2023届贵州省六盘水市六枝特区第九中学中考物理最后一模试卷含解析_第1页
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文档简介

2023学年中考物理模似试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.如图所示,四旋翼无人机下方用细线悬挂一个重物,不考虑空气阻力,则无人机在空中()A.悬停时,重物受到的重力与它对细线的拉力是一对平衡力B.加速上升时,细线对重物的拉力大于重物所受的重力C.匀速下降时,重物所受的重力大于细线对重物的拉力D.水平匀速飞行时,悬挂重物的细线会偏离竖直方向2.如图所示,电源电压保持不变,小灯泡的额定电压为12V,闭合开关S后,滑片P从最右端滑动最左端的过程中,小灯泡I﹣U关系图象如图乙所示,下列说法中错误的是A.电源电压为12VB.滑动变阻器的最大阻值为9ΩC.该电路总功率变化范围为12W∽24WD.小灯泡的额定功率为12W3.家庭用电吹风,可以根据需要调节选择开关,实现吹冷风或吹热风的功能,为人们的生活带来许多方便.如图中的四种电吹风电路能够实现上述功能的是()A. B.C. D.4.如图所示,电源电压恒定,定值电阻R0与滑动变阻器R串联,已知:R>R0,在滑动变阻器的滑片P移动过程中,下列表示两电表读数I、U及R0和R消耗的电功率P0和PR分别随变阻器连入电路部分R的阻值变化的关系图线中,可能正确的是A. B.C. D.5.不能应用流体压强与流速的关系解释的现象是A.飞机升空B.地面刮起的“龙卷风”C.树叶“吸向”高速行驶的汽车D.吸盘贴在光滑玻璃上不脱落6.从微观世界到无垠的宇宙,存在着各种各样的物质,科学家一直在探索.下列科学家中,在实验基础上提出“原子核式结构模型”的是()A.阿伏伽德罗 B.道尔顿 C.汤姆孙 D.卢瑟福7.下列说法正确的是()A.丝绸摩擦过的玻璃棒靠近带正电的物体时会相互排斥B.摩擦起电的实质是正电荷发生了转移C.金属导体中自由电子定向移动的方向就是电流的方向D.家庭中使用的电热水器的发热体用的是超导材料二、填空题(本大题7小题,共21分)8.如图所示用尺快速击打最下面的棋子,棋子被击打后飞出去,上面的棋子仍然留在原处(后下落),是因为棋子具有_____。9.白炽灯是根据电流的_____效应工作的。灯丝做成螺旋状是为了_____(选填“增大”或“减少”)散热,以便更好地发光。10.水稻是喜温植物,春季育秧时,农民通常在傍晚向秧田灌水,早晨再将水放出,以防霜冻,这是因为水的________较大,当气温降低时,水能放出较多的热量,如果某秧田中水的温度降低了2℃,放出了3.36×107J的热量,则该秧田内的水的质量为_________kg.(已知c水=4.2×103J/(kg·℃))11.如图所示是太阳能飞机“阳光动力2号”.飞机飞行时,机翼上方的空气流速_______下方的空气流速,机翼上方的空气压强小于下方的空气压强,这样机翼的上下方形成压强差获得升力.飞机加速上升过程中,重力势能_______(选填“变大”、“变小”或“不变”,下同),动能_______。12.用一个动滑轮将重为9N的物体以0.1m/s的速度匀速提升,拉力F=6N,拉力的功率为_____,动滑轮的机械效率为_____.13.蹦极运动简化后与下列情景相似:如下图甲所示,不计空气阻力,弹性细绳的一端固定在O点,另一端系着一个小球,小球从O点释放后上下往复运动。已知小球速度v与下落高度h的关系如图乙所示,细绳拉力F与下落高度h的关系如图丙所示。请根据图象解答下列问题。(g取10N/kg)(1)弹性细绳原长为______m,小球下落的最大高度为______m。(2)小球的质量为________kg。14.在“挑战自我”节目里,挑战者用穿在鼻孔里的绳子拉着质量是2000千克的车,在平路上用了5分钟将车拉动了400米,做了3×105焦的功,则他的水平拉力是________牛,他的功率为________W.三、作图题(共7分)15.图中L为凸透镜,MN为其主光轴,O为光心,若物体AB经凸透镜成的实像为A′B′,试用作图的方法确定凸透镜的右焦点F,并在图中标出F的位置.16.在图中作出静止在斜面上的物体受力示意图.17.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.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.为了比较水和食用油的吸热能力,小明用两个相同的装置做了如图所示的实验.用温度计测量液体吸收热量后升高的温度值,并用钟表记录加热时间.实验数据记录如下表.物质质量/g初始温度/℃加热时间/min最后温度/℃水6020645食用油6020668(1)在实验过程中控制加热时间相同,通过比较______来研究水和食用油吸热能力的差异.在此实验中,如果要使水和食用油的最后温度相同,就要给_____加热更长的时间,此时水吸收的热量______(选填“大于”或“小于”或“等于”)食用油吸收的热量.通过实验可以得到不同的物质吸热能力不同,物质的这种特性用______这个物理量来描述.19.小朱用下图所示的实验装置探究杠杆的平衡条件.在调节杠杆的平衡时,如果杠杆右侧高左侧低,应将两端的平衡螺母向______调节,使其在水平位置平衡.使杠杆在水平位置平衡的好处是_________.如图所示,杠杆上的每小格长为2cm,在支点左侧的A点挂3个重均为0.5N的钩码,在支点右侧的B点,用弹簧测力计拉杠杆,使其在水平位置平衡,这时弹簧测力计的示数应为_____N.如果保持B点不动,弹簧测力的方向向右倾斜,使杠杆仍在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将变_______.