2024届湖南省邵东县市级名校中考猜题物理试卷含解析_第1页
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文档简介

2024届湖南省邵东县市级名校中考猜题物理试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.如图为老式电话机的原理图.炭粒话筒相当于一个变阻器,膜片振动把炭粒压紧和放松时,相当于图中膜片带动滑动头左右移动,使滑动变阻器的电阻发生周期性变化,引起电路中的电流发生相应的周期变化.听筒中有一个电磁铁,当线圈中的电流周期性变化时,它对旁边铁质膜片的引力也随着改变,使膜片来回运动.设图示位置话筒膜片.听筒膜片均静止.以下说法正确的是A.炭粒话筒的作用是通过电磁感应原理把声音信号转换成变化的电流B.听筒中膜片往返运动的频率跟话筒中膜片运动的频率不同C.铁膜听筒的原理相当于发电机,线圈在磁场中受力运动D.话筒膜片从图示位置左移时,对方听筒膜片应会右移2.如图所示,把一根两端开口的细玻璃管,通过橡皮塞插入装有红色水的玻璃瓶中,从管口向瓶内吹入少量气体后,瓶内的水沿玻璃管上升的高度为h.不考虑温度的影响,把这个自制气压计从山下移到山上后()A.h增大,瓶内气压大于外界气压B.h减小,瓶内气压大于外界气压C.h增大,瓶内气压小于外界气压D.h减小,瓶内气压小于外界气压3.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4.下列现象可用光的反射原理解释的是A.立竿见影B.倒映在小河中的桥C.水面“折”枝D.日全食5.如图所示是机场的安检人员用手持金属探测器检查乘客的情景,基本原理是当探测线圈靠近金属物体时,在金属物体中就会产生电流.如果能检测出这种变化,就可以判定探测线圈下面有金属物体了.选项中能反映出金属探测器工作原理的是A.B.C.D.6.压敏电阻的阻值是随所受压力的增大而减小的.小聪同学想设计一个通过电表示数反映压敏电阻所受压力大小的电路,要求压力增大时,电表示数增大.以下电路不符合要求的是()A. B.C. D.7.关于磁体、磁场和磁感线,以下说法中正确的是()A.铜、铁和铝都能够被磁体所吸引B.磁感线是磁场中真实存在的曲线C.磁体之间的相互作用都是通过磁场发生的D.物理学中,把小磁针静止时S极所指的方向规定为该点磁场的方向8.(2017山西卷)下列数据是小明对教室中相关物理量的估测,其中最接近实际的是A.室温约48℃B.一张理综答题卡的质量约500gC.门的高度约为4mD.一盏日光灯的额定功率约40W9.下面图示实验中,导线框绕底部有磁铁的电池转动,下列选项中能解释其原理的是的是A.B.C.D.10.如图所示,压在杯底的乒乓球,上浮时会弹离水面.下列说法正确的是A.乒乓球上浮过程中,受到的浮力始终不变B.乒乓球弹离水面后上升,是由于水的浮力作用C.乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强始终不变D.乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强先不变,后减小二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图,小丽把悬挂的铁锁拉住并靠近自己的鼻子(不碰到),稳定后松手,头保持不动,铁锁向前摆去又摆回(忽略空气阻力).下列说法正确的是A.只要铁锁的质量够大,铁锁摆回来时会碰到鼻子B.铁锁向下摆的过程中,重力势能转化为动能C.锁摆到最低点后会继续上升,是因为铁锁具有惯性,锁继续保持曲线运动D.铁锁在摆动过程中,只受到两个力的作用12.如图所示电路中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,电源电压不变,下列说法正确的是A.闭合S、S1,滑片向左移动,电压表示数变化量与电流表A1示数变化量的比值变大B.闭合S、S3,滑片向左移动,电压表的示数变大,电流表A2的示数变小C.S、S1、S2、S3都闭合,滑片向左移动,R1消耗的功率变小D.闭合S、S1、S2时,滑片向左移时,电压表示数变大,电流表A1示数变小,A2示数变大13.如图所示是一位运动员在参加跳板跳水比赛时的分解动作,依次是压板、跳起、腾空,这几个动作之后还有下落和入水.下列判断正确的是A.压板时跳板向下弯曲,说明力能改变物体的形状B.跳板前端被压到最低时,它的弹性势能最大C.运动员在空中向上运动,是动能转化为重力势能D.运动员下落和入水过程中,机械能总量保持不变三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.两个质量不同的柱形容器、放在水平桌面上,底面积分别为和。现将容器中分别装入密度不同的液体,再将两个完全相同的金属球分别浸没在两液体中,如图所示,此时液体对容器底的压强相等。当取出两容器中的金属球,液体对容器底部压强的变化量分别为、,则______;此时两容器对桌面的压力分别为、,则______。(均选填“<”、“>”或“=”)15.