2024届浙江省台州椒江区中考猜题物理试卷含解析_第1页
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2024届浙江省台州椒江区中考猜题物理试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.如图所示是利用磁悬浮原理浮在空中的盆栽,盆栽底部有磁体,底座内装有电磁铁.给盆栽浇水前后().A.盆栽受到的磁力大小不变B.底座对桌面的压强大小不变C.要使盆栽与底座之间距离不变,可改变电磁铁线圈内的电流方向D.要使盆栽与底座之间距离不变,可适当增大电磁铁线圈内的电流.2.关于声现象,下列说法中正确的是A.一切发声的物体都在振动B.声音可以在真空中传播C.靠近居民区的高速路两侧加装隔音墙是在声源处减弱噪音D.我们能分辨不同乐器发出的声音,是因为音调不同3.下列关于声现象的说法,正确的是A.根据音调可以判断是哪位歌手正在唱歌B.道路旁的隔音板是在人耳处减弱噪声C.二胡演奏出的优美旋律,是由弦的振动产生的D.用“B超”查看胎儿的发育情况,利用了声被可以传通能量4.如图所示电路中电源电压不变,当S闭合,且滑片P向左滑动时,各电表示数的变化情况是A.A1表读数不变,A2表读数变大,V表读数不变B.A1表读数变大,A2表读数变大,V表读数不变C.A1表读数变小,A2表读数变大,V表读数变大D.A1表读数不变,A2表读数变小,V表读数变小5.一个瓶子最多能装下500g水,则这个瓶子能装下500g的下列哪种物质A.酱油 B.酒精 C.煤油 D.汽油6.对下列四幅图的说法正确的是()A.甲图中针头做得很尖目的是增大压力B.乙图中的水壶利用了连通器原理C.丙图中钢笔吸墨水利用了帕斯卡定律D.丁图中简易喷雾器说明流体在流速大的地方压强大7.光从空气斜射入水中,入射角为45°,则折射角可能为A.0° B.32° C.45° D.90°8.用如图所示的实验装置进行实验,下列说法正确的是()A.该实验装置是用来研究电磁感应现象的B.电路元件及连接完好,将滑动变阻器的滑片P移至最右端,闭合开关,金属棒ab有可能不运动C.闭合开关,金属棒ab运动,此过程是把机械能转化为电能D.将磁铁N、S极对调,同时改变金属棒ab中电流的方向,金属棒ab的运动方向也会改变9.如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置,R是转动式滑动变阻器,它的金属滑片P是杠杆的一端,下列说法正确的是()A.电路中R和R0是并联的B.油量表是由电流表改装而成的C.油位越高,流过R的电流越大D.油位越低,R两端的电压越小10.甲、乙白炽灯分别标有“220V100W”和“220V40W”的字样,由信息可知A.甲和乙的额定电流I甲<I乙B.甲和乙的电阻关系R甲>R乙C.把它们串联在电路中甲灯比乙灯亮D.把它们并联在电路中甲灯比乙灯亮二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图所示,两个底面积相同的薄壁容器甲乙分别装有密度为ρa,ρb的液体,放置在水平桌面上,现将同一物块(密度为ρ)分别放入两容器中,物块静止时两容器中液面等高.下列说法正确的是A.液体密度与物体密度的关系为ρa<ρb<ρB.放入物块后,乙容器底受到液体的压强较大C.放入物块后,乙容器底受到液体的压力较大D.放入物块后,甲容器对桌面的压强增加量较大12.工人师傅利用如图所示的两种方式,将重均为300N的货物从图示位置向上缓慢提升一段距离,F1、F2始终沿竖直方向。图甲中x,图乙中动滑轮重为60N,重物上升速度为0.01m/s。不计杠杆重、绳重和摩擦,则下列说法正确的是()A.甲乙两种方式都省力B.甲方式F1由150N逐渐变大C.乙方式机械效率约为83.33%D.乙方式F2的功率为36W13.小宇同学要用家里标有“220V1210W”的电热水壶烧水。他先观察了家中电能表的表盘如图所示,下列说法中正确的是A.电热水壶是利用电流的热效应工作的B.小宇家上月消耗的电能为2695.2kW•hC.电热水壶正常工作100s消耗的电能是1.21×105JD.用电高峰时期,小宇关闭家里其它用电器,只让电热水壶工作,发现电能表指示灯闪烁10次所用时间为12s,则电热水壶实际功率为1000W三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.2017年12月1日,继“蛟龙号后又一大国重器“深海勇士”交付使用!它是中国自主研发的万米级全海深潜水器,预计将使用30年。深海一万米,潜水器要承受的压力相当于在指甲盖上放一辆汽车,此时,潜水器每平方厘米都要承受_____N的压力(ρ海水=1.03×103kg/m3)。因此,载人球舱使用的钛合金材料具有几乎不腐蚀、耐压强度_____、吸水率_____(均选填“高”或“低”)的特性。“深海勇士”能精准定位,大海捞针,可蛇形前进,需要它的密度_____,惯性_____(均选填”大”或”小”)。15.如图所示,我国自主研制的首艘货运飞船天舟一号,由长征七号运载火箭发射升空.地面控制中心通过_____向它发出指令信号,在天舟一号随火箭加速上升过程中,机械能_____(选填“变大”、“变小”或“不变”,忽略燃料消耗引起的质量减小).16.