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第第页八年级上册物理学霸赛考卷04(解析版)初中物理(考试时间:90分钟试卷满分:100分)注意事项:1.测试范围:人教版八年级上册第1-6章。2.本卷平均难度系数0.2。第Ⅰ卷选择题一、选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分。其中1-10题只有一个选项符合题目要求,11、12题有多个选项符合题目要求)1.下列有关声现象的四个情景,说法正确的是()A.图﹣1,乒乓球被弹开的幅度越大,说明音叉振动的频率越高 B.图﹣2,逐渐抽出玻璃罩内的空气,听到闹钟声音变小,说明声音的音调变低 C.图﹣3,8个相同玻璃瓶装不同高度的水,用相同大小的力敲击它们,发出声音的音调从左向右逐渐降低 D.图﹣4,防噪声耳罩,可以在人耳处减弱噪声【答案】D【分析】(1)声音的传播需要介质;声音的大小(或强弱)叫响度;声音振动的快慢影响声音的音调,振动越快音调越高;(2)声音的传播需要介质,真空不能传声;(3)声音音调的高低取决于声源振动的频率,声源振动的频率越高,声音的音调越高;(4)防治噪声的途径:在声源处减弱,在传播过程中减弱,在人耳处减弱。【解答】解:A、乒乓球被弹开的幅度越大,说明音叉振动的振幅越大,响度越大,故A错误;B、声音传播需要介质,真空不能传声,逐渐抽出真空罩中的空气,闹钟的声音会越来越小,音调的高低与传播介质无关,所以音调不变,故B错误;C、用大小相同的力敲击图中的瓶子,水和瓶子振动发声,瓶内水越少,越容易振动,音调越高,所以从左向右依次敲击它们,发出声音的音调逐渐升高,故C错误;D、戴上防噪声耳罩,可以在人耳处减弱噪声,即防止噪声入耳,故D正确。故选:D。2.如图所示,把温度为10℃的固态镓放入图甲的装置进行加热,水的温度恒定为50℃,测得镓的温度随时间的变化图象如图乙,下列信息正确的是()A.用图丙所示的温度计进行该实验也是可行的 B.镓的凝固点为30℃ C.12min之后,镓开始沸腾 D.镓在熔化的过程中温度不变,不需要吸热【答案】B【分析】(1)根据晶体熔化时有固定的温度﹣﹣熔点,来判断镓是否为晶体;(2)无论镓的沸点是等于还是高于50℃,恒温设备调节的温度为50℃,温度都无法升高,所以不可以判断镓的沸点是否是50℃;将恒温设备的温度适当调高(如60℃),根据镓的温度是否升高判断镓的沸点是否是50℃。(3)体温计,量程在35~42℃之间,据此分析解答。【解答】解:A.图丙所示的是体温计,量程在35~42℃之间,而本次实验的最高温度是50℃,因此不能用丙所示的温度计进行实验,故A错误;B.由图乙可知,2~6分钟温度保持30℃,故镓的熔点为30℃,晶体的凝固点等于熔点,故镓的凝固点为30℃,故B正确;C.由题意知,给镓加热的水的恒定为温度为50℃,镓的温度达到50摄氏度时,与水的温度相同,温度不再升高,但不能判断此时镓是否达到沸点,故C错误;D.熔化是吸热过程。镓在熔化的过程中温度不变,需要吸热,故D错误。故选:B。3.甲、乙两种物质,它们的m﹣V图象如图所示,下列说法正确的是()A.乙的密度较大 B.甲的密度为2g/cm3 C.甲、乙的密度之比为1:2 D.乙的密度随质量的增大而增大【答案】B【分析】(1)比较物质的密度大小关系,可采取两种方法:①相同体积比较质量,质量大的密度大;②相同质量比较体积,体积小的密度大;(2)密度是质量与体积的比值,从图象甲中找出一组对应的数据然后根据密度公式求出甲物质的密度;(3)从图象乙中找出一组对应的数据然后根据密度公式求出乙物质的密度,进一步求出甲、乙的密度之比;(4)密度是物质的一种特性,与物体的质量、体积都无关。