2023-2024学年安徽省合肥市北城片区市级名校中考物理模拟预测题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年安徽省合肥市北城片区市级名校中考物理模拟预测题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.为判断一根铁棒是否具有磁性,小明进行了图示四个实验,根据实验现象不能确定该铁棒一定有磁性的是A.悬挂的铁棒转动起来后静止时总是指向南北B.将铁棒一端靠近小磁针,相互吸引C.将铁棒一端靠近大头针,大头针被吸引D.水平移动铁棒,测力计示数有变化2.如图所示,是探究“动能的大小与什么因素有关?”实验的示意图.小球从a处滚下,在c处与小木块碰撞,并与小木块共同运动到d处停下.下面的一些判断正确的是()A.从a到b,小球的势能不变,动能增大B.从b到c,小球的势能增大,动能增大C.到达c处,小球的势能最小,动能最大D.到达d处,小球的动能为零,小木块的动能最大3.关于温度、热量、内能,以下说法正确的是A.物体的温度越高,所含的热量越多

B.0℃的冰没有内能C.一个物体吸收热量时,温度不一定升高

D.对物体做功,物体的温度一定升高4.面对清澈见底、看起来不过齐腰深的池水,不会游泳的人千万不要贸然下去,因为人们看到的池水深度和它的实际深度并不相同,下面四幅图能正确解释此现象的是()A. B. C. D.5.相同材料制成的甲、乙、丙三个导体,相关数据如下表,根据表中提供的数据,下列判断正确的是:导体长度/cm横截面积/mm2甲1010乙201丙300.1A.甲导体电阻最大B.乙导体电阻最大C.丙导体电阻最大D.三个导体电阻一样大6.如图所示,电源电压不变,闭合开关后,下列关于电压表示数变化的说法正确的是()A.滑片P向右移动,V1表示数变大,V2表示数不变B.滑片P向右移动,V1表示数变小,V2表示数变大C.滑片P向左移动,V1表示数不变,V2表示数变大D.滑片P向左移动,V1表示数变大,V2表示数不变7.图甲是发电机原理的示意图,图乙中的“o”表示图甲中的导线ab(观察的视线沿导线由b往a看),当它在磁场中分别转动到1-4位置时,远动方向已用箭头标出.下列说法正确的是A.图甲的电路中没有电源B.在位置1时,电路中不会产生感应电流C.发电机产生的电流方向不变D.在位置2时,电路中不会产生感应电流二、填空题(本大题7小题,共21分)8.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:_____。9.下面是有关生活用电的描述,请将空白处补充完整:将电冰箱的三脚插头插入三孔插座中,这样做可以让它的金属外壳与插座中的_________(“火”、“零”或“地”)线相连,防止发生触电事故.如图所示是某家庭用的电能表及某月月初、月末的两次读数,若按0.5元/kW·h计算,他家本月应缴纳电费_________元,若电能表在10min内转了400转,则接在该电能表上的用电器总功率为__________W.10.如图甲所示,蝙蝠靠发出____发现昆虫.如图乙所示,从玻璃罩里向外抽气的过程中铃声逐渐减小,此现象可推理得出_____不能传声.11.铁道部门禁止行人在铁道边黄线内行走。这是为了避免快速行驶的列车使得周围的空气流动速度_____,压强_____,而发生行人被卷入列车车轮底下的事故。12.如图所示,正确使用试电笔的方法是图_____,若笔尖接触被测导线时氖管发光,则被测导线是_____线.甲乙13.近年来智能扫地机器人受到大家的青睐,其工作时是通过电机转动________(选填“加快”或“降低”)机器内部气流速度,使内部压强________(选填“小于”或“大于”)外界大气压强,从而将杂物“吸入”达到清扫的目的.14.下图是被水环绕的国家大剧院的照片.从远处观看,大剧院和水中的倒影形成了一个完整的“鸭蛋”,这是光的___________现象(选填“反射”或“折射”),所成的像是一个_________像(选填“虚”或“实”).三、作图题(共7分)15.如图所示,O1O2为透镜的主轴,S为点光源,S′是S的像.通过作图确定透镜光心位置O和焦点位置F,画出透镜并完成光路.16.如图所示,一束激光α斜射向半圆形玻璃砖圆心O,结果在屏幕上出现两个光斑,请画出形成两个光斑的光路图.17.