2024届贵州省贵阳市白云区中考四模物理试题含解析_第1页
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2024届贵州省贵阳市白云区中考四模物理试题注意事项: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0.5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,压在杯底的乒乓球,上浮时会弹离水面.下列说法正确的是A.乒乓球上浮过程中,受到的浮力始终不变B.乒乓球弹离水面后上升,是由于水的浮力作用C.乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强始终不变D.乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强先不变,后减小2.如图所示,电源电压保持不变,闭合开关S0滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中,下列说法正确的是()A.闭合开关S,若甲、乙均为电压表,则两表示数均变小B.断开开关S,若甲、乙均为电流表,则两表示数均变大C.闭合开关S,若甲、乙均为电压表,则甲示数不变,乙示数变大D.断开开关S,若甲、乙均为电流表,则乙示数不变,甲示数变大3.图所示的四个实例中,属于增大压强的是A.书包的背带较宽B.大型运输车装有很多车轮C.图钉尖很尖锐D.滑雪板的面积较大4.如图为玩具鸟在平面镜中的成像示意图.下列能改变像位置的是()A.竖直上移玩具鸟 B.竖直下移平面镜C.人向平面镜靠近 D.像与镜间放一木板5.在下列实例中,用做功的方式来改变物体内能的是()A.热水倒入茶杯,茶杯的温度升高B.将冰冻食物放在水中解冻,水变凉C.刚煮熟的鸡蛋放在冷水中,鸡蛋的温度降低D.寒冷的冬天,双手互搓,手的温度升高6.2015年8月初,我市出现了高温天气,气温超过了38℃,小陈从冰箱里面取出来一块冰放在地面上。下列说法正确的是A.冰没有开始熔化时,冰吸收热量,温度升高,内能不变B.冰开始熔化到熔化结束,冰吸收热量,温度升高,内能增加C.冰完全熔化成水后,吸收热量,温度升高D.冰无论是否开始熔化,都是吸收热量,温度不变,内能增加7.光从空气斜射入盐水中,折射角为,则入射角可能为A. B. C. D.二、填空题(本大题7小题,共21分)8.我们常说“铁比木头重”是指铁的_____比木头大,冬天里,户外装有水的水缸常会出现破裂是因为水缸里的水结成冰后,其体积_____(选填“变大”、“变小”或“不变”),密度_____(选填“变大”、“变小”或“不变”).9.三峡大坝是一项伟大的世纪工程,大坝要修成上窄下宽的形状是因为液体的压强随深度的增大而___________(选填“增大”或“减小”),如图所示为轮船通过大坝船闸的情形,船闸的设计利用了__________的原理。10.盘锦站建成高普共用的车站,极大地方便了盘锦人民的出行,使盘锦实现了与北京等大城市的同城化.乘坐动车从盘锦站到北京南站,全程约560km,用时约4h,则动车全程平均速度为_________km/h.以高速运动的车厢为参照物,坐在座位上的乘客是________(选填“运动”或“静止”)的,宽大舒适的座椅是通过_______的方式减小压强的.11.一个电压恒定的电源,在其两端只接一只电阻值为12Ω的电阻R1,电流为0.5A.如果在电阻R1两端并联一个阻值为6Ω的电阻R2,并联电路的总电流为_____A,电源电压为_____V。12.小明在表演二胡时,用弓拉动琴弦,使琴弦________发声;二胡的声音是通过________传播到我们耳中的.13.爱米做如图所示的实验时,观察到试管中的水蒸气把橡胶塞弹出,此过程水蒸气对橡胶塞做功,将水蒸气的_____能转化成了橡胶塞的机械能.这基本展示了_____机的工作原理.14.“可燃冰”是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,可直接点燃,燃烧后仅会生成二氧化碳和水。“可燃冰”属于_____再生能源。根据测算,1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量约为8.4×108J,若这些热量全部被水吸收,可以使_____kg水的温度升高50℃.[水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)]三、作图题(共7分)15.一物体静止在斜面上,请在图中作出物体受到的重力和对斜面的压力的示意图.(_____)16.图中,一木块A沿斜面向上滑动,请作出木块受到的重力G和斜面对它的滑动摩擦力f的示意图。17.请用笔画线代替导线将图6所示的实物图补充完整.要求:①小磁针的指向满足如图所示方向;②滑动变阻器的滑片向A端移动后,通电螺线管的磁性减弱;③原有导线不得更改.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.小李在探究海波和松香熔化特点的实验中,他均采用图甲所示的装置。(1)该装置存在的不足是:在实验中海波或松香_____。(2)改正不足后,小李测出了多组数据,并绘制了海波和松香的温度一时间变化图象,如图乙、丙所示,从图象可知,属于晶体熔化图象的是_____图,你判断的依据是_____。(3)在第6min时海波处于_____状态(选填“固体”“液体”“固液共存”)。19.在探究“水的沸腾”实验中:(1)除了图中所示的器材,还需要一个重要的测量仪器是.