【解答】解:A、由图象可知,当甲、乙的质量相同时,甲物质的体积小,乙物质的体积大,由ρ=可得,所以甲物质的密度大,乙物质的密度小,故A错误;B、由图象可知,当甲物质的体积为1cm3时,质量是2g,所以甲物质的密度:ρ甲===2g/cm3,故B正确;C、由图象可知,当乙物质的体积为2cm3时,乙物质的质量是2g,所以乙物质的密度:ρ乙===1g/cm3;故甲、乙的密度之比:ρ甲:ρ乙=2g/cm3:1g/cm3=2:1,故C错误;D、密度是物质的一种特性,与物体的质量、体积都无关,故D错误。故选:B。4.做匀速直线运动的甲、乙两人,分别从大桥的东西两端同时出发,相向而行,两人首次相遇处距大桥东端300m,相遇后,两人仍以原来的速度继续前进,走到对方桥头又立即返回,返回后运动的速度大小不变,他们再次相遇处距大桥东端100m,根据计算可得到甲、乙两人的速度之比是()A.3:4 B.3:1 C.2:3 D.3:2【答案】D【分析】甲乙第一次相遇,共行1个全程,其中甲行了300m;甲乙第二次相遇,共行3个全程,其中甲行了2个全程减去100m,若此时桥长为L,则甲第二个全程行驶的距离为2L﹣100m;由上可知甲两个行程的距离,假设把甲的速度当为已知量,就可建立等量关系,然后列方程进行解题。【解答】解:【方法1】设第一次相遇所用时间为t1,大桥全长为L,甲乙第一次相遇时,其中甲通过的路程为:s甲1=300m,则由公式v=可得第一次相遇所用的时间为:t1==,则此时甲乙一共通过的路程:(v甲+v乙)t1=L,即(v甲+v乙)×=L﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①由题意可知,甲乙第二次相遇时甲通过的路程为:s甲2=2L﹣100m,所用的时间为:t2==,则整个过程中甲乙一共通过的路程:(v甲+v乙)t2=3L,即:(v甲+v乙)×=3L﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②由①②可得:L=500m;所以乙在第一个行程内通过的路程为:s乙1=L﹣s甲1=500m﹣300m=200m,即:在甲乙第一次相遇时,甲行驶了300m,乙行驶了200m,由v=可知,在时间一定时,速度之比等于路程之比,所以v甲:v乙=s甲1:s乙1=300m:200m=3:2。【方法2】设大桥全长为L,由题意可知,甲乙第一次相遇时,甲通过的路程为:s甲1=300m,乙通过的路程为:s乙1=L﹣300m,该过程中甲乙用的时间相同,由速度公式变形可得:=﹣﹣﹣﹣﹣﹣①由题意可知,从甲乙第一次相遇到第二次相遇时,甲通过的路程为:s甲2=2L﹣300m﹣100m=2L﹣400m,乙通过的路程为:s乙2=300m+100m=400m,该过程中甲乙用的时间相同,由速度公式变形可得:=﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②②÷①化简可解得L=500m;所以乙在第一个行程内通过的路程为:s乙1=L﹣s甲1=500m﹣300m=200m,即:在甲乙第一次相遇时,甲行驶了300m,乙行驶了200m,由v=可知,在时间一定时,速度之比等于路程之比,所以v甲:v乙=s甲1:s乙1=300m:200m=3:2。故选:D。5.观察者静止在路旁,一列动车以速度v向观察者驶来,动车发出的鸣笛声频率为f0,观察者听到的声音频率为f,声音的速度为u,f与f0的关系正确的是()A.f=f0 B.f=f0 C.f=f0 D.f=f0【答案】B【分析】根据波速u列出时间t内通过的完全波的个数,从而得出接收的频率;当波源朝向观察者以速度v运动,由于波长变短,从而使单位时间内通过波的个数增多,得出答案即可。