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文档简介
1、2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项: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05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、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1如图所示,小刚在做探究凸透镜成像规律的实验时,将焦距为10cm的薄凸透镜固定在光具座上50cm刻度线处,将点燃的蜡烛放置在光具座上35cm刻度
2、线处,移动光屏至80cm刻度线处,在光屏上得到烛焰清晰的像以下说法正确的是A此时光屏上成倒立缩小的实像B此成像原理可以应用在放大镜上C保持凸透镜位置不变,将蜡烛向左移动,光屏也要向左移动才能在光屏上得到一个清晰的像D保持蜡烛和光屏的位置不变,将凸透镜在蜡烛与光屏之间移动,不可能再次在光屏成清晰的像2如图,用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球,发现验电器的金属箔张开,下列判断正确的是( )A带电棒一定带正电B带电棒一定带负电C两片金属箔一定带异种电荷D两片金属箔一定带同种电荷3如图所示,电源电压不变,闭合开关S后,滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中A电压表V1示数变大,V2示数变大,电流表A的
3、示数变大B电压表V1示数变小,V2示数变大,电流表A的示数变小C电压表V1示数不变,V2示数变小,电流表A的示数变大D电压表V1示数不变,V2示数变大,电流表A的示数变小4四位同学在学习了物理知识后,对一些问题进行了估计,下列说法合理的是A人体的正常体温约37,所以让人感觉到热的环境温度一定高于37B电冰箱的耗电量约为0.24kWh/天,所以电冰箱的额定功率约10WC马拉松赛道全长约42km,所以优秀选手在1h内就能完成比赛D空气的密度约1.3kg/m3,所以一间普通教室内空气的质量约200kg5在生产和生活中,人们常把密度作为选材的考虑因素之一下面的选材主要从密度角度考虑的是A用塑料作为插座
4、外壳的材料B用钨作为白炽灯泡灯丝的材料C用铝合金作为制作飞机的材料D用水作为楼房中“暖气”的介质6如图所示,钉锤下落敲击铁钉,铁钉向下运动陷入木板,下列说法中正确的是A钉锤下落时动能和重力势能都增大B钉锤敲击钉子的速度越大,锤头的惯性越大C铁钉能向下运动陷入木板,是因为铁钉没有惯性D多次敲击后钉子温度升高,是通过做功改变了它的内能7如图(a)、(b)所示,在探究滑动摩擦力与哪些因素有关的实验中,小明先后两次分别用弹簧测力计水平拉动同一木块在同一水平桌面上匀速滑动,第一次弹簧测力计示数为F1,第二次木块上加放一个重物后弹簧测力计示数为F1下列说法正确的是AF1等于F1B实验中弹簧测力计的示数与木
5、块受到的滑动摩擦力相等C实验中木块匀速滑动的速度越大,弹簧测力计示数越大D两次实验过程中,木块对桌面的压强大小相等二、填空题(本大题7小题,共21分)8灼热的太阳内部原子与原子之间的剧烈碰撞使核_(裂变/聚变)不停地进行,从而不断辐射出巨大的能量,给地球带来光和热;太阳能热水器接受阳光的照射将太阳能转化为_能,绿色植物接受阳光的照射将太阳能转化为_能9用热水袋使身体变暖,是利用_的方法使人身体的内能增加;给自行车打气时,打气筒会发热,这是通过_的方法使打气筒的同能增加10如图所示,小球沿斜面向下滚动,O 为小球重心,某学习小组的几位同学画出了不同的重力示意图,其中正确的是_(选填“OA”或“O