图中OA为轻质杠杆,可绕O点转动,在点B处用细绳悬挂一重物,在A端施加动力F1,使杠杆在水平位置平衡.请画出杠杆受到的阻力F2及动力臂L1。(_________)四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.小明同学在探究影响浮力大小的因素时,做了如图所示的实验.请你根据小明的实验探究回答下列问题.(1)选择C、E两图,可以探究浮力与_____的关系.(2)根据有关实验数据,可以计算出盐水的密度为_____kg/m3.(3)小明想探究“物体受到的浮力与其形状是否有关”,他找来薄铝片,烧杯和水进行实验,实验步骤如下:步骤一:将铝片放入盛水的烧杯中,铝片下沉至杯底;步骤二:将铝片弯成“碗状”再放入水中,它漂浮在水面上.①通过分析可知,铝片在步骤一中受到的浮力_____铝片在步骤二中受到的浮力(选填“大于”、“等于”或“小于”);②根据步骤一和步骤二无法实现“物体受到的浮力与其形状有关”的探究目的,原因是:______.19.在学过摩擦力知识后,小明想探究:摩擦力大小是否与压力、重力都有关系?他利用如图所示的装置进行探究实验。实验步骤如下:①把金属盒放在质量不计的白纸上,读出台式测力计示数;拉动白纸的过程中,读出弹簧测力计的示数。②将质量不计的氢气球系在金属盒上,读出台式测力计示数:拉动白纸的过程中,读出弹簧测力计的示数。③再往金属盒注入适量的沙子,使台「实验台式测力计金属盒弹簧测力计式测力计示数与步骤①中的示数相等,拉动白纸的过程中,读出弹簧测力计的示数。实验相关数据如表。实验序号台式测力计示数F1/N金属盒总重力G/N弹簧测力计示数F2/N①4.84.81.8②3.21.2③4.86.41.8(1)此实验是根据_____原理测出摩擦力大小的。金属盒上系氢气球是为了在金属盒总重力不变的情况下改变_____。请你补齐上表中空格处的数据,其值为_____N。比较实验步骤_____(填序号)的数据,说明摩擦力大小与重力无关20.在探究“凸透镜成像规律”的实验中.(1)如图甲,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.(2)如图乙,光屏上呈现清晰的像,此像的性质是_____的实像.若保持蜡烛和光屏位置不变,移动透镜至_____刻度线处,光屏上能再次呈现清晰的像.(3)如图丙,保持蜡烛位置不变,移动透镜至16cm刻度线处,则人眼在图中_____处能观察到烛焰的像.(4)如图丁,在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏向透镜移动适当距离后光屏上再次呈现清晰的像.则该眼镜是_____眼镜(近视/远视).21.小红所在小组做探究杠杆平衡条件实验①实验前出现图甲所示情况,应将杠杆左端的螺母向_____调(填“左”或“右”),直到杠杆在水平位置平衡。实验时加减钩码也应使杠杆在水平位置平衡,这样做的好处是:_____。②实验过程中出现图乙所示情况,要使杠杆在水平位置平衡,则应在右边的A点挂_____个相同的钩码。图乙中杠杆水平平衡后,若在杠杆左右两边钩码下同时加一个相同的钩码,这时杠杆将_____(填“保持水平平衡”、“顺时针转动”或“逆时针转动”)。22.实验室购买了一批规格为“2.5V1.0W”的小灯泡,小明同学为了检验这批灯泡是否合格,他选择其中一只小灯泡利用图甲所示的电路图进行了实验.(1)请用笔画线代替导线,将图乙所示的实物电路连接完整(要求:滑动变阻器的滑片向右移动时小灯泡变暗,连接导线不能交叉).(_____________)(2)小明调节滑动变阻器的滑片得到了三组电压和电流的数据,填入他自己设计的表格.次数电压U/V电流I/A电功率P/W电功率平均值/W120.3222.50.36330.39①请指出这个表格设计不合理的地方:____________________________.②小明操作规范读数正确,根据表中数据,小明通过计算判断该小灯泡不合格,他判断的理由是__________.③假如生产这种小灯泡钨丝的长度是一定的,则这个小灯泡不合格的原因是钨丝比合格产品小灯泡钨丝______(选填“粗”或“细”).