青岛市重点达标名校2024届中考物理猜题卷含解析_第1页
青岛市重点达标名校2024届中考物理猜题卷含解析_第2页
青岛市重点达标名校2024届中考物理猜题卷含解析_第3页
青岛市重点达标名校2024届中考物理猜题卷含解析_第4页
青岛市重点达标名校2024届中考物理猜题卷含解析_第5页
已阅读5页,还剩14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

青岛市重点达标名校2024届中考物理猜题卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.我国“天宫一号”航天器于2018年4月2日完成使命重返地球,落入南太平洋中。如图所示是“天宫一号”在轨道运行时的姿态。下列有关“天宫一号”的说法中错误的是()A.在轨道运行时,“天宫一号”的太阳能帆板可将太阳能转化为电能B.在轨道运行时,“天宫一号”从远地点向近地点运行时将势能转化为动能C.返回地球途中,“天宫一号”相对于地球是运动的D.返回地球途中,“天宫一号”外壳经过大气层时被烧毁是通过热传递增大内能2.如图是某种物质在凝固时温度随时间变化图像,下面从图像中获得的信息正确的是A.这是非晶体的凝固图像 B.在AB段物质处于固液共存C.该物质的凝固过程经历15min D.在BC段物质放热,温度保持不变3.如图所示是汽车起重机,其中A,B组成滑轮组(结构如示意图),C杆伸缩可改变吊臂的长短,D杆伸缩可改变吊臂与水平面的角度,O为吊臂的转动轴。装在E里的电动机牵引钢丝绳,利用滑轮组提升重物,H为在车身外侧增加的支柱,F为吊臂顶端受到竖直向下的力。下列有关汽车起重机的叙述中错误的是A.滑轮组中A滑轮用于改变力的方向B.当C杆伸长时吊臂对D杆的压力将变大C.当D杆伸长时力F的力臂将变小D.H的作用是工作时以防翻车和避免轮胎受到的压力过大4.利用连通器的特点来实现自己的功能的是①水壶的壶嘴与壶身②液体压强计的U形管③排水管的U形“反形管”④地漏的存水杯A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④5.2017年4月26日我国第二艘航空母舰下水仪式在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行.下列相关物理知识描述不正确的是A.航母排水量越大,所受浮力越大B.舰母搭载的国产歼﹣15飞机起飞后,航母受到浮力不变C.航母浸入海水中的深度越深,舰底受到海水压强越大D.航母搭载的国产歼﹣15飞机起飞后,与指挥中心靠电磁波传递信息6.体育测试中,小明立定跳远的运动轨迹如图所示,他在上升过程中()

