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文档简介
2024届温州市龙湾区灵昆中学中考押题物理预测卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.下列各种常见的自然现象中,属于升华的是A.春天,清晨河面淡淡的白雾 B.夏天,玻璃上的水很快变干C.秋天,瓦片上出现一层层霜 D.冬天,室外冰冻的衣服变干2.与如图实物图相对应的电路图是下图中的A. B.C. D.3.如图电路中,电源电压保持不变.闭合电键S,向右移动滑动变阻器滑片P的过程中A.电流表A的示数不变B.电压表V2的示数变小C.电压表V1示数与电压表V2示数的差值变大D.电压表V1示数与电流表A示数的乘积变小4.我们生活在一个充满声音的世界里,下列关于声音的说法中正确的是A.声音是一种波,它在真空中传播速度最大B.地震产生次声波的频率高于20HzC.用超声波能粉碎人体内的“结石”,说明超声波具有能量D.在街道上安装的噪声监测仪是用来减弱噪声的5.下列有关物理概念的说法中正确的是A.小磁针能自动指南北方向是因为受到地磁场作用B.电源是把化学能转化为电能的装置C.两个轻质小球互相吸引因为它们带同种电荷D.电动机是利用电磁感应现象制成的6.踢足球是广大青少年喜爱的运动,下列与踢球有关的说法正确的是()A.踢球时,脚对球施加了力,球对脚没有力的作用B.只要脚对球施加的力大小相同,其作用效果一定相同C.踢出去的球在空中运动的过程中,没有受到任何力的作用D.守门员使球停下来的过程中,力改变了球的运动状态7.如图所示的四个电路中,开关均闭合后,通过两个灯泡的电流一定相等的是A. B. C. D.二、填空题(本大题7小题,共21分)8.如图是苹果将树枝压弯的情景。苹果之所以对树枝产生向下的拉力,原因是它受到_____力的作用。而树枝发生了形变,说明力可以_____。树枝发生的变形是_____形变,苹果对树枝的拉力越大,树枝的形变越厉害,我们利用这个原理制成的测量工具是_____。9.根据图中通电螺线管的N圾,标出磁感线方向、小磁针的N极,并在括号内标出电源的正、负极.10.用天平测量一形状不规则物体的质量,所用砝码及游码如图甲所示,将该物体放入原来盛有25mL水的量筒中,液面位置如图乙所示,则物体的密度是_____kg/m3,物体在水中所受浮力为_____,若该物体摔成两半,则密度_____(选填“变大”“不变”或“变小”)。11.如图所示是几种声音输入到示波器上时显示的波形,其中音调相同的是___;响度相同的是___.12.一只小鸟在平静的湖面上飞过,当小鸟离水面4m时,它的“倒影”距小鸟________m,“倒影”是由于光的_______形成的_______(填“实”或“虚”)像。13.教室里的日光灯、家里的各个家用电器都是____联连接的,家庭电路触电事故都是人体直接或间接接触____线造成的.带有金属外壳的家用电器,都要使用三孔插座,这样做的目的是为了让金属外壳与____相连,家庭电路中“超负荷”是指电路中的电流过大,出现上述情况时,电路中的空气开关(如图所示)会因电流的____效应自动切断电路.14.如图所示,电源电压恒为6V,电流表量程“0﹣0.6A”,电压表量程“0﹣3V”,灯L标有“3.8V1.9W”(设灯丝电路元件不变),滑动变阻器规格为“10Ω1A”,为了不损坏电路元件,滑动变阻器的阻值应在_____之间变化;小灯泡的最小功率是_____W。三、作图题(共7分)15.如图所示,从S点发出的一条光线,经平面镜反射后,其反射光线恰好通过P点.请你作出这条入射光线并完成光路图.16.如下图所示,小球受到的重力为10N.请在图中画出小球在斜面上所受重力的示意图17.如图甲所示,一木块沿斜面匀速下滑.请在图中用力的示意图画出木块所受的重力和支持力.(_____)四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.如图所示是小南“探究滑动摩擦力与什么因素有关”的实验过程:(1)该探究要用弹簧测力计拉着木块在水平方向作匀速直线运动,根据_____原理,可知此时摩擦力与拉力大小相等.