小明在湖边树荫下乘凉,发现树下有很多圆形的光斑,这是由于光沿_____________形成的;可以看到湖水中的鱼,这是光的__________现象;当听到身后有人喊自己时,他马上判断出是同学小张的声音,这主要是通过声音的_________来判断的.17.(1)如图1所示,物体A的长度为_____cm。(2)如图2所示,电阻箱的示数是_____Ω。18.如图所示,在两个相同的烧杯中分别装有质量、初温都相同的水和沙子,用两个相同的酒精灯对其加热加热相同时间后,分别测量两者的温度,发现沙子的温度明显高于水这是因为____.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.如图甲所示的电热水瓶是指一种加热、保温除氯等多功能电加热器其铭牌如图乙所示,简化的工作电路如图丙所示,其中R1、R2为定值电阻某次该热水瓶装满初温为20℃的水,接在家庭电路中,通电15min恰好将一壶水烧开(外界大气压为1个标准大气压).求:(1)当开关S、S1均闭合时,电热水瓶处于什么状态?此时电阻R1的阻值是多少?(2)保温时通过电热水瓶插头的电流为多少?(保留1位小数)(3)傍晚用电高峰期,若实际电压只有200V时,电热水瓶保温状态下的实际功率是多少?(保留整数)(4)电热水瓶通电15min恰好将一壶水烧开,则加热时电热水瓶的热效率是多少?[水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)]20.电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),从说明书上收集到下表数据及如图所示的电路图.热水箱容量2L额定电压220V加热时的功率400W保温时的功率40W在饮水机中加满20℃的水,如果将水烧开,水需要吸收多少热量?[当时气压为一标准大气压;ρ水=1.0×103kg/m3;c水=4.2×103J/(kg·℃)]电阻R2的阻值是多少?在用电高峰,电路中的实际电压降为200V,这时饮水机加热时的实际功率为多大?21.如图所示,用滑轮组匀速提起放在地面上边长为20cm,质量为100kg的重物,拉力做功的功率为1200W,重物上升的速度为1m/s。(不计绳重和摩擦力)求:当物体静止在地面上时对地面的压强;作用在绳子自由端的拉力为多大;滑轮组的机械效率为多大;若用此滑轮组匀速提起2200N的重物,作用在绳子自由端的拉力为多少。五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.有人发明了“感应照孔门把手”只有在夜间且有人摸门把手时,锁孔旁的灯才亮,从而方使夜间开锁,它利用感应开关S1(有人摸门把手时,S1闭合;无人摸门把手,S1断开)以及光敏开关S2(天暗时S2闭合,天亮时S2断开)控制电路,达到目的.请根据上述描述,完成电路连接.23.请用笔画线代替导线,将如图所示中的开关、螺口节能灯正确地接入家庭电路。六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.水平实验桌面上有微小压强计、刻度尺和装有适量水的A、B两个烧杯.小亮学习了液体内部压强跟哪些因素有关的知识后,又提出了新的猜想,为此他利用提供的实验器材进行了如下实验探究.①将微小压强计的探头放入A烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为6cm,如图甲所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h1;②将微小压强计的探头放入B烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为10cm,如图乙所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h2;小亮发现h1大于h2,于是小亮得出结论“液体内部任意一点的压强跟该点到容器底的距离L有关”.请你利用这些器材,设计一个实验证明小亮的结论是错误的.写出实验步骤和实验现象.25.如图所示为探究“凸透镜成像规律”的实验装置。(1)实验前要调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度,目的是_____;(2)当蜡烛与凸透镜的距离在f和2f之间时,在凸透镜的另一侧移动光屏,会在光屏上得到一个清晰的像,生活中的_____(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)应用了这个规律。(3)实验中,将蜡烛向远离凸透镜方向移动,若在光屏上还能够得到清晰的像,应将光屏_____(选填“远离”或“靠近”)凸透镜移动,或者保持透镜和光屏均不动,凸透镜和蜡烛之间放置一个焦距适当的_____(凸/凹)透镜也能实现,_____(近视/远视)眼就是利用这种透镜矫正的。26.如图所示,在水平木板上,用弹簧测力计水平拉动木块做水平匀速直线滑动.依据___________可确定木块受到的滑动摩擦力与拉力大小相等,在这一过程中,木块机械能的大小将___________.