A.动能减小 B.动能增大 C.重力势能减小 D.重力势能不变7.下列对与光有关现象的描述正确的是A.近视眼镜利用了凹透镜对光的发散作用B.人离平面镜越近,他在平面镜中的像就越大C.树叶显示绿色是因为它吸收了太阳光中的绿光D.电视机的遥控器是通过发射紫外线来控制电视机的8.我国北斗导航卫星系统传递信息利用的是()A.次声波 B.红外线 C.超声波 D.微波9.如图所示的四种现象中,属于光的折射现象的是A.手在墙上形成“手影”B.水面上“折断”的筷子C.“后视镜”中的景物D.树在水中的倒影10.陶瓷茶杯底部放有一枚硬币,人移动到某一位置时看不见硬币(如图甲),往茶杯中倒人一些水后,又能够看见硬币了(如图乙).造成“看不见”和“又看见了”的原因分别是A.光的反射和光的折射B.光的直线传播和光的反射C.光的直线传播和光的折射D.光的反射和光的直线传播二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.为了测定未知电阻Rx在电路中的实际功率,研究性学习小组的同学们在只有一个电流表而没有电压表的情况下,设计了如图所示的四种实验电路。其中电阻R0是阻值已知的定值电阻,电源两端的电压未知但为恒定值,图中实线所画出的电流表是第一次测量时所连接的位置,虚线所画的电流表是第二次测量时所连接的位置。这四个电路中能测出电阻Rx的实际功率的是A. B.C. D.12.如图甲所示,R1为定值电阻,滑动变阻器R2的滑片从a端滑到b端的过程中,R2消耗的电功率P与其两端电压U的关系图象如图乙所示,下列说法正确的是A.R1的阻值为10ΩB.R2的最大阻值为100ΩC.电源电压为6VD.该电路消耗的最大电功率为1.8W13.如图所示为小明在科学实践课上制作的“折纸青蛙”,用手按住青蛙的后部,此时青蛙相对于桌面静止,松手后,青蛙就可以向前跳动,则下列说法正确的是A.青蛙离开桌面能继续向前运动,是因为青蛙具有惯性B.青蛙能向前跳动是因为桌面对青蛙的力大于青蛙对桌面的力C.青蛙离开桌面向前跳动的过程中只受重力和空气阻力D.用手按住青蛙后部时,青蛙受到的重力与桌面对青蛙的支持力是一对平衡力三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.实验桌上有两个完全相同的玻璃杯,分别装有质量相等、温度不同的冷水和热水,小明分别在两杯水中滴入一滴相同的红墨水,如图所示,观察两杯水变色快慢。小明探究的问题是:水分子运动的快慢与_____是否有关。15.如图所示,在水平桌面上放置一个平底轻质薄塑料杯,杯中装满水,将体积为100cm3、重为1.8N的小球缓慢的放入水中,当小球静止时,水对杯底的压强_____,杯子对桌面的压力___,(以上两空均选填“变大”“变小”或“不变”,小球受到的浮力为_______N.(g取10N/kg)16.两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示,甲的电阻为_____Ω;将甲和乙并联后接在电压为2.0V的电源两端,干路中的电流为_____A.17.两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“=”)18.如图所示,重力不计的杠杆OAB,可绕O点在竖直平面内转动.重为100N的物体挂在OA的中点处.已知OA=40cm,AB=30cm,OA垂直于AB,杠杆与转动轴间的摩擦忽略不计.要使杠杆平衡,且OA段处于水平位置,那么作用于B端的最小力的力臂等于_____cm,最小力的大小等于_____N.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.如图所示的电路,电阻R2的阻值是30Ω。当开关S闭合时,电流表A1的示数是0.6A,电流表A的示数是1.0A。求:电阻R1的阻值;通电30秒钟,电流通过电阻R2所做的电功W2。20.如图所示,R0是阻值为80Ω的定值电阻,R为滑动变阻器,其上标有“100Ω3A”字样,电流表A1的量程为0~0.6A,电流表A2的量程为0~3A,灯泡上标有“8V1.6W”字样.求:灯泡的额定电流;闭合开关S,断开开关S1、S2时,灯泡正常发光,求电源电压的大小;开关S、S1、S2都闭合时,在不损坏电流表的前提下,求R消耗电功率的最小值和最大值.21.刘家峡水电站是位于我省黄河上的“高原明珠”,水库大坝处有各式游船,游客可乘船直达水库西南端的炳灵寺石窟参观游览.(ρ水=1.0×103kg/m3g=10N/kg)当水库水位为140米时,水对坝底的压强是多大?水库中有一艘自重为3.0×105N的游船,该游船搭载总质量为1800kg的30名游客后,船排开水的体积为多少m3?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.图是插线板,请将图的内部电路连接完整.要求:在开关断开时指示灯不发光,插孔不能提供工作电压;在开关闭合时指示灯发光,插孔能提供工作电压;若指示灯损坏,开关闭合时插孔也能提供工作电压.23.如图所示,一游泳池的AB墙面是由平面镜构成的,在水池底部有一盏射灯,试作出射灯射出的光SP传播的光路图。(不考虑光在水面上的反射)(______)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.按要求完成填空:(1)如图甲所示,用天平测得一正方体物块的质量为_______________g,若用刻度尺测得该物块的边长为2.00cm,则它的密度为_______________g/cm3.(2)如图乙所示,在长木板上速拉动木块时弹簧测力计示数如图,则木块受到的摩擦力为_____________N;图示实验探究的是_______________对滑动摩擦力大小的影响.(3)如图丙所示,该冲程是_______________冲程;该冲程中能量转化方式为_______________.(4)如图丁所示,两个气球分别与毛皮摩擦后相互靠近,图示现象表明了_______________.25.根据给定的器材,设计实验测定未知电阻RX的电阻值.器材:电压未知的稳压电源一台;已知电阻值的电阻R0一个;符合要求的电流表一块;单刀单掷开关两个;待测电阻RX以及导线若干.要求:实验过程中不得拆改电路;(1)画出电路图______;(2)简述实验步骤;①电流表调零,开关断开,按照电路图连接电路②_____.③_____.(3)计算式RX=_____.26.某实验小组的同学用图甲所示的器材测量小灯泡电功率。已知待测小灯泡额定电压为3.8V、小灯泡的额定功率估计在1.2W左右,三节新干电池,电流表(0﹣0.6A,0﹣3A)、电压表(0﹣3V,0﹣15V)、滑动变阻器(10Ω1.5A)和开关各一个,导线若干。(1)请用笔画线表示导线将图甲的电路连接完整,要求滑片向A端移动时小灯泡变暗(导线不允许交叉)。(__________)(2)连接好电路后闭合开关,小明发现小灯泡没有发光,但电流表有示数,接下来应进行的操作是_______。(3)小明根据实验中获得的数据绘制的小灯泡“I﹣U”图象如图乙所示,则小灯泡的额定电功率为_______W。(4)用如图甲所示的方法测量小灯泡的电功率,为减小测量误差,所选用的电压表的内阻值应___________(选填“远小于”、“接近”或“远大于”)小灯泡的灯丝阻值。(5)在实验中当灯泡两端电压为4.5V时,由于实验时间过长而烧坏了。小明断开开关,用规格为“3.8V0.8W”的小灯泡替换已烧坏的小灯泡,再次闭合开关后,为了测量新换灯泡的额定功率,应使滑动变阻器的滑片___________(选填“位置不变”“向A端移动”或“向B端移动”)。