(2)小南分析甲、乙,发现F1<F2,说明滑动摩擦力的大小与_____有关,分析甲、丙,发现F1<F3,说明滑动摩擦力的大小与接触面_____有关.(3)小南在本次探究中运用的研究方法是_____和转化法.(4)小南在探究后反思:操作中不能保证匀速拉动物体,所以弹簧测力计的示数并不稳定.经老师引导后,将实验装置改成如图丁所示,当他拉出木板的过程中,发现弹簧测力计示数仍然不稳定,你认为仍然不稳定的原因可能是_____(填序号A.接触面的粗糙程度不均匀B.未能保证匀速抽出木板)19.为了探究方形金属导体的电阻大小与哪些因素有关.小明同学选用同种材料制成的不同方形金属导体,利用电子万用表测量方形金属导体的电阻大小,如图所示,小明将测量的相关数据记录在如下表格中.实验序号1234567方形金属导体ABCDEFG长度(厘米)10101010201020宽度(厘米)10152010202020厚度(厘米)5552051010电阻大小(×10欧)6.04.03.01.56.01.56.0①分析比较实验序号1、2、3中的相关数据,可得出的初步结论是:同种材料制成的长度相同的方形金属导体,_____.②分析比较试验序号1、4中的相关数据,可得出的初步结论是:同种材料制成的长度相同的方形金属导体,_____.③根据实验序号4、6或5、7中的数据,分析比较方形金属导体宽度与厚度的乘积及相关条件,可得出的初步结论是:同种材料制成的长度相同的方形金属导体,_____.④小明认为方形金属导体的电阻可能还与材料有关,小明为了验证自己的想法,需添加_____的方形金属导体继续实验.20.小华利用如图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”。已知电源电压U为6V且保持不变,实验用到的电阻R的阻值分别为25Ω、20Ω、15Ω、10Ω,滑动变阻器的规格为“0~50Ω”。(1)请根据图甲,用笔画线代替导线将图乙所示的实物电路连接完整;(_____)(2)为完成整个实验,应利用滑动变阻器控制R两端的电压至少保持_____V不变。(3)连好电路后闭合开关,发现电流表和电压表在电路中位置颠倒,则闭合开关后,电流表________示数,电压表________示数;(选填“有”或“没有”)(4)完成上述实验后,小明又利用上述器材重新设计了电路(增加了一个开关)如图丙,测量另一只小灯泡的额定功率,已知这只小灯泡正常工作的电流为I1.请完成实验步骤:①只闭合开关S1,移动滑动变阻器R2的滑片,____________;②只闭合开关S2,___________,读出电流表的示数为I2;③则小灯泡的额定功率表达式为P额=_____________.21.甲、乙两位同学一起做《探究杠杆平衡条件》的实验,以杠杆中点为支点,如图、如图所示。(1)实验过程中应将杠杆调节到水平位置平衡,这样做的目的是为了消除杠杆自重对实验的影响和______;若杠杆右端低左端高,为使其在水平位置上静止,应将左端的平衡螺母向端调节______(填“左”或“右”)。(2)如图所示,杠杆在水平位置平衡,记录数据。根据这一次实验数据,甲同学立即分析得出杠杆的平衡条件,这种做法的不足是:______。(3)如图所示,乙同学设计了两种实验方案:第一种弹簧测力计沿竖直方向拉,其读数为F1;第二种弹簧测力计倾斜拉,其读数为F2,第______(填“一”或“二”)种实验方案更方便。在同等条件下,两次弹簧测力计读数F1______F2(填“<”、“≡”或(4)杠杆在生活中有很多应用。现欲使如图所示的静止跷跷板发生转动,小女孩乙可采取的做法是______。22.某班同学在“用天平和量筒测某种金属的密度”实验中,选用的器材有天平、量筒、金属块、细线、烧杯和水。小蕾组的实验方案如下:A.在量筒中倒入适量的水,记录此时液面的示数B.将金属块用细线系好后浸没在量筒内的水中,记录此时液面示数C.把天平放在水平桌面上D.把游码放在称量标尺的零刻度线处,调节横梁上的平衡螺母,使横梁平衡E.