水中的深度变大时,弹簧测力计的示数变小,根据F浮=G-F知道,物体受到的浮力变大;物体在水中的深度变大的同时,排开液体的体积变大,则说明了物体排开液体的体积越大,受到的浮力越大;由于没有控制排开液体的体积相等,所以不能得出浮力大小与深度有关的结论;由图CD知道,物体浸没后,物体排开液体的体积不变,弹簧测力计的示数相同,物体受到浮力大小相同,则说明浸没在液体中的物体浮力大小与物体的深度无关;综上所述,物体受到浮力的大小与物体排开的液体体积有关;(2)比较CE两图知道,物体排开液体的体积相同,液体的密度不同,由于F浮水=1N>F浮酒=0.8N,所以,比较ACE三幅图知道,浸没在液体中的物体所受浮力的大小与液体的密度有关,且当物体排开液体体积相同时,液体密度越大,浮力越大;(3)当密度为零时,物块受到的浮力为零,根据F浮=G-F,弹簧测力计的示数等于物体重力,所以它的零刻度应标在4N处;物体的重力是4N,所以液态对物块产生的浮力最大不能超过4N,物块受到的浮力是:F浮=G-F=4N-3N=1N;根据阿基米德原理G排=F浮=1N知道,排开液体的质量排开液体的体积是:=100cm3,由F浮=ρ液gV排知道,=4×10kg/m3=4g/cm3;(4)该密度秤是通过拉力大小显示液体密度大小,测力计的拉力为:F示=G-F浮=G-ρ液gV排,物体完全浸没在液体中,排开液体体积V排一定,G、g也是定值,所以F示和ρ液是一次函数关系,即密度秤的刻度是均匀的.22、断开右端灯L(或电压表)被短路左0.20.5【解析】

(1)图中有两处问题,分别是变阻器和电压表未接入电路中,由于小灯泡的额定电压是2.5V,故电压表的量程应该选择“3V”,变阻器接上端的接线柱;(2)连接电路时,开关应处于断开的位置,变阻器的阻值调到最大,故滑片P置于最右端;(3

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