参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、D【解析】

A.由图示可知,浇水后,盆栽的质量会变大,重力变大,根据漂浮条件可知,磁力会变大,故A错;B.根据物体间力的作用是相互的,底座对盆栽的作用力变大,盆栽对底座的压力也会变大,所以底座对桌面的压强会变大,故B错;CD.浇水后,盆栽与底座的间距要变小,要使盆栽与底座之间距离不变,可适当增大电磁铁线圈内的电流,只改变电流的方向会使底座吸引盆栽,使距离变小,故C错,D正确.2、A【解析】

A.声音是由物体振动产生的,不振动的物体不能发出声音,故A正确;B.声音传播需要介质,真空不能传声,故B错误;C.安装隔音墙是为了在传播过程中减弱噪声,故C错误;D.我们能分辨不同乐器发出的声音,是因为音色不同,故D错误.3、C【解析】A.音色是发声体特有的特征,所以根据音色可以判断是哪位歌手正在唱歌,故A错误;B.道路旁的隔音板是在噪声的传播过程中减弱噪声的,故B错误;C.声音由振动产生,所以二胡演奏出的优美旋律,是由弦的振动产生的,故C正确;D.用“B超”查看胎儿的发育情况,利用了声被可以传通信息,故D错误;点睛:注意能正确区分声音的三个特征,即音调、响度、音色,其中音色是发声体特有的特征,由声源振动的材料、方式等决定,可以用来区分声源.4、A【解析】

分析可知,电路中灯与R2串联后再与R1并联,电流表A1测R1的电流,电流表A2测干路的总电流,电压表测R1的电压,始终为电源电压保持不变;根据欧姆定律,通过R1的电流大小不变,即A1的示数不变;当S闭合,且滑片P向左滑动时,R2的阻值变小,根据电阻串联的规律,灯与R2串联的总电阻RL2变小,根据电阻的并联规律,R1与RL2并联的总电阻变小,由欧姆定律,电路的总电流变大,即A2示数变大.只有A正确.故选A.【点睛】分析电路的连接关系及电压表测量的电压、电流表测量的电流,确定电压表示数的变化;根据并联电路电压的规律,由欧姆定律确定电流表A1的示数变化;滑片P向左滑动时,根据串联电阻的规律及并联电阻的规律判断总电阻的变化,根据欧姆定律最终确定电流表A2示数的变化,由此确定正确答案.5、A【解析】