小蕾将金属块从量筒中取出后,放在天平左盘中,在右盘增减砝码并移动游码直至横梁平衡为了更准确地测出金属的密度,你认为以上操作的合理顺序是_____(填序号);将金属块用细线系好放入已盛有50mL水的量筒中,量筒中的水面升高到如图甲所示位置,金属块的体积是_____cm3;用调节好的天平称金属块的质量,当加入一定量的砝码后,发现天平的指针偏向分度标尺的左侧,再加入最小的砝码,指针偏向分度标尺的右侧,这时应该_____,直至天平平衡。天平平衡时,放在右盘中的砝码和游码的位置如图乙,则金属块的质量为_____g;实验过程中老师强调实验时要在量筒中倒入“适量”的水,“适量”的含义是_____实验结束,小蕾发现小华组与自己组所测金属块规格相同,但测量的密度值有较大差别,小华说小蕾组的实验方案存在不足,请你指出小蕾组实验方案中的不足之处_____。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.图甲是某品牌的电压力锅,图乙是它的电路图.R0为484Ω,R1为“110V,800W”的电阻,R1为“110V,300W”的电阻.煮饭分为升压煮饭和保压煮饭二个阶段,通过如图丙所示的“锅内压强与时间关系”图象可了解其工作过程:接通电源,S自动接到a,同时S1自动闭合,电压力锅进入升压煮饭状态;当锅内压强达180kPa时,S1自动断开,进入保压煮饭状态,当锅内压强降至160kPa时,S1又会自动闭合;当保压煮饭状态结束,饭就熟了,S自动接到b,进入保温状态.已知大气压为1.0×105Pa,压力锅盖横截面积为300cm1.求:电压力锅处于保温时功率为多少.当升压刚结束时,电压力锅内气体对锅盖的压力为多少?这次饭煮熟,电压力锅共消耗的电能是多少?24.洒水车在晨曦中辛勤的工作,已知洒水车自重1.5吨,满载时装水10吨,共有10个轮胎,每个轮胎与地面的接触面积为0.05m1.(g取10N/kg)求洒水车与水共重多少牛顿?洒水车在1分钟内沿平直街道匀速行驶600米,求洒水车的速度是多少米/秒?求装满水时,洒水车对地面的压强是多少帕斯卡?六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.有一款太阳能热水器,铭牌上的部分参数如下表所示,将它安装在阳光充足的平台上,并装满水。型号JL﹣88水容量/L80自身质量/kg40(1)连云港地区晴天平均每平方米的面积上每小时接收太阳能约为2.8×106J,若该热水器接收太阳能的有效面积为1.5m2,每天日照时间按8h计算,则它一天中接收的太阳能约为多少?若这些太阳能有60%被水吸收,则可使水温升高多少?[c水=4.2×103J/(kg•℃)](2)若该热水器一天中接收的太阳能由燃烧煤气来获得,则需要安全燃烧多少千克煤气(热值q煤气=4.2×107J/kg)(3)请你:①从能源和可持续发展的角度,说出提倡开发、利用太阳能的两个主要理由;②说出当前在利用太阳能方面所面临的某一主要困难(可从自然因素或技术因素等方面思考)26.有一款太阳能热水器,铭牌上的部分参数如下表所示,将它安装在阳光充足的平台上,并装满水。型号JL﹣88水容量/L80自身质量/kg40(1)连云港地区晴天平均每平方米的面积上每小时接收太阳能约为2.8×106J,若该热水器接收太阳能的有效面积为1.5m2,每天日照时间按8h计算,则它一天中接收的太阳能约为多少?若这些太阳能有60%被水吸收,则可使水温升高多少?[c水=4.2×103J/(kg•℃)]若该热水器一天中接收的太阳能由燃烧煤气来获得,则需要安全燃烧多少千克煤气(热值q煤气=4.2×107J/kg)请你:①从能源和可持续发展的角度,说出提倡开发、利用太阳能的两个主要理由;②说出当前在利用太阳能方面所面临的某一主要困难(可从自然因素或技术因素等方面思考)27.雨后晴朗的夜晚,为了不踩到地上的积水,人们根据生活经验判断:迎着月光走,地上发亮的是水.这是因为月光照在地面上发生_________反射,月光照在水面上发生_________反射的缘故.请在如图所示的示意图中作图证明迎着月光走,地上发亮的是水.(_____)
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【解题分析】
