江苏省扬州市江都区邵樊片重点名校2023-2024学年中考物理适应性模拟试题含解析_第1页
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江苏省扬州市江都区邵樊片重点名校2023-2024学年中考物理适应性模拟试题注意事项: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.小华用透镜观察书上的字,看到如图所示情景,以下说法正确的是()A.图中成的是虚像B.图中成像规律可应用于投影仪C.图中的透镜制成的眼镜可以用于矫正近视眼D.图中透镜远离书本,所成的像变大2.用四个相同的滑轮组成如图所示的两个滑轮组匀速提升重物甲、乙,不计绳重和摩擦,若绳自由端的拉力和移动的速度相同,则在相同时间内A.两图中做的额外功相同B.两图中做的有用功相同C.甲图中比乙图中的机械效率大D.甲图中比乙图中拉力做功的功率大3.如图所示,电源电压保持不变,R1为定值电阻.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片向右移动的过程中,下列判断正确的是()A.电流表A的示数变大,电压表V1的示数变小B.电流表A的示数变小,电压表V2的示数变小C.电压表V1的示数与电流表A的示数的比值变大D.电压表V2的示数与电流表A的示数的比值变小4.在探究“杠杆平衡条件“实验中,杠杆在力F作用下水平平衡,如图所示,现将弹簧测力计绕B点从a位置转动到b位置过程中,杠杆始终保持水平平衡,则拉力F与其力臂的乘积变化情况是()A.一直变小 B.一直变大 C.一直不变 D.先变小后变大5.如图甲所示,小球从某高度处静止下落到竖直放置的轻弹簧上并压缩弹簧.从小球刚接触到弹簧到将弹簧压缩最短的过程中,得到小球的速度v和弹簧被压缩的长度△l之间的关系,如图乙所示,其中b为曲线最高点.不计空气阻力,弹簧在整个过程中始终发生弹性形变,则小球A.受到的弹力始终不变 B.运动过程动能一直增大C.运动过程机械能不变 D.在b点时重力等于弹力6.如图所示现象中,利用做功使物体内能增加的是()A.发烧时,用冷毛巾给头部降温B.天冷时,晒太阳可以让身体暖和C.锯木头时,来回拉动锯片,使锯片温度升高D.用燃气灶煲汤时,火焰使汤的温度升高7.第24届冬奥会将于2022年在北京和张家口联合举办。如图所示,当运动员穿着滑雪板在水平雪地上进行滑行训练时,下列说法中正确的是A.以滑雪板为参照物,运动员是运动的B.穿滑雪板是为了减小对雪地的压强C.加速滑行时,运动员的惯性越来越大D.滑雪板受到的重力和雪地对滑雪板的支持力是一对平衡力二、填空题(本大题7小题,共21分)8.一只小灯泡的正常工作电压为8V,正常发光时通过它的电流为0.4A,现将该小灯泡接在12V的电源上,为使其正常发光,应___________联一个___________Ω的电阻.9.水深1米处的压强为______帕;重为12牛、体积为的石块浸没在水中受到重力与浮力的合力大小为_______牛,方向为_______________。10.为了探究物体对水平面的压力改变时水平面受到压强的变化量与哪些因素有关,某小组同学将底面积不同的物体置于同一海绵上进行实验。他们改变物体对海绵的压力,并用海绵下陷深度的变化量来反映压强的变化量。他们进行了三组实验,记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。通过比较,他们发现每一组海绵下陷深度的变化量相同,而各组却不同,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小。表一实验序号压力变化(牛)受力面积(厘米2二实验序号压力变化(牛)受力面积(厘米2)4555101061515表三实验序号压力变化(牛)受力面积(厘米2)7568101291518①分析比较实验序号_____的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大。②分析比较实验序号2与7的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,_____。③进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象,并归纳得出结论:(a)分析比较_____中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:_____。(b)分析比较_____中的数据及观察到的现象,可归纳得出结论:_____。11.P、Q是同一直线上相距10米的两点,甲、乙两物体沿直线分别从P、Q点同时出发,已知甲的速度为1米/秒,则甲的s-t图线为如图中的_____图线(选填“A”或“B”),10秒钟甲通过的路程为_____米;若8秒时甲乙相遇,则乙的s-t图线在如图中的_____(选填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)区域.12.一个标有“220V1200W”的电热水壶.要在1个标准大气压下将2kg温度为20℃的水烧开,水需要吸收的热量是______J,若不计热损失,电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间是____s.(水的比热容为4.2×103J/(kg•℃)13.如图甲所示,在水平地面上放着一质量为0.9kg(材质均匀、实心)的长方体。(取g=10N/kg)若给该长方体施加一竖直向上大小为6N的拉力后,长方体所受合力为____N。如果用如图乙所示滑轮组将该长方体在4s内匀速提升6m,所用拉力为6N,则拉力的功率为_____W,滑轮组的机械效率为_______。14.如图所示是一款人脸识别门禁一体机,通过摄像镜头来捕捉人脸信息,该摄像镜头相当于凸透镜,所成的是_______________(填“放大、缩小或等大”)的___像(填“实或虚”);若镜头的焦距为10cm,为了能成清晰的像,人脸到镜头的距离应大于______cm。