【解答】解:动车发出的鸣笛声频率为f0,设观察者接收到的频率为f,当波以速度u通过接收者时,时间t内通过的完全波的个数为n=,因而单位时间内通过接收者的完全波的个数,即接收的频率为f=。波源朝向观察者以速度v运动,由于波长变短为λ0=λ﹣vt,而使得单位时间内通过波的个数增多,即f0==,(动车的速度小于声速)。则f=n′=f0。故选:B。6.一支刻度均匀但读数不准的温度计,在1标准大气压下把它放在冰水混合物中时,示数为4℃。当冰融化后,水温度升高到x℃时,发现它的示数恰好与真实温度相等。让水温再增加10℃,温度计的示数只增加了9℃。用此温度计去测量1标准大气压下沸水的温度时,其示数为y℃。则x、y的值分别为()A.24、90 B.28、92 C.40、94 D.48、98【答案】C【分析】因为温度计的刻度是均匀的,所以读数准确的温度计100格代表100摄氏度,根据“现在让水温增加10℃,而温度计的示数只增加了9℃”,所以一个格就表示℃,计算出温度的变化从0℃到100℃温度计的示数升高几个格,再根据用它测量冰水混合物的温度时,示数是4℃,从而计算出用此温度计去测量一个标准大气压下的沸水温度时的示数。【解答】解:因为温度计的刻度是均匀的,所以100格代表100摄氏度,而现在水温增加10℃,温度计的示数只增加了9℃,所以一个格就表示℃;一个标准大气压下的沸水温度是100℃,不准的温度计随着温度的增加升高了100×=90个刻度的高度,由于用不准的温度计测量冰水混合物的温度时,温度计的示数是4℃,用此温度计测得的温度值在读数时都要用上升的刻度加上4℃,因此用此温度计去测量一个标准大气压下的沸水温度时的示数为:y=90℃+4℃=94℃。设温度计的示数与实际温度相等时温度为t,则(t﹣4)×℃=t,解得:t=40℃。故选:C。7.如图所示,房间内一墙角处相邻两墙面挂了两个平面镜,两平面镜相互垂直,在该墙角紧靠镜面处放有一个脸盆,盆内有水。某同学通过镜面和水面最多能看到自己像的个数为()A.3个 B.7个 C.9个 D.无穷【答案】B【分析】由于角度都是垂直的,因此每个镜子里只能反射到2个像,脸盆里的水也可以当作一面镜子,据此结合平面镜成像的特点进行解答.【解答】解:脸盆里的水也可以当作一面镜子,就是三面互相垂直的镜子我们令左边的镜子是1,右边是2,下边的是3,如下图所示:首先人在1中成像,1中成的虚像又在2和3中各成一个像,已有3个像;再考虑在2中成像,2中成的虚像在1和3中又成像,故已有6个像,最后在3中成像,所以一共是7个像,如图所示:故选:B。8.把密度不同的两种液体倒满完全相同的甲、乙两个烧杯,甲杯中两种液体质量各占一半,乙杯中两种液体体积各占一半,两烧杯中液体质量分别为m甲和m乙,两烧杯液体的总质量为m,则它们的质量关系是()A.m甲>m乙 B.m甲<m乙 C.m甲=m乙 D.m=(m甲+m乙)【答案】B【分析】由题意可知两烧杯的容积相等即两杯中液体的体积相等,根据密度公式分别表示出甲杯液体和乙杯液体的质量,然后两者相减,利用数学的不等式关系即可得出答案。【解答】解:设杯子的容积为V,两液体的密度为ρ1、ρ2,则甲杯:两液体的质量均为m甲,杯子中液体的体积:V=+=+=×=,乙杯:两液体的体积均为,m乙=(ρ1+ρ2)=×(ρ1+ρ2)=m甲=m甲×,因为m乙﹣m甲=m甲×﹣m甲=m甲(﹣1)=m甲×>0,所以m甲<m乙,故AC错误,B正确;两烧杯液体的总质量:m=m甲+m乙,故D错误。