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2024届湖北省武昌区粮道街中学中考联考物理试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.图中正在使用的机械,属于费力杠杆的有()A.①③ B.②③ C.①④ D.②④2.如图,闭合开关S后,下列说法正确的是A.灯泡L1和L2并联在电路中B.电流表不能测量灯泡L1的电流C.电压表测量灯泡L1两端的电压D.若发现:两电表均有示数,两灯中只有一个亮则一定是L1短路3.2019年2月14日,聊城气象局抓住天气的有利时机,利用干冰进行人工增雨(雪)作业,聊城局部喜降大雪.其原理是干冰被“喷”人冷空气层,升华吸收大量热量,冷空气层中的水蒸气便会变成小冰晶,小冰晶逐渐变大成为大雪花下落.水蒸气变成小冰晶或雪花的过程中发生的物态变化是A.升华 B.凝华 C.液化 D.凝固4.下列实例中属于液化现象的是A.吃冰棒可以解热 B.深秋的早晨草上出现霜C.烧开水时壶嘴冒出“白气” D.夏天扇扇子觉得很凉快5.2018年5月14日,四川航空公司空客A319执行重庆至拉萨3U8633航班任务,在成都区域巡航阶段,驾驶舱右座前风挡玻璃突然爆裂并脱落,导致副驾驶整个上半身被“吸”出舱外,导致这一现象发生的原因是A.副驾驶受到的重力突然减小B.舱内气压变大,舱外气压变小C.舱内空气流速小压强大,舱外空气流速大压强小D.舱内温度降低,压强突然增大6.用图3甲、乙两种方式匀速提升重为100N的物体,已知滑轮重20N、绳重和摩擦力不计.则A.手的拉力:F甲=F乙;机械效率:η甲=η乙B.手的拉力:F甲<F乙;机械效率:η甲<η乙C.手的拉力:F甲>F乙;机械效率:η甲<η乙D.手的拉力:F甲>F乙;机械效率:η甲>η乙7.(2016·东营卷)如图所示,水平桌面上有甲、乙两个相同的烧杯,分别装有两种不同的液体,将两个相同的小球分别放入两烧杯中,小球静止时,两烧杯液面相平.下列判断正确的是A.甲烧杯液体的密度小于乙烧杯液体的密度B.甲烧杯中小球受到的浮力大于乙烧杯中小球受到的浮力C.甲烧杯对水平桌面的压强大于乙烧杯对水平桌面的压强D.甲、乙两烧杯底受到液体的压强相等二、填空题(本大题7小题,共21分)8.小刚将“220V100W”的灯泡接在家庭电路上,闭合开关,用一蹄形磁铁去靠近灯泡的玻璃泡,如图所示,他发现发光的灯丝来回振动,这一现象的产生原因跟_______(选填“电动机”或“发电机”)的工作原理一致,灯丝来回振动而不是偏向一侧的原因和_______一直在改变有关。9.用质量相等的0℃的水和0℃的冰来冷却物体,_____的冷却效果较好.因为它在_____过程中要_____热量.10.往车上装重物时,常常用长木板搭个斜面,把重物沿斜面推上去.如图所示,工人用3m长的斜面,把120kg的重物提高lm,假设斜面很光滑,则需要施加的推力为_____,若实际用力为500N,斜面的机械效率为_____(g取10N/kg).11.如图所示,在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团干燥的棉花,快速压下活塞,可观察到棉花着火燃烧.此过程中活塞对筒内气体做功,气体的内能,这与四冲程汽油机的冲程的能量转化相同.某台汽油机飞轮的转速为2400r/min,在1min内,汽油机完成个工作循环.12.小敏家的电热水壶铭牌已模糊不清,他想估测其功率,把家里所有用电器关闭,只让该电热水壶工作1min,其铭牌上标有“3000R/kW·h”的电能表刚好转30转,则功率为____W;若他家平均每天要用该电热水壶烧水约0.5h,则一个月(30天)电热水壶将耗电____度。13.在生产生活中,人们常用的简单机械除了杠杆、滑轮,还有轮轴和斜面.如图所示,螺丝刀就是一个轮轴的实例,手柄_____(选填“粗”或“细”)一些的螺丝刀用起来更省力;螺丝钉是一种类似斜面的机械,螺丝钉上螺纹的展开长度相当于斜面的长度,螺纹_____(选填“密”或“稀”)一些的螺丝钉拧起来更省力.14.