(3)小明还想探究电流与电阻的关系,于是将甲图中的小灯泡换成电阻,当电阻阻值是5Ω时,电流表示数为0.4A;将5Ω的电阻更换为10Ω电阻后,接着调节滑动变阻器,使_______________________,再读出电流表的示数;多次实验后作出的I-R图像是图中的____________.A.B.C.D.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.用图所示的滑轮装置把重为5N的物体在10秒内匀速向上提高2米.不计绳子和滑轮之间的摩擦,求:①绳子自由端的拉力F所做的功W.②拉力F的功率.24.小明的爸爸给自家的小汽车安装了电加热座椅垫,如图甲.小明研究发现该座椅垫有“高温”、“低温”、“关”三个挡位,其电路示意图如图乙,电源电压为12V,高温功率为20W,低温功率为9W.求:座椅垫处于“低温”时,电路中的电流是多少?座椅垫处于“高温”挡时,5min产生热量是多少焦耳?加热片R1的阻值是多少?六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.超声波加湿器通电工作时,雾化片产生每秒170万次的高频率振动,将水抛离水面雾化成大量1μm∼5μm的超微粒子(水雾),吹散到空气中使空气湿润,改变空气的湿度。图甲所示是某型号超声波加湿器,下表为其部分技术参数,其中额定加湿量是指加湿器正常工作1h雾化水的体积;循环风量是指加湿器正常工作1h通过风扇的空气体积;加湿效率是指实际加湿量与实际输入功率的比值。型号×××额定加湿量10L/h额定电压220V额定输入功率440W水箱容量20L循环风量2000m3/h加湿效率1.0×10-2L/(h⋅W)轮子与地面接触的总面积5.0×10-4m2净重90kg−−−(1)加湿器正常工作时的电流为___A,加满水后最多能加湿___h.在没有其他用电器接入电路的情况下,加湿器工作30min,标有“3000imp/kW⋅h”的电能表指示灯闪烁了720次。此过程中加湿器消耗的电能为___J,实际加湿量至少为___L/h.加湿器正常工作时,每小时通过风扇的空气质量为___kg.(空气密度ρ=1.29kg/m3,g取10N/kg)加满水时,加湿器对水平地面的压强为多少______26.有甲、乙两种不同品牌的保温杯,为了比较这两种品牌的保温杯盛水时的保温效果,小明按照科学探究的程序,明确了具体的探究问题,选择了适当的器材,在控制变量的前提下,在室内进行了实验,得到了一段时间内,甲、乙两种保温杯内水的温度的实验数据,根据数据绘制的图象如图所示.请你根据图象所提供的信息回答以下问题:请比较甲、乙两种保温杯的保温效果:(__________)A.甲保温杯的保温效果好B.乙保温杯的保温效果好C.甲、乙两种保温杯的保温效果一样好请估计实验过程中的室温:________.27.阅读短文,回答问题观光电梯电梯是一种用于多层建筑乘人或载物的运输工具.电梯的简易结构如图甲所示,电梯轿厢和配重分别挂在主电动机的两侧,在电梯半载时,轿厢总重和配重的重力基本相等.满载上升时,主电动机提供动力,驱动轿厢.如图乙所示,为某商业大厦安装的观光电梯,其相关参数如下表.为了安全,电梯设置了超载自动报警系统,其工作原理如图丙所示,控制电路的电源电压U为12V,压力传感器的电阻R与所受压力F的关系图像如图丁所示,电磁继电器阻值可忽略.当电流大于0.2A时,会启动警报系统,同时无论如何按压电梯控制器,门电动机均不工作.此外,电梯需经常保养,“运行频次比ω”是电梯养护的重要指标,ω一般用电梯每天平均待机时间与运行时间之比来表示.为便于观光,电梯的外壁采用玻璃材料,主要是因为玻璃有较好的____性,该观光电梯配重的重力约为____N.下列有关该电梯的说法中,正确的是____.A.主电机与钢丝绳之间的摩擦为有害摩擦B.超载自动报警系统中电磁铁的右端为S极C.电梯满载上行时,电动机需顺时针转动D.报警电铃的工作原理是电磁感应乙图中,当站在上升的B电梯里的乘客看到A电梯在上升,则可推知A电梯在______且速度__(大于/小于/等于)B电梯的速度.控制电路中R0=____Ω.若使用一段时间,电梯未满载就报警,则说明R0的阻值变____(大/小).该商业大厦每天营业时间为12h,设电梯均在额定功率下运行.经测算,该观光电梯平均每天耗电72kW•h,则该观光电梯的“运行频次比”ω=____(结果写成小数形式).