某科幻小说中描述一种武功“寒冰掌”:发功时伸出手掌,罩在杯口,杯中水即可结成寒冰(假设降到-5℃).根据物理知识,此时手掌温度应_____(填“低于”、“等于”或“高于”)-5℃,按常理这种武功是不可能练成的,理由是_____.16.小明和小红在测定滑轮组机械效率的实验中(1)滑轮组所挂的重物的重量为3.6N,如图1所示重物从原来图1的位置被提升到图2的位置,在提升过程中应使弹簧测力计竖直_____上升.弹簧测力计的示数如图2所示,则滑轮组绳子自由端受到的拉力是_____N,滑轮组的机械效率是_____%.(2)小明想进一步探究物重对滑轮组机械效率的影响,于是另外找来了三个物块,其中A重5N,B重8N,C重12N,小红一眼看出其中有一个物块不能利用现有的实验装置完成实验,你认为不能完成实验的是物块_____(选填“A”、“B”或“C”),原因是_____.(忽略绳重及一切摩擦)(3)在完成实验后,他们发现:同一滑轮组的机械效率随着物重的增加而_____(选填“变大”或“变小”).17.如图是安装了漏电保护器的家庭电路.当漏电保护器检测到通过图中A、B两处的电流不相等(即发生漏电)时,会迅速切断电路,从而起到保护作用.当家电维修人员在图中C处不慎触电时,漏电保护器______(填“会”或“不会”)切断电路.若人体电阻为10kΩ,触电时通过人体的电流为______mA.18.思佩同学为探究力之间的关系做了如图所示的实验,将弹簧测力计下端吊着的铜块逐渐浸入台秤上盛有水的烧杯中,直至刚没入水中(不接触容器,无水溢出).在这个过程中,弹簧测力计的示数_____,台秤的示数_____(均选填“变大”“变小”或“不变”)四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.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)20.一钢制实心小车重力为15.8N,在水平地面上小明拉着沿直线行驶5m.用时10s。,求:(1)小车行驶的平均速度;(2)小车的质量;(3)小车的体积。21.如图所示是建筑工地上的起重机示意图,起重机的电动机功率为3×103W,当它把质量为1t的重物匀速提起24m时,用时100s.(g=10N/kg)求:(1)在这段时间内起重机提起重物的功率是多少?机械效率是多少?(2)若起重机AB长为20m,吊起重物时B端的配重质量为4t,为使起重机不翻倒,则OB长为多少?(不计摩擦和起重机自重)五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.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23.如图所示,请画出图中物体对其支持斜面的压力的示意图;(_____)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.如图所示,小明学习好凸透镜成像规律后,想亲自再次经历一下实验细节.(1)小明采用甲图所示的方法来测量凸透镜的焦距,该凸透镜的焦距为_____cm;(2)实验前,组装并调整实验器材,使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的_____上;(3)实验时,小明将凸透镜放在图乙50cm刻度处,光屏中可呈现_____(选填“放大”或“缩小”或“等大”)的清晰的像,如果保持蜡烛和光屏不动,仅移动凸透镜,光屏中_____(选填“能”或“不能”)再次在光屏上得到烛焰的像;(4)如果将蜡烛远离凸透镜,不改变光屏的位置,像呈现在光屏的_____(选填“左”或“右”)侧,与_____(选填“近视”或“老花”)眼看物体的情形相同.25.在探究“凸透镜成像的规律”的实验中:(1)如图甲所示是小明通过实验得到的凸透镜的像距v和物距u关系的图象。由图象可知凸透镜的焦距是_____cm。(2)把蜡烛放在距凸透镜16cm处时,如图乙所示,在凸透镜另一侧前后移动光屏,会在光屏上得到一个倒立、_____的实像(3)实验完成之后,小明把自己的近视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间,如图丙所示,因为近视眼镜对光有发散作用,所以光屏上原来清晰的像变得模糊了,若想在光屏上重新得到清晰的烛焰像,在不改变蜡烛和凸透镜位置的情况下,应将光屏_____凸透镜26.某同学想测一块圆柱形实心铝锂合金的密度,他找来天平(含砝码)、量筒、足量的水和细线(不计质量和体积)按照表格中的顺序进行了测量。把天平放在水平台上,游码移动到标尺左端零刻线处,发现指针的位置如图甲所示,他把平衡螺母向______(选填“左”或“右”)调节,使天平横梁在水平位置平衡;请把表中空白之处补充完整。合金质量m/g量筒中水的体积V/cm3水和合金的总体积V总/cm3_____合金的密度_____509040_____(3)如图乙该同学在测量体积过程中,把合金放入量筒时,不慎掉入量筒水中,发现有水溅出,则这样测出的密度_____(选填“偏大”或“偏小”),正确的操作是_____。