原因是____________.20.某小组同学探究“冰的熔化特点”实验装置如图甲所示。(1)图乙中的温度计示数为_____℃。(2)小明绘制的温度﹣时间图象如图丙所示,由图可知:冰是_____(选填“晶体”或“非晶体”)。(3)在图丙中可以看出0~2min升温比5~10min快,原因是_____。21.小明用图甲所示的装置做“观察水的沸腾”实验.(1)如图乙所示,温度计的正确读数方法是图_____(A/B/C);(2)当水沸腾时,如图丙所示水中有一个气泡从A位置(体积为VA)上升到B位置(体积为VB),则VA_____VB(选填“>”、“=”或“<”,下同);气泡在A、B两位置受到水的压强分别为pA和pB,则pA____pB.时间/min012345678温度/°C909294969898989898(3)以上表格中的内容是小明记录的实验数据,则水的沸点是_______°C;(4)实验完成后,烧杯内水的质量与实验前相比_________.(选填“变大”、“不变”或“变小”)22.小刚用天平和量筒测金属块的密度时,进行了下列操作。小刚将天平放在水平桌面上,游码移至称量标尺左端的零刻度线后,发现指针指示的位置如图甲所示,他应将平衡螺母向_____调节,才能使天平横梁平衡。用调节好的天平测金属块质量时,小刚添加完最小的砝码后发现天平右盘略高于左盘,接下来他的操作是_____。天平再次平衡时,砝码及游码在称量标尺上的位置如图乙所示,则金属块质量为_____g。小刚用细线系住金属块缓慢放入装有20cm3水的量筒内,水面静止时如图丙所示,则金属块体积为_____cm3,金属块密度为_____kg/m3。如果小刚将实验步骤(2)、(3)互换一下,他测出金属块的密度将偏_____。完成上述实验后,小刚又用弹簧测力计和密度为ρ的金属块,测出了如图丁所示的烧杯中盐水的密度。实验步骤如下。①用调好的弹簧测力计测出金属块在空气中重力为G;②将挂在弹簧测力计下的金属块,浸没在盐水中,此时弹簧测力计的示数为F.若用G、F和ρ表示盐水的密度ρ盐水,则ρ盐水_____。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.下面的图表是从某台电热饮水机说明书上收集到的信息.经分析得知,当开关S闭合时,饮水机处于加热状态,S断开时,饮水机处于保温状态.为了测量它加热时的实际功率,小明断开其它所有用电器,只将该饮水机接入家庭电路中,闭合开关S,测得热水箱中的水从20℃升高到100℃,所用时间为7.5min,同时观察到家中标有“1200r/kw•h”字样的电能表转盘转过120转(r).根据以上信息,求:热水箱容量1L额定电压220V加热时额定功率880W电阻R1的阻值(不考虑温度对阻值的影响);饮水机热水箱中的水从20℃升高到100℃时所吸收的热量[c水=4.2×103J/(kg•℃)];饮水机加热时的实际功率;饮水机此加热过程中的热效率.24.学校进行“注模”艺术品的展示活动.小闵同学制作一底部面积S=1×10﹣3m1,高h=0.15m的作品,将密度ρ=0.8×103kg/m3的某种液体注入磨具内,用了体积V=5×10﹣4m3的液体,如图所示,g取10N/kg,求:成型前液体对模具底部的压强p1;成型作品放在水平桌面上,对桌面的压强p1.六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.如图所示,固定在墙上的激光器射出一束光,始终以固定方向射向水平桌面上的平面镜,经平面镜反射,天花板上出现一个光点A.在图中画出反射光线,并标出反射角r和天花板上光点A的位置.在图中画出光点A在平面镜中的像A'.在桌面的B点用10N的力竖直向下按桌子,桌面的面积为1m1,手与桌面接触面积为0.01m1.①手对桌面的压强为_________Pa;②桌面没有明显的形变,观察到什么现象,能证明桌面发生微小形变.答:__________________26.阅读短文,回答问题.Quaranta是当前问世的外表最圆润同时也最富动感的太阳能汽车之一(如图甲所示).其前风窗玻璃和顶盖玻璃皆采用防太阳辐射的层压玻璃制作而成,车身轻便灵活.电池完全由太阳能供能﹣﹣通过安装在车顶和前端的电池板收集太阳能.某辆太阳能汽车接收太阳光能的面板面积S=8m2,正对太阳时产生U=120V的电压,并对整车提供最大为10A的电流,机车最大可获得800W的机械功率.太阳光照射到地面上1m2面积上的辐射功率P0=1.0×103W.该车加速性能优越,从静止开始加速100m的路程最短仅需5s.车载导航系统是利用_____来传递信息的;车窗玻璃能有效防止来自太阳的辐射,主要是能阻挡太阳光中的_____.Quaranta在设计时充分利用了流体力学的知识.如图乙所示,当汽车行驶时,流过它上方的空气速度比下方空气速度大,此时,上方空气压强比下方空气压强_____(选填“大”或“小”).Quaranta从静止加速100m路程的过程中可以达到的最大平均速度为_____m/s.太阳能属于_____(选填“常规”或“新”)能源;太阳能电池将太阳能转化为电能的效率为_____.若该汽车在水平路面上以最大机械功率P运动,一段时间后再将功率减小到P1,并保持此功率运动,其运动的速度时间图线如图丙所示,设运动过程中小车所受阻力恒定不变.则该车运动时所受阻力为_____N.27.如图所示(滑轮组的绕线未画出),小红站在地面上用力竖直向下拉动绕在滑轮组上的绳子,10秒内使120kg的重物匀速上升了0.5m,绳端向下移动了1.5m又知道此时滑轮组的机械效率为80%(g=10N/kg,不计绳重和摩擦)根据题意画出滑轮组的绕线滑轮组对重物所做的功是多少?小红拉绳子的力有多大?如果重物的质量变为150kg,小红还用10秒的时间把重物提升了0.5m,那么,此时拉力的功率是多少?