我市的沂河水面宽阔,在一定程度上缓解了城市的“温室效应”,这是因为水的比热容较_____(选填“大”或“小”)的缘故;如果相互接触的两个物体之间发生了热传递,它们之间一定具有不同的_____(选填“温度”、“内能”或“热量”).三、作图题(共7分)15.某剧组为拍摄节目需要,设计了如图所示的拉力装置来改变照明灯的高度,轻质杠杆ABO可绕O点转动,请在图中画出:杠杆所受拉力的力臂L1;杠杆所受阻力F2的示意图.16.请在图中标出通电螺线管的磁极。17.如图,用笔画线代替导线将电灯和开关正确接到电路中.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.小强在做测量“小灯泡的电功率”的实验,灯泡的额定电压为2.5V,电源电压为4.5V,电路如图,实验后记下了多组电压和电流值,并绘制成了如图的U﹣I图象.(1)实验的原理是:_____.(2)请你用笔画线代替导线,按照电路图将实物电路补充完整.(导线不能交叉)(_____)(3)连接电路时,开关应处于_____状态,滑动变阻器的滑片P应置于_____(选填“C”或“D”)端.(4)由如图可求出小灯泡正常工作时的功率为_____W,此时滑动变阻器接入电路的阻值为_____Ω.(5)在图1中闭合开关,为了使小灯泡实际功率增大,则滑片P向_____(选填“A”或“B”)端移动,(6)由图2可知,小灯泡的电压增大时,灯丝电阻将_____(选填“变大”、“变小”或“不变”),原因是:_____.(7)另一组同学由于疏忽,把两表的位置给颠倒了,其他连接正确无误,当开关闭合后,所产生的现象是_____A.电流表将被烧坏B.电压表将被烧坏C.电压表有读数、电流表的读数几乎为1.D.电流表有读数、电压表读数几乎为119.小明在“研究杠杆平衡条件”的实验中所用的实验器材有,刻度均匀的杠杆,支架,弹簧测力计,刻度尺,细线和质量相同的0.5N重的钩码若干个.如图A所示,实验前,杠杆左侧下沉,则应将左端的平衡螺母向_____(选填“左”或”右”)调节,直到杠杆在_____位置平衡,目的是便于测量_____,支点在杠杆的中点是为了消除杠杆_____对平衡的影响.小明同学所在实验小组完成某次操作后,实验象如图B所示,他们记录的数据为动力F1=1.5N,动力臂L1=0.1m,阻力F2=1N,则阻力臂L2=_____m.甲同学测出了一组数据后就得出了”动力×动力臂=阻力×阻力臂”的结论,乙同学认为他的做法不合理,理由是_____.丙同学通过对数据分析后得出的结论是:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离,与小组同学交流后,乙同学为了证明丙同学的结论是错误的,他做了如图C的实验,此实验_____(选填“能”或”不能”)说明该结论是错误的,图C实验中,已知杠杆上每个小格长度为5cm,每个钩码重0.5N,当弹簧测力计在A点斜向上拉(与水平方向成30°角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时,动力×动力臂_____(选填“等于”或“不等于”)阻力×阻力臂”.20.如图甲所示,小明在两只相同的烧杯里装入初温和质量均相同的水和食用油,用规格相同的电加热器给它们加热,比较它们吸热的情况.(1)在此实验中,由于水和食用油吸收热量的多少不便用仪器测量,可通过测量_____来反应吸收热量的多少.除了图甲中所示的器材外,还需要增加的器材是_____.(2)经过思考,小明想到了比较不同物质吸热本领的两种方法:①质量相同的不同物质,升高相同的温度,吸收热量多的,吸热能力_____;②质量相同的不同物质,吸收相同的热量,温度变化小的,吸热能力_____.(以上两空均选填“强或弱”)在物理学中,用_____表示不同物质的这种性质的差别.(3)由图乙可知,食用油的比热容与水的比热容相比较,_____的比热容大.21.在“测量物质的密度”实验中:(1)用调好的天平测金属块质量,天平平衡时砝码及游码在标尺上的位置如图甲所示,金属块质量m为________g.(2)用细线系住金属块放入装有20mL水的量筒内,水面如图乙所示,则金属块体积V为________cm3.(3)计算出金属块密度ρ=________g/cm3.22.