一个瓶子最多能装下500g水,这个瓶子的容积是500cm3酒精、煤油、汽油的密度都小于水的密度,酱油的密度大于水的密度,所以能装下500g的酱油.故选A。6、B【解析】分析:(1)根据压强的定义式P=F(2)上端开口下部连通的容器称为连通器,若内部装有同种液体,在液体不流动时液面总是保持相平的;(3)手挤压橡皮囊,排出里面的空气,松手后,橡皮囊恢复原状,体积增大,压强减小,小于外界大气压,在外界大气压的作用下,墨水被压入笔胆里面;(4)根据流体压强与流速的关系可判断M管中水面上升的原因;解答:A、由公式P=FS知,注射器的针头做得很尖,是在压力一定时,通过减小受力面积来增大压强的,故B、茶壶的壶嘴与壶身连通,构成一个连通器。故B正确;C、钢笔吸墨水利用了大气压的原理,故C错误;D、管上方空气流速快、压强小,简易喷雾器说明流体在流速大的地方压强小,故D错误。故选:B。【点睛】本题是一道综合题,综合了力学、热学的一些知识,考查学生对这些知识点的了解和掌握,是一道基础题。7、B【解析】

由光的折射定律知道,光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角,根据题意知道,此时入射角等于45°,所以折射角应小于45°,故CD不符合题意;又因为当光线垂直射入时,入射角等于折射角,都为0°,故A错误,只有B符合题意。8、B【解析】

A.由图可知,该实验图中有电源,探究的是通电导体在磁场中受力运动的情况,故A错误;B.电路元件及连接完好,将滑动变阻器的滑片P移至最右端,闭合开关,此时滑动变阻器接入电路的电阻最大,根据欧姆定律可知,电路中的电流较小,产生的力较小,金属棒ab有可能不运动,故B正确;C.通电导体在磁场运动时,电能转化为机械能,故C错误;D.通电导体运动的方向与磁场的方向、电流的方向有关,将磁铁N、S极对调,同时改变金属棒ab中电流的方向,金属棒ab的运动方向不变,故D错误.9、C【解析】

A.由电路图可知,R0与R依次连接即为串联,故A错误;B.由电路图可知,油量表与变阻器R并联,所以油量表应为电压表改装而成的,故B错误;D.油位越低时,浮标下移,滑片上移,变阻器接入电路中的电阻变大,电路中的总电阻变大,由可知,电路中的电流变小;由U=IR可知,R0两端的电压变小,由串联电路中总电压等于各分电压之和可知,R两端的电压变大,即电压表的示数越大,故D错误;C.同理可知,油位越高,滑片下移,变阻器接入电路中的电阻越小,电路中的电流越大,即流过R的电流越大,故C正确.10、D【解析】

A.由灯泡的铭牌可知,两灯泡的额定电压相等,甲灯的额定功率大于乙灯的额定功率,由I=可知,甲和乙的额定电流I甲>I乙,故A错误;B.由灯泡的铭牌可知,两灯泡的额定电压相等,甲灯泡的额定功率大,由R=可知甲和乙的电阻关系R甲<R乙,故B错误;C.因串联电路中各处的电流相等,所以把它们串联在电路中,由于R甲<R乙,根据P=I2R可知,乙灯泡的实际功率较大,乙灯泡较亮,故C错误;D.因并联电路中各支路两端的电压相等,R甲<R乙,由P=可知,甲灯的实际功率较大,即它们并联在电路中甲灯比乙灯亮,故D正确.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、BC【解析】