参考答案(含详细解析)一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、B【答案解析】A.悬停时,重物受到的重力与它对细线的拉力作用在不同的物体上,不是一对平衡力,故A错误;B.加速上升时,处于非平衡状态,所以细线对重物的拉力大于重物所受的重力,故B正确;C.匀速下降时,处于平衡状态,重物所受的重力等于细线对重物的拉力,故C错误;D.水平匀速飞行时,不计空气阻力,重物与飞机保持相对静止,所以悬挂重物的细线不会偏离竖直方向,故D错误.2、D【答案解析】

解答:(1)由电路图可知,当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电路为灯泡的简单电路,由图象可知,电源的电压U=UL=12V,电路中的电流I=2A,故A正确;则灯泡的额定功率:PL=ULI=12V×2A=24W,故D错误;(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,电路中的电流最小,由图象可知,灯泡两端的电压U′L=3V,电路中的电流I′=1A,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,滑动变阻器两端的电压:UR=U−U′L=12V−3V=9V,由I=可得,滑动变阻器的最大阻值:R==9Ω,故B正确;当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电路的功率最大,最大功率P大=PL=24W,当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时,电路的功率最小,最小功率P小=UI′=12V×1A=12W,则该电路总功率变化范围为12W∼24W,故C正确.故选D.【答案点睛】(1)由电路图可知,当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时,电路为灯泡的简单电路,此时灯泡两端的电压和额定电压相等也是电源的电压,根据P=UI求出灯泡的电功率即为额定功率;(2)当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时电路中的电流最小,由图可知电表的示数,根据串联电路的电压特点求出滑动变阻器两端的电压,根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值;当滑动变阻器接入电路中的电阻最小时电路的总功率最大,当滑动变阻器接入电路中的电阻最小时电路的总功率最小,根据P=UI求出电路消耗的最小总功率,然后得出答案.3、A【答案解析】

