2024届浙江省宁波市李兴贵中学中考猜题物理试卷含解析_第1页
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文档简介

2024届浙江省宁波市李兴贵中学中考猜题物理试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.以下有关电阻的观点中,错误的是A.不同的导体,电阻一般不同B.导体被加热后,电阻一般会随温度升高而增大C.导体的电阻大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度D.一个导体两端的电压越大,电流越大,则它的电阻就越小2.甲、乙两小车同时同地沿同一直线匀速直线运动,它们的s­t图象分别如图所示,根据图象分析可知()A.v甲=0.6m/s,v乙=0.4m/s B.经过6s两小车一定相距6.0mC.经过6s两小车一定相距4.8m D.经过6s两小车可能相距2.4m3.两个相同的容器内分别装满了质量相同的甲、乙两种液体,用同一热源分别加热,液体温度与加热时间的关系如图所示则()A.甲液体的比热容大于乙液体的比热容B.如果升高相同的温度,两液体吸收的热量相同C.加热相同的时间,甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量D.加热相同的时间,甲液体的温度升高得比乙液体的温度多4.与实物图对应的电路图是A. B. C. D.5.我校最近举办八年级篮球友谊联赛,如图是某学生投篮时的场景,以下说法正确的是A.该学生站在地面上不动时,他对地面的压力与地面对他的支持力是一对平衡力B.篮球离开手后,继续运动是因为篮球受到惯性的作用C.篮球飞向篮板时,篮板相对于篮球是运动的D.将篮球举过头顶不动时,人对篮球做了功6.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7.下列关于导体电阻的说法中,正确的是A.粗导线的电阻一定比细导线的电阻小B.导体中没有电流通过,导体就没有电阻C.一根金属丝被均匀拉长后,它的电阻变大D.电阻是导体本身的一种性质,任何情况下导体的电阻都不可能为零二、填空题(本大题7小题,共21分)8.根据表所列几种物质的比热容数据,可知:5千克的水温度升高20℃,需吸收的热量为_____焦;质量相等的水与干泥土,吸收相等的热量,_____升高的温度多,这就是沿海地区昼夜温差_____内陆地区昼夜温差的原因(选填“大于”、“等于”或“小于”)。物质比热容(焦/(千克•℃))水4.2×103铝0.90×103干泥土0.84×1039.如图所示,探究通电螺线管外部磁场的方向,闭合开关,小磁针发生偏转,说明通电螺线管周围有_______,由小磁针静止时______极的指向确定磁场方向;调换电源正负极,小磁针偏转方向改变,说明磁场方向与_______有关.10.如图所示,超市收银员只要将读码器对准商品上的条形码照射一下,商品有关信息就会通过______波传回读码器,读码器再将光信号转变为_____信号,输送到电脑,商品信息即在电脑屏上显示.11.学习声现象后,某同学将喝饮料的吸管剪成不同的长度,并用胶带将吸管底部密封,然后排在一起,如图所示,对着管口吹气时,由于_____(选填“空气柱”或“吸管”)的振动就会产生声音。管的长短不同,发出的声音的音调就不同,从长管到短管,声音的音调变_____(选填“高”或“低”)。将声音输入同一设置的示波器后的波形图,响度大的是_____(选填“甲”或“乙”)12.2017年4月26日9时,我国首艘国产航母(如图)在大连造船厂正式下水,当航母静止在水面上时,其受到的浮力________(填“大于”、“等于”或“小于”)重力;在水面下10m深处的船体受到海水的压强为_________Pa.(;)13.如图所示,小刚用一个滑轮组将重为450N的物体在10s内匀速提升2m,人所用的拉力为250N,此过程中有用功是_____J,滑轮组的机械效率_____,拉力的功率是_____W.如果将600N的物体提起机械效率会_____.14.小明家电能表表盘上标有“3000r/(kW·h)”的字样,其物理意义是_____.将某电热器单独接在该电能表上,正常工作30min,电能表转盘转动了300转,则该用电器在这段时间内消耗的电能是_____kW·h,该电热器的额定功率是_____W,电阻是_____Ω.三、作图题(共7分)15.在如图中的Ο里填上适当的电表符号,使之成为正确的电路图。(______)16.如图所示,在水平桌面上有一个小球向右滚动,小球在平面镜中的像竖直向下运动,请在图中画出该平面镜的位置.(_______)17.潭清疑水浅,安全记心间.