故选:B。9.如图所示为16mm电影放映机,这种电影放映机使用宽度为16mm的电影胶片,电影中的声音以声音信号的方式刻录在电影胶片上。电影胶片的厚度为0.14mm,片夹上密密地绕了一整盘电影胶片,如图中d和D分别表示片夹内电影胶片的内径和外径。小科在看电影时,估计银幕到电影放映机的距离约为15m;银幕上的电影画面宽度约为3m。已知电影放映机所使用的16mm电影胶片中画面的宽度约为10mm,下列关于电影放映时相关现象的说法,错误的是()A.有一次,电影刚开始放映时,小科发现银幕上的画面全部是倒立的。在这种情况下,地上的碎陶片突然聚集起来,最后形成一只漂亮的陶罐 B.小甬估算,该电影放映机镜头的焦距可能为55mm C.这盘电影胶片的总长度约为646m D.若按每秒24幅画面正常放映,这盘电影胶片大约能连续正常放映1小时【答案】B【分析】要解决此题,需要掌握凸透镜成像的规律。知道放映机是根据物距处于1倍和2倍焦距之间时,成倒立、放大实像的原理制成的。欲求胶片的总长度,则根据体积相等的原理可知,胶片密绕时的总体积等于展开时的总体积,代入数据进行求解。再根据速度公式的变形公式解答这盘电影胶片大约能连续正常放映的时间。【解答】解:A、由于银幕上的画面全部是倒立的,说明胶片放置时放反了,则画面都会倒着回去,会出现“地上的碎陶片突然聚集起来,最后形成一只漂亮的陶罐”的情况,故A正确。B、由于像距为15m,故15m>2f,所以首先确定凸透镜的焦距小于7.5m;由凸透镜成像时的几何关系可知:=解之得此时的物距为u=50mm,故物距一定在1倍焦距与2倍焦距之间,即f<50mm<2f,所以25mm<f<50mm,故B错误;C、已知电影胶片的厚度为H=0.14mm,欲求胶片的总长度L,则根据体积相等的原理可知胶片密绕时的总体积等于展开时的总体积,即:H×L×16mm=[π()2﹣π()2]×16mm,将H=0.14mm代入解之得:L=646m,故C正确。D、由图知,每幅画面是6mm+1.5mm=7.5mm,故正常放映的速度为v==180mm/s=0.18m/s,故这盘胶片正常连续放映的时间为t==3589s=59.8min≈1h,故D正确。故选:B。10.AB是一条平直公路上的两块路牌,一辆匀速行驶的汽车由右向左经过B路牌时,一只小鸟恰自A路牌向B路牌匀速飞去,小鸟飞到汽车正上方立即折返,以原速率飞回A,过一段时间后,汽车也行驶到A。它们的时间与位置的关系如图所示,图中t2=2t1,由图可知()A.小鸟的速度是汽车速度的两倍 B.相遇时小鸟与汽车通过路程之比是3:1 C.小鸟飞行的总路程是汽车的3倍 D.小鸟和汽车在0~t2时间内通过的路程相等【答案】B【分析】本题初看感觉很难,主要原因同学们似乎很难找到解题的突破口,但只要仔细一考虑便不难发现,小鸟飞向B的时间和飞回的时间相同均为,故有v1+v2=s,而对于汽车来说有s2=v2t2,再根据t2=2t1,便可轻松解决本题。【解答】解:设AB之间的距离为s,小鸟的速率是v1,汽车的速率是v2,由于小鸟飞到汽车正上方立即折返,以原速率飞回A,所以小鸟从出发到与汽车相遇的时间与汽车返回的时间相同,故它们相向运动的时间为,则在小鸟和汽车相向运动的过程中:v1+v2=s,即(v1+v2)=s①对于汽车来说:v2t2=s②又由题目知:t2=2t1③联立①②③可得:v1=3v2,故A错误;小鸟和汽车相遇的时间为t,则相遇时汽车通过的路程:s2=v2t相遇时小鸟飞行通过的路程:s1=v1t=3v2t=3s2,故B正确,汽车通过的总路程:s2′=v2t2小鸟飞行的总路程:s1′=v1t1=3v2=s2′,故CD错误。