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【解析】

具有磁性的物体当受到地磁场的作用时,当其能自由静止时,会指向南北方向,即磁体的指向性,故A说明铁棒具有磁性,不符合题意;即使铁棒没有磁性,当小磁针靠近铁棒时,小磁针也会吸引铁棒,故B不能确定铁棒是否具有磁性,故符合题意;能够吸引铁钴镍等物质的性质叫磁性,铁棒能够吸引大头针,说明了铁棒具有磁性,故C说明铁棒具有磁性,不符合题意;将铁棒从挂有铁块的弹簧秤下向右移动,会发现铁棒两端对铁块的作用比中间对铁块的作用大,即弹簧测力计示数有变化,故D可以判断铁棒具有磁性,不符合题意。2、C【解析】

A.从a到b小球的质量不变,高度减小,重力势能减小,故此选不合题意;B.从b到c小球的质量不变,高度减小,重力势能减小,故此选项不合题意;C.到达c处,小球到达平面,小球的势能最小,小球的质量不变,速度增大,动能最大,此选项符合题意;D.到达d处,小球质量不变,与c处相比高度不变,重力势能不变,小球质量不变,小球撞击木块后,速度不断减小,动能不断减小,到d点停止,速度为零,动能为零,此选项不合题意.3、C【解析】

A.内能是状态量,而热量是过程量,物体温度越高,内能越大,不能说含有热量,A错;B.一切物体在任何温度下的物体都具有内能,B错;C.当晶体熔化时,吸收热量,但温度不变,C正确;D.对物体做功时,同时物体也可能放出热量,故温度可能不变,不一定升高,D错.4、C【解析】

本题是光的折射定律的应用,折射定律:折射光线与入射光线和法线在同一平面内;折射光线与入射光线分居法线两侧;当光从空气斜射入水或其它透明介质中时,折射光线靠近法线折射,折射角小于入射角.【详解】AD.面对清澈见底的池水,池底的光从水中斜射入空气中,在水面发生折射,折射光线进入人的眼睛,选项AD光的传播方向错误,故AD错误.BC.池底反射的光,从水中斜射入空气中,在水面处发生了折射,折射角大于入射角,人逆着折射光线看去,看到的是变浅的池底的虚像,即池水的实际深度比看到的池底要深,故B错误,C正确.5、C【解析】

根据题中“相同材料制成的甲、乙、丙三个导体,根据表中提供的数据,判断电阻的大小”可知,本题考查影响导体电阻大小的因素。导体的电阻决定于导体的材料、长度与横截面积,导体的长度越小,横截面积越大,导体的电阻越小。由此根据表中数据进行分析判断。【详解】由表中数据知,甲导体的长度最小,甲导体的横截面积最大,故导体甲电阻值最小,丙导体的长度最大,丙导体的横截面积最小,故导体丙电阻值最大,故C正确,ABD错误。6、C【解析】解:由电路图可知,定值电阻R与滑动变阻器串联,电压表V1测R两端的电压,电压表V2测电源的电压,因电源电压不变,所以,滑片移动时,电压表V2的示数不变,故BC错误;当滑片P向右移动时,接入电路中电阻变大,电路中的总电阻变大,由I=可知,电路中的电流变小,由U=IR可知,R两端的电压变小,即电压表V1的示数变小,故A错误;同理可知,滑片P向左移动,接入电路中电阻变小,电路中的电流变大,R两端的电压变大,电压表V1的示数变大,故D正确.故选D.点睛:由电路图可知,定值电阻R与滑动变阻器串联,电压表V1测R两端的电压,电压表V2测电源的电压,根据电源的电压可知滑片移动电压表V2示数的变化,根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R两端的电压变化.7、B【解析】

A.发电机的原理是电磁感应现象,将机械能转化为电能,线圈就相当于电源,故A错误;BD、小圆圈“◯”表示垂直于纸面、绕垂直纸面的轴转动的一根导线,它是闭合电路的一部分,图中磁感线方向水平向右,1的运动方向与磁感线方向平行,不切割磁感线,不能产生感应电流;2、3、4的运动方向切割磁感线,能产生感应电流.故B正确,D错误;C.发电机线圈中产生的感应电流的大小和方向都随时间作周期性的变化,故C错误.二、填空题(本大题7小题,共21分)8、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。9、地41800【解析】

(1)电冰箱属于有金属外壳的用电器,应使用三孔插座,使与电冰箱外壳相连接的是地线,这样当金属外壳带电时,电流会通过地线导入大地,防止造成触电事故的发生;(2)由图知道,本月消耗的电能是:W=1469.5kW•h-1387.5kW•h=82kW•h,故本月应缴纳的电费是0.5元/kW•h×82kW•h=41元;电能表的转盘转400转消耗的电能是:,接在该电能表上的用电器总功率是:.10、超声波真空【解析】