(2)若操作正确无误,根据乙可知此时烧杯中水的实际温度是℃.(3)表是本实验过程中不同时刻的温度记录,小明由于粗心大意记错了一个实验数据,你认为错误的数据是℃,你这样判断的理论依据是.时间/min…891011121314…温度/℃…96979898959898…改正数据后,小明根据实验数据判定该地水的沸点为℃,可能的原因是当地的大气压(选填“大于”、“等于”或“小于”)1标准大气压.20.如图甲,是小明探究“物质熔化规律”的实验装置。(1)实验中通过水对试管加热,而不是直接加热试管,目的是_____。(2)实验中某时刻温度计示数如图乙,该物质此时的温度为_____℃。(3)实验中每隔一分钟记录一次物质的温度及对应状态,并记录数据,作出温度随时间变化的规律图象,如图丙。由图象可知:该物质在熔化过程中吸收热量,内能_____,温度_____,该物质是_____(选填“晶体”或“非晶体”)。(4)比较图象中AB段与CD段可知:该物质在_____(选填“AB”或“CD”)段吸热能力强。21.在“探究某物质熔化规律”的实验时,利用如图甲所示装置对该物质进行加热,每隔相同时间记录一次温度计的示数,并观察该物质的状态。如图乙是根据记录的数据绘制的温度随时间变化的图象。(试管内的物质在相同时间内吸收的热量相同,且加热过程中物质的质量不变。)将该固体物质和温度计放入试管中,再将试管放在盛水的大烧杯中,这样加热固体的好处是_____。根据图象可知,这种物质是_____(选填“晶体”或“非晶体”),它的熔化过程用了_____min。该物质在固态时的比热容与液态时的比热容之比是_____。22.用如图所示装置探究“动能大小与质量的关系”,具体做法是:把_____不同的钢球从相同的高度滚下,使钢球到达水平面时获得相同的_____,通过观察_____,比较两种情况下钢球动能的大小.实验过程除了用到转换法,另外还用到了_____法.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.某电热水壶的铭牌信息如表所示,在壶中装满水后连续正常加热5min,水的温度由20℃升高到100℃。产品名称电热水壶型号MK-HSI7E2容量1.5L额定电压220V~额定频率50Hz额定功率1800W已知:,求:水吸收的热量是多少?电热水壶加热时的热效率?24.如图所示的电路中,电源电压保持不变。电阻R1的阻值为40Ω,现将两个电流表A1、A2分别串接在电路中,向左移动滑动变阻器R2的滑片P,每次移动滑片P,均使变阻器R2连入电路的电阻减少相同的阻值,两个电流表的示数如下表所示.滑片P移动的次序电流表A1的示数/A电流表A2的示数/A10.60.920.61.030.61.240.61.8(1)求电源电压U;(2)若变阻器R2连入电路中的阻值为50Ω时,求干路的电流I;(3)请通过计算说明电流表A2串接在电路中的位置。六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.请阅读《眼镜的度数》.眼镜的度数配戴眼镜主要可以矫正近视、远视及散光所造成的视力模糊.近视和远视使用球面透镜(简称“球镜”,即凹透镜或凸透镜)来矫正;散光使用柱面透镜(简称“柱镜”,即沿圆柱玻璃体的轴向切下的一部分)来矫正.透镜的焦距f的长短标志着折光本领的大小,焦距越短,折光本领越大,通常把透镜焦距的倒数叫做透镜的焦度,用φ表示,即φ=如果某透镜的焦距是0.5m,它的焦度就是φ==2m-1如果远视很严重,眼镜上凸透镜的折光本领应该大一些,透镜焦度就要大一些.平时说的眼镜片的度数,就是镜片的透镜焦度乘以100的值,例如,100度远视镜片的透镜焦度是1m﹣1,它的焦距是1m.凸透镜(远视镜片)的度数是正数,凹透镜(近视镜片)的度数是负数.下表是某位同学配眼镜时的验光单.其中,球镜一栏和柱镜一栏的数字表示透镜的焦度.轴位就是散光的方向,也就是在这个方向上矫正一定的散光后才能看得清楚.虽然配戴眼镜可以矫正视力,但是给我们的生活带来诸多不便,因此我们在生活中要养成健康用眼习惯,保护好我们的眼睛.远用球镜(S)柱镜(C)轴位(A)矫正视力(V远用瞳孔距离(PD)65mm右眼(R)﹣1.75﹣0.501801.0左眼(L)﹣2.751.0请根据上述材料,回答下列问题:这个同学配的眼镜是_____(选填:“远视镜”或“近视镜”),其左眼所配镜片的度数是_____度.下列说法中正确的是_____A.透镜的焦距越短,折光本领越强B.透镜的焦距越短,焦度越大C.透镜的焦距越长,镜片的度数越高D.透镜的焦度越大,镜片的度数越高26.如图是课本上的演示实验,请按要求回答:甲图:该装置能探究声音产生的原因,还能探究声音的______和_______的关系.乙图:实验现象是:________________________________________.实验现象说明了:__________________________________________.27.如图所示,是某种电热饮水机的简化电路示意图。它有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),阅读该饮水机说明书可知:热水箱容积2L,额定电压220V,加热时的功率400W,保温时的功率40W.求:试问:饮水机处于保温状态时温控开关S0应处于什么状态?R1和R2的电阻值各是多大?在用电高峰期,该饮水机的实际工作电压只有200V,加热效率为80%,若将装满水箱的水从20℃加热至100℃,需要多长时间?(c水=4.2×103J/(kg•m3),ρ水=1.0×103kg/m3,忽略温度对电阻的影响)