小东想估测出某种油的密度ρ油,他手边的测量工具只有刻度尺.小东利用身边的器材设计出一个实验方案.首先找一根直硬棒,用细线系在O点吊起,硬棒在水平位置平衡,然后将已知密度为ρ的金属块B挂在硬棒左端C处,另外找一个重物A挂在硬棒右端,调节重物A的位置,使硬棒在水平位置平衡,此时重物挂在硬棒上的位置为E,如图所示.下面是小东测出ρ油的部分实验步骤,请你按照小东的实验思路,将实验步骤补充完整.用刻度尺测出OE的长度Lo;把金属块B浸没在油中,把重物A从E处移动到D处时,硬棒再次在水平位置平衡;____________________________________________________________;利用上述测量出的物理量和题中的已知量计算ρ油的表达式为:___________________.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.图甲是芳芳家某型号电热加湿器的原理图,下表丙为其部分技术参数.R1、R2为发热电阻,不考虑温度对电阻的影响,且R2=3R1,S为旋转型开关,1、2、3,4为触点,,通过旋转开关S可实现“关”“低档”高档”之间的切换(低档为小功率加热,高档为大功率加热)(1)求加湿器处于低档位置时的发热功率;(2)某次使用加温器工作时,加湿器注水仓中加注冷水已达到最大注水量.如图乙所示是该次使用加湿器工作30min的图象,请计算加湿器在高档正常工作时消耗的电能.如果电阻R1在此次高档加热时产生的热量全部被水吸收,可以使注水仓中冷水的温度升高多少℃?[计算结果保留整数,水的比热容为4.2×103J/(kg·℃](3)一天,芳芳断开家中其他所有用电器,只接通加湿器在低加热,发现家中如图丁所的电能表的转盘在5min内转了27圈,求此时电阻R1的实际加热功率是多少?24.质量为2千克的水,温度升高了50℃.求水吸收的热量Q吸.[c水=4.2×103J/(kg•℃)].六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.根据图甲、乙、丙演示的实验现象,请你分别说明反映了什么物理规律:(1)图甲的滚摆实验,说明____;(2)图乙用食指堵住双耳听到声音更响,说明____;(3)图丙小明和小华认为火车的运动情况不同,说明____;(4)图丁这个实验是通过观察____来比较燃料的热值.26.2015年10月,我国研发的平流层飞艇“圆梦”号(如图甲)首飞成功.飞艇依靠浮力可升到20km高的平流层,其推进系统有太阳能电池提供能量.推进器产生的推力与气流对飞艇的水平作用力平衡,可使飞艇长时间悬停.(1)飞艇气囊内的气体密度比艇外的空气密度______(选题“大”、“小”).若飞艇的气囊体积为3×104m3,则飞艇在平流层受到的浮力约为_______N.(平流层空气密度取0.06kg/m3,g取10N/kg)(2)飞艇悬停时,推进器将空气推向后方获得向前的推力,说明_______________________;飞艇所受空气阻力与风速的关系如图乙,推进器的功效(功效是指推进器的推力与功率的比值)为0.01N/W,当平流层风速为40m/s时,飞艇推进器的功率为________W.27.近几年来,我国大力推广新能源汽车,2017年12月宜昌市正式发放新能源汽车牌照.某款电动汽车(如图)以60km/h的速度匀速行驶了80km,所受的牵引力为720N,耗电18kW·h,请解答下列问题:牵引力所做的功及功率各是多少?上述行驶过程中,电动车的效率是多少?有一款与它外形,重量均相同的汽油车,在相同路面上以60km/h的速度行驶80km,其效率为25%,需要消耗多少汽油?(q汽油=4.5×107J/kg)
参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、A【解题分析】
杠杆根据动力臂和阻力臂的大小关系,可分为省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆;阻力臂大于动力臂的是费力杠杆,图示中的钓鱼竿和筷子都属于费力杠杆,费力省距离,给我们带来方便;故应选A.2、D【解题分析】