参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、D【解析】A、炭粒话筒的作用是通过声音的振动引起炭粒电阻的变化,把声音信号转换成变化的电流,故A错误;B、听筒中膜片往返运动的频率跟话筒中膜片运动的频率相同,这样才能保证声音不会“失真”,故B错误;C、听筒是把强弱变化的电流通过磁场对电流的作用转化成声音的信号的,铁膜听筒的原理相当于电动机,故C错误;D、读图可知,话筒膜片从图示位置左移时,变阻器接入电路的电阻变大,则电路中电流变小,右侧电磁铁的磁性减弱,对铁膜听筒的吸引力变小,所以对方听筒膜片应会右移,故D正确.故选D.点睛:(1)话筒把声信号转换成电信号,听筒将电信号转换成声信号;二者的频率相同;(2)电话的听筒是把强弱变化的电流通过磁场对电流的作用转化成声音的信号的;(3)根据话筒中变阻器的滑片位置变化,判断电路中电流的变化,再确定电磁铁的磁性变化,从而做出判断。2、A【解析】

由题意知瓶内气体压强等于玻璃管内水柱产生压强与大气压强之和,当把这个自制气压计从山下移到山上后,外界大气压强减小,故玻璃柱内水的压强增大才能与瓶内压强平衡,故h增大,瓶内压强始终大于外界气压.答案选A.3、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4、B【解析】

A.立竿见影中的影子是由光的直线传播形成的,故A不符合题意;B.倒映在小河中的桥是平面镜成像现象,由光的反射形成,故B符合题意;C.水面“折”枝是由于光从水中斜射入空气中时发生折射而形成的,故C不符合题意;D.日全食是由于月球运动到太阳和地球之间,三者成一直线时,月球挡住了太阳射向地球的光线而形成的,即由光的直线传播形成,故D不符合题意。5、B【解析】

手持金属探测器的原理是发电机原理,导体切割磁感时产生感应电流;A.是说明通电导线周围存在磁场;B.是导体切割磁感时产生感应电流;C.是研究电磁铁特点的;D.是通电电导体在磁场中受力运动;应选B.6、D【解析】