如图,A是水池底某点,请作出光线AO的折射光线以及人从岸上看到A的像A′.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.实验小组的同学用如图所示的装置探究“影响物体动能大小的因素”.将钢球A从某一高度由静止释放,钢球滚到水平面撞击水平木板上的木块B,将木块撞出一段距离(1)本实验研究钢球的动能大小,其动能的大小是通过观察_____来判断的;(2)实验中,他们让质量不同的钢球从同一斜面的同一高度滚下,目的是_____;实验次数钢球质量/g钢球高度/cm木块滑行距离/cm1202030240205836020(3)在第3次实验中,木块被撞后滑出木板,需要重做第3次实验,甲同学建议换用同样材料较长的木板;乙同学建议换一个较重的木块;丙同学建议降低钢球的高度.你认为采用_____(选填“甲”、“乙”或“丙”)同学的建议最合理;从表中数据可以看出,探究得出的结论是_____;19.如图所示,为探究电流通过导体时产生热量的多少与什么因素有关的实验装置,R1、R2、R3为三段完全相同的电热丝,R1、R2分别放在如图所示的完全相同的透明密闭容器中,R3按照图中连接方式接入电路,两U形管中装有适量的且带有颜色的液体,透明密闭容器上端的气孔与U形管相连,通过U形管中的液体将一定量的空气封闭在透明密闭容器中,闭合开关前,两U形管两侧的液面均相平,闭合开关S,观察两U形管中两侧的液面差的大小关系,就可以较两容器中电热丝产生热量的多少。该实验中用到的研究物理问题的方法是_____和转换法。(多选)关于这个实验,下列说法正确的是_____。A.通过R1、R2的电流一定相同B.该装置此时电路的连接可以探究电流通过导体产生热量的多少与电阻是否有关C.若电路连接完好,各元件无故障,通电一段时间后,两U形管中液面的高度差均不断增大,则左侧U型管中液面的高度差大于右侧U型管中液面的高度差D.若容器外面的电热丝R3出现了断路,则在通电一段时间后将观察到两U型管中液面的高度差均不断增大,且它们的差值始终相同20.为测量小灯泡L1正常发光时的电阻R1,小明设计了一个如图甲所示的电路图,已知定值电阻Ω,滑动变阻器R(20Ω1A),电源电压为18V,小灯泡L1的额定电压为6V,额定功率约为2.4W。(1)闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应滑到最__________(选填“左端”或“右端”)(2)小明正确连接电路后,进行实验。小灯泡L1正常发光时,电流表的指针如图所示,通过小灯泡的电流I1为__________A,正常发光时的电阻值R1为__________Ω。(3)电路中定值电阻R0的作用是:________________。(4)小明完成上述实验后,把电流表和小灯泡L1拆走了,小红利用小明剩余的器材和老师又给她的两个开关S1、S2及导线,重新设计了一个如图所示的实验电路,测出了另一盏小灯泡L2()正常发光时的电阻R2。a.为了测出小灯泡L2正常发光时的电阻R2,请只添加两条导线,帮助小红完成实验电路的连接;(____________)b.请把小红的实验步骤补充完整:①先断开开关S2,再闭合开关S和S1,移动滑动变阻器的滑片P,使电压表的示数为_______________;这时保持滑动变阻器的滑片位置不动,断开开关S1,闭合开关S2,记录下电压表的示数U;②则R2=____________。21.小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,固定凸透镜的位置不动,实验操作规范。当他将蜡烛、凸透镜和光屏调节到如图所示的位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像。此时所成的清晰地像的成像原理与_____填(“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)相同。若将蜡烛向右移动少许,则应将光屏向_____(选填“左”或“右”)移动才能再次在光屏上成清晰的像。若保持凸透镜、光屏的位置不变,在凸透镜左侧附近放置一个凸透镜(图中未画出),这时需要将光屏向_____(选填“左”或“右”)移动才能在光屏上成清晰的像。烛焰成虚像时,人眼应该从_____(填“烛焰”或“光屏”)一侧向透镜方向观察。小明测出透镜焦距为10cm,在实验时,小红用该凸透镜观察小明的眼睛,看到小明的眼睛如图所示,则物距应该满足的条件是_____。A.小于10cmB.大于10cm且小于20cmC.等于20cmD.大于20cm小明在接下来的实验中将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐远离凸透镜,物距u随时间t的变化图象如图甲所示,则像距v与t的大致变化关系为乙图中的_____。