故选:B。11.平面镜前有一个长为30厘米的线状物体MN,M端离镜面7厘米,N端离镜面25厘米,如图10所示。则N点的像N'到M端的距离是()A.20厘米 B.30厘米 C.40厘米 D.50厘米【答案】C【分析】作出物体MN在平面镜中成的像,如图所示,M′M和N′N是像与物对应点的连线。已知:MN=30cm,AM=7cm,BN=25cm,M′N′与MN关于直线AB对称。求N′M的长。这样可以把原题当成是一道数学题。通过作辅助线,构造出直角三解形,再根据数学的勾股定理来计算。【解答】解:(1)作辅助线:过M点作N′N的垂线交N′N于点P,连接N′M。(2)求MP的长:在直角△MNP中MN=30cm,BP=AM=7cm,PN=BN﹣BP=25cm﹣7cm=18cm。根据勾股定理:MP2=MN2﹣PN2=(30cm)2﹣(18cm)2解得:MP=24cm。(3)求N′M的长:在直角ΔN′MP中MP=24cm,N′B=NB=25cm,N′P=N′B+BP=25cm+7cm=32cm。根据勾股定理:N′M2=N′P2+MP2=(32cm)2+(24cm)2解得:N′M=40cm。即N点的像N'到M端的距离是40cm。故选C。12.如图主光轴上的S点发出的光经凸透镜折射后交主光轴于S′点,现有一条平行于入射光的光线从R点射向凸透镜,则折射光在凸透镜的另一侧()A.和主光轴有交点,仍在S′点 B.和主光轴有交点,在S′的左侧 C.和主光轴有交点,在S′的右侧 D.和主光轴没有交点【答案】B【分析】根据“过光心的光线不发生变化”,过透镜光心O作平行于S和R的光线c,与S的折射光线相交,交点即为平行线入射后经过透镜会聚的点,可知该点一定在透镜的主平面上,主平面与透镜主轴的焦点F'即为像副焦点;【解答】解:过光心作平行于光线S和R的入射光线,与S的折射光线相交于一点F′,过焦点F′垂直主轴画一个平面(虚线),将主轴转一个角度与入射光线平行,利用凸透镜成像解释该题S′点是S的实像,所以焦距小于SO,做SA垂直主光轴交R光线于A,得到倒立实像S′A′因此这条光线在凸透镜的另一侧和主光轴有交点,在S′点的左侧如图所示:故选:B。第Ⅱ卷非选择题二.填空题(本题共6小题,每题3分,共18分)13.有一光电控制液面高度的仪器,是通过光束在液面上的反射光打到光电屏(将光信号转化为电信号进行处理)上来显示液面高度。如图所示,与液面夹角为45°的光束经液面反射后在光屏上形成光点S1,一段时间后光点由S1移到S2时,且S1S2的距离为4cm,则该液面下降(选填“上升”或“下降”)的高度为2cm。【答案】见试题解答内容【分析】光在水面上发生的是镜面反射,可以作图利用光的反射分析。【解答】解:由于入射光线是不变的,且光在水面上发生的是镜面反射,所以,当水面发生变化时,反射光线的方向与原来的反射光线是平行的,如图所示,反射到光电屏上的光点从S1点移向S2点,则说明该液面是下降的;根据平行四边形的知识可知OB=S1S2=4cm,由于入射光线与液面的夹角始终为45°,则反射角=入射角=45°,所以∠OO′B=90°,可知ΔO′CO为等腰直角三角形,过O′作AB的垂线,则由几何知识可得OC=O′C=×OB=×4cm=2cm,即液面下降的高度为2cm。故答案为:下降;2。14.根据所学透镜知识,某同学自制了一个“平行光源”,如图装置的主要部分是开有细缝的小盒、充满水的“青霉素”小药瓶、小灯泡、电池、导线等,其中,装水的小药瓶可对光起会聚作用。移动小药瓶,当灯泡处在小药瓶的焦点的位置时,就有平行光束从细缝中射出。【答案】见试题解答内容【分析】凸透镜对光线有会聚作用;过焦点的光线经凸透镜折射后,折射光线平行于主光轴。