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【解析】乒乓球上浮过程中,在液面以下时,浮力不变,当有一部分开始露出水面时,所受的浮力开始变小,故A错;乒乓球离开水面后就不再受浮力,继续上升是由于惯性,故B错;乒乓球上浮过程中,在液面以下时,水面的高度不变,压强不变,当有一部分开始露出水面时,水面开始下降,压强开始变小,故C错;乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强先不变后减小,故D正确;应选D.2、C【解析】

闭合开关S,若甲、乙均为电压表,两电阻串联,滑片向右移动的过程中,甲的示数不变,乙的示数变大,A是错误的,C是正确的;断开开关S,若甲、乙均为电流表,两电阻并联,滑片向右移动的过程中,则两表示数均变小,B、D是错误的.故本题正确选项是C.3、C【解析】

增大压强的方法:是在压力一定时,通过减小受力面积来增大压强;是在受力面积一定时,通过增大压力来增大压强.

减小压强的方法:是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;是在受力面积一定时,通过减小压力来减小压强.【详解】A、书包背带较宽,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故A不符合题意;B、大型运输车装有很多车轮,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故B不符合题意;C、图钉很尖锐,是在压力一定时,减小受力面积来增大压强,故C符合题意;D、滑雪板的面积较大,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故D不符合题意.故选C.4、A【解析】解:A、竖直上移玩具鸟,玩具鸟相对于平面镜的位置发生变化,因为像和物关于镜面对称所以像的位置也会发生变化,故A正确;B、竖直下移平面镜,C.人向平面镜靠近D.像与镜间放一木板这三种情况中鸟的位置没有发生变化,根据像与物关于镜面对称可知像的位置不会发生变化,故BCD都错,A正确.点睛:根据平面镜成像的特点:像与物关于镜面对称进行分析.5、D【解析】试题分析:改变内能的方式有两种,一是做功二是热传递;热水倒入茶杯,茶杯的温度升高是利用热传递改变茶杯内能;将冰冻食物放在水中解冻,水变凉是利用热传递方式改变内能;刚煮熟的鸡蛋放在冷水中,鸡蛋的温度降低,是利用热传递改变物体内能;寒冷的冬天,双手互搓,手的温度升高,是通过做功改变物体内能;故答案选D.考点:改变内能的方式6、C【解析】

A、冰没有开始熔化时,冰吸收热量,温度升高,内能增大,故A错误;B、冰是晶体,冰开始熔化到熔化结束,吸收热量,温度不变,内能增加,故B错误;C、冰完全熔化成水后,继续吸收热量,温度不断升高,故C正确;D、冰熔化前,吸收热量,温度升高,内能增加,熔化过程中,吸收热量,温度不变,内能增加,故D错误。7、C【解析】