若蜡烛燃烧了一段时间后变短了,但仍要使蜡烛的像成在光屏的中央,应把凸透镜向_____(选填“上”或“下”)调节。22.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.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.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:电吹风吹冷风时,通过电动机的电流是多大?电吹风吹热风时的功率是多少?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?24.环保部门为了保持城市的清洁,定期使用洒水车对主干道洒水保洁.已知洒水车自身的质量为5t,满载时可以装水8t.某日清晨,洒水车满载时在马路上匀速行驶,8min内行驶了4800m,消耗燃油6kg(假设燃油完全燃烧),已知洒水车满载行驶时的牵引力大约是其总重的0.1倍,g=10N/kg,燃油的热值是3×107J/kg.求上述过程中:洒水车运动的速度;牵引力对洒水车做的功;牵引力对洒水车做功的功率;汽车发动机的效率.(精确到1%)六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.阅读短文,回答问题无人航拍机无人驾驶飞机简称“无人机”是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。如图甲所示是目前较为流行的某型号无人航拍机,当剩余电量减为电池容量的10%时,无人航拍机会自动下降并停留地面等待充电。表一为某型号无人航拍机的部分参数,其中的电池容量是指放电电流与放电总时间的乘积。表一额定电压/V6额定功率/W42电池容量/mAh1500工作噪音/dB<50遥控距离/m200整机质量/g500充电时间/min200电机转化效率/%90无人机有竖直方向的三档风力和水平方向的两档风力,其中竖直方向的升力与风叶转速的平方成正比,对应关系如表二。产生的升力与风叶转速之比叫做动率,升力与每秒钟通过风叶空气重力之比为转力效率。表二风叶转速/()11.21.4升力/N4动率/()1(1)无人航拍机在空中悬停、飞行、降落、航拍、降落过程中,下列说法中正确的是________。A.利用超声波对无人机进行遥控的B.底座做得比较宽大,是为了减小无人机对地面的压力C.工作时发出的声音不会对人的听力造成损伤D.用镜头的焦距要尽量长一点起飞时,增大风叶的转速,使吹向下方的风量增加,增大了无人机向上的升力。这是利用______,当风叶转速为时,获得的向上的升力为_________N。该无人机正常工作时的电流为________A;充满电后至下一次自动充电,能够提供无人机工作的机械能为___________J。由表二数据可知,当转速为时,无人机的动率为________。上述转速下,若风叶的转圈时扫过的面积为,空气被吹动的速度为3m/s,则1min内通过风叶的空气总质量为_____kg,转力效率为__________%。()光敏电阻是制作感光器材的常用元件,其阻值随受光强度的增加而减少。在无人机的航拍镜头中,加入光敏电阻电路可自动控制进入镜头的光强度,电子镜头的透光能力随着受控电压的增加而增加。如图乙所示,为光敏电阻,为定值电阻,无人机的航拍镜头中将电子镜头电路与__________(光敏/定值)电阻相并联。26.图甲是小灯泡的电压一电流图象.将此灯泡L与滑动变阻器R串联在电压为4.5V的电路中(如图乙),闭合开关,移动滑片P,当小灯泡的功率为0.75W时,电流表的示数为________A;滑动变阻器R接入电路中的电阻为_________Ω;电路消耗的总功率为_________W;10s内滑动变阻器R产生的热量为________J.27.如图是小明和小丽设计的拉力健身器示意图,在拉环处加拉力时,滑杆PQ可随之自由滑动(导线对滑杆滑动无影响).已知:在弹性限度内,弹簧伸长的长度与受到的拉力大小成正比.老师认为他们的设计有不足之处,应在电路中串联一个定值电路.串联的定值电阻在电路中的作用是________.小明和小丽的改进方案分别如下:小明:把定值电阻串联接在A、B之间.小丽:用定值电阻替换电流表.若按照小明的方案,闭合开关,向右拉动拉环,滑片P向右移动的过程中,电压表的示数________(填“变大”、“变小”或“不变”),若按照小丽的方案,闭合开关,当拉力为0N时,滑片P在B端,电压表示数为0V,当拉力为300N时,电压表示数为3V;当拉力为600N时(在弹性限度内)电压表示数________6V(填“大于”、“小于”或“等于”).