由电路图可知,当触点接触2、3时,电路为电动机的简单电路,电吹风吹冷风;当触点接触1、2时,电动机和电热丝同时工作,电吹风吹热风,故A符合题意;由电路图可知,当触点接触1、2时,电路为电热丝的简单电路,电动机不工作,不能吹出热风,故B不符合题意;由电路图可知,当触点接触1、2或2、3时,电动机和电热丝同时工作,电吹风吹热风,当电路无法实现电动机单独工作,即无法吹冷风,故C不符合题意;由电路图可知,当触点接触1、2时,电动机和电热丝同时工作,电吹风吹热风;当触点接触2、3时,电路为电热丝的简单电路,电动机不工作,不能吹出热风,故D不符合题意;故应选A.4、D【答案解析】

由电路图可知,定值电阻R0与滑动变阻器R串联,电压表测滑动变阻器R两端电压,电流表测电路中的电流,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以电路中的电流:,据此可知,因U、R0不变,电流I随R增大而减小,且变阻器接入阻值越来越大时,电路中的电流减小得比较缓慢,故A错误;电压表的示数:,所以,U一定,且R越增大时,电压表的示数越来越接近电源的电压(即电压表示数应增大得越来越缓慢),故B错误;R0消耗的功率:P0=I2R0,则P0与I是二次函数关系,图象应该是抛物线的一段(即曲线的一段),但图C中P0﹣R的图象是一次函数,故C错误;R消耗的功率:PR=I2R=====;当R=R0时,PR有最大值;由上面关系式可知,PR先随R的增大而增大,PR达到最大值后,PR随R的增大而减小,故D正确.5、D【答案解析】

A.飞机的螺旋桨高速旋转,螺旋桨下方空气流速小于上方空气流速,下方的压强大于上方的压强,产生向上的升力,故A不合题意;B.地面上刮起的“龙卷风”,由于空气流速加快,内部压强变小而上升,故B不合题意;C.高速行驶的汽车周围空气流速大,压强小,所以大气压会把树叶压向汽车,故C不合题意;D.吸盘贴在光滑玻璃上不脱落,是因为将吸盘内的空气排出,大气压能把吸盘紧紧地压在玻璃上,故D符合题意。6、D【答案解析】

A.1811年,意大利物理学家阿伏加德罗将组成物质的仍能保持其化学性质不变的最小微粒命名为分子;故A错误;B.1808年,道尔顿继承古希腊朴素原子论和牛顿微粒说,提出原子学说;故B错误C.英国物理学家汤姆孙发现了电子;故C错误;D.1909年,著名科学家卢瑟福在进行了α粒子散射实验后,提出了“原子核式结构模型”;故D正确.7、A【答案解析】

用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷为正电荷,用它靠近带正电的物体时,同种电荷会相互排斥,故A正确;摩擦起电的实质是使电子从一个物体转移到另一个物体,故B错误;金属导体中自由电子带负电,电子定向移动的方向与电流的方向相反,故C错误;家庭中使用的电热水器的发热体是利用焦耳定律来工作的,发热体要有电阻,而超导体的电阻为0,故D错误;故应选A.二、填空题(本大题7小题,共21分)8、惯性【答案解析】

尺子击打棋子前,一摞棋子是静止的,用尺快速击打最下面的棋子,最下面的棋子被击后飞出去,上面的棋子由于惯性要保持原来的静止状态,仍然留在原处。9、热减少【答案解析】

[1]白炽灯是电流通过灯丝时发热,当灯丝的温度达到2500℃左右的白炽状态时会发光的原理而制成的,故它利用的是电流的热效应。[2]为了提高灯丝的温度,减少散热,才把灯丝做成螺旋状。10、比热容4000【答案解析】

水稻是喜温植物,因此需要保温防霜冻,水的比热容较大,相同质量的水和其他物质相比,夜间放出相同的热量,水降低的温度少,能起到保温作用;如果某秧田中水的温度降低了2℃,放出了3.36×107J的热量,则该秧田内的水的质量=4000kg11、大于变大变大【答案解析】