6、B”)11如图所示,物体重180N。若滑轮组的机械效率是90%,则拉力大小为_N。将物体匀速提升2m,拉力做的功为_J。若将提升物重减轻,仍然用此滑轮组提升,则机械效率与原来相比将_(选填“增大”“减小”或“不变”)。(不计摩擦)12如图所示,A物体重40 N,B物体重12 NA物体在绳子水平拉力作用下沿水平桌面向右做匀速直线运动,它受到桌面的摩擦力为_N如果要使A物体匀速向左运动,则应给它施加一个大小为_N的水平向左拉力13牛肉面是全省人民“舌尖上的美食”端上一碗牛肉面,香味扑鼻而来,是由于分子的_造成的;端碗时很烫手,是通过_方式增加了手的内能14体积为7103m3的潜水艇悬浮在海水中时,
7、所受的浮力是_N(g=10N/kg,海水=1.03103kg/m3);把水舱中的水排出一部分后,潜水艇将上浮,在未露出水面之前,潜水艇所受的浮力_(填“变大”、“变小”或“不变”),潜水艇上浮的原因是_三、作图题(共7分)15图中,物体漂浮在水面上,请作出物体受到的重力G和浮力F的示意图(_)16请将两个标有“220V 45W”的灯L1 、L2连接在家庭电路的电路图中,要求开关S控制两盏灯,S闭合后两盏灯都能正常发光。(_)17在图所示的电路中,有一根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上,补上后要求:闭合电键S,向右移动变阻器的滑片,电流表的示数变小(_)四、实验题(本大题共5小题,共20分)
8、18小华想测量一种红葡萄酒的密度,但家里没有量筒,只有量程为200g的天平、砝码、小空瓶、水他按照自己设计的实验方案进行了测量m1/gm2/gm3/g1236(1)在调节天平平衡时,小华将天平放在_上,将游码移到标尺左端_,发现天平的指针不在分度盘中央,如图甲所示,他应该将_向_调使指针指在分度盘中央(2)小华调整好天平后,利用天平测了3次质量,具体步骤如下:天平测量小空瓶的质量m1,并记录在数据表格中用天平测量小瓶装满水的总质量m2,并记录在数据表格中用天平测量小瓶装满红葡萄酒的总质量m3,如图乙,将数据填入表格_根据小华测量的数据,计算出红葡萄酒的体积为_cm3、密度是_g/cm3(3)小
9、李在认真观察了红葡萄酒的商品说明后,发现酒瓶上写有750mL的字样,觉得小华的测量方式太过繁琐,他决定直接将一整瓶葡萄酒放在天平上测出其总质量m总,然后将酒全部倒出,再用天平测出空瓶质量m空,最后用,m总-m空750mL就是红葡萄酒的密度你认为小李的方法_(选填“可行”、或“不可行”),理由是:_19小明用如图所示的实验装置研究“杠杆的机械效率”实验时,将总重为G的钩码挂在杠杆A处,竖直向上匀速拉动弹簧测力计,钩码上升的高度为h,弹簧测力计的示数为F,其移动的距离为S,则杠杆的机械效率=_(用题中字母表示)若将钩码移动到B点,仍将它匀速提升h的高度,则弹簧测力计的示数F_F(选填“”、“=”或
10、“”),杠杆的机械效率_(选填“”、“=”或“”)20小明同学用一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯(分别装有一定量的水和煤油),对浸在液体中的物体所受的浮力进行了研究,如图表示探究过程及有关数据;(1)分析图B、C、D,说明浮力大小跟_有关;(2)分析图_,说明浮力大小跟液体密度有关;(3)物体完全浸没在煤油中所受的浮力是_N;(4)小明还想探究浮力大小与物体形状是否有关,请你简述实验方法_。(可自选一种器材)21用如图所示的器材做“测量小灯泡的电功率”的实验,小灯泡上标有“2.5V”的字样请根据实验目的,用笔画线代替导线,将图(甲)所示的实物连接成实验电路小刘正确连接电路并检查无误后
11、,闭合开关,发现灯泡不亮,立刻要求老师更换灯泡小刘的做法是欠妥的,正确的做法应该是_解决了上述问题后,小刘发现灯泡发光了如果要使灯泡正常发光,小刘应该_小灯泡正常发光时,电流表的读数如图(乙)所示,则灯泡的额定功率为_W若电源电压为6V,实验室提供的滑动变阻器有“101.5A”和“201A”两种规格,则本实验中应选用规格为_的滑动变阻器22探究“牛顿第一定律”的过程中:(1)某实验小组利用如图1所示的装置来研究“阻力对物体运动的影响”。运动的小车在水平面上滑行距离的长短除了与小车受到的摩擦阻力有关外,你认为还应该与小车_有关(写出一个即可);每次实验让小车从同一斜面的同一高度由静止自由滑下的目