三、作图题(共7分)15.设计一个家庭电路,要求客厅开关S1控制L1和L2;卧室开关S2控制壁灯,该壁灯有两种亮度通过开关S3调节.请在下图中连线,形成符合要求的完整电路图.(________)16.如图所示,两条入射光线分别过凸透镜的焦点F和光心O,分别画出经过凸透镜折射后的光线.(_____)17.请在图中画出两条人射光线经过凸透镜后的折射光线.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.某实验小组利用弹簧测力计、小石块、溢水杯等器材,按照如图所示的步骤,探究浮力的大小与排开液体所受重力的关系。(1)先用弹簧测力计分别测出空桶和石块的重力,其中石块的重力大小为___________N。(2)把石块浸没在盛满水的溢水杯中,石块受到的浮力大小为_________N。石块排开的水所受的重力可由_________(填字母代号)两个步骤测出。(3)由以上步骤可初步得出结论:浸在水中的物体所受浮力的大小等于__________。(4)为了得到更普遍得结论,下列继续进行得操作中不合理得是________。A.用原来的方案和器材多次测量取平均值B.用原来的方案将水换成酒精进行实验C.用原来的方案将石块换成体积与其不同的铁块进行实验(5)另一实验小组在步骤C的操作中,只将石块的一部分浸在水中,其他步骤操作正确,则_____(选填“能”或“不能”)得到与(3)相同的结论。19.如图所示,是小明同学探究“平面镜成像特点”的实验情景:小明在实验中用透明的玻璃板代替平面镜,主要是利用玻璃透明的特点,便于___.玻璃板应选___(填“无色的”或“茶色的”)成像效果更好.在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,可以看到玻璃板后面出现蜡烛的像,小明拿另一支大小相同的_____(填“点燃”或“未点燃”)的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到它跟蜡烛_____完全重合,由此可以得出的结论是:___.若在实验中无论怎样移动蜡烛B,也无法与蜡烛A的像完全重合,原因可能是:____.移去蜡烛B,并在其所在位置上放一光屏,则光屏___(填“能”或“不能”)承接到蜡烛A的像.此实验应在___(填“较暗”或“较亮”)环境进行.实验中,若看到点燃的蜡烛通过玻璃板成了两个像,其中距离观察者较远的像较_____(选填“亮”或“暗”).20.在“探究二力平衡条件”的活动中,通过探究力对物体的作用效果来实现探究目的.如图,甲装置是探究二力平衡条件的一种方法,实验中通过改变砝码的__________来探究二力大小的关系;通过扭转小车松手后观察小车的状态,来探究二力是否________________________.小明发现用图甲装置无法完成全部探究过程,又设计了图乙所示的装置.在卡片平衡时,用剪刀将卡片从中间剪开,并观察随之发生的现象,由此可以得到二力平衡的又一个条件__________________________.把硬纸板支撑起来,不再与桌面接触的目的是________________________.21.下列为“测量小灯泡额定功率”的实验,小灯泡上标有“2.5V”的字样.①请用笔线代替导线按照如图甲电路图(即向左移动变阻器滑片P,变阻器电阻变小)将如图乙中实物图连接完整.(_______)②正确连接电路后,闭合电键,电压表示数为1V,小灯泡实际亮度_______(选填“偏亮”、“正常发光”或“偏暗”).③然后移动滑动变阻器的滑片,使小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图丙所示,则小灯泡的额定功率为______W.④替换如图乙所示装置中的一个电路元件,还能完成初中物理中至少两个电学实验,你认为替换的器材是_______.22.某实验小组的同学通过图甲所示的电路进行实验探究.(1)断开开关S3,闭合开关S1和S2,移动滑动阻器滑片P,发现电压表始终无示数,电流表有示数,其原因可能是_____(填符号)A.滑动变阻器断路B.R断路C.R短路(2)故障排除后断开开关S3,闭合开S1和S2,通过调节滑动变阻器,读出多组相应的电压表和电流表的示数.甲同学根据测量数据绘成如图乙所示图象.由图象可知定值电阻R=_____Ω;(3)乙同学根据测量数据分别计算出多个R的阻值并取平均值,其目的是为了_____;(4)断开开关S2,闭合开关S1和S3,通过多次调节滑动变阻器,测量灯L的电压和电流,根据测量数据绘成如图丙所示的图象.若灯L的额定电压为2.0V,则它的额定功率为_____W.(5)由图丙可看出灯丝的U﹣I图象不是一条直线,原因是_____.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.美国建筑师凯文朔普费尔设计出了一种能漂浮在水中的城市(如图所示),漂浮城市装有动力装置,可以移动.该漂浮城市三角形建筑的主体结构是中空的,强风能从中通过,可以确保当飓风来临时,把飓风对建筑的破坏降至最低.该漂浮城市可容纳4万多居民.酒店、商店只要是普通城市有的,这里都一应俱全.漂浮城市的表面安装有太阳能电池板,接收太阳能的功率为8.0×108W,请回答下列问题:①假如某班级有50位中学生(每位同学体重约50kg)从岸上进入漂浮城市参观,则漂浮城市受到的浮力约增加多少N.②若电池板吸收的太阳能只用来提供推动漂浮城市前进所需的能量,漂浮城市在平静的水面上沿直线运动,运动过程中受到的阻力不变.从某一时刻开始,漂浮城市受到水平方向的牵引力F随运动时间t的变化关系如下图甲所示,漂浮城市的运动速度与时间t的关系如下图乙所示.则漂浮城市运动到第25s时受到的阻力为多少N?从第50s到100s内牵引力做的功为多少J.③漂浮城市在匀速运动过程中,太阳能转化为机械能的效率为多少?24.小明同学为了将放置在水平地面上重G