A、由电路图可知,开关S闭合,L1与L2首尾相接,两灯是串联的,S控制所有灯泡,故A错误B、两灯是串联的,电流表可以测量灯泡L1的电流,也可以测量灯泡L2的电流,故B错误;C、电压表并联在灯泡L2两端,测量灯泡L2两端的电压,故C错误;D、由于两灯泡串联,电流表有示数,只有一个灯泡亮,说明电路是通路,由于电压表并联在灯泡L2两端,电压表也有示数,则不可能是L2短路,一定是L1短路,故D正确.3、B【解题分析】
水蒸气变成小冰晶或雪花,即由液态变成固态,发生的物态变化是凝华,故ACD错误,B正确.4、C【解题分析】
A.吃冰棒解热,是因为冰棒熔化吸热.故A错误;B.深秋的早晨草上出现霜,是空气中的水蒸气遇到温度较低的空气凝结成的小冰晶,属于凝华现象;故B错误;C.烧开水时壶嘴冒出“白气”,是壶内冒出的温度较高的水蒸气遇到周围温度较低的空气凝结成的小水滴,属于液化现象;故C正确;D.夏天扇扇子觉得很凉快,是因为扇扇子加快了汗液的蒸发,属于汽化吸热现象;故D错误;5、C【解题分析】
正在高空中飞行的飞机,挡风玻璃突然爆裂,舱内空气流速小压强大,舱外空气流速大压强小,故形成向外的压强差,因此副驾驶整个上半身被“吸”出舱外,故C正确,ABD错误.6、D【解题分析】
由图可知,甲滑轮是定滑轮,使用该滑轮不省力,所以拉力等于物体的重力;乙滑轮是动滑轮,使用该滑轮可以省一半的力,即拉力等于物体和滑轮总重力的一半,则手的拉力:F甲>F乙;两幅图中的W有是克服物体重力做的功是相同的,但乙图中拉力做功要克服动滑轮的重力做功,比甲图中做的总功要多,所以结合机械效率公式可知,有用功相同时,总功越大的,机械效率越小;所以选D.7、C【解题分析】试题分析:由图可知,小球在甲、乙两杯中分别处于漂浮和悬浮状态.根据浮沉条件可知,ρ甲液>ρ球,ρ乙液=ρ球,所以ρ甲液>ρ乙液,故A错误;因为物体漂浮或悬浮时,受到的浮力和自身的重力相等,所以同一只小球在两杯中受到的浮力相等,都等于小球的重力,故B错误;由G=mg、ρ=m/V可得G=ρVg,因为ρ甲液>ρ乙液,甲杯内液体的体积大于乙杯内液体的体积,所以甲杯内液体的质量较大,重力较大,甲、乙两烧杯相同,两小球相同,所以甲杯对桌面的压力较大;又根据p=F/S可知,甲烧杯对水平桌面的压强大于乙烧杯对水平桌面的压强,故C正确;两杯中液面相平,ρ甲液>ρ乙液,所以根据p=ρ液gh可知,烧杯底受到液体的压强:p甲液>p乙液,故D错误;故选C.考点:物体的浮沉条件及其应用;压强的大小及其计算;液体压强计算公式的应用;阿基米德原理二、填空题(本大题7小题,共21分)8、电动机电流方向【解题分析】
闭合开关,灯泡发光,说明有电流通过灯丝,当用一蹄形磁铁去靠近发光的灯泡的玻璃泡时,灯丝来回振动,则说明了磁场对通电导体有力的作用,电动机是利用这一原理制成;由于照明电路中使用的是交流电,通过小灯泡的电流方向在不断发生变化,故小灯泡的灯丝在磁场中受力是变化的,所以,小灯泡的灯丝会抖动。9、0℃的冰熔化吸收【解题分析】
[1][2][3]由题意知,0℃的冰变成0℃的水时,需要向周围吸收热量,从而会降低周围的温度,更利于冷却食物,所以0℃的冰效果会更好.10、400N80%【解题分析】
(1)人做的有用功是将物体沿斜面推上小车,即将物体升高了h,故有用功为人克服重力做功,利用功的原理由W=mgh=Fs,可求得施加的推力;(2)利用已求得的有用功和总功,由机械效率公式可求得斜面的机械效率;【题目详解】有用功:W有=Gh=mgh=120kg×10N/kg×1m=1200J;斜面很光滑,由功的原理可知,推力对物体做的功等于人做的有用功即:Fs=mgh=1200J,解得:F==400N;若实际用力为500N,人所做的总功:W总=Fs=500N×3m=1500J;斜面的机械效率:η=×100%=×100%=80%;11、增加;压缩;1200【解题分析】试题分析:改变物体内能的方式有做功和热传递;做功改变物体内能时,对物体做功物体内能增加;物体对外做功,物体内能减小;所以当活塞对筒内气体做功,气体的内能增加;在内燃机四个冲程中有两次能量转化,压缩冲程机械能转化为内能;做功冲程内能转化为机械能;所以活塞对筒内气体做功,气体内能增加这与四冲程汽油机的压缩冲程的能量转化相同.内燃机一个工作循环有4个冲程,活塞往复2次,曲轴转动2周,对外做功1次;即飞轮转动2周内燃机完成1个工作循环,所以某台汽油机飞轮的转速为2400r/min,在1min内,飞轮转动2400周,汽油机完成1200个工作循环.【考点定位】内燃机的冲程及能量转化12、6009【解题分析】