参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、D【解题分析】

A.“天宫一号”的太阳能帆板工作时,直接将太阳能转化为电能,故A正确;B.“天宫一号”从远地点向近地点运行时,质量不变,距离地面的高度变小,重力势能变小;速度变大,动能变大,重力势能转化为动能,故B正确;C.“天宫一号”航天器完成使命重返地球时,“天宫一号”相对地球位置发生变化,故“天宫一号”相对于地球是运动的,故C正确;D.“天宫一号”经过大气层时与大气摩擦,温度升高,内能增加,是通过做功的方式增大了内能,故D错误。2、D【解题分析】

根据题中“如图是某种物质在凝固时温度随时间变化图像”可知,本题考查物质凝固的特点.根据晶体凝固时温度不变,在凝固图像中有个温度不变的过程;非晶体在凝固时温度不断的下降,体现在凝固图像中就是温度没有一个不变的过程,一直都是在下降.进行分析判断.【题目详解】A.此凝固图像中,有一段时间物质温度是不变的,故此物质是晶体,这段温度不变的过程就是晶体的凝固过程,故A错误.B.在AB段物质还没有凝固,处于液态,故B错误.C.该物质的凝固过程经历了12.5min-5min=7.5min,故C错误.D.在BC段物质是晶体的凝固过程,此时放热,但温度保持不变,故D正确.3、A【解题分析】A.如图滑轮组中A滑轮由三段绳子拉着,所以是为了省力,B部分的右侧定滑轮用于改变力的方向,故A错误;B.如图,当C杆伸长时,吊臂受到竖直向下的力F不变,但力臂会变长,根据杠杆平衡条件知,吊臂对D杆的压力将变大,故B正确;C.当D杆伸长时,吊臂与水平面的夹角增大,力F的力臂将变小,故C正确;D.H与地面的支援点比车辆宽,可以防止工作时翻车,且H与地面支援时,轮胎会离开地面,从而避免轮胎受到的压力过大,故D正确;故A错误,符合题意。点睛:关键是杠杆平衡条件的应用,要理解当D杆伸长时吊臂与水平面的夹角增大,力F的力臂为L=cos4、B【解题分析】