A.由电路图可知,压敏电阻与定值电阻R0并联,电流表测干路电流.当压力增大时,压敏电阻阻值减小,并联电路总电阻减小,根据可知,电源电压一定,干路电流增大,电流表示数增大,故A符合要求.B.压敏电阻与定值电阻R0并联,电流表测通过压敏电阻的电流.当压力增大时,压敏电阻阻值减小,根据可知,电流变大,即电流表示数增大,故B符合要求.C.压敏电阻与定值电阻R0串联,电压表测R0两端的电压.当压力增大时,压敏电阻阻值减小,根据串联分压原理,压敏电阻两端电压减小,所以定值电阻两端的电压增大,电压表示数增大,故C符合要求.D.压敏电阻与定值电阻R0串联,电压表测压敏电阻两端的电压.当压力增大时,压敏电阻阻值减小,根据串联分压原理,压敏电阻两端电压减小,电压表示数减小,故D不符合要求.【点睛】认清电路连接方式以及电表的作用是解答的关键.7、C【解析】

A.铜和铝都不是磁性材料,磁体都不能吸引,A不符合题意;B.磁感线在磁场中不是真实存在的,只是为了便于研究磁场,人为画的一些曲线,B不符合题意;C.磁体间的相互作用是通过磁场发生的,C符合题意;D.物理学中,把小磁针静止时N极所指的方向规定为该点磁场的方向,小磁针静止时S极所指的方向与该点磁场的方向相反,D不符合题意.8、D【解析】试题分析:人的体感温度在25℃左右,教室内温度感觉舒适,在25℃左右,故A错误;一张理综答题卡的质量不到1g.故B错误;一层楼的高度在3m左右,而门的高度约为4m,此值大于3m,故C错误;日光灯正常工作的电流在0.2A左右,其额定功率约P=UI=220V×0.2A=44W,故D正确;故应选D。【考点定位】电功率;温度;质量的估测;长度的估测9、B【解析】

导线框绕底部有磁铁的电池转动的原理是电动机,即利用通电导体在磁场中受力的原理;A.当闭合开关后发电磁铁下面会吸引铁钉,故是利用电流的磁效应的原理制成的,故A不符合题意;B.有电源,即闭合开关后,有电流通过的金属棒由于受力而发生运动,即利用通电导线在磁场中受力的作用的原理制成的,即是电动机的原理,故B符合题意;C.通电后,发现小磁针发生偏转,即该现象说明通电导线周围存在磁场,故C不符合题意;D.闭合开关后,当金属棒在磁场中左右运动时,其会切割磁感线运动,此时电流表就会有示数,即通过运动产生电能,是电磁感应现象,为发电机的原理,故D不符合题意.10、D【解析】乒乓球上浮过程中,在液面以下时,浮力不变,当有一部分开始露出水面时,所受的浮力开始变小,故A错;乒乓球离开水面后就不再受浮力,继续上升是由于惯性,故B错;乒乓球上浮过程中,在液面以下时,水面的高度不变,压强不变,当有一部分开始露出水面时,水面开始下降,压强开始变小,故C错;乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强先不变后减小,故D正确;应选D.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、BD【解析】

动能大小跟质量、速度有关,质量一定时,速度越大,动能越大,速度一定时,质量越大,动能越大;重力势能大小跟质量、高度有关,质量一定时,高度越高,重力势能越大,高度一定时,质量越大,重力势能越大;忽略空气阻力,铁锁摆动的过程中发生了动能和重力势能之间的转化,铁锁的机械能守恒;据实际情况做受力分析即可判断.【详解】A.忽略空气阻力,铁锁在摆动过程中发生了动能和重力势能之间的转化,铁锁的机械能守恒,开始时铁锁靠近鼻子(不碰到),以后也不会碰到,所以质量再大也碰不到鼻子,故错误;B.铁锁向下摆的过程中,锁的质量不变,高度减小,重力势能减小,重力势能转化为动能,故正确;C.锁摆到最低点会继续上升,是由于动能转化为重力势能的缘故,故错误;D.在不计空气阻力的情况下,铁锁在摆动过程中,只受到两个力的作用,分别是重力和悬绳的拉力,故正确.故选BD.12、BD【解析】