=100

N的物体提升到高处,设计了图甲所示的滑轮组装置,动滑轮重10

N.当小明用图乙所示随时间t变化的竖直向下的力F拉绳时,重物上升的高度h随时间t变化的关系如图丙所示.求:在0~2

s内拉力F做的功.在2~3

s内,拉力F的功率及滑轮组的机械效率.六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.如图甲是小希家厨房用的电热水龙头,能够即开即热、冷热兼用,非常方便。图乙是它的原理电路图。R1、R2为电热丝,其中R2=242Ω.通过旋转手柄带动开关S接通对应的电路,从而实现冷水、温水、热水之间切换。不考虑温度对电阻丝的影响,请回答下列问题:(1)电热丝是利用电流的_____效应工作的,分析电路图,开关与_____(填“1、2”或“2、3”)接触时,水龙头放出的是热水。(2)水龙头放温水时,正常工作功率为1100W,求:R1的电阻是多大______?(3)水龙头放热水时,电路消耗的总电功率是多少W______?26.为探究物体在水中受到的浮力大小与浸入水中的体积和深度的关系,小明和小华把装满水的溢水杯放到台秤上,溢水杯口下方放置一空量筒。用细线系住金属块并挂在弹簧測力计上,测力计示数为G.然后将金属块缓慢浸入水中,且始终不与杯接触,如图。(1)金属块浸没前的过程中,测力计示数逐渐变小,说明浮力大小逐渐_____。据此,小明认为金属块受到的浮力随浸入水中的深度增大而增大;而小华则认为浮力随浸入水中的体积增大而增大,根据以上实验你认为下列说法正确的是_____。A.只有小明的观点合理B.只有小华的观点合理C.两人的观点都不合理D.两人的观点都合理(2)接下来他们继续实验,增大金属块浸没在水中的深度,发现测力计的示数始终不变且为F,据此可得出_____的观点不具有普遍性。这个过程中金属块受到的浮力F浮=_____。(3)为了深入研究,他们测出量筒中水的体积V排,水的密度用ρ水表示,其重力G排=_____,通过比较数据发现F浮=G排,换用不同的物体和液体重复上述实验,都能得出F浮=G排,说明决定浮力大小的根本因素是G排。(4)从金属块开始浸入直至浸没一定深度的过程中台秤的示数变化情况是_____。27.阅读材料,回答问题“翼龙”无人机“翼龙”无人机是由中航工业成都飞机设计研究所研制的多用途无人机,是中国无人机制造领域“当家明星”.上表为其部分技术参数.该无人机具备全自主平台,可广泛应用于如灾情监视、军事活动等科学研究领域.最大飞行速度km/h180正常巡航速度km/h180最大续航时间h10发动机额定功率kW75最大载荷量kg100最大载油量kg300机身质量t1.1机身长度m9.0无人机机身表面采用的复合材料受力不易形变,说明该材料的_____较大;无人机将灾情监视、军事活动等信息通过_____(选填“超声波”或“电磁波”)及时传达到指挥中心.翼龙无人机满载燃油,并以最大载荷量停在水平跑道上,此时无人机轮胎与地面接触的总面积为0.04m1.则无人机对水平跑道的压强为_____Pa,当无人机起飞后在额定功率下沿水平方向正常巡航时,所受的阻力为_____N.(g取10N/kg)活塞式发动机是无人机的核心部件,为了确保无人机的飞行速度不超过最大值,工程师给发动机装上了能控制油门大小的限速器,其简化电路如图乙所示,其中R的阻值随飞行速度的变化如图丙所示.若电源电压为11V,R0的阻值为10Ω,当无人机达到最大飞行速度时,R0的电功率是_____W.(电磁铁电阻不计)某次军事演习时,无人机水平向右做匀速直线运动的过程中,间隔相同时间从飞机上依次自由释放编号为①②③的三个相同物体.不计空气阻力,则以下四图中能正确表示物体着地位置的是_____.