①茶壶的壶身和壶嘴上端都开口,底部相互连通,是连通器;②微小压强计的U形管一端开口,另一端是封闭的,不符合连通器的特点;③排水管的“反水弯”是上端开口,下部连通,故是连通器原理;④地漏的结构符合上端开口、底部连通的特点,是利用连通器的原理制成的.故①③④符合题意,②不符合题意.故选项B符合题意.5、B【解题分析】

(1)轮船的大小通常用排水量来表示,排水量就是指轮船按设计的要求满载货物是排开水的质量;(2)航母上的舰载机飞离后,航母自重减小,因航母仍漂浮,受到的浮力减小;(3)液体压强随深度的增加而增大;(4)由于声音不能在真空中传播,而电磁波能在真空中传播,且在真空中的传播速度最快,故当代的航天、航空领域的通信都是通过电磁波实现的.【题目详解】A、排水量是指轮船满载货物时所排开水的质量,航母排水量越大,由F浮=G排=m排g可知,航母所受浮力越大,故A正确,不符合题意;B、歼-15飞机起飞后,航母仍漂浮,则F浮=G,但自重G减小,所以航母所受浮力减小;故B不正确,符合题意;C、液体压强随深度的增加而增大,所以航母浸入海水中的深度越深,舰底受到海水压强越大,故C正确,不符合题意;D、电磁波可以在真空中传播,航母搭载的国产歼-15飞机起飞后,与指挥中心靠电磁波传递信息,故D正确,不符合题意.【题目点拨】本题考查液体压强的特点,阿基米德原理、电磁波的传播特点等知识点,是一道综合性较强的题目.6、A【解题分析】

小明立定跳远的运动轨迹如图所示,在上升过程中质量不变,速度变小,动能变小;同时高度升高,重力势能增大.即动能减小,重力势能增大.故A正确,BCD错误.【题目点拨】重点是影响动能和重力势能大小的因素,当质量不变时,速度增大,动能增大,速度减小,动能减小;高度增加,重力势能增大,高度降低,重力势能减小.7、A【解题分析】

A、近视眼是眼睛的晶状体会聚能力变强,像呈在视网膜的前方,如果要让像呈在视网膜上,需要将光线发散些,凹透镜对光线有发散作用,近视眼镜利用了凹透镜对光的发散作用,故A正确。B、平面镜成正立等大的虚像,靠近平面镜时,人在镜中的像大小不变,故B错误。C、树叶显示绿色是因为它反射了太阳光中的绿光,故C错误。D、电视机的遥控器是通过发射红外线来控制电视机的,故D错误。8、D【解题分析】试题分析:北斗导航卫星系统传递信息利用的是电磁波中的微波.故选D.考点:卫星中继通信;电磁波的应用.点评:这是一道考查电磁波在日常生活中的应用的基础题,比较容易,应多了解电磁波的应用事例.9、B【解题分析】

A.手在墙上形成手影,是因为光在同一均匀介质中沿直线传播.故本选项不符合题意;B.根据光的折射规律,当光从空气斜射入水中或者其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,出现了钢勺好像在水面处折断了的现象,属于光的折射现象,符合题意;C.汽车观后镜,是利用凸面镜能使光线发散的特点扩大视野,是光的反射现象,故本选项不符合题意.D.平静的水面相当于平面镜,树在水中形成“倒影”是平面镜成像,平面镜成像属于光的反射,故本选项不符合题意.【题目点拨】10、C【解题分析】

硬币反射出的光线被陶瓷茶杯侧壁挡住,人看不见硬币了,这是光在同种均匀介质中沿直线传播的缘故;倒入一些水后,硬币反射的光线从水中斜射入空气中时,在水面处发生折射,折射光线远离法线方向,人眼逆着折射光线看去,看到的是变高的硬币的像.所以看不见是光的直线传播,又看见了是光的折射,故C正确.故选C.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、ABC【解题分析】