12、的是_。实验现象是:同一小车分别在粗糙不同的水平面上滑行时,小车受到的摩擦力越小,滑行的距离越_,速度减小得越_。根据实验现象,可推理得出:运动的小车如果所受的阻力为零,小车将做_。(2)事实上“牛顿第一定律”的形成,经历了伽利略、笛卡尔和牛顿等科学家的不断完善。伽利略经过图2所示的实验和推理得出结论:如果没有摩擦力和空气阻力的影响,在水平面上运动的物体将会一直运动下去。结合伽利略的结论写出下图中各实验和推理的先后顺序_(用字母表示)。笛卡尔在伽利略观点的基础上进一步完善:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将维续以同一速度沿直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向。牛顿在他们研究的基础上提出了
13、“牛顿第一定律”。相对于“牛顿第一定律”,笛卡尔的观点有什么不足?_。(3)牛顿第一定律是在大量事实的基础上,通过推理抽象概括出来的。因此_用实验来直接证明这一定律(选填“能”或“不能”)。在图3声现象的探究中运用该方法的是_。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23在图所示的电路中,电源电压保持不变,电阻的阻值为20欧。先闭合电键S1,电流表的示数为0.3安,再闭合电键S2,电流表的示数变化了0.2安。求:电源电压U。电阻的阻值。24在学校科技节上,某同学根据学习的电学知识自己动手制作了一个功率可调的水加热器,设计电路简图如图所示,已知滑动变阻器R0的最大阻值为55,用于加热的电阻丝R1的
14、阻值为55。闭合开关S后,求:(1)电热丝的最小加热功率;(2)在最小加热功率下,使1L常温的水温度升高22时所需要的加热时间。不考虑热量损失, c水4.2103J/(kg)六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图,其中R1 为加热管,R2为限流电阻,只有加热管R1 放出的热量能被水吸收 S1是温控开关(也叫防干烧开关),S、S2是手动开关,调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态,下图乙是该电热水壶的铭牌加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于什么状态?_正常工作时,通过加热管R1的电流为多少?_水烧开后,让电热水壶处于保温状态,若R2
15、=165,则电热水壶的保温功率为多少?_小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长,晚上他进行了测量,关掉家里其他电器,仅电热水壶工作,他观察到家里电能表(如图丙)1min转盘转了40转,则晚上烧水时电热水壶的实际功率为多少?_-26图甲是建造大桥时所用的起吊装置示意图,使用电动机和滑轮组(图中未画出)将实心长方体A从江底竖直方向匀速吊起,图乙是钢缆绳对A的拉力F1随时间t变化的图象A完全离开水面后,电动机对绳的拉力F大小为6.25103N,滑轮组的机械效率为80%,已知A上升的速度始终为0.1m/s(不计钢缆绳与滑轮间的摩擦及绳重,不考虑风浪、水流等因素的影响),求:长方体A的重力;未露