参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、B【解析】

根据凸透镜成像规律,利用成像时物距和像距变化的特点解答即可。【详解】A、图中成倒立放大的实像,凸透镜成像时,倒立的像一定是实像,故A错误;B、当物距大于一倍焦距小于二倍焦距,成倒立放大的实像,可应用于投影仪,故B正确。C、近视镜用凹透镜进行矫正,图中是凸透镜成像,故C错误;D、当透镜原理课本时,物距变大,像距变小,像也会变小,故D错误。故选B。【点睛】凸透镜成像规律的实验是常考试的内容,要掌握成像时物距和像距变化的特点,当物距增大时,像距减小,像也会变小,这里的像变小,是与之前比变小,要比较像与物体的大小,要看像距和物距的比较,像距大于物距,像就放大。2、C【解析】

图甲中动滑轮绕3段绳,图乙中动滑轮绕2段绳,绳自由端移动的速度相同,根据s=vt可知相同时间内绳自由端移动的距离相同,由s=nh可知h甲=,h乙=,h甲<h乙,不计绳重和摩擦,绳自由端的拉力相同,根据F=得到,G甲+G动=3F,G甲=3F-G动,G乙+G动=2F,G乙=2F-G动,所以G甲>G乙,额外功:W额甲=G动h甲,W额乙=G动h乙,h甲<h乙,W额甲<W额乙,故A错误;有用功:W有甲=G甲h甲=(3F-G动)=F-,W有乙=G乙h乙=(2F-G动)=F-,W有甲>W有乙,故B错误;绳自由端的拉力相同,相同时间内绳自由端移动的距离相同,根据W=Fs得到总功相同,W有甲>W有乙,根据η=得到η甲>η乙,故C正确;总功相同,时间相同,根据P=得到拉力做功的功率相同,故D错误。3、D【解析】试题分析:由图示电路图可知,两电阻串联,电流表测电路电流,电压表V1测电阻R1两端电压,电压表V2测滑动变阻器两端电压;由图示电路图可知,滑片向右移动过程中,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路总电阻减小,电源电压不变,由欧姆定律可知,电路电流变大,电流表示数变大,滑动变阻器接入电路的阻值减小,滑动变阻器分压减小,电压表V2示数减小,灯泡两端电压变大,电压表V1示数变大,故AB错误;电压表V1的示数与电流表A的示数的比值等于定值电阻R1的阻值,定值电阻阻值不变,电压表V1的示数与电流表A的示数的比值保持不变,故C错误;由A可知,电压表V2的示数变小,电流表A的示数变大,则电压表V2的示数与电流表A的示数的比值变小,故D正确.考点:电路的动态分析4、C【解析】