A、由电路图可知,两电阻并联,第一次电流表测量干路电流,示数为I;第二次电流表测量通过电阻R0的电流I0,则通过Rx的电流为Ix=I-I0,根据并联电路电压的规律和欧姆定律可知Rx两端的电压为Ux=U0=I0R0,则Rx的实际功率:Px=UxIx=I0R0(I-I0),故A符合题意;B、由电路图可知,两电阻并联,第一次电流表测量Rx的电流,示数为Ix;第二次电流表测量通过电阻R0的电流I0,根据并联电路电压的规律和欧姆定律可知Rx两端的电压为Ux=U0=I0R0,则Rx的实际功率:Px=UxIx=I0R0Ix,故B符合题意;C、由电路图可知,两电阻并联,第一次电流表测量干路电流,示数为I;第二次电流表测量通过电阻Rx的电流Ix,则通过R0的电流为I-Ix,根据并联电路电压的规律和欧姆定律可知Rx两端的电压为Ux=U0=(I-Ix)R0,则Rx的实际功率:Px=UxIx=(I-Ix)R0Ix,故C符合题意;D、由电路图可知,两电阻串联,无论电流表接在哪一位置,电流表都是测量整个电路的电流,且电源两端的电压未知,所以无法知道Rx两端的电压,不能测出电阻Rx的实际功率,故D不符合题意。12、AC【解题分析】

AC.由图甲可知,两电阻串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测电路中的电流.由图象可知,当滑动变阻器消耗的功率为0.8W时,其两端电压为2V,由P=UI可得,此时电路中的电流为:I===0.4A,由I=及串联电路的电压规律可得,电源的电压:U=IR1+U2=0.4A×R1+2V----①;由图象可知,当滑动变阻器消耗的功率为0.5W时,其两端电压为5V,由P=UI可得,此时电路中的电流为:I′===0.1A,由I=及串联电路的电压规律可得,电源的电压:U=I′R1+U2′=0.1A×R1+5V-----②,电源电压不变,则:0.4A×R1+2V=0.1A×R1+5V,解得:R1=10Ω;故A正确;电源电压为:U=IR1+U2=0.4A×10Ω+2V=6V,故C正确;B.由图乙可知,当变阻器两端电压最大为5V时,滑动变阻器全部接入电路中,其电阻最大,此时电流最小为I′=0.1A,则滑动变阻器的最大阻值为:R2大===50Ω;故B错误;D.当滑动变阻器接入电路的电阻为0时(电路为R1的简单电路),电路中的电阻最小,电流最大,则电路中的最大电流为:I大===0.6A,该电路消耗的最大电功率:P大=UI大=6V×0.6A=3.6W,故D错误.13、AC【解题分析】

(1)物体都有保持原来运动状态不变的性质叫惯性;

(2)一对相互作用力的大小是相等的;

(3)地面附近的物体都受到重力的作用;

(4)二力平衡的条件:两个力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在同一个物体上。【题目详解】A.青蛙离开桌面能继续向前运动,是因为青蛙具有惯性,仍要保持原来的运动状态,故A正确;B.青蛙能向前跳动是因为青蛙受到桌面对青蛙的力,这个力与青蛙对桌面的力是一对相互作用力,大小相等,故B错误;C.青蛙离开桌面向前跳动的过程中会受到重力和空气阻力的共同作用,故C正确;D.用手按住青蛙的后部时,桌面对青蛙的支持力要大于青蛙受到的重力,不是一对平衡力,故D错误。故选AC。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、温度【解题分析】

分别在热水和冷水中滴入相同的红墨水,热水瓶中的水温度较高,墨水扩散的快,小明探究的问题是:水分子运动的快慢与温度是否有关。15、不变变大1【解题分析】

由于杯中装满水,所以放入小球后杯中水的深度不变,由p=ρgh知道,水对杯底的压强不变;由G=mg和知道,小球的密度是:=1.8×103kg/m3;由于ρ球>ρ水,所以,小球沉底,故小球的重力大于浮力,即大于其排开水的重力,而杯子对桌面的压力等于杯子、杯子中水和物体的总重力,所以,杯子对桌面的压力变大;当小球沉底时,V排=V=100cm3=100×10-6m3,所以,小球在水中静止时受到的浮力是:F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1×103kg/m3×10N/kg×100×10-6m3=1N.16、50.6【解题分析】