参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、D【解析】电阻是导体本身的阻碍电流的性质,其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关,而与导体两端的电压、通过的电流无关,不同的导体,材料不同,所以电阻一般不同,大多数导体的电阻随温度的升高而增大,如灯丝;也有少数导体,电阻随温度的升高而减小,综上所述ABC正确D错误.点睛:电阻是导体本身的阻碍电流的性质,其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关,而与导体两端的电压、通过的电流无关.据此分析判断.2、D【解析】

图象中横纵坐标表示的是时间,纵坐标上表示路程;A.由图可知,当t=6s时,甲通过的路程为s甲=3.6m,乙车通过的路程为s乙=3.3m,则,,故A错误;BCD.由图象可看出:经过6s,甲车的路程是3.6m,乙车的路程是3.3m,若两车运动方向相同,则两车相距3.6m﹣3.3m=3.4m,若两车运动方向相反,则两车相距3.6m+3.3m=4.8m,故BC错误,D正确;故选D.3、D【解析】

因为两种液体的质量相同,并用同一热源分别加热,由于甲乙的t-T图象不同,看出甲液体的比热容小于乙液体的比热容.C错在加热时间相同,并用同一热源分别加热,故甲液体吸收的热量等于乙液体吸收的热量,因为甲液体的比热容小于乙液体的比热容,甲液体吸收相同热量时,温度比乙要高,不要爱温度的影响.4、A【解析】

从实物图中可以看出,两只灯泡并联,开关位于干路.A.两只灯泡并联,开关控制干路,故A正确.B.两只灯泡并联,开关控制L2支路,故B错误.C.两只灯泡并联,开关控制L1支路,故C错误.D.两只灯泡串联,故D错误.故选A.5、C【解析】

A选项用平衡力的条件判断哪一对力是平衡力.B选项弄清惯性是一种性质,而不是一种力.C选项判断物体运动的情况,看物体间是否发生了位移.D根据做功的两个必要因素判断人对物体是否做了功.【详解】A.人站在地面上不动时,人对地面的压力与地面对人的支持力是相互作用力,故A错误;B.篮球离开人手后,继续运动是因为篮球具有惯性,故B错误;C.篮球飞向篮板时,篮板相对于篮球发生了位置的变化,所以篮板相对于篮球是运动的,故C正确;D.将篮球举过头顶不动时,在举力的方向上没有移动距离,人对篮球没有做功,故D错误.故选C.6、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.7、C【解析】

A、导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积有关,只比较导线的粗细无法确定电阻的大小,故A错误;B、电阻是导体对电流的阻碍作用,是导体本身的一种属性;其大小与导体的材料、长度、横截面积、温度有关,而与导体两端的电压、通过的电流无关,故B错误;C、金属丝被均匀拉长后,长度变长,横截面积变小,电阻变大,故C正确;D、电阻是导体的一种属性,其大小除与导体的材料、长度、横截面积有关外,还受温度影响,当温度足够低时,电阻会变为零,成为超导体,故D错误。二、填空题(本大题7小题,共21分)8、4.2×105干泥土小于【解析】

水吸收热量:;查表可知,因,且,由可知:,干泥土升高的温度多;因为水的比热容较大,白天,相同质量的水和泥土比较,吸收相同的热量,水的温度升高的少;夜晚,放出相同的热量,水的温度降低的少,使得沿海地区昼夜的温差小。9、磁场N电流方向【解析】

小磁针在磁场中才会受到力的作用,所以小磁针发生偏转,说明通电螺线管周围有力的作用;人们规定磁场方向为小磁针静止时N极的指向,所以通过小磁针静止时N极的指向确定该点磁场的方向;调换电源正负极电流方向改变,磁针偏转方向改变,所以说明磁场方向与电流方向有关.10、电磁电【解析】

[1][2]光是电磁波的一种,超市收银员只要将读码器对准商品上的条形码照射一下,利用白色条纹与黑色条纹对光反射或者吸收的不同,把产生的光信号转化成电信号传输到电脑中,从而识别商品的种类和价格.11、空气柱高乙【解析】

当对着管口吹气时,管内的空气柱振动就会发出声音;管的长短不同时,管内空气柱的长短不同,振动时的频率就不同,所以发出声音的音调就不同,从长管到短管,空气柱的振动加快(即频率增大),声音的音调变高;由图可知,甲的振幅小于乙的振幅,所以响度大的是乙。12、等于1.03×105【解析】

