2023-2024学年湖北省武汉市武昌区南湖中学中考押题物理预测卷含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年湖北省武汉市武昌区南湖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、单选题(本大题共10小题,共30分)1.下列有关核能的开发与利用,叙述正确的是A.目前已建成的核电站获取核能的途径是核裂变B.开发核能可能会发生核泄漏,因此人类应该停止开发核能C.核电站利用的核能是可再生能源D.核反应堆可将核能直接转化成电能2.通过两定值电阻甲、乙的电流与电压关系如图所示,当将甲、乙两电阻并联在3V的电源两端,下列分析正确的是A.甲、乙两端的电压之比为1:2B.通过乙的电流是0.6AC.甲消耗的电功率为1.8WD.乙在1分钟内消耗的电能为36J3.下列关于声现象的说法中,正确的是A.只要物体振动,我们就能听到声音B.把正在响铃的闹钟放在密闭玻璃罩内,抽出其中的空气,听到的声音大小保持不变C.我们常说声音“震耳欲聋”,是指声音响度的大小D.高速路部分路段两侧设置透明板墙是在声源处减弱噪声4.2018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5.小明在实验室里连接了如图所示的电路,对此电路的认识,正确的是()A.小灯泡并联,电压表测电源电压B.小灯泡串联,电压表测L2的电压C.若灯L1短路,则电压表示数为零D.若灯L2短路,则电压表示数为3V6.如图所示,中国海军首艘航空母舰辽宁舰徐徐驶离青岛某军港码头开始远洋实战演练,下列说法正确的是A.航母上装有夜视仪是利用紫外线的特征做成的B.航母与舰载机是通过电磁波进行通讯的C.航母上安装有声呐是接收次声波的装置D.舰载机飞向航母时重力势能不断增大7.如图所示,在竖直平面内用轻质无弹性细线悬挂一个小球.将小球拉至A点,使细线处于拉直状态,由静止开始释放小球,不计阻力,小球在A、B两点间来回摆动,若当小球摆到B点时,细线突然断开,则小球将A.在B点保持静止B.沿BC方向运动C.沿BD方向运动D.沿BE方向运动8.海上舰艇护航编队在距离较近时,一般采用“前后”形成队形,而不采用“并排”形成列队。下图中与其原理相同的是A.用吸管吸饮料B.盆景中水位保持一定的高度C.锅炉水位计D.候车时人必须站在安全线以外9.某同学用如图甲所示的实验装置比较不同物质的比热容.用铁夹将温度传感器及分别盛有水和食用油的两个试管固定在铁架台上,温度传感器的探头部分与试管内的水和食用油良好接触,两只温度传感器通过数据采集线与计算机相连接.在计算机上打开与此仪器配套的专用软件,点击“开始记录”,同时打开红外加热器开关,对盛有水和食用油的试管进行加热,在计算机上可以得到相应的实验图线,如图乙所示.下列说法错误的是()A.两个试管中必须盛有质量相同的水和食用油B.同时打开红外加热器开关的目的是使水和食用油升高相同的温度C.图线b表示水的温度随时间变化的规律D.食用油的比热容为2.1×103J/(kg·℃)10.下列所示的四种现象中,由光的反射形成的是A.水中的倒影B.雨后的彩虹C.海市蜃楼D.金环日食二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图甲所示,底面积为S的实心圆柱体A和底面积为2S装有水的圆柱形薄壁容器B放在水平地面上,它们对地面的压强分别为p1和p2将圆柱体A挂在弹簧测力计下端缓慢浸入圆柱形容器B内的水中,当圆柱体A有一半体积浸入水中时,如图乙,此时弹簧测力计的示数为F,下列说法正确的是A.圆柱体A的密度为[p1S/(p1S-F)]ρ水B.圆柱体A的密度为[p1S/2(p1S-F)]ρ水C.容器对水平地面的压力为2(p1+p2)SD.容器对水平地面的压力为p1S+2p2S-F12.如图所示,升船机能将船只从下游以“坐电梯”的方式抬升至上游;船只在下游驶入钢箱,抬升机构把钢箱匀速竖直托举至上游.用相同的钢箱抬升大小不同的船只时,钢箱内水深均相等.下列说法正确的是A.c图中船只较大,抬升机构托举钢箱的力较大B.钢箱内水深均相等,a、b、c图中钢箱底部受到水的压强相等C.a图中钢箱中水较多,水对钢箱底部的压力较大D.抬升机构在a、b、c图中对钢箱的托举力相等13.下面是连线题,正确的是A. B.C. D.三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.如图所示是太阳能飞机“阳光动力2号”.飞机飞行时,机翼上方的空气流速_______下方的空气流速,机翼上方的空气压强小于下方的空气压强,这样机翼的上下方形成压强差获得升力.