由图象可知,对于甲电阻当U甲=3V时,I甲=0.6A,根据欧姆定律得:R甲=U甲I甲=对于乙电阻当U乙=3V时,I乙=0.3A,根据欧姆定律得:R乙=U乙I乙=将甲和乙并联后接在电压为2V的电源两端时,由图象可知:I甲=0.4A,I乙=0.2A,根据并联电路电流规律得:I=I甲+I乙=0.4A+0.2A=0.6A.【题目点拨】(1)分析甲乙的U-I图象,分别找出两个特殊的U-I对应值:甲(3V~0.6A),乙(3V~0.3A),利用欧姆定律求甲、乙的电阻值;(2)由图象读出2V时两电阻对应的电流,根据并联电路的电流特点求出干路电流.17、><【解题分析】

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。【题目详解】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。18、50cm40N【解题分析】

在使用杠杆时,最省力的力臂为最大力臂,而最大力臂为力的作用点到支点的连线作为力臂时力臂最大,此时力最小,由图可得OB为力臂时力臂最大,由数学中的勾股定理可得OB=50cm,根据杠杆的平衡原理计算出最小力为40N.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)20Ω;(2)144J【解题分析】由电路图可知,R1与R2并联,电流表A测干路电流,电流表A1测R1支路的电流。(1)因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,通过R2的电流:I2=I−I1=1.0A−0.6A=0.4A,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,由I=UR可得,电压的电压:U=U2=I2R2=0.4A×30Ω=12V,则电阻R1的阻值:R1=UI1=12V0.6A=20Ω;(2)通电30秒钟,电流通过电阻点睛:由电路图可知,R1与R2并联,电流表A测干路电流,电流表A1测R1支路的电流.(1)根据并联电路的电流特点求出通过R2的电流,根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压,再根据欧姆定律求出电阻R1的阻值;(2)通电30秒钟,根据W=UIt求出电流通过电阻R2所做的电功。20、0.2A24V5.76W64.8W【解题分析】解:(1)由P=UI可知,灯泡的额定电流.(2)闭合开关S,断开开关S1、S2时,灯泡L与电阻R0串联,灯泡正常发光,则电路中的电流I=IL=0.2A,所以电源电压U=UL+U0=8V+0.2A×80Ω=24V.(3)开关S、S1、S2都闭合时,灯泡L被短路,电阻R0与滑动变阻器R并联,电流表A1测通过电阻R0的电流,电流表A2测干路中的总电流.由于滑动变阻器的最大电阻为R大=100Ω,则R消耗电功率的最小值为:.此时通过电阻R0的电流,已知电流表A1测通过电阻R0的电流,电流表A2测干路中的总电流,电流表A1的量程为0~0.6A,电流表A2的量程为0~3A,所以,通过R的最大电流为:Imax=I-I0=3A-0.3A=2.7A,R消耗电功率的最大值为:Pmax=UImax=24V×2.7A=64.8W.所以,在不损坏电流表的前提,R消耗电功率的最小值和最大值分别为5.76W、64.8W.答:(1)灯泡的额定电流为0.2A.(2)电源电压为24V.(3)在不损坏电流表的前提,R消耗电功率的最小值和最大值分别为5.76W、64.8W.21、(1)1.4×106Pa;(2)11.8m1【解题分析】试题分析:(1)水对坝底的压强:p=ρgh=1.0×101kg/m1×10N/kg×140m=1.4×106Pa;(2)因游船搭载游客后处于漂浮状态,F浮=G总=G船+m人g=1.0×105N+1800kg×10N/kg=1.18×105N,由F浮=ρgV排可得,.答:(1)水对坝底的压强是1.4×106Pa;(2)船排开水的体积为11.8m1.考点:液体的压强的计算阿基米德原理浮力的利用五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、见解析【解题分析】分析题意可知,指示灯的插座之间是并联的,开关同时控制指示灯和插座,接线时要注意:开关接在指示灯、插座和火线之间使用更安全;发光二极管长脚为正极,接火线,短脚为负极,接零线;三孔插座的拉线是左孔接零线,右孔接火线,上孔接地线;如下图所示:23、【解题分析】

先作出入射光线和法线,然后过反射点根据反射定律画出反射光线;再过折射点画出法线,并根据光从水中射入空气中时,折射角大于入射角,画出折射光线;如图所示:六、

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