[1]航母静止在水面上时,其受到的浮力等于重力.[2]在水面下10m深处的船体受到海水的压强为13、90090%100增大【解析】

此过程中有用功:W有=Gh=450N×2m=900J;由图知n=2,则拉力端移动的距离s=2h=2×2m=4m,拉力做的总功:W总=Fs=250N×4m=1000J,滑轮组的机械效率:η==×100%=90%;拉力做功的功率:P===100W;如果将600N的物体提起,增大了提升物体的重力,增大了有用功,而额外功几乎不变,有用功与总功的比值增大,机械效率将增大.14、家庭电路每消耗1kW·h的电能,该电能表的转盘转000圈0.1200242【解析】

电能表表盘上标有“3000r/(kW·h)”的字样,表示每消耗1kW·h的电能,电能表的转盘转3000r,电能表转盘转了300转,该用电器消耗的电能:W==0.1kW•h,该电热器的额定功率P==0.2kW=200W,电阻R==242Ω。三、作图题(共7分)15、【解析】

在电路中,电流表相当于导线,与用电器串联;电压表相当于断路,与用电器并联;由电路图可知,左面的圈与电源并联,一定是电压表;中间的圈与前面的电阻串联,一定是电流表;右面的圈与电阻并联,一定是电压表。答案如图所示:16、【解析】

把小球与小球的虚像连接,找出连线的中点;过此中点,作线段的垂直平分线,垂直平分线即是平面镜的位置,在镜面的背面画出短斜线,并标出垂直符号.注意:小球与小球的虚像连接要用虚线,平面镜要用实线,如图所示:17、光路图如下图所示【解析】

先过折射点垂直界面作出法线,再在水中法线的另一侧画出折射光线,注意入射角小于折射角,将两条折射光线反向延长,其交点即为人所看到的A点的像的位置A′,如图所示:四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、木块被撞开的距离大小为了使钢球滚到斜面底端时具有相同的速度甲速度一定时,质量越大,动能越大【解析】

(1)本实验研究钢球的动能大小,不能直接判断动能的大小,而是通过观察木块被撞击后移动的距离来判断的动能大小,这是转换法;(2)实验中,他们让不同质量的钢球从同一斜面的同一高度由静止滚下,是为了使钢球滚到斜面底端时具有相同的速度;(3)探究动能与质量的关系,应控制速度相同,动能的大小通过木块移动距离的大小表现出来的,故实验中使用的木块大小不能改变,第3次实验中,钢球的动能较大,因此只能改变木板的长度,故应采用甲的建议;根据表中的数据,可得出结论:速度一定时,质量越大动能越大.19、控制变量法CD【解析】

(1)该实验中用到的研究物理问题的方法是控制变量法和转换法。(2)A.由于两个电阻并联后与左边的电阻串联,根据并联电路电流的规律,通过R1的电流大于R2的电流,A错误;B.容器内两电阻大小相同,通电时间相同,通过的电流不同,所以探究的是电流产生热量跟电流的关系,故B错误。C.由图可知,实验是探究电流通过电阻时产生的热量与电流大小的关系,根据Q=I2Rt判断可知,在电阻、通电时间一定时,左边的电流等于右边两个的电流的和,即左边电流较大,左边U形管产生热量越多,故左边U形管内液面的高度较高,故C正确;D.当乙装置中R3发生了断路时,电路中只有R1和R2串联,则在通电一段时间后根据焦耳定律Q=I2Rt知产生的热量增多,两U型管中液面的高度差均不断增大,因为电阻和电流都相同,产生的热量相同,它们的差值始终相同,故D正确。20、右端0.415使小灯泡正常发光且保护电路12V【解析】