将测力计绕B点从a位置转动到b位置过程中,钩码的重力不变,其力臂OA不变,即阻力与阻力臂的乘积不变;由于杠杆始终保持水平平衡,所以根据杠杆的平衡条件可知,拉力F与其力臂的乘积也是不变的.【点睛】重点是杠杆平衡条件的应用,要理解当力与杠杆垂直时,力臂是最长的,倾斜后力臂会变短,正是由于杠杆保持平衡,所以力臂减小的同时,拉力要增大.5、D【解析】

A.弹簧的弹力大小与弹簧的形变有关,形变越大弹力越大,A说法错误;B.动能的大小与速度有关,在质量不变时,速度越大,物体动能越大,由乙图可得小球的速度先增大后减小,B说法错误;C.在小球与弹簧发生作用时,有能量转移,即小球的机械能转移到弹簧上,C说法错误;D.小球在b点时速度最大,小球向下的合力为零,即此时重力等于弹力,D说法正确.6、C【解析】

A.发烧时,冷毛巾给头降温,是通过热传递的方式改变物体的内能,故A错误;B.天冷时,晒太阳可以让身体暖和,是通过热传递的方式改变物体的内能,故B错误;C.锯木头时,来回拉动锯片,克服摩擦做功,是通过做功的方式改变锯片的内能,故C正确;D.用燃气灶煲汤时,汤吸收热量,是通过热传递的方式改变汤的内能,故D错误。7、B【解析】

A、以滑雪板为参照物,运动员的位置没有发生变化,所以运动员是静止的,故A错误;B、滑雪板一般都做成较大的面积,是在压力一定时,增大受力面积来减小对雪地的压强,防止陷下去,故B正确;C、惯性大小只跟物体的质量大小有关,跟物体的运动速度没有关系,加速滑行时,运动员的质量不变,惯性大小不变,故C错误;D、滑雪板和滑雪人的重力之和等于雪地对滑雪板的支持力,所以滑雪板受到的重力和雪地对滑雪板的支持力大小不相等,所以不是一对平衡力,故D错误。二、填空题(本大题7小题,共21分)8、串10Ω【解析】

[1]因为电源电压大于额定电压,而串联电路起分压作用,所以,应该串联一个电阻,[2]串联电路起分压作用,所以要串联一个电阻,其阻值为:9、98007.1竖直向下【解析】

水深1m处水的压强为:p=ρgh=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×1m=9800Pa;石块浸没在水中受到的浮力为:F浮=G排=ρ液gV排=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×5×10-4m3=4.9N;浮力与重力的合力为:F合=G-F浮=12N-4.9N=7.1N,合力的方向竖直向下。10、1、4、7或2、5、8或3、6、9压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小表一、表二或表三当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等表一、表二和表三当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。【解析】

①研究当压力变化量相同时,压强变化量与受力面积的关系,根据控制变量法,控制压力变化相同,只改变受力面积大小,故分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9的数据及观察到的现象,可得出的初步结论是:当压力变化量相同时,受力面积越小,水平面受到压强的变化量越大;②分析比较实验序号2与7的数据知,压力变化量实验序号7中较小,而受力面积相同,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,可得出的初步结论是:当受力面积相同时,压力变化量越小,水平面受到压强的变化量越小;③(a)分析比较中的表一或表二或表三数据,压力变化量与受力面积之比:==,即压力变化量与受力面积之比相等,由已知条件:每一组海绵下陷深度的变化量相同,故可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值相等时,水平面受到的压强变化量相等;(b)分析比较表一、表二和表中的数据及观察到的现象,压力变化量与受力面积之比分别为:、、,即压力变化量与受力面积之比越来越小,由已知条件,第一组下陷深度的变化量最大,第二组其次,第三组最小,即水平面受到的压强变化量越小。可归纳得出结论:当压力变化量与受力面积的比值越小时,水平面受到的压强变化量越小。11、A10Ⅰ或Ⅲ【解析】

A图线的速度:,B图线的速度:所以A是甲的图象;10秒钟甲通过的路程:;8秒时甲通过的路程:,如果甲在乙前面10m,8秒时甲乙相遇,v乙>v甲,则乙的s-t图线在Ⅰ区域,如果乙在甲前面10m,8秒时甲乙相遇,v乙<v甲,则乙的s-t图线在Ⅲ区域.12、6.72×105J560【解析】