【解答】解:装水的小药瓶具有中间厚、边缘薄的特点,因此相当于与凸透镜,对光线起会聚作用;由凸透镜对光线的作用可知,过焦点光线经过凸透镜后,折射光线平行于主光轴,因此需要将小灯泡放在小药瓶的焦点处。故答案为:会聚;焦点。15.A、B两车均做匀速直线向东运动,运动路程和时间对应关系如图所示。已知A、B两车速度之比为1:2,则甲描述的是B车的s﹣t图象(选填“A”或“B”);若A、B两车行驶的路程之比为2:1,则所需时间之比是4:1。若以甲为参照物,乙车向西运动。【答案】见试题解答内容【分析】(1)A、B两车都做匀速直线运动,在s﹣t图象上,取某一时间t,得出在时间t内A、B各走的路程,根据速度公式得出哪个速度大,然后分析答题。(2)已知两车的速度之比与路程之比,由速度公式的变形公式可以求出两车运动的时间之比。(3)物体是处于运动还是静止,取决于所选的参照物,参照物不同,得出的结论往往不同,这就是运动和静止的相对性。【解答】解:(1)由s﹣t图象可知,在相等时间t内,车的路程s甲>s乙,由速度公式v=可知,v甲>v乙,因为A、B两车速度之比为1:2,即B车的速度大,A车的速度小,所以甲描述的是B车的s﹣t图象;(2)vA:vB=1:2,sA:sB=2:1;由:v=得,t=;需时间之比:tA:tB=:=:=4:1;(3)A、B两车均做匀速直线向东运动,因为v甲>v乙;以甲车为参照物,乙车的位置不断向西变化。故答案为:B;4:1;西。16.如图(a),停在公路旁的公安巡逻车利用超声波可以监测车速:巡逻车上测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,就能测出车速。在图(b)中,P1、P2是测速仪先后发出的两次超声波信号,n1、n2分别是测速仪检测到的P1、P2经反射后的信号。设测速仪匀速扫描,n1与n2之间的时间间隔为1.6秒,超声波在空气中传播的速度为340m/s,假设被测小车沿直线匀速行驶,则从第一次发出信号到第二次接收到信号,超声波传播的路程是340m;被测小车的行驶速度为20m/s。【答案】340;20.【分析】由于声波信号是匀速的,根据n1与n2之间的时间间隔为1.6秒(共8个刻度),可知第一次发出信号到听到回声时间间隔应为0.6s(P1与n1之间共3个刻度),第二次发出信号到听到回声时间间隔应为0.4s(P2与n2之间共2个刻度),根据速度公式可以计算出超声波走过的路程。第一次信号接触车到第二次信号接触车,共用时1.7s,再求出第一次信号接触车到第二次信号接触车时车走过的路程,此路程又可分为三个阶段考虑:第一次发出的信号从接触车到返回测速仪时间段内汽车走过的路程;从第一次信号返回测速仪到第二次发出信号前汽车再次走过的路程;第二次发出信号到信号接触到汽车的时间段内汽车走过的路程,据此列等式便可以计算出车速。【解答】解:第一次发出信号接触到车时,信号走过的路程是s1==102m。第二次发出信号接触到车时,信号走过的路程是s2==68m。从第一次发出信号到第二次接收到信号,超声波传播的路程是s=2(s1+s2)=2×(102m+68m)=340m。第一次发出的信号从接触车到返回测速仪时间段内,汽车走过的路程是s车1=0.3s×v车。从第一次信号返回测速仪到第二次发出信号前,汽车再次走过的路程是s车2=1.2s×v车。第二次发出信号到信号接触到汽车的时间段内,汽车走过的路程是s车3=0.2s×v车。第一次发出信号接触到车时到第二次发出信号接触到车时,信号走过的路程之差即为车走过的路程,由此可列出等式:s1﹣s2=0.3s×v车+1.2s×v车+0.2s×v车。