光从空气斜射到盐水时,折射角小于入射角,当垂直照射时光的传播方向不变,故不可能为90°,剩下的角中大于30°的角只有45°.故C正确,ABD错误。二、填空题(本大题7小题,共21分)8、密度变大变小【解析】

由于铁的密度大于木材的密度,所以常被人们说成铁比木头重,这种说法是不科学的,因为没有强调体积相等;水结成冰后密度变小,由于质量不变,所以体积是变大的.9、增大连通器【解析】

拦河大坝之所以修成“上窄下宽”的形状,是因为水的压强随深度增加而增大,这样可以承受更大的压强。三峡大坝的船闸是连通器在实际中的具体运用。10、140静止增大受力面积【解析】

乘坐动车从盘锦站到北京南站,全程约560km,用时约4h,故动车全程平均速度是:140km/h;以高速运动的车厢为参照物,坐在座位上的乘客相当于车厢没有发生位置的变化,所以是静止的;宽大舒适的座椅,是在压力一定时通过增大受力面积减小压强的.11、1.56【解析】

在电源两端只接一只电阻值为12Ω的电阻R1,电流是0.5A,电源电压:U=I1R1=0.5A×12Ω=6V,在电阻R1两端并联一个电阻值为6Ω的电阻R2,由并联电路的电压特点和欧姆定律可得,通过R2的电流:I2==1A。则并联电路的总电流:I=I1+I2=0.5A+1A=1.5A。12、振动空气【解析】小明在表演二胡时,用弓拉动琴弦,使琴弦振动发声,二胡的声音是通过空气传播到我们耳中的;故答案为振动,空气.13、内热【解析】

由实验现象可知,试管中的水蒸气把橡胶塞弹出,此过程水蒸气对橡胶塞做功,将水蒸气的内能转化成了橡胶塞的机械能.这一过程展示了热机的工作原理,即将内能转化为机械能的过程.14、不可4000【解析】

可燃冰短时间不可再生,为不可再生能源;1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量:Q放=8.4×l08J;由Q=cm△t可得:m水===4000kg。三、作图题(共7分)15、【解析】

根据长方体对角线的交点确定出重心,然后过物体重心画带箭头的线段,方向竖直向下,即重力G示意图;在斜面上选取物体与接触面的中点为压力的作用点,过压力作用点画垂直于斜面、带箭头的线段即压力F示意图;如图所示:16、【解析】

重力的方向是竖直向下的,过重心画一个带箭头的竖直向下的有向线段,用G表示;木块A沿着斜面向上运动,所受滑动摩擦力平行于斜面向下,如图所示:17、【解析】试题分析:(1)根据磁极间的作用判断螺线管的磁极;根据安培定则判断电流方向.(2)通电螺线管的磁性强弱跟电流大小和匝数有关.在匝数一定时,电流越小,磁性越弱.在电流一定时,匝数越少,磁性越弱.(3)滑动变阻器有四个接线柱,选择一上一下接入电路,滑动变阻器接入电路的电阻越大,电流越小.①如图,根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,所以螺线管的右端是S极,左端是N极;根据安培定则判断电流从螺线管的右端进入,从左端流出.②在匝数一定时,电流越小,磁性越弱.滑片向右端移动后,通电螺线管的磁性减弱,螺线管的电流减小,滑动变阻器接入电路的电阻增大,所以滑动变阻器一定接入左端下面接线柱.如图.考点:探究影响电磁铁磁性强弱的因素的实验;通电螺线管的极性和电流方向的判断;实物的电路连接.点评:本题把磁极间的作用、滑动变阻器的使用、欧姆定律、螺线管磁性强弱的影响因素有机的结合起来.综合性很强,是一个好题四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、受热物质受热不均匀乙乙图有一定的熔化温度,丙图没有一定的熔化温度固液共存【解析】