在标准大气压下,水的沸点为100℃,水吸收的热量Q吸=cm(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×=6.72×105J因为电热水壶正常工作,所以P=P额=1200W不计热损失Q吸=W=Pt所以电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间t===560s13、01875%【解析】

(1)长方体的重力G=mg=0.9kg×10N/kg=9N,由于拉力F<G,长方体处于静止状态,受到的力是平衡力,受到的合力为零;(2)滑轮组的动滑轮绕2段绳,拉力移动的距离s=2h=2×6m=12m,拉力做的功W总=Fs=6N×12m=72J,拉力做功的功率:P==18W,有用功W有=Gh=9N×6m=54J,机械效率η==75%。14、缩小实20【解析】

摄像头的镜头相当于凸透镜,所成的像是倒立缩小的实像,若镜头的焦距是10cm,人的脸距离凸透镜的距离应大于20cm时,成倒立、缩小的实像。三、作图题(共7分)15、【解析】

由题知,开关S1控制客厅L1和L2,说明S1在这两灯的干路上;卧室开关S2控制壁灯L3,说明S2在灯L3的支路上,该壁灯亮度通过S3调节,说明S3与电阻并联,如图所示:16、【解析】

根据过光心的光线传播方向不变;过焦点的光线折射光线平行于主光轴,作图如下所示:17、【解析】

通过凸透镜光心的光线方向不变;由通过凸透镜焦点的光线经折射后,折射光线平行于主光轴射出,如下图所示:四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、3.81.4DA该物体所排开的水受到的重力的大小;A能【解析】(1)根据测力计分度值读数;(2)把石块浸没在盛满水的溢水杯中,,根据F浮=G-F(3)根据阿基米德原理分析回答;(4)该实验为使结论具有普遍性和代表性,应换用不同液体和物体进行实验。(5)根据阿基米德原理,物体受到浮力大小等于排开液体的重力,排开液体的体积越大,受到浮力越大;解答:(1)弹簧测力计的分度值为0.2N,石块的重力为3.8N;(2)把石块浸没在盛满水的溢水杯中,弹簧测力计的示数是2.4N,根据F浮=G-F(3)由以上步骤可初步得出结论,也就是阿基米德原理的内容:浸在水中的物体所受浮力的大小等于该物体所排开的水受到的重力的大小;(4)为了得到更普遍得结论,应换用不同液体和物体进行多次实验,而不是用原来的方案和器材多次测量取平均值,操作中不合理的是A;(5)根据阿基米德原理,物体受到浮力大小等于排开液体的重力,排开液体的体积越大,受到浮力越大;只将石块的一部分浸在水中,其他步骤操作正确,也能得到与(3)相同的结论。故答案为:(1)3.8;(2)1.4;(3)DA;(4)该物体所排开的水受到的重力的大小;(5)A;(6)能;【点睛】本题是探究阿基米德原理的实验,重点是要掌握阿基米德原理的内容,难点是掌握整个实验过程及应注意的事项。19、确定像的位置茶色的未点燃A的像像与物大小相等玻璃板与水平面不垂直不能较暗暗【解析】

(1)为了确定像的位置,让蜡烛A的像和蜡烛B重合,既能观察到A蜡烛像的同时,也能观察到B蜡烛,实验中要使用透明的玻璃板,茶色的透明的玻璃板在观察像时更加清晰效果更好;(2)未点燃的蜡烛与点燃的蜡烛的像完全重合,可知蜡烛成的像和蜡烛大小相等;(3)玻璃板竖直放在水平桌面上,像在水平桌面上,玻璃板没有竖直放置时,像会偏上或偏下,所以如果无论怎样移动蜡烛都无法与像重合,则原因为玻璃板没有竖直放置;(4)平面镜成像成的是虚像,虚像不能用光屏承接;(5)平面镜成像时,环境越黑暗,物体和环境的对比度越大,物体越亮,物体在平面镜中成像越清晰;(6)看到点燃的蜡烛通过玻璃板成了两个像是因为玻璃板两个光滑表面都会发生反射成像,较远的面反射的光线比较近的面反射的光线弱,因此距离观察者较远的像较暗.20、(1)质量在同一条直线上(2)作用在同一物体上减小摩擦(力)对实验的影响【解析】试题分析:(1)甲装置实验中通过改变砝码质量来改变对小车拉力的大小,所以可探究二力平衡与二力大小的关系;保持两边力相等,用手将小车扭转一个角度后松手,小车不能处于静止状态,要发生转动,可以探究二力平衡二力是否必须作用在同一条直线上;(2)当小卡片平衡时,用剪刀沿虚线迅速剪断小卡片,由于二力不在同一物体上,所以两侧钩码落下,说明二力平衡的又一个条件是两个力必须在同一物体上;把硬纸板支撑起来,不再与桌面接触,硬纸板与桌面间就不存在摩擦力,即减小了摩擦力对实验的影响.考点:二力平衡条件的应用21、偏暗0.6小灯泡【解析】