蝙蝠可以发出超声波,利用回声定位的方法发现昆虫;由实验现象可知,逐渐抽出其中的空气,听到的声音逐渐变小;当罩内空气接近真空时,几乎听不到声音,所以可以推理得出真空不能传声.11、增大减小【解析】

列车快速行驶时,带动空气流动速度增大,压强减小,人贴近列车方向的压强减小,远离列车方向的压强不变,人受到压强差的作用,人被推向列车,造成事故。12、甲火【解析】正确使用测电笔的方法是用手指与金属笔卡或金属帽接触,正确的图是甲;若笔尖接触被测导线时氛管发光,则被测导线是火线.13、加快小于【解析】

高速旋转的叶轮把空气排出风机,机器人内部的空气流速加快,压强减小,而外部的空气流速小,压强大,所以在外界大气压的作用下,外部空气和灰尘不断地压入进风机,扫地机器人就能“扫尘”了,使杂物进入吸尘器达到清扫的目的.14、反射虚【解析】

大剧院和水中的倒影,是由于平静的水面相当于平面镜,大剧院的水中发生的光的反射形成的虚像,和水上部分看上去就像一个完整的“鸭蛋”.三、作图题(共7分)15、【解析】

像物在两侧,故是凸透镜成实像的情况;连接物像的端点S、S′与主光轴交于O点,O点为凸透镜的光心,过O点垂直主光轴作出凸透镜;从S点平行于主光轴作一条入射光线折射后过S′,与主光轴的交点为焦点F,如下图所示:16、.【解析】

根据反射定律:反射光线、入射光线、法线在同一个平面内,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,画出反射光线;根据光由空气斜射进入玻璃时遵循:折射光线、入射光线、法线在同一个平面内,折射光线、入射光线分居法线两侧,折射角小于入射角,作出折射光线,光有玻璃垂直进入空气传播方向不改变.【详解】光线从空气斜射入玻璃砖时,在O点会同时发生反射和折射现象.根据光的反射定律,反射角等于入射角;发生折射时,折射光线向法线偏折,折射角小于入射角.折射光线从玻璃砖射入空气中时,由于此光线是由圆心O射出,沿半径方向,与出射点切线方向垂直,因此第二次折射光线的传播方向不变.如图.17、【解析】

用在杠杆上的动是杠力,方向沿绳子向上阻是物重对杠杆的力方竖直向;已知支点动力和阻力的方向,根据力臂的,过支作动力用线和阻力线的垂线,即动臂和阻臂。【详解】过支点O做动力F1的垂线段,即为动力臂L1;点B处用细绳悬挂一重物,重物对杠杆的竖直向下的拉力为阻力,作用点在B点,如图所示:四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、液体密度1.2×103小于没有控制排开液体体积相同【解析】

(1)C、E两幅图,物体完全浸没在水和盐水中,排开液体的体积相同,液体的密度不同,探究浮力与液体密度的关系,可知物体排开液体的体积相同,液体的密度越大,物体所受浮力越大;(2)由图A可知,物体的重力G=8N,由图C可知,物体浸没在水中时,弹簧测力计对物体的拉力F=6N,则物体受到的浮力F浮1=G−F=8N−6N=2N.由图E可知,物体浸没在盐水中时,弹簧测力计对物体的拉力F=5.6N,则物体受到的浮力F浮2=G−F=8N−5.6N=2.4N.物体排开液体的体积相等,则:=则ρ盐水===1.2×103kg/m3(3)①由物体的浮沉条件可知,铝片下沉时F浮1<G,铝片漂浮时F浮2=G,则F浮1<F浮2;②若要探究浮力大小与形状的关系,应控制液体的密度和物体排开液体的体积相等,由题意可知两次排开液体的体积不同,错误原因就是没有利用控制变量法,即没有控制物体都要排开相同体积的液体.19、二力平衡压力4.8①③【解析】

(1)在实验中拉动白纸运动时,金属盒始终处于静止状态,根据二力平衡条件,金属盒受到的摩擦力与拉力是一对平衡力,所以拉力与摩擦力的大小相等;实验步骤②使用氢气球,由于氢气球向上拉金属盒,所以金属盒对白纸的压力变小,但其本身的重力不变;(2)第二次实验中,氢气球系在金属盒上,保持了总重力不变,而改变了压力大小,来探究摩擦力与压力大小的关系。所以第2次实验,金属盒的总重力仍为4.8N;(3)由表中①③实验数据可知,物体的重力不同而摩擦力相等,由此可知,摩擦力与重力无关。20、10.0倒立、放大40cmB远视【解析】