[1]电热水壶工作1min电能表刚好转30转,可得工作1h电能表转30×60=1800转,消耗的电能为所以可知电热水壶的电功率为0.6kW=600W。[2]一个月烧水时间为30×0.5h=15h所以消耗的电能为W=Pt=0.6kW×15h=9kW·h13、粗密【解题分析】
轮轴是由轮和轴组成的一种简单机械,动力作用在轮上,轮半径就是动力臂,轴半径就是阻力臂,动力臂大于阻力臂所以可以省力,螺丝刀就是一个轮轴的实例,所以,手柄粗一些的螺丝刀用起来更省力;螺丝钉上的螺纹相当于斜面,乙螺丝钉螺纹密、螺线长,相当于斜面较长,由于在斜面高度一定时,斜面越长,使用起来越省力,所以,螺纹密一些的螺丝钉拧起来更省力.14、大温度【解题分析】
考查的知识点有:(1)水的比热容较大;(2)发生热传递的条件是有温度差,据此即可解答.【题目详解】河水在一定程度上缓解了城市的“温室效应”,是因为水的比热容较大,即相同质量的水和其他物质相比较,在受热或受冷相同时,水的温度升高或降低的慢;发生热传递的条件是有温度差,所以,相互接触的两个物体之间若发生了热传递,则它们之间一定具有不同的温度.三、作图题(共7分)15、如图所示【解题分析】
过A点作竖直向下的力,即阻力F2;过支点O作垂直于动力作用线的垂线段,即动力臂L1.如图所示16、【解题分析】
根据安培定则判断,由图示电流表可知,图中整体的电流方向从左向右,右手四指弯曲指向电流方向握住螺线管,此时大母指向左,即螺线管的左端为N极,右端为S极,如图:17、【解题分析】
(1)对于电灯接线的基本要求是:“火线零线并排走,零线直接进灯口,火线接在开关上,通过开关进灯头”.(2)三孔插座的接法:上孔接地线;左孔接零线;右孔接火线.【题目详解】首先辨别上面三根线地线、火线、零线.(1)灯泡接法:火线进入开关,再进入灯泡顶端的金属点,零线直接接入灯泡的螺旋套;(2)安装三孔插座的方法:上孔接地线,左孔接零线,右孔接火线.如图所示:四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、P=UI见解析所示断开D1.6258A变大灯丝电阻随温度升高而增大C【解题分析】
(1)“测定小灯泡的电功率”的实验原理是:P=UI;(2)灯泡额定电压是2.5V,则电压表选3V量程,电流表选1.6A量程;开关、灯泡、电流表、滑动变阻器串联接入电路,电压表并联在灯泡两端,电路图如图所示;(3)为了保护电路,连接电路时,开关应处于断开状态;闭合开关前,应将滑动变阻器接入电路的阻值最大,故将滑动变阻器的滑片P应置于D端;(4)已知灯泡的额定电压为2.5V,由图2可知,当灯泡两端电压为2.5V时,通过小灯泡的电流为1.25A,故小灯泡的额定功率:P=UI=2.5V×1.25A=1.625W;∵串联电路两端电压等于各部分电压之和,∴滑动变阻器两端电压:UP=4.5V−2.5V=2V,又∵串联电路中处处电流相等,且I=∴此时滑动变阻器接入电路的阻值:R===8Ω;(5)为了使小灯泡实际功率增大,根据P=可知,需增大灯泡两端电压,减小滑动变阻器两端电压,根据串联电路起分压作用,需减小滑动变阻器接入电路中的电阻,故将滑片向A端移动;(6)由U−I图象可知,灯泡两端的电压变化量大于通过灯泡电流的变化量,根据欧姆定律可知灯丝的电阻随电流的变大而变大,因为灯泡两端电压变大时,灯丝的温度升高,电阻变大,即灯丝电阻随温度升高而增大.(7)当把电压表和电流表的位置给颠倒后,由于电压表串联在电路中,且电压表的阻值特别大,所以导致电路中的电流很小,所以电压表有读数,电流表的读数几乎为零,故选C.19、右水平力臂自重0.15一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律能等于【解题分析】