A、闭合S、S1,电阻R1和滑动变阻器串联,电压表测量滑动变阻器两端的电压,电流表测量电路中的电流,滑动变阻器滑片向左移动时,变阻器连入电路的电阻变大,根据串联电路电压的规律,电压表示数变化量ΔU等于R1的电压变化量,对R1而言,R1=,由数学合比定理可得R1=,所以,电压表示数变化量与电流表A1示数变化量△I比值等于R1的阻值,即该比值不变,故A错误;B、闭合S、S3,电阻R1、R2和滑动变阻器串联,电流表A1和电流表A2测量电路中的电流,电压表测量R2和滑动变阻器串联的总电压,滑片向左移动,变阻器连入电路的电阻变大,变阻器和R2的总电阻变大,根据串联分压可知电压表的示数变大,根据I=可知电路中的电流变小,即电流表A2的示数变小,故B正确;C、当S、S1、S2、S3都闭合,电路为R1的简单电路,滑片向左移动,不能改变电路的电阻,根据可知R1的功率不变,故C错误;D、闭合S、S1、S2时,滑动变阻器和R2并联后再和R1串联,电压表测量滑动变阻器两端的电压,电流表A2测量通过R2的电流,电流表A1测量干路中的总电流,滑片向左移动,变阻器连入电路的电阻变大,根据串联分压可知电压表的示数变大,根据并联电路电压的规律和欧姆定律得到通过R2的电流变大,根据电阻的并联和电阻的串联可知电路的总电阻变大,根据I=得到通过电路的总电流变小,即电流表A1的示数变小,故D正确.13、ABC【解析】

A、压板时跳板向下弯曲,跳板的形状发生了变化,说明力能改变物体的形状,故A正确;B、跳板前端被压到最低时,跳板的弹性形变达到最大,因此具有的弹性势能最大,故B正确;C、运动员上升过程中,质量不变,速度减小,动能减小;高度增大,重力势能增大,所以该过程中动能转化为重力势能,故C正确;D、运动员下落和入水过程中,克服空气阻力和水的阻力做功,一部分机械能转化为内能,机械能总量减小,故D错误.三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、><【解析】

根据题图可知,此题考查液体压强的计算公式的应用和分析,知道取出球后容器底部所受的压强恰好是原来压强与减小压强之差的关系是解决该题的关键。【详解】由题意知,柱形容器内分别盛有不同的液体A、B,两个完全相同的金属球分别浸没在A、B液体中,此时,液体对容器底的压强相等,即pA=pB;由图知hA<hB,根据p=ρgh可知,ρA>ρB;取出金属球后,减小了相同的体积,由于A的底面积小,所以根据可知△hA>△hB(即液体A的液面降低得多),根据液体压强公式△p=ρg△h可知,压强的变化量△pA>△pB;已知金属球浸没在A、B液体中时,pA=pB;取出金属球后,容器底部所受液体的压强pA′=pA﹣△pA<pB﹣△pB=pB′,由图知SA<SB,由F=pS可得,两个容器中液体对容器底部的压力FA′<FB′,又因为柱形容器的质量不同,GA容<GB容,容器内部液体的重力GA=FA′,GB=FB′,则两个容器对桌面的压力关系为:FA=GA+GA容<GB+GB容=FB。15、低于人体的正常温度是37℃,不可能降到-5℃【解析】