(1)滑动变阻器上端连接的是C接线柱,要想向左滑动时电阻变小,下端应接A接线柱,如图:(2)小灯泡标有“2.5V”字样,即额定电压为2.5V,当电压表示数1V时,明显低于额定电压,所以小灯泡实际亮度偏暗;(3)由图可知此时电流表示数为0.24A,小灯泡额定功率P=UI=2.5V×0.24A=0.6W;(4)图乙中如果把小灯泡换成一个未知电阻,即可以做伏安法测电阻实验,或换成定值电阻可以探究电流与电压的关系。22、C10减小误差0.8灯丝电阻会随温度而发生变化【解析】

(1)逐一分析每个选项,找出正确答案;

(2)根据图线,由欧姆定律求电阻大小;(3)多次测量取平均值可减小误差;

(4)根据测量数据绘成如图丙所示的图象,找出灯L的额定电压为2.0V通过的电流大小,根据P=UI求它的额定功率;

(5)灯丝电阻会随温度而发生变化.【详解】(1)A.若滑动变阻器断路,则整个电路断路,两表都没有示数,不符合题意;B.若R断路,则电流表没有示数,电压表与变阻器串联,测电源电压有示数,不符合题意;C.若R短路,则电压表没有示数,电流表有示数,符合题意;故选C;(2)根据测量数据绘成如图乙所示的直线,由欧姆定律,由图象可知定值电阻:R==10Ω;(3)乙同学根据测量数据分别计算出多个R的阻值并取平均值,其目的是为减小误差;(4)根据测量数据绘成如图丙所示的图象,当灯L的额定电压为2.0V,通过的电流为0.4A.则它的额定功率为P=U′I′=2V×0.2A=0.8W;(5)因灯丝电阻会随温度而发生变化,不是一个定值,故灯丝的U﹣I图象不是一条直线.五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、①2.5×1.②8×108,2×1010;③50%.【解析】

①因为漂浮城市漂浮在水面上,所以漂浮城市增加的浮力等于50位中学生的重力,△F浮=50G=50mg=50×50kg×10N/kg=2.5×1N;②从速度v与时间t图象乙上看出,50s到100s时物体做匀速直线运动,物体处于平衡状态,物体所受到的阻力与牵引力大小相等,从F﹣t图象甲可知,50s到100s时,牵引力F=8×108N,因为在整个运动过程中,阻力大小不变,所以漂浮城市运动到第25s时受到的阻力为8×108N;由v﹣t图象乙可知,50s到100s时物体做匀速直线运动,v=0.5m/s,而t=100s﹣50s=50s,牵引力F做的功为:W=Fs=Fvt=8×108N×0.5m/s×50s=2×1010J.③漂浮城市在匀速运动过程中,太阳能转化为机械能的效率:η=====×100%=50%.24、(1)187.5J(2)83.3%【解析】

(1)由图丙可知,在0~1s内物体静止,则此过程中拉力端移动距离为0,拉力做功为0J;

由甲图可知,n=3;由图丙可知,在1~2s内重物上升的高度h1=1.25m,则拉力端移动距离s1=3h1=3×1.25m=3.75m,由甲图可知,1~2s内,拉力F为50N,拉力F做的功:W=Fs1=50N×3.75m=187.5J;

(2)由图乙可知,2~3s内绳端的拉力F′为40N,由图丙可知,2~3s内物体上升的高度h2=3.75m-1.25m=2.5m,则绳端移动的距离:s2=3h2=3×2.5m=7.5m,2~3s内拉力做的总功:W总′=F′s2=40N×7.5m=300J,在2~3s内,拉力F′的功率:;

此过程中所做的有用功:,

则滑轮组的机械效率:。六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、热2、344Ω1300W【解析】

(1)电热丝工作时,消耗电能,产生内能,利

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