等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于上表面弯曲,所以机翼上方的流速就大于机翼前方的流速;而下表面平直,因此机翼下方的流速大致等于前方的流速,从而可以知道,机翼下方的流速就小于机翼上方的流速,所以机翼上方的压强小于机翼下方的压强,这样就产生了作用在机翼上的向上的升力;飞机加速上升过程中,质量不变,高度增加,速度变大,故重力势能变大,动能变大。12、1.2W75%【答案解析】

题中使用的是动滑轮,承重绳子的有效股数n=2,拉力端移动的速度:v=2v物=2×0.1m/s=0.2m/s,拉力的功率:;动滑轮的机械效率:.13、1.22.20.3【答案解析】

(1)由图丙可知:当拉力为零时弹性绳的长度为1.2m,即弹性细绳原长为1.2m;由图乙可知小球下落的最大高度为2.2m;(2)由图乙可知,速度最大时,高度为1.5m;因为小球在下落的过程中先做加速运动,当拉力等于重力时,合力为零,速度达到最大,然后做减速运动;故当下落高度为1.5m时,速度最大,拉力等于重力;由图丙可知h=1.5m时,F=G=3N,小球的质量m==0.3kg。14、750牛1000W【答案解析】

由W=FS可得拉力:F===750N,功率为:P===1000W。三、作图题(共7分)15、【答案解析】

根据凸透镜的特殊光线和成像规律作图:在物体AB上从A点开始做一条与主光轴平行的光线,经凸透镜折射后射到A′点,则折射光线与主光轴相交的点即为右侧焦点F.如图所示:【答案点睛】涉及凸透镜或凹透镜的光路作图,应牢记凸透镜和凹透镜的三条特殊光线,在画图中灵活运用,像这一类的作图即可迎刃而解。16、【答案解析】过重心作竖直向下的重力G,过重心作沿斜面向上的摩擦力f,过重心作垂直于斜面向上的支持力F.如图所示:【答案点睛】力的示意图是用一个带箭头的线段把力的大小、方向、作用点三个要素表示出来,线段的长短表示力的大小,箭头表示力的方向,线段起点或终点表示力的作用点.在画力的示意图时,若需要画出物体受到的多个力的示意图时,要将这几个力画成共点力.17、【答案解析】只有夜间且有人摸门把手时,锁孔旁的LED灯才亮,否则LED灯不亮,说明感应开关S1、光敏开关S2不能独立工作、即为串联,共同控制LED灯,据此进行解答.由题意可知,感应开关S1、光敏开关S2串联共同控制LED灯,如下图所示:【答案点睛】本题考查了串并联电路的设计,根据题意得出两开关的连接方式是关键.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、升高的温度(或温度升高的多少等)水大于比热容【答案解析】

实验中采用了转换法,通过观察液体温度的变化来研究水和食用油的吸热能力.两个相同的酒精灯对其加热,加热时间多,放出的热量就多,相应受热物质吸收的热量就多.不同的物质吸热能力不同,物质的这种特性用比热容来描述.【题目详解】(1)在实验过程中控制加热时间相同,通过比较升高的温度(或温度升高的多少等)来研究水和食用油吸热能力的差异.(2)在此实验中,如果要使水和食用油的最后温度相同,就要给水加热更长的时间.因为选用相同的酒精灯加热,所以加热时间长的吸收的热量多.即水吸收的热量大于食用油吸收的热量.(3)通过实验可以得到不同的物质吸热能力不同,此实验中,水的吸热能力强于食用油的吸热能力,物质的这种特性用比热容这个物理量来描述.19、右便于测量力臂1.2大力臂变小【答案解析】

(1)杠杆右侧高左侧低,为使杠杆在水平位置平衡,可以将左侧的平衡螺母向右调,或者将右侧的平衡螺母向右调(都向右调),调节杠杆在水平位置平衡,为了便于测量力臂.(2)因为,F1l1=F2l2,所以,F1×10cm=3×0.5N×8cm,所以,F1=1.2N.如果保持B点不动,弹簧测力的方向向右倾斜,力臂变短,使杠杆仍在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将变大.20、﹣2晶体冰的比热容比水的比热容小【答案解析】