代入数据得102m﹣68m=0.3s×v车+1.2s×v车+0.2s×v车。解得v车=20m/s。故答案为:340;20。17.家庭和实验室常用的温度计是根据液体的热胀冷缩的规律制成的。甲图中温度计的示数为39℃,乙图中温度计的使用错误之处在于温度计玻璃泡碰到容器底。【答案】见试题解答内容【分析】①温度是描述物体冷热程度的物理量,常用液体温度计是利用液体的热胀冷缩原理制成的;②使用温度计测量液体温度时,先要弄清楚温度计的量程和分度值,读数时视线与液柱最高处所对刻度相垂直,并注意区分温度是零上还是零下;③温度计的正确使用:温度计的玻璃泡完全浸没在被测液体中,不能碰到容器底或容器壁。温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍后一会儿,待示数稳定后再读数。【解答】解:①实验室常用的温度计是根据液体的热胀冷缩规律制成的;②由图知:温度计上10℃之间有10个小格,所以一个小格代表的温度是1℃,即此温度计的分度值为1℃;“40”在“30”的上方,液柱最高处在两者之间,所以显示的温度高于0℃,为39℃;③由图知,温度计的玻璃泡接触了容器的底部。这故答案为:热胀冷缩;39;温度计玻璃泡碰到容器底。18.小明同学有一副木质象棋,为了知道该木质材料的密度,他取来一只量筒,盛水后先读出水面对应的刻度值是180mL,接着他将一枚棋子投入量筒中,稳定后棋子漂浮在水面上,读出水面对应的刻度值是192mL,最后他用一根细铁丝将棋子按入水中,使其被水完全浸没,稳定后再读出水面对应的刻度值是200mL,请你根据以上数据,帮小明同学算出该木质材料的密度,你算出的密度值是ρ=0.6×103kg/m3。(取g=10N/kg)【答案】见试题解答内容【分析】棋子漂浮在水面上时量筒的读数减去水的体积就是棋子排开水的体积,根据浮力公式求出棋子所受的浮力,棋子漂浮浮力等于重力,进一步求出棋子的质量;棋子完全浸没后量筒的读数减去水的体积就是棋子的体积;最后利用密度公式求出该木质材料的密度。【解答】解:棋子漂浮时排开水的体积V排=192ml﹣180ml=12ml=12cm3=12×10﹣6m3;棋子所受的浮力等于自身的重力G=F浮=ρ水gV排=1000kg/m3×10N/kg×12×10﹣6m3=0.12N,棋子的质量为m===0.012kg;棋子的体积V=200ml﹣180ml=20ml=20×10﹣6m3;所以棋子的密度为ρ===0.6×103kg/m3。故答案为:0.6×103kg/m3。三.解答题(本题共6小题,共46分)19.如图所示,光线垂直射入水面,水里有个平面镜,请画出光线经平面镜反射后又返回空气的大致光路。【答案】见解答【分析】光线垂直射入水面方向不变,入射到平面镜上,过入射点作法线,根据光的反射定律画出反射光线,当从水中斜入空气中时,折射角大于入射角,据此画出折射光线。【解答】解:光线垂直射入水面方向不变,入射到平面镜上,过入射点垂直于镜面作出法线,根据反射角等于入射角在法线左侧作出在水中的反射光线;光从水中斜射入空气中时,入射光线和折射光线分居法线的两侧,且折射角大于入射角,由此画出在空气中的折射光线,如图所示:20.如图所示,两条光线射向透镜,请在图中画出相应的折射光线。【答案】见试题解答内容【分析】在作凸透镜、凹透镜的光路图时,先确定所给的光线的特点再根据透镜的光学特点来作图。【解答】解:通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴;平行于主光轴的光线经凹透镜折射后,其折射光线的反向延长线过焦点,如图所示:21.