A.根据浮沉条件可知,甲中物块悬浮,所以ρa=ρ,乙中物块漂浮,所以ρb>ρ,即ρb>ρa=ρ,故A错误;B.由选项A分析可知ρb>ρa,根据液体压强公式可知乙容器底受到液体的压强较大,故B正确;C.由选项B分析可知乙容器底受到液体的压强较大,根据公式可知乙容器底受到液体的压力较大,故C正确;D.容器对桌面的压强增加量,因为甲乙容器中增加的重力均来自同一小物块,所以容器对桌面的压强增加量相同,故D错误.12、AC【解析】

本题比较杠杆和滑轮组的利用,考查了杠杆、滑轮组的机械效率,熟练应用公式是解题的关键。【详解】A、由甲图可知,OB>OA,由于不计摩擦、杠杆自重,由杠杆平衡条件可知,动力小于阻力,是省力杠杆;由图乙可知,n=3,不计绳重和摩擦,则F2=13B、甲图中,重力即阻力的方向是竖直向下的,动力的方向也是竖直向下的,在提升重物的过程中,动力臂和阻力臂的比值不变,故动力F1的大小不变,故B错误;C、不计绳重和摩擦,则乙方式机械效率为:η=W有D、乙方式中F2=120N,绳子的自由端的速度为v绳=0.01m/s×3=0.03m/s,则乙方式F2的功率为:P2=F13、ACD【解析】

(1)电流流过导体时导体发热,这种现象是电流的热效应;(2)上月消耗的电能等于月末电能表的示数减去月初电能表的示数;(3)电热水壶正常工作时的电功率等于其额定功率,利用W=Pt求正常工作100s消耗的电能;(4)3000imp/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能,电能表的指示灯闪烁3000次,据此求指示灯闪烁10次消耗的电能,再利用求出电热水壶的总功率。【详解】A、电热水壶工作时把电能转化为内能,是利用电流热效应工作的,故A正确;B、小宇家现在电能表的示数为2695.2kW•h,由于不知道上月初电能表的示数,所以无法计算上月消耗的电能,故B错误;C、电热水壶正常工作时的电功率P=P额=1210W,正常工作100s消耗的电能W=Pt=1210W×100s=1.21×105J,故C正确;D、电能表指示灯闪烁10次,则电热水壶消耗的电能:电热水壶的实际功率:,故D正确。故选:ACD。【点睛】本题考查了电能表的读数方法、电能表参数的理解、电能的求法和电功率的计算,解题过程中要注意单位的换算。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、1.03×104高低小小【解析】

(1)深海一万米处的海水压强:p=ρ潜水器每平方厘米面积上要承受的压力:F=pS=1.03×10(2)在深海中,由于载人球舱需要承受很大的水压、不能吸水,所以载人球舱使用的钛合金材料具有耐压强度高、吸水率低的特性;(3)“深海勇士”能精准定位,大海捞针,可蛇形前进,说明其质量较小,则相同体积的情况下,其密度小,而质量小则惯性较小,容易改变运动状态。15、电磁波变大【解析】

电磁波可以传递信息,且电磁波可以在真空中传播,所以,反射长征七号运载火箭时,地面控制中心是通过电磁波向它发出指令信号;机械能包括动能和势能,在天舟一号加速上升过程中,质量不变,速度增大,则动能变大;同时,质量不变,高度增加,则重力势能变大;所以,此过程机械能变大.16、直线传播折射音色【解析】

[1]树下圆形的光斑属于小孔成像现象,是由于光的直线传播形的;[2]能够看到水中的鱼属于光的折射现象;[3]不同声音的音色是不同的,区分不同人的声音就是根据声音的音色不同来进行的.17、1.901526【解析】

由图知:(1)刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm,即此刻度尺的分度值为1mm;物体A左侧与3.00cm对齐,右侧与4.9cm对齐,估读为4.90cm,所以物体A的长度为L=4.90cm﹣3.00cm=1.90cm;(2)电阻箱接入电路的电阻为R=1×1000Ω+5×100Ω+2×10Ω+6×1Ω=1526Ω。18、水的比热容大【解析】