16、出水面时受到的浮力是长方体A的密度;滑轮组通过动滑轮吊起物体的绳子段数把长方体A按图甲中的摆放方式放在岸边的水平地面上,它对地面的压强:长方体A完全离开水面后,在上升过程中F的功率;27如图甲为塔式起重机简易示意图,塔式起重机主要用于房屋建筑中材料的输送及建筑构件的安装(动滑轮重、绳重及摩擦不计,g取10Nkg)为保持平衡,起重臂的长度越短的塔式起重机,配备的平衡重的质量应越_(选填“大”或“小”)图乙为起重机钢丝绳穿绳简化示意图,滑轮a的作用是_若钢丝绳能承受的最大拉力为2.5104N,则能吊起货物的质量不能超过_千克若将重为2104N的货物由地面沿竖直方向匀速提升20m,再沿水平方向移动1
17、0m,则此过程钢丝绳做功多少焦_?若该塔式电动机的效率为90,将重为1.2104N的货物提升到30m的高度,用时50s,则该起升电动机的实际功率是多少瓦_?参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、C【解析】(1)光屏上能承接到的像是实像凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像;物距等于像距时,成倒立等大的实像;物距小于像距时,成倒立放大的实像(2)凸透镜成实像时,物距减小,像距增大,像变大(3)物体处于一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像;(4)根据光的可逆性,可以成像【详解】AB、由图可知物距小于像距,根据凸透镜的成像特点可知,光屏上成倒立、放大的实像,投影
18、仪就是利用该原理制成的,故AB错误;C、保持凸透镜不动,凸透镜成实像时,物距增大,像距减小,像变小,将蜡烛向左移动,光屏也要向左移动才能在光屏上得到一个清晰的像,故C正确;D、蜡烛和光屏的位置不变,将凸透镜在蜡烛与光屏之间移动,可能再次在光屏成清晰的像,故D错误故选C【点睛】知道凸透镜成各种像的规律,知道物近像远像变大,物远像近像变小的规律2、D【解析】用带电棒接触原来不带电的验电器的金属球,带电体上的电荷传递到金属箔上,是两个金属箔带有同种电荷,根据同种电荷相互排斥原理,因此金属箔张开,故D符合题意3、B【解析】方法一:滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中,R2的电阻变大电路的总电阻就变大由于
19、电源电压不变,导致电路中的总电流变小电流表A示数变小依据U1=IR1,R1不变,I变小,所以U1变小电压表U1示数变小依据U2=U-U1,电源电压U不变,U1变小,所以U2变大方法二:串联电路中,即电压与电阻成正比,当滑动变阻器滑片自a向b移动的过程中,R2占总电阻的比例增大,分得电压也增大;R1占总电阻的比例减小,分得的电压也减小;电路中的电流随总电阻的增大而减小故选B4、D【解析】A、人体正常体温在37左右,感觉舒适的温度在25左右,感觉到热的环境温度在30以上,故A错误; B、电冰箱的工作是不连续的,所以耗电量约为0.24kWh/天,额定功率不能确定,故B错误; C、优秀选手马拉松的比赛
20、成绩在2h5min左右,故C错误; D、空气的密度在1.3kg/m3左右教室的长、宽、高分别在8m、6m、3m左右,教室中空气的质量在m=V=1.3kg/m38m6m3m=187.2kg,接近200kg,故D正确5、C【解析】根据题中“下面的选材主要从密度角度考虑的是”可知,本题考查密度的应用根据相同体积时,物质的密度越小,质量越小进行分析判断【详解】A用塑料作为插座外壳的材料,利用了塑料绝缘性强的特点,可以保证用电安全,故A不符合题意;B钨丝做灯丝是利用钨丝的熔点比较高的性质,故B不符合题意;C铝合金的密度比较小,在相同体积时,质量比较小,重力比较小,易于飞机起飞,故C符合题意;D因为水的比
21、热容大,相同质量的水和其他物质比较,降低相同的温度,水放出的热量多,所以用水作为楼房中“暖气”的介质,故D不符合题意6、D【解析】A、钉锤下落时,速度变大,动能变大,同时高度减小,其重力势能减小,故A错误;B、惯性大小只与质量有关,与速度无关,所以锤头的惯性不变,故B错误;C、任何物体都有惯性,铁钉能向下运动陷入木板,铁钉有惯性,故C错误;D、多次敲击钉子,对钉子做功,钉子温度升高、内能变大,是通过做功改变了它的内能,故D正确7、B【解析】A、滑动摩擦力的大小与压力大小、接触面的粗糙程度有关,两图中,接触面的粗糙程度相同,但压力不同,故摩擦力不同,两次弹簧测力计的示数不同,故A错误;B、在探究