(1)调节杠杆在水平位置平衡时,平衡螺母向上翘的一端移动,由于杠杆右端偏高,左端的平衡螺母应向上翘的右端移动,使杠杆在水平位置平衡,消除杠杆自重对杠杆平衡的影响,力臂在杠杆上,便于测量力臂大小;(2)杠杆平衡条件是:F1L1=F2L2,根据已知数据代入杠杆平衡条件得:1.5N×0.1m=1N×L2,解得阻力臂L2是:L2=0.15m;(3)甲同学只做一次实验就得出杠杆平衡的条件是:动力×动力臂=阻力×阻力臂,是不合理,因为一组实验数据太少,具有偶然性,不便找出普遍规律(4)乙同学为了证明丙同学的结论是错误的,他做的如图C的实验能得出此结论是不正确的;即当动力臂不等于支点到动力作用点的距离时,看实验结论是否成立;杠杆平衡条件为:F1L1=F2L2,故可得:4×0.5N×3×5cm=3N×1/2×4×5cm,左右相等,杠杆在水平位置平衡时,即动力×动力臂=阻力×阻力臂。点睛:本题考查的是“研究杠杆平衡条件”的实验,考查了调节平衡螺母的作用、杠杆实验时动力和阻力的实验要求及根据杠杆平衡条件计算.需要明确当杠杆处于水平位置平衡时,竖直作用在杠杆上的力的力臂在杠杆上,倾斜作用在杠杆上力的力臂在杠杆以外的位置上,力臂会变小.20、加热时间的长短秒表强强比热容水【解题分析】
(1)由于水和食用油吸收热量的多少不便用仪器测量,可根据加热时间的长短来反应吸收热量的多少;根据表中物理量可知,除了图甲中所示的器材外,还需要测量时间的工具:秒表,(2)依据c=可知:判断两种物质吸热本领的大小,有两种方法:①可判断两种物质在升高相同温度的情况下,所用时间的多少,用时较多的,说明吸收的热量多,则吸热能力强;②可判断两种物质在吸收相同热量的情况下,升高温度的多少,温度升高较小的,则吸热能力强.在物理学中,用比热容表示不同物质的这种性质的差别.(3)水与食用油的质量相等,设为m,由图可知,水在12min内吸收的热量:Q水吸=c水mt水,食用油在6min内吸收的热量Q油吸=c油mt油,由图可知:t水=t油,由于用规格相同的电加热器给它们加热,则Q水吸=2Q油吸,所以水的比热容大.21、27102.7【解题分析】
(1)甲图中天平游码标尺的分度值为0.2g,则金属块质量为砝码的20g加5g再加游码的2g,即m=27g.(2)乙图中量筒分度值为2mL,则凹液面读数为10mL,所以金属块体积V=10mL-20mL=10mL=10cm1.(1)计算出金属块密度ρ===2.7g/cm1.22、用刻度尺测出OD的长度L1;ρ油=(L1-L1)ρ/L1【解题分析】
用刻度尺测出OE的长度Lo;把金属块B浸没在油中,把重物A从E处移动到D处时,硬棒再次在水平位置平衡;用刻度尺测出OD的长度L1;计算ρ油的表达式为ρ油=(L1-L1)ρ/L1.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)100W(2)14(3)120W【解题分析】
(1)由电路图可知,开关接2、3时电路为两电阻串联电路,开关置于3、4时只有R1连入电路,比较两种情况下电路中的总电阻,根据P=可知其功率关系,功率大的加热状态,否则为保温状态;(2)水箱装满水时水的体积和水箱的容积相等,根据m=ρV求出水的质量,根据W=Pt求出加热30min水吸收的热量,不考虑热损失W=Q吸,根据Q吸=cm△t求出水升高的温度.(3)根据题意求出转27圈消耗的电能,根据P=求出点加热器实际加热功率.【题目详解】(1)由图甲知,开关S接“1、2”时电路断路为关;“2、3”时两电阻串联,接“3、4”时只有R1接入电路,电源电压一定,由P=可知,接“2、3”时电阻最大,为低档,接“3、4”时电阻最小,为高档;由图乙知,高档功率可得R1的阻值:R1==121Ω;由题知,R2=3R1,低档发热功率:P低==100W;(2)由图乙知,工作30min时,其中高档10min,低档20min,所以加湿器在高档正常工作时消耗的电能:W=W高=P高t高=400W×10×60s=2.4×105J.高档加热时产生的热量全部被水吸收即W高耗=Q水
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