当加热时间相同时,即吸收的热量相同,分别测出水和沙子的温度,发现沙子的温度明显高于水的温度,这是因为水的比热容大导致的.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)加热;24.2Ω;(2)1.8A;(3)331W;(4)93.3%【解析】

(1)由图丙电路图可以知道,当开关S、S1均闭合时均闭合时,电阻R2被短路,只有电阻R1接入电路,此时电路总电阻最小,由可以知道,电路总功率最大,电热水瓶处于加热状态;由图乙可知,加热时电热水瓶的功率P加热=2000W,电阻R1的阻值:R1=24.2Ω;(2)由图乙可知,保温时的功率P保温=400W,保温时电流:I=≈1.8A;(3)当开关S闭合、S1断开时,R1、R2串联,电热水瓶处于保温状态,电路中的总电阻为:R总121Ω;当实际电压只有200V时,电热水瓶保温状态下的实际功率为:P实≈331W;(4)水的质量为:m=ρV=1.0×103kg/m3×0.5×10-3m3=5kg,1个标准大气圧水的沸点是100℃,水吸收的热量:Q吸=cmΔt=4.2×103J/(kg·℃)×5kg×(100℃-20℃)=1.68×106J,由图乙可知,加热时电热水瓶的功率P加热=2000W,则15min电热水瓶消耗的电能カ:W=P加热t=2000W×15×60s=1.8×106J,电热水瓶效率为:=93.3%.答:(1)当开关S、S1均闭合时,电热水瓶处于加热状态,此时电阻R1的阻值是24.2Ω;(2)保温时通过电热水瓶插头的电流为1.8A;(3)傍晚用电高峰期,若实际电压只有200V时,电热水瓶保温状态下的实际功率是331W;(4)电热水瓶通电15min恰好将一壶水烧开,则加热时电热水瓶的热效率是93.3%.20、(1)6.72×105J;(2)1210Ω;(3)330.6W.【解析】(1)在饮水机中加满水时水的体积和其容积相等:V=2L=2×10-3m3,由ρ=m/V得水的质量:m=ρV=1.0×103kg/m3×2×10-3m3=2kg,则水吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×(100℃-20℃)=6.72×105J;(2)由电路图知道,当只闭合开关S时,电路为R2的简单电路,饮水机处于保温状态,由P=UI=U2/R可得,电阻R2的阻值:R2=U2/P保温=(220V)2/40W=1210Ω;(3)由电路图可知,闭合开关S、S0时,R1与R2并联,饮水机处于加热状态,由P=UI=U2/R可得,电路中的总电阻:R=U2/P加热=(220V)2/400W=121Ω,在用电高峰,若电路中的实际电压降到200V时,则饮水机加热时的实际功率:P实=U实2/R=(200V)2/121Ω≈330.6W.点睛:本题考查了密度公式和吸热公式、电功率公式,解题的关键是饮水机处于不同档位时电路连接方式的判断.21、(1)2.5×104Pa;(2)400N;(3)83.3%;(4)800N。【解析】

(1)物体静止在地面上时对地面的压力:F压=G=mg=100kg×10N/kg=1000N,受力面积:S=(0.2m)2=0.04m2,则物体对地面的压强:p=;(2)由图知,n=3,则绳端移动的速度:v=3v物=3×1m/s=3m/s,由P=可得绳子自由端的拉力:;(3)滑轮组的机械效率:。(4)不计绳重和摩擦力,绳子自由端的拉力:F=(G+G动),则动滑轮重力:G动=3F﹣G=3×400N﹣1000N=200N,匀速提起2200N的重物时,作用在绳子自由端的拉力:F′=(G′+G动)=(2200N+200N)=800N。答:(1)当物体静止在地面上时对地面的压强为2.5×104Pa;(2)作用在绳子自由端的拉力为400N;(3)滑轮组的机械效率为83.3%;(4)若用此滑轮组匀速提起2200N的重物,作用在绳子自由端的拉力为800N。五、作图题(本大题共2小题,共

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