(1)如图,平行光正对凸透镜照射,光屏上出现一个最小、最亮的光斑,则该光斑是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离等于焦距,所以凸透镜的焦距f=20.00cm-10.00cm=10.00cm.(2)如图乙,物距u=25.00cm-10.00cm=15.00cm,像距v=55.00cm-25.00cm=30.00cm,物距在一倍焦距和二倍焦距之间,所以成倒立、放大的实像.根据折射光路是可逆的,若保持蜡烛和光屏位置不变,当物距u=30cm时,即移动透镜至40cm刻度线处,光屏上能再次呈现清晰的像.(3)保持蜡烛位置不变,移动透镜至16cm刻度线处,则物距u=16cm-10cm=6cm<f,此时成正立放大的虚像,所以光屏上承接不到.通过凸透镜看到正立放大的虚像,所以像与蜡烛在透镜的同侧,人眼在图中B处能观察到烛焰的像.(4)如图丁,在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏向透镜移动适当距离后光屏上再次呈现清晰的像.说明眼镜的作用是提前成像了,所以眼镜是会聚透镜,这种眼镜是远视眼镜.21、右便于测量力臂3逆时针转动【解析】

①如图甲,杠杆右端上翘,平衡螺母向右端移动,直到杠杆在水平位置平衡。实验时加减钩码也应使杠杆在水平位置平衡,此时力和力臂垂直,力臂在杠杆上,便于测量力臂。②使杠杆在水平位置平衡,设每个钩码重G,每个小格为L,由杠杆平衡条件可得:2G×3L═nG×2L,可得n=3,即应在右边的A点挂3个相同的钩码。图乙中杠杆水平平衡后,在杠杆左右两边钩码下同时加一个相同的钩码,即左端为3G×3L=9GL;而右端为4G×2L=8GL,可知左端钩码的重力和力臂的乘积会较大,这时杠杆将逆时针转动。22、设计了电功率的平均值详见解析细电压表的示数为2VD【解析】

(1)滑动变阻器的滑片向右移动时小灯泡变暗,说明变阻器连入电路的电阻变大,连接变阻器左下角的接线柱,如图所示:(2)①小灯泡的电压不同,对应的电功率不同,电功率不是一定值,取平均值没有意义,所以,这个表格设计不合理的地方是表中设计了平均电功率;②由表中数据可知,当电压为2.5V时,对应的电流为0.36A,灯的功率P=UI=2.5V×0.36A=0.9W<1W,额定电压下小灯泡消耗的功率小,该小灯泡不合格;③根据P=得到,在额定电压不变的情况下,电功率变小,是因为灯丝的电阻变大导致的,又根据影响电阻大小的因素,在钨丝的长度是一定的情况下,灯丝的电阻变大是因为钨丝的变细所致,故这个小灯泡不合格的原因是钨丝比合格产品小灯泡钨丝细;(3)当电阻阻值是5Ω时,电流表示数为0.4A,根据欧姆定律得到,此时电阻的电压为U=IR=0.4A×5Ω=2V,因探究电流与电阻的关系时,应保持电阻的电压不变,所以,将5Ω的电阻更换为10Ω电阻后,调节滑动变阻器,使电压表的示数为2V,读出电流表的示数;探究电流与电阻的关系,保持电压不变,改变电阻,电流和电阻成反比,在四个选项中,只有D正确。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)10J;(2)1W【解析】

①使用定滑轮不能改变力的大小,不计摩擦,拉力等于物体重力,则物体拉力:F=G=5N;

拉力做功:W=Fs=5N×2m=10J;

②拉力的功率:.24、(1)0.75A(2)6000J(3)8.8Ω【解析】

(1)座椅垫处于“低温”时,电路中的电流:;(2)高温档5min产生的热量:Q=W=P高t=20W×300s=6000J;(3)由图可知,座椅垫处于“高温”时,是R2的基本电路,R2的阻值:,座椅垫处于低温时,R1、R2串联,串联电路的总电阻:R===16Ω,根据电阻的串联可得,加热片R1的阻值:R1=R-R2=16Ω-7.2Ω=8.8Ω。答:(1)座椅垫处于“低温”时,电路中的电流是0.75A;(2)高温档加热5min产生的热量是6000J;(3)加热片R1的阻值是8.8Ω。六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、2A24.82580【解析】

(1)根

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