(1)由图知道,滑动变阻器的下面接了左边的接线柱,所以在闭合开关前,应将滑片移至最右端;(2)由电路图知道,滑动变阻器与灯泡、定值电阻串联,电压表应与灯泡并联,又因为小灯泡L1的额定电压为6V,额定功率约为2.4W,所以,灯泡的额定电流大约是:,由此可知,图中电流表的量程应是0~0.6A,分度值为0.02A,示数为0.4A,即正常发光时通过小灯泡的电流是:I1=0.4A,此时小灯泡的电阻是:R1==15Ω;(3)定值电阻R0串联在电路中,起到分压限流的作用,使小灯泡正常发光且保护电路;(4)a.因为没有电流表,可用电压表和定值电阻来代替电流表,应将定值电阻与待测电阻串联,电压表分别能够测出定值电阻和待测电阻两端的电压(或根据串联电路电压的关系测量),电路如图所示:b.实验步骤:①先断开开关S2,再闭合开关S和S1,则灯泡与滑动变阻器串联,电压表测量灯泡L2的电压,移动滑动变阻器的滑片P,使电压表的示数为L2的额定电压12V;这时保持滑动变阻器的滑片位置不动,断开开关S1,闭合开关S2,此时定值电阻与滑动变阻器串联,电压表测量定值电阻两端的电压,记录下电压表的示数U;②当断开开关S2,闭合开关S和S1时,由串联电路的特点知道,I1=,即R滑=R2①,当断开开关S1,闭合开关S2时,由串联电路的特点知道,I2=②,由①②解得R2=。21、照相机右左光屏BC下【解析】(1)物体到凸透镜的距离是物距,像到凸透镜的距离是像距。如图1,物距为50.0cm−10.0cm=40.0cm,大于像距,成倒立、缩小的实像,照相机就是利用此原理制成的;当凸透镜的位置不变时,只向右移动蜡烛少许,根据物近(物距变小)像远(像距变大)像变大,要使光屏上再次出现一个明亮清晰的像,应向右移动光屏。(2)若保持凸透镜、光屏的位置不变,再在凸透镜左侧附近放置一个凸透镜(图中未画出),因凸透镜对光线有会聚作用,成像较原来提前了,这时需要将光屏向左移动才能在光屏上成清晰的像;(3)烛焰成虚像时,像与物同侧,故人眼应该从光屏一侧向透镜方向观察;(4)小明用该凸透镜观察小红的眼睛,看到小红的眼睛如图甲2所示,即看到倒立、放大的实像,所以眼睛和凸透镜之间的距离在一倍焦距和二倍焦距之间,所以物距大于10cm小于20cm,选B;(5)将蜡烛从略大于一倍焦距处逐渐远离凸透,物距逐渐增大,根据凸透镜成的实像时有:物远(物距变大)像近(像距变小)像变小,像距逐渐减小,从v>2f到f<v<2f,但像距只能接近1倍焦距,而不能小于1倍焦距,C正确。(6)凸透镜成倒立的实像,蜡烛变短,相对于凸透镜向下移动,所以其像向上移动,要使蜡烛的像仍然成在光屏的中心,应该把凸透镜向下移动。22、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.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)0.5A;(2)1200W;(3)15J【解析】

(1)当吹冷风时,只有电动机工作,P1=110W,由P=UI可得,通过电动机的电流:I1==0.5A;(2)电吹风吹热风时的功率是:P==1.2kW·h=1200W(3)电吹风吹冷风时,1min=60s内电流通过电动机产生的热量:Q=I12R1t=(0.5A)2×1Ω×60s=15J;答:(1)电吹风吹冷风时,通过电动机的电流是0.5A;(2)电吹风吹热风时的功率是1200W;(3)电吹风内电动机的电阻是1Ω,电吹风吹冷风1min产生的热量是15J.24、(1)10m/s;(2)6.24107J;(3)1.3×105W;(4)35%.【解析】

(1)洒水车运动的速度:;(2)牵引力F=0.1(m车+m水)g=0.1(51000kg+81000kg)10N/kg=13000N,牵引力对洒水车做的功:W=Fs=13000N4800m=6.24107J;(3)牵引力对洒水车做功的功率:;(4)燃油完全燃烧产生的热量:Q=mq=6kg3×107J/kg=1.8×108J,则汽车发动机的效率:.答:(1)洒水车运动的速度:10m/s;(2)牵引力对洒水车做的功:6.24107J;(3)牵引力对洒水车做功的功率:1.3×105W;(4)则汽车发动机的效率:35%.六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、C力的作用是相互的5.7675.665.5271.8%光敏【解析】

(1)A.无人机利用无线电进行遥控的,而不是超声波,故A错误;B.底座做得比较宽大,是为了无人机更容易平稳着陆,保证稳定性,故B错误;C.工作时发出的声音小于50dB,所以不会对人的听力造成损伤,故C正确;D.摄像机的镜头相当于一个凸透镜,其成像的原理是:当物距大于二倍焦距时,凸透镜成倒立缩小的实像;当物距增大时,像距减小,也就是当无人机高度上升时增大了物距,这时需减小镜头与感光晶片的距离,所以焦距并非越长越好,才能拍摄到清晰的画面,故D错误。(2)起飞时,增大风叶的转速,使吹向下方的风量增加,风给直升机一个反作用力进而增大了无人机向上的升力,这是利用力的作用是相互的原理;其中竖直方向的升力与风叶转速的平方成

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