小军同学在A、B、C、D四块相同的玻璃板上用相同的滴管各滴相同滴数的水,进行如图所示的实验探究,得出水蒸发快慢与水的温度、水的表面积和水面上方空气流动快慢有关。(1)通过A、D两图的对比,可以得出水蒸发的快慢与水面上方的空气流速有关。(2)通过A、C两图的对比,可以得出水蒸发快慢与水的温度有关。(3)通过A、B两图的对比,可以得出水蒸发快慢与水的表面积有关。(4)小军同学猜想水蒸发快慢还可能与水的多少有关,于是继续进行了如下探究:在相同环境下的甲、乙两块相同的玻璃板上分别滴上一滴和两滴水(如图),观察并比较两图中哪块玻璃板上的水先蒸发完。从实验设计环节看,你认为他存在的主要问题是:没有控制液体的表面积相同。【答案】(1)A、D;(2)A、C;(3)A、B;(4)没有控制液体的表面积相同。【分析】(1)影响蒸发快慢的因素有:液体温度的高低、液体表面积的大小、液体上方空气流动的速度;(2)在探究一个物理量与多个因素的关系时,采用控制变量法的思想。【解答】解:(1)要研究水蒸发的快慢与水面上方的空气流速的关系,应控制水的表面积和水的温度,故选A、D两次实验过程;(2)要研究水蒸发的快慢与水的温度的关系,应控制水的表面积和水上方空气流动速度,故选A、C两次实验过程;(3)比较A、B两图看出是水的温度和水上方空气流动速度相同,不同的是水的表面积,所以可以得出水蒸发快慢与水的表面积有关;(4)小军同学的验证过程是错误的,因为从设计的环节看他没有控制水的表面积相同。故答案为:(1)A、D;(2)A、C;(3)A、B;(4)没有控制液体的表面积相同。22.小玮在观察提琴、吉他、二胡等弦乐器的弦振动时,猜测:即使在琴弦张紧程度相同的条件下,发声的音调高低还可能与弦的粗细、长短及弦的材料有关。于是她想通过实验来探究一下自己的猜想是否正确。如表是她在实验时控制的琴弦条件。编号琴弦的材料琴弦的长度/cm琴弦的横截面积/mm2A钢200.3B钢200.7C铜400.5D尼龙丝400.5(1)如果小玮想探究琴弦发声的音调与弦的材料的关系,你认为她应该选用表中编号为C和D的琴弦(只填字母代号)。(2)在上述探究过程中,总要控制某些因素,使它们保持不变,进而寻找出另外一些因素的关系,这种研究方法叫做“控制变量法”。如果选用A、B编号的两种琴弦做实验探究,则控制不变的量是琴弦的材料和长度,想探究的问题是琴弦发声的音调与弦的横截面积的关系。【答案】见试题解答内容【分析】(1)探究音调与弦的材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,分析表中实验数据,找出符合要求的实验序号。(2)根据表中实验序号为A、B的实验数据,分析实验所控制的变量,然后分析答题。【解答】解:(1)探究音调与弦的材料的关系,应控制琴弦的长度与横截面积相同而材料不同,由表中实验数据可知,实验序号是C、D的琴弦长度与横截面积相同而材料不同,因此可以用C、D实验探究弦发声的音调与弦的材料的关系。(2)由表中实验数据可知,A、B编号的两种琴弦做实验探究,则控制不变的量是琴弦的材料和长度,想探究的问题是弦发声的音调与弦的横截面积的关系。故答案为:(1)C;D;(2)材料;长度;横截面积。23.如图所示,传送带的速度恒为0.1m/s,转轮A和B的大小不计,AB=1.5米(即传送带的总长度为3米)。某偷油老鼠跳到A点,并以相对传送带0.4m/s的速度向B点爬去,到达B点后立即回头仍以相对传送带0.4m/s的速度返回A点。回到A点后,该老鼠将再次向B点爬去,到达B点后再次返回
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