根据题意知道,发功时伸出手掌,罩在杯口,杯中水即可结成寒冰(假设降到-5℃),由物理知识知道,此时手的温度应低于-5℃,才能发生热传递,手吸收水的热量,使水结冰,所以,按常理这种武功是不可能练成的,因为人的温度在37℃,不可能降到-5℃.16、(1)匀速、2.4、50(2)C,所需拉力超过弹簧测力计的量程(3)变大【解析】(1)在提升过程中应使弹簧测力计竖直匀速上升,由图可知,拉力F=2.4N,h=10cm=0.1m,s=3h=3×0.1m=0.3m,W总=Fs=2.4N×0.3m=0.72J,W有用=Gh=3.6N×0.1m=0.36J,η=W有用/W总×100%="0.36J/"0.72J×100%=50%.(2)根据第一问,求出动滑轮的重力G动="nF-"G物=3×2.4N-3.6N=3.6N,当C重12N时,求出这时的拉力为5.2N超过弹簧测力计的量程,所以是C物体不能使用.(3)在完成实验后,他们发现:同一滑轮组的机械效率随着物重的增加而变大.17、A、B会22【解析】

判断漏电保护器会不会切断电路,就是分析A.

B两处的电流是否相等,如果相等就不会切断电路,如果不相等就会切断电路;当家电维修人员在图中C处不慎触电时,电流就会从C处通过人体流向大地,导致通过B处的电流比A处的小,因此漏电保护器会切断电路;家庭电路的电压U=220V,人体电阻R=10kΩ=104Ω,因此通过人体的电流I===0.022A=22mA.18、变小变大【解析】

(1)对铝块进行受力分析:铝块受竖直向下的重力、竖直向上弹簧测力计的拉力和浮力,由力的平衡条件得:G铝=F+F浮,则弹簧测力计的示数(即拉力):F=G铝−F浮,在铝块完全浸没前,V排逐渐增大,F浮逐渐增大,弹簧测力计的示数F逐渐减小.(2)对烧杯及水进行受力分析:烧杯及水受竖直向下的重力,铝块向下的压力F压=F浮,台秤的支持力FN,由力的平衡条件可得,台秤的支持力:FN=G+F压,在铝块完全浸没前,V排逐渐增大,F压=F浮逐渐增大,FN逐渐变大,则台秤所受压力增大,台秤的示数增大.【点睛】分别对铝块、烧杯及水受力分析,根据力的平衡条件得出弹簧测力计示数和台秤示数的表达式,再根据阿基米德原理即可判断铝块逐渐浸入台秤上盛有水的烧杯中、直至刚没入水中两者示数的变化.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)88Ω(1)4.95×105J(3)45.8°C(4)0.055kg;清洁、无污染.【解析】

(1)由图知道,当S1、S1都闭合时,两电阻并联,由于并联总电阻小于其中任一电阻,所以,此时总电阻最小,由P=知道,此时功率最大,为高温档;当只闭合S1时,为R1的简单电路,只闭合S1时,为R1的简单电路,由于发热电阻R1>R1,由P=知道,只闭合S1时为低温档,只闭合S1时为中温档;由P=知道,R1的阻值是:R1==88Ω;(1)电暖器在高温档正常工作时,两个电阻都工作,故高温档的总功率是:P高=P1+P1=P低+P中=550W+1100W=1650W;当电暖器在高温档正常工作时,5min内产生的热量是:Q=P高t=1650W×5×60s=4.95×105J;(3)根据Q=cm△t知道,6kg导热油升高的温度是:△t=≈45.8°C;(4)若(1)中产生的热量由原来效率为30%的煤球炉提供,由η=知道,煤球燃烧放出的热量是:Q放==1.65×106J;由Q放=mq知道,需要烧煤的质量是:m′==0.055kg;使用电暖器的能量利用率高,清洁、无污染,所以使用电暖器取暖比使用煤球炉好.20、(1)0.5m/s(2)1.58kg(3)2×102dm3【解析】

(1)根据v=可得小车行驶的平均速度:v===0.5m/s;(2)根据G=mg可得小车的质量:m===1.58kg;(3)根据===2.21、(1)2400W,80%;(2)4m.【解析】(1)提起重物做的功为;起重机提起重物做功的功率是:;机械效率是:;(2)物体重为:,配重的重为:使起重机不翻倒,杠杆是平衡的.即:解得:.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】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.23、【解析】

在斜面上选取物体与接触面的中点为压力的作用点,过压力作

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