22、滑动摩擦力与哪些因素有关的实验中,应匀速拉动木块,此时摩擦力和拉力是一对平衡力,大小相等,故B正确;C、滑动摩擦力的大小与速度大小无关,实验中木块匀速滑动的速度变大,摩擦力不变,测力计示数不变,故C错误;D、两次实验过程中,接触面积相同,但压力不同,根据p=可知压强不同,故D错误。二、填空题(本大题7小题,共21分)8、聚变 内 化学 【解析】太阳内部原子与原子之间的剧烈碰撞使核聚变不停地进行,从而不断辐射出巨大的能量,给地球带来光和热太阳能热水器接受阳光的照射将太阳能转化为内能绿色植物接受阳光的照射进行光合作用,将太阳能转化为化学能9、热传递 做功 【解析】改变物体内能的方式有做功和热传递两
23、种,热传递是内能的转移过程,做功是机械能和内能的转化过程,并且这两种方式是等效的热水袋取暖,热水的内能转移到人的身体上,属于热传递的方式;打气筒压缩空气做功以及和筒璧摩擦生热,导致打气筒内能增加,是通过做功的方法增加了物体的内能10、OB【解析】重力示意图的画法:沿重力的方向(竖直向下)画一条带箭头的线段,线段的起点(作用点)在小球的几何中心上,所以能正确表示小球所受重力示意图的为线段OB点睛:在物体上沿重力的方向画一条带箭头的线段,表示物体在这个方向上受重力的作用,这种表示力的形式叫重力的示意图对形状规则的物体,重力的作用点在物体的几何中心上11、100 400 减小 【解析】由图可知,与动
24、滑轮相连的绳子段数:n=2,根据公式=100=100=100=100得:拉力:F=100N;绳子拉出的长度:s=nh=22m=4m,拉力做的功:W总=Fs=100N4m=400J;根据公式=100%=100=100=100可知,提起的物重减轻,滑轮组的机械效率将减少。12、12 24【解析】1A物体向右匀速运动所受的力为平衡力,这时它受到两个力相等,所以摩擦力等于绳子的拉力也就是B物体的重力为12N;2要想让A物体匀速向左运动,就必须克服摩擦力和B物体的重力,所以此时的拉力为24N13、无规则运动 热传递 【解析】不同的物质相互接触时,彼此进入对方的现象,叫扩散,扩散现象说明:分子在不停的做无
25、规则运动;分子永不停息的做无规则运动;香味扑鼻的牛肉面,是气体的扩散现象,说明了分子在不停做无规则运动;因为改变物体内能的方式有热传递和做功,端碗时很烫手,手从碗上吸收了热量,是通过热传递方式增加了手的内能14、7.21107 不变 浮力大于重力 【解析】潜水艇在海水中所受浮力F=gV=1.03103kg/m310N/kg7103m3=7.21107N;将水排出一部分后,潜水艇上浮,在未露出水面之前,潜水艇排开水的体积不变,所以潜水艇受的浮力不变;潜水艇之所以能上浮是因为将水舱内的水排出后,潜水艇自身的重力减小,浮力大于重力,故上浮。三、作图题(共7分)15、【解析】当物体漂浮时,浮力等于重力
26、,重力的方向总是竖直向下和浮力的方向总是竖直向上,过重心作竖直向下的重力和竖直向上的浮力,如图:点睛:本题考查的是重力、浮力的示意图画法,注意同一个物体受到多个力时,作用点画在重心位置,不是同一个物体受到的力,作用点要画在实际位置;需要记清各种力的方向并且用线段的长短表示力的大小16、【解析】两个标有“220V45W”灯L1、L2,要让两盏灯都能正常发光,则两盏灯应并联;要求开关S控制两盏灯,则开关S应接在干路上;火线首先过开关再进入灯泡。如图所示:17、【解析】闭合电键S,向右移动变阻器的滑片,电流表的示数变小表明电路中电阻变大,据此可知滑动变阻器应该选择左下边的接线柱,电路连接如下:四、实