A.春天,清晨河面淡淡的白雾,是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴,属于液化现象.不符合题意;B.夏天,玻璃上的水很快变干,由液态变成了气态,属于汽化现象.不符合题意;C.秋天,瓦片上出现一层层霜,由气态直接变成了固态,属于凝华现象.不符合题意;D.冬天,室外冰冻的衣服变干,由固态直接变成了气态,属于升华现象.符合题意.2、D【解题分析】
由实物图知道,两只灯泡串联,开关靠近电源右端;由A图知道,开关闭合后一只灯泡被短路,故不合题意;B图中两只灯泡并联,开关控制其中一只灯泡,故不合题意;C图中两只灯泡并联,开关控制干路,故不合题意;D图中两灯串联,故符合题意。3、D【解题分析】
由图知,R1、R2串联,电压表V1测电源电压,电压表V2测R2的电压,电流表测电路中的电流;A、向右移动滑动变阻器滑片P,R2接入电路的阻值变大,总电阻变大,根据I=知电路中电流变小,即电流表A的示数变小,故A错误;B、R2接入电路的阻值变大,由串联分压原理可知,R2的电压变大,即电压表V2的示数变大,故B错误;C、R2的电压变大,由串联电路的电压特点可知,R1的电压变小;电压表V1示数与电压表V2示数的差值等于R1的电压,所以该差值变小,故C错误;D、向右移动滑动变阻器滑片P的过程中,电流表示数减小,电压表V1测量电源电压,其示数不变,所以电压表V1示数与电流表A示数的乘积减小,故D正确.故选D.4、C【解题分析】
A、声音是一种波,它不能在真空中传播,故A错误;B、地震产生次声波的频率低于20Hz,故B错误;C、用超声波能粉碎人体内的“结石”,说明超声波具有能量,故C正确;D、在街道上安装的噪声监测仪是用来监测噪声的,不能减弱噪声,故D错误.5、A【解题分析】
A、地球周围存在磁场,磁极间有相互作用力,故磁针能指南北,是因为受到地磁场的作用,故A正确;B、太阳能电池就是把太阳能转化为电能,也有的电源是把机械能转化为电能,所以电源是把其他形式的能转化为电能,故B错误;C、两个轻质小球互相吸引,则它们可能带异种电荷,也可能一个带电,另一个不带电,故C错误;D、电动机是利用通电导体在磁场中受到力的作用原理工作的,发电机是利用电磁感应原理工作的,故D错误。6、D【解题分析】A.物体间力的作用是相互的,所以踢球时,脚对球施加了力,球对脚也施加力的作用,选项A说法错误;B.力的作用效果与力的大小、方向、作用点有关,脚对球施加的力大小相同,其作用效果不一定相同,选项B说法错误;C.踢出去的球在空中运动的过程中,受到重力的作用,选项C说法错误;D.守门员使球停下来的过程中,速度大小发生了改变,故力改变了球的运动状态,选项D说法正确.7、B【解题分析】由图示可知,A图中两个灯泡是并联的,只有两个灯泡的电阻相等时通过的电流才相等,故A错;B图两个开关都闭合时,其中一个灯泡被短路,通过它的电流为零,故B错;C图中两个灯泡是并联的,只有两个灯泡的电阻相等时通过的电流才相等,故C错;D图中两个灯泡是串联的,通过它们的电流是一定相等的,故D正确;应选D.二、填空题(本大题7小题,共21分)8、重改变物体的性状弹性弹簧测力计【解题分析】
苹果之所以对树枝产生向下的拉力,原因是它受到重力的作用,重力的方向是竖直向下的。树枝发生了形变,说明力可以改变物体的形状。树枝发生的变形,力消失后可以恢复原状是弹性形变,苹果对树枝的拉力越大,树枝的形变越厉害,我们利用这个原理制成的测量工具是弹簧测力计。9、【解题分析】
磁体外部的磁感线,总是从N极出发,回到S极.所以图中磁感线的方向是向左的.利用安培定则,大拇指朝右,四指的环绕方向就代表电流的流向,所以电流从电磁铁的左端流进,电源的左端是正极,右端是负极.小磁针静止时,N极所指的方向就是小磁针所在位置的磁场方向.所以小磁针的下端是N极.如图:考点:安培定则磁感线10、2.7×1030.2N不变【解题分析】