(1)由图可知,温度在0℃以下,分度值为1℃,故温度计示数为﹣2℃;(2)由乙图知,从第5分钟到15分钟,冰的温度保持0℃不变,所以冰是晶体;(3)根据公式Q吸=cm△t可以知道,当质量和吸收的热量相同时,比热c和升高的温度△t成反比。AB段的冰温度升高的快,是因为冰的比热容比水的小;由图可知,冰在熔化过程中,温度不变,故为晶体;温度上升快慢与物体质量大小和比热容大小有关,这里质量相同,0~2min升温比5~10min快,即冰比水的升温快,所以冰比热容小于水的比热容。21、B<>98变小【答案解析】

(1)温度计读数时视线应与温度计刻度面垂直,所以正确读数方法是图B.(2)水沸腾时,水中气泡上升过程中因水的深度变小,水对气泡的压强变小(即pA>pB),所以气泡的体积会变大.其次,水在不停地汽化,水蒸气在不断增多,所以气泡在上升过程体积变大.(3)由表格中数据可知,水在沸腾时温度保持98℃不变,说明水的沸点是98°C.(4)实验完成后,因有一部分水汽化成水蒸气,所以烧杯内水的质量与实验前相比将变小.22、右向右移动游码27.2102.72×l03大×ρ【答案解析】

(1)图中指针偏向分度盘左侧,因此要向右移动平衡螺母,直到指针指在分度盘的中间。(2)用调好的天平测量该物块的质量时,当添加完最小的砝码后发现天平右盘略高于左盘,即说明此时左盘质量大,右盘所放的砝码的质量较小,故应该向右移动游码使天平平衡;据图可知,此时天平标尺的分度值是0.2g,故金属块的质量是:m=20g+5g+2.2g=27.2g;(3)图丙中水和金属块的总体积为30mL,故物体的体积V物=30mL﹣20mL=10mL=10cm3;金属块的密度ρ===2.72g/cm3=2.72×103kg/m3。(4)先测体积,再测质量时金属块上粘有水,使得测量的质量偏大,根据密度公式ρ=可知,测得金属块的密度值将会偏大。(5)①用细线系住金属块,用弹簧测力计测出金属块在空气中的重力G;②用弹簧测力计拉住金属块,使其浸没在适量的盐水中,测得拉力为F,由G=mg=ρVg得金属块的体积V=,因为金属块浸没在盐水中,所以金属块排开盐水的体积V排=V=,金属块受到的浮力F浮=G﹣F=ρ盐水V排g=ρ盐水g=ρ盐水,解得液体密度:ρ盐水=×ρ。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)55Ω;(2)3.36×105J;(3)800W.(4)93.3%.【答案解析】

(1)当开关S闭合时,饮水机处于加热状态,此时电路中只有电阻R1,如图1所示;S断开时,饮水机处于保温状态,此时电路中电阻R1和R2串联,如图2所示;由题知,U=220V,P加热=880W,电阻R1的阻值为:R1==55Ω.(2)热水箱容量,即可装水的体积:V=1L=0.001m3,由ρ=得饮水机内可装入水的质量;m=ρV=1×103kg/m3×0.001m3=1kg;c水=4.2×103J/(kg•℃),t=100℃,t0=20℃,水吸收的热量为:Q吸=c水m(tt0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃20℃)=3.36×105J.(3)每消耗1kW•h的电能,电能表的转盘就转过1200r,电能表的转盘转过120r消耗的电能为:W=W•h=0.1kW•h=3.6×105J,而t=7.5min=450s,饮水机的实际功率为:P实际==800W.(4)Q吸=3.36×105J,消耗电能W=3.6×105J,饮水机的热效率为:η=×100%=×100%93.3%.【答案点睛】(1)当开关S闭合时,饮水机处于加热状态,此时电路中只有电阻R1;S断开时,饮水机处于保温状态,此时电路中电阻R1和R2串联;知道饮水机的额定电压和加热时的额定功率,可利用公式R=计算出电阻R1的阻值.(2)知道热水箱的容量,可利用公式m=ρV计算出水的质量,又知道水的比热容和温度变化,可利用热量公式Q吸=cm(tt0)计算出水吸收的热量.(3)“1200r/kw•h”的意义为:每消耗1kw•h的电能,电能表的转盘就转过1200r,从而可以计算出电能表的转盘转过120r消耗的电能,又知道工作时间,可利用公式P=计算出饮水机的实际功率.(4)已经计算出水吸收热量和饮水机消耗的电能,可利用公式η=计算出饮水机的热效率.24、(1)1100Pa;(1)1000Pa.【答案解析】试题分析:(1)由题意可知,成型前模具内液体的

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