(1)如图甲,物体放在试管内直接在酒精灯上加热,受热物质受热不均匀。(2)如图乙,物质熔化时有一定的熔化温度,是晶体海波;图丙物质熔化时没有一定的熔化温度,是非晶体松香;(3)海波大约在第4min开始熔化,在第9min熔化结束,所以海波在第6min时是固液共存状态。19、(1)停表(秒表或钟表);(2)94;(3)95;水在沸腾过程中,吸热,温度保持不变;98;小于【解析】试题分析:(1)在实验中,还需要用秒表记录时间,所以除了需要温度计外,还需秒表;(2)由图知,温度计的分度值为1℃,所以其示数为94℃;(3)水在沸腾过程中温度保持不变,由表格中数据知,水从第10min开始沸腾,沸腾过程中的温度是98℃,而第12分钟的温度为95℃,所以是此数据记录错误;此时水的沸点低于标准大气压下的沸点100℃,所以当地的大气压低于标准大气压考点:探究水的沸腾实验点评:此题是探究“水的沸腾”实验,考查了相关的测量仪器及对数据的分析,掌握水沸腾的特点是解决此题的关键,同时考查了沸点与气压的关系20、使物质均匀受热2增加不变晶体CD【解析】

(1)将装有固体的试管放入水中加热,这是水浴法,采用水浴法,固体的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录实验温度;(2)由图可知,温度在0℃以上,分度值为1℃,故示数为2℃;(3)由图可知,该物质在熔化过程中,吸收热量,内能增加,温度不变,故该物质是晶体;(4)根据公式可以知道,当质量和吸收的热量相同时,比热容和升高的温度△t成反比。AB段的冰温度升高的快,是因为该物质固态时的比热容比液态时的比热容小,AB段的吸热能力小于CD段的吸热能力;21、受热均匀晶体6【解析】

(1)将装有固体物质的试管放在盛有水的大烧杯中加热,是为了使固体受热均匀,此方法叫做水浴法加热;(2)不管是晶体还是非晶体,在熔化过程中都要吸收热量,从图象上看,BC段时温度保持60℃不变,所以该物质的熔点是60℃,是晶体;该物质的熔化从第2min开始,一直到第8min结束,其熔化过程用了6min,BC段是熔化过程,处于固液共存状态;(3)由Q=cm△t,可得c=,因为AB段和CD段物质的质量m相同,由图象知,升高的温度不同,AB段升高40℃,CD段升高20℃,比值为2:1,加热时间之比为1:2,所以吸收的热量之比为1:2,从而计算得比热容之比===。22、质量速度木块被钢球撞击后滑动距离远近控制变量【解析】

探究“动能大小与质量的关系”,具体做法是:把不同质量的钢球从相同的高度滚下,使钢球到达水平面时获得相同的速度,通过观察木块被撞击后向前移动距离的远近来比较两种情况下钢球动能的大小.实验过程中将动能的大小转换成木块移动距离的远近,因此用到转换法;同时动能与速度和质量有关,探究动能与质量关系时,需控制速度不变,因此运用了控制变量法.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)(2)【解析】

根据电热水壶的铭牌信息和所求可知,本题考查热量和热效率的计算。根据吸热公式和列式计算。【详解】(1)电热水壶装满水的质量,电热壶中水吸收的热量。(2)加热时,电热水壶所消耗的电能W=Pt=1800W×5×60s=5.4×105J,电热水壶加热时的热效率。答:(1)水吸收的热量是;(2)电热水壶加热时的热效率为93.3%;24、(1)24V(2)1.08A(3)A2串接在干路中【解析】

(1)由图可知,两电阻并联,由表格中数据可知,A1测量通过定值电阻的电流,电源电压U=U1=I1R1=0.6A×40Ω=24V;(2)变阻器R2连入电路中的阻值50Ω时,通过变阻器的电流:I2==0.48A,则干路电流I=I1+I2=0.6A+0.48A=1.08A;(3)若电流表与R2串联,电流表A2对应的电阻值分别为:R21=≈26.7Ω,R22==24Ω,R23==20Ω,R24=≈13.3Ω,与已知条件中“每次移动滑片P,均使变阻器R2连入电路的电阻减少相同的阻值”条件不符合,所以电流表应在干路中;根据并联电路电流的规律,通过R2的电流分别为:I21=0.9A-0.6A=0.3A、I22=1.0A-0.6A=0.4A、I23=1.2A-0.6A=0.6A、I24=1.8A-0.6A=1.2A。根据欧姆定律分别计算变阻器连入电路中的阻值:R21==40Ω,R22==30Ω,R23==20Ω,R24==10Ω,符合题目的已知条件,所以电流表A2串联在干路中。答:(1)电源电压为24V;(2)变阻器R2连入电路中的阻值50Ω时,干路的电流为1.08A;(3

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