由甲图知道,物体的质量是:m=50g+4g=54g;由乙图知道,水和物体的总体积是45ml,即物体的体积是:V=45ml﹣25ml=20ml=20cm3,所以,物体的密度是:=2.7g/cm3=2.7×103kg/m3;物体在水中浸没,则V排=V=20cm3=2×10﹣5m3,物体在水中所受浮力是F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10﹣5m3=0.2N;密度是物质的特性,与物质的质量和体积无关,不随质量和体积的改变而改变,将该物体摔成两半,则其密度不变,仍为2.7×103kg/m3。11、甲和乙甲和丙【解题分析】
从甲乙丙三幅图可以看出,甲和乙在相同时间内,振动的周期是相同的,因此它们的振动频率是相同的.所以甲和乙的音调是相同的;甲和丙两种波形的振幅是相同的,因此它们的响度是相同的.12、8反射虚【解题分析】
平面镜成的像与物到镜面的距离相等,已知小鸟距水面4m,像到水面的距离也是4m,所以“倒影”距小鸟为4m+4m=8m。平面镜的成像原理是光的反射;因为平面镜成的像是虚像,所以小鸟在湖面的“倒影”是虚像。13、并火大地磁【解题分析】
教室里的日光灯、家里的各个家用电器可以独立工作,互不影响,所以都是并联的关系;家庭电路触电事故都是人体直接或间接接触火线造成的;家庭电路中为了安全用电,带有金属外壳的家用电器,都要使用三孔插座,使金属外壳接地,可以当金属外壳的用电器漏电时,地线把人体短路,避免触电事故的发生;由图知道,空气开关中有一个电磁铁(电磁铁的原理是电流的磁效应),当家庭电路中“超负荷”是指电路中的电流过大,时,电磁铁会产生较强的磁性从而吸引衔铁,使开关断开,切断电路,所以空气开关切断电路是电流的磁效应引起的。14、4.4Ω~7.6Ω1.18【解题分析】
由电路图可知,灯泡与滑动变阻器串联,电压表测滑动变阻器两端的电压,电流表测量电路的电流,灯泡正常发光时的电压为3.8V,功率为1.9W,由P=UI可得灯泡的额定电流:IL=PLUL=1.9W3.8V=0.5A;灯泡的电阻:RL=ULIL=3.8V0.5A=7.6Ω,因为串联电路总电压等于各分电压之和,所以,灯泡正常发光时电压表的示数U滑=U﹣UL=6V﹣3.8V=2.2V,此时滑动变阻器接入电路的电阻最小,其最小阻值为:R滑min=U滑Imax=2.2V0.5A=4.4Ω;当电压表的示数最大为3V时,滑动变阻器接入电路中的电阻最大,电路中的电流最小,此时灯泡两端的电压:UL′=U﹣U滑max=6V﹣3V=3V,电路中的最小电流:Imin=UL三、作图题(共7分)15、【解题分析】根据平面镜成像的特点,像与物关于镜面是对称的,像与物到镜面的距离相等,找到物体的像点,然后连接像点与P点,连线与镜面的交点即为入射点,如下图所示:16、如图【解题分析】试题分析:小球的重力作用点在球的中心,方向竖直向下,大小为10N,从球心沿竖直向下的方向画一条线段,在线段的末端标上箭头表示重力的方向,如下图:考点:重力示意图.17、【解题分析】
重力和支持力的作用点画在物体的重心上;重力的方向竖直向下;支持力的方向与斜面垂直,垂直斜面向上。如图所示:四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、二力平衡压力大小粗糙程度控制变量法A【解题分析】
(1)要使物体所受的摩擦力与拉力平衡,应用弹簧测力计拉着木块沿水平方向做匀速直线运动,此时滑动摩擦力等于测力计的拉力,因此这里是利用了二力平衡的知识;(2)比较甲、乙两图,接触面的粗糙程度相同,压力大小不同,测力计的示数不同,F1<F2,所以摩擦力的大小与压力大小有关;比较甲、丙两图,压力大小相同,接触面的粗糙程度不同,测力计的示数不同,F1<F3,所以摩擦力的大小与接触面粗糙程度有关;(3)实验时,用弹簧测力计拉木块使它在水平木板(或毛巾)上做匀速直线运动,根据二力平衡知识可知,这时滑动摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数,通过拉力的大小得知摩擦力的大小,用到了转换法,由于摩擦力大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关,所以这个实验中还用到另一个方法是控制变量法;(4)根据影响摩擦力的因素可知,在压力不变的情况下,弹簧测力计的示数不稳定,即摩擦力是变化的,说明木板表面的粗糙程度不同,故选A.19、厚度相同时,电阻大小与宽度成反比宽度相同时,厚度越大,电阻越小宽度与厚度的乘积相同,电阻大小相等长度10cm宽度10cm;厚度5cm不同材料【解题分析】