27、验题(本大题共5小题,共20分)18、水平桌面 零刻度线 平衡螺母 右 21.6 24 0.9 不可行 酒瓶比较高,放在托盘上不稳 【解析】(1)将天平放在水平桌面上,将游码移到标尺左端“0”刻度线处,由图甲所示可知,指针偏向分度盘的左侧,应向右调节平衡螺母,使指针对准分度盘的中央刻度线,这表示天平平衡;(2)用天平称量葡萄酒和瓶的总质量时,砝码总质量是20g+10g=30g,游码对应的刻度值是3.6g,所以读数为30g+3.6g=33.6g小瓶中的葡萄酒质量等于总质量减去空小瓶的质量,即m=33.6g-12g=21.6g;由小瓶装满水的总质量m2和小空瓶的质量m1,可得所装水的质量m水=m2
28、-m1=36g-12g=24g,水的体积V水=m水水=24g1g/cm3=24cm3,则红葡萄酒的体积V=V水=24cm3,葡萄酒的密度为:=mV=21.6g24cm3=0.9g/cm3;(3)小李设计实验的方法不可行,因为不能直接将酒瓶放在天平上测量质量,酒瓶比较高,放在托盘上不稳,容易发生危险或酒瓶总质量远远超过天平量程,无法测量19、 【解析】1杠杆的机械效率:=;2根据图示可知,将钩码移动到B点时,阻力和动力臂都不变,阻力臂增大,由F1L1=F2L2可知,动力将增大,即FF;3将钩码移至B点,提升相同高度,有用功相同,弹簧测力计竖直移动的距离不同,B点时杠杆上上升的高度小些,做的额外功
29、小些,总功变小,所以机械效率变大,即20、物体排开液体的体积 D和E 2.4 见详解 【解析】(1)1分析图B、C、D,排开液体的体积不同,受到的浮力不同,说明浮力大小跟排开液体的体积有关。(2)2分析图D E可知,排开液体的体积相等,而液体密度不同,受到的浮力不同,说明浮力大小跟液体密度有关。(3)3由图A知物体重为10N,物体完全浸没在煤油中时,测力计的示数为7.6N,所受的浮力是。(4)4要探究浮力大小与物体形状是否有关,应该找形状容易改变的物体进行实验,可以找一块橡皮泥,用弹簧测力计测出重,将橡皮泥捏成不同的形状,然后分别浸没水中,求出浮力大小进行比较,若浮力相同,则浮力与形状无关,若
30、浮力不同,则浮力与形状有关。21、 调节滑动变阻器 调节滑动变阻器,使小灯泡两端电压(电压表示数)为2.5V 0.8 “201A” 【解析】(1)首先画出电路图:测量灯泡的功率时,需要电压表与灯泡并联,测灯泡电压电流表与灯泡串联时测灯泡电流电源电压高于灯泡额定电压,需要灯泡与滑动变阻器串联来分担电压开关控制电路的通断,串联在电路中按照电路图连接实物图:从电源正极开始,依次串联各元件,电压表并联在灯泡两端注意电压表、电流表的量程,正负接线柱和连接方式,注意滑动变阻器接线柱选择和连入电路的方式(2)连接正确,闭合开关,灯泡不亮,可能是电路电流太小,达不到灯泡发光的程度,可能是短路,可能是断路,先通
31、过移动滑片来判断是什么故障(3)灯泡上标有2.5V,表示灯泡正常工作时的电压为2.5V,要使灯泡正常工作,灯泡两端电压为2.5V(4)电流表的读数:首先确定使用的量程,然后确定每一个大格和每一个小格代表的示数知道额定电压和额定电流,根据P=UI求额定功率(5)判断滑动变阻器规则要从电流和电阻上考虑:滑动变阻器允许通过的最大电流大于电路最大电流,滑动变阻器最大阻值稍大于电路需要的滑动变阻器电阻【详解】(1)首先设计电路图:电压表与灯泡并联,测灯泡电压电流表与灯泡串联,测灯泡电流滑动变阻器与灯泡串联,分担电压开关串联在电路中,控制电路按照电路图,从电源正极开始,依次连接开关、滑动变阻器、灯泡、电流
32、表,电压表并联在灯泡两端灯泡额定电压为2.5V,电压表选择03V.(2)闭合开关,灯泡不亮,可能是电路电流太小,可能是灯泡短路,可能是灯泡断路,先移动滑动变阻器的滑片,判断是哪种电路故障(3)灯泡在2.5V下正常发光,所以使灯泡在2.5V下正常发光,所以调节滑动变阻器的滑片,灯泡两端的电压为2.5V.(4)电流表使用的00.6A量程,每一个大格代表0.2A,每一个小格代表0.02A,电流为0.32A.P=UI=2.5V0.32A=0.8W,(5)灯泡与滑动变阻器串联,根据串联电路的电压和电流的特点,灯泡正常工作时,滑动变阻器的电压为:U=UUL=6V2.5V=3.5V,此时滑动变阻器的电阻为:
33、R=10.9,“101.5A”电阻太小,“201A”电阻和电流都合适所以选择“201A”滑动变阻器故答案为(1)如图所示;(2)调节滑动变阻器;(3)调节滑动变阻器,使小灯泡两端电压(电压表示数)为2.5V;(4)0.8;(5)“201A”22、运动到水平面时的初速度 控制小车到达水平面的速度相同 远 慢 匀速直线运动 CAB 没有对静止物体不受力时的情况做出描述 不能 B 【解析】(1)运动的小车在水平面上滑行距离的长短与小车受到的摩擦阻力、小车运动到水平面时的初速度、小车的质量等都可能有关;为了控制小车到达水平面的速度相同,所以每次实验让小车从同一斜面的同一高度由静止自由滑下;由实验现象可
34、知:同一小车分别在粗糙不同的水平面上滑行时,小车受到的摩擦力越小,滑行的距离越远,速度减小得越慢;根据实验现象,可推理得出:运动的小车如果所受的阻力为零,小车将以恒定不变的速度向前运动,做匀速直线运动。(2)结合伽利略的结论可以想象出,他所进行各实验和推理应该是先有空气阻力、斜面粗糙,再推理出无空气阻力、斜面光滑的情况,因此其先后顺序应该是CAB。相对于“牛顿第一定律”,笛卡尔的观点不够全面,即:没有对静止物体不受力时的情况做出描述;(3)牛顿第一定律是在大量事实的基础上,通过推理抽象概括出来的。因此不能用实验来直接证明这一定律。在图3声现象的探究中,探究真空不能传声时,绝对的真空我们无法直接
35、获得,最终的结论是推理得出的,因此运用该方法的是B。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、 (1)6V;(2)30【解析】(1)当闭合电键S1时,电路中只有R1的简单电路,此时电流表的示数即为通过R1的电流,所以I1=0.3A,则电源电压:U=U1=I1R1=0.3A20=6V;(2)当再闭合电键S2时,R1和R2并联接入电路中,由并联电路的特点可知电流表示数变化的0.2A即为通过R2的电流,所以I2=0.2A,则R2的阻值:R2=30。答:(1)电源电压是6V;(2)电阻R2的阻值是30。24、(1)220W(2)420s【解析】(1)由图可知:R1和滑动变阻器R0串联,当R0最大时,
36、电路中的电流最小:I小=2A,电热丝R1的功率最小:P小=; (2)设需要的加热时间为t,根据题意可得:P小t= c水,解得t=420s六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、S、S2都处于闭合 4A 55W 800W 【解析】(1)由电路图可知,当S1、S、S2都闭合时,R2短路,电路只有R1工作;当开S、S1闭合、S2断开时,两电阻串联;根据串联电阻的规律,根据P,当电路只有R1工作时功率大,为加热状态,即手动开关S、S2都闭合时,电热水壶处于加热状态;根据表中数据可知,电热水壶的额定功率为880W,由PUI,正常工作时,通过加热管R1的电流为:I4A; (2)由欧姆定律I,根据(
37、1)知,加热管电阻:R155,当开S1、S3闭合、S2断开时,两电阻串联,电路处于保温状态,根据电阻的串联,此时电路的电阻:R串联R2+R1165+55220,由欧姆定律,此时电路中的电流:I 1A,则电热水壶的保温功率,即R1的功率:P保I2R1(1A)25555W;(3)如图乙电能表上标有3000r/kWh,表示电能表转盘每转3000圈消耗1度电,则转40转消耗的电能为:W40kWh1753.6106J4.8103J,1min转盘转了40转,晚上烧水时电热水壶的实际功率为:P实800W【点睛】(1)根据P结合串联电路电阻的规律分析;先根据表中读出额定加热功率,根据PUI求正常工作时加热管R1的电流;(2)根据电路的连接,由电阻的串联和欧姆定律求电路中
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