①由实验1、2、3中的关数据可知方形金属的长和厚度相同宽度不同,越宽的电阻越小,所以可得出的初步结论是:同种材料制成的长度相同的方形金属导体,厚度相同时,电阻大小与宽度成反比.②由1、4中的方形金属块长度、宽度相同,4中的金属块宽度大而电阻则小,所以可得出的初步结论是:同种材料制成的长度相同的方形金属导体,宽度相同时,厚度越大,电阻越小.③根据实验序号4、6或5、7中的数据,分析比较方形金属导体宽度与厚度的乘积及相关条件,可得出的初步结论是:同种材料制成的长度相同的方形金属导体,宽度与厚度的乘积相同,电阻大小相等.④小明认为方形金属导体的电阻可能还与材料有关,小明为了验证自己的想法,需添加长度10cm宽度10cm;厚度5cm不同材料的方形金属块继续实验与A相比较.20、2无有使电流表示数为I1保持R2滑片不动或【解题分析】
(1)电路中的最大电流,所以电流表的量程为0∼0.6A,且与电阻串联,如下图所示:(2)滑动变阻器的最大阻值与R=25Ω串联时,滑动变阻器分得的电压最小,电路中的电流:,电压表示数的最小值:UR=U−U滑=6V−4V=2V;(3)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,所以电压表有示数,电流表没有示数;(4)实验步骤:①只闭合开关S1,移动滑动变阻器R2的滑片,使电流表示数为I1,由串联电路电压关系可得灯泡两端电压:U灯=U-I1R2,U为电源电压;②只闭合开关S2,保持R2滑片不动,读出电流表的示数为I2,由欧姆定律得R2得电阻:;③则小灯泡的额定功率为:P额=U灯I1=(U-I1R2)I1,把代入等式可得灯泡的额定功率表达式为.21、便于测量力臂左仅凭一次实验的数据得出的结论具有偶然性一<向远离支点方向移动【解题分析】(1)在探究杠杆平衡条件时,要调节杠杆在水平位置平衡,这样力臂在杠杆上,便于测量力臂,同时消除了杠杆自重对杠杆平衡的影响;在调节杠杆平衡时,平衡螺母应向上翘的一端移动,若杠杆右端低左端高,则应将杠杆右端的平衡螺母向左端调节,才能使杠杆在水平位置平衡;(2)仅凭一次实验的数据得出的结论具有偶然性,是不合理的,所以要多进行几次实验,实验结论才具有普遍性;(3)力臂等于支点到力的作用线的距离,当杠杆在水平位置平衡时,力的方向与杠杆垂直,力臂可以从杠杆标尺刻度上直接读出来,所以,第一种实验方案更方便;由于第一种实验方案的动力臂要大于第二种方案的动力臂,根据杠杆的平衡条件知道,在阻力和阻力臂都相同的情况下,动力臂越大的越省力,所以两次弹簧测力计读数是F1<F2;(4)跷跷板是杠杆的应用,它是通过改变力的大小或者力臂的长度使杠杆发生转动的;要使图中翘翘板转动,小女孩乙可采取的做法是:男孩不动,向远离支点方向移动(或者女孩不动,男孩向靠近支点方向移动;或者女孩不动,男孩蹬地,减小男孩对跷跷板的压力等可以使翘翘板转动)点睛:本题考查的是探究杠杆平衡条件的实验,考查了杠杆的调平及杠杆平衡的条件的应用,难度不大,属于常见题目。22、C→D→A→B→E30取下最小的砝码,并向右移动游码82.4量筒内的水能够将金属块完全浸没,并且总体积不超过量程小蕾测金属块体积后直接测量质量,金属块上沾有水导致质量的测量结果偏大【解题分析】
(1)C.把天平放在水平桌面上;D.把游码放在标尺的零刻度线处,调节横梁上的螺母,使横梁平衡;A.在量筒中倒入适量的水,记录此时液面的示数;B.将金属块用细线系好后浸没在量筒内的水中,此时液面示数;E.小蕾将金属块从量筒中取出后,放在天平左盘中,在右盘增减砝码并移动游码直至横梁平衡所以正确的实验操作顺序:C→D→A→B→E;(2)在用量筒测固体体积时,要用两次的体积之差求出固体的体积。金属块的体积V=80mL﹣50mL=30mL=30cm3;(3)当放上质量最小的砝码时,指针向右偏,取下它,指针向左偏,应取下最小的砝码,向右移动游码,直到天平平
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