飞机加速上升过程中,重力势能_______(选填“变大”、“变小”或“不变”,下同),动能_______。15.击鼓时,鼓皮绷得越紧,振动越快,声音的_____就越高,击鼓的力量越大,鼓皮的______越大,声音就越响亮.16.舰艇组成的编队通常采用“一字形”编队形式。而不采用“并排”航行(如图),是因为两船并排高速行驶时,两船之间液体流速大。压强____________,容易发生碰撞事故。17.搓手是通过_____方式改变内能的;运动员打乒乓球,球弹出,这主要是表明力可以改变物体的_____;山顶的气压比山脚的气压_____(填高或低).18.小明用图所示的杠杆在B处提升重物,O为支点,将重20N物体提升0.5m,此杠杆属于_______(省力/费力)杠杆,小明对杠杆做的有用功为______J,若将拉力位置移到C处,仍将该物体提升0.5m,与原来相比机械效率_____(变小/不变/变大)。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.如图是某电热饮水机内部的电路原理图,如表是其说明书上收集到的数据。该电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),其内部有一个热水箱,热水箱中的水温达到90℃时,温控开关S0就会自动断开,停止加热进入保温状态;当水温降至60℃时,温控开关S0又会自动闭合重新加热。求:水桶容量20L热水箱容量2L额定电压220V加热时的功率440W保温时的功率40W电热饮水机加热时电流的大小;当热水箱里装满水时(按2L计算),水的质量为多少?(提示:1L=1×10﹣3m3;ρ水=1.0×103kg/m3)当热水箱里温度降至60℃时,温控开关自动闭合重新加热700s至90℃这一过程中,水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?[c水=4.2×103J/(kg•℃)]结合第(3)问的计算结果,请简述水吸收的热量和消耗的电能不相等的原因;正常加热时R1的电阻值是多少?20.一只标有“6V、3W”字样的小灯泡,接在如图所示的电路中,设电源电压和灯丝电阻均不变,求:(1)小灯泡正常发光时的电流和电阻分别是多少?(2)当滑动变阻器连入电路中的电阻为6Ω时,闭合开关后小灯泡恰能正常发光,求电源电压是多少?(3)如果换一电源及额定电压为8V的灯泡,当闭合开关S,滑动变阻器的滑片P滑到中点c时,灯泡正常发光,此时灯泡的电功率为P,当滑片P滑到b端时,灯泡的实际功率为P′,已知P:P′=16:9,求所换电源的电压是多少?(设所换电源电压和灯丝电阻均不变)21.一种常见的电动自行车,使用前要先对车上的蓄电池充电。骑行时,蓄电池对车上的电动机供电,电动机为车提供动力。如表是这种品牌电动自行车的一些主要技术参数。请回答:最高车速≤30km/h一次充电连续行驶里程50km蓄电池36V/10Ah充电时间8h一次充电耗电量0.6kW•h电动机效率80%整车质量40kg最大骑行噪声≤62dB(1)若质量是60kg的人骑电动自行车在水平路面上以6m/s的速度匀速行驶时,受到的阻力是人与车总重的0.02倍。求:行驶10min,电动机对自行车做的功。若摩托车每行驶10km耗油0.5L,油价约6元/升,照明用电的电费约0.6元/千瓦时,请通过计算说明使用电动自行车与摩托车哪种更经济。该电动自行车的一个轮胎与地面的接触面积为0.005m2,则一个60kg的人骑该电动自行车在公路上行驶时对路面的压强是多少?五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.如图所示,乒乓球漂浮在水面上,请画出乒乓球受到的重力G和浮力F浮的示意图。(_____)23.根据平面镜成像特点,在图中画出物体AB在平面镜MN中所成的像A'B'.__________-六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.下面是小阳同学测滑轮组的机械效率的主要实验步骤:①按图甲所示装置组装实验器材,标出钩码和绳子自由端起始位置分别为A和A'。②用弹簧测力计匀速竖直向上拉动绳子自由端,将重力为G的钩码从A位置匀速提升到B位置,记录钩码上升高度为h。③测出在这个过程中,弹簧测力计对绳的拉力为F,绳子自由端从A'位置匀速提升到B'位置,记录绳子自由端上升高度为s。④计算出滑轮组的机械效率η。请根据以上实验完成下列问题:(1)画出本次实验数据的记录表格_______。(2)实验中G=4.8N;h、s、F的测量数值分别如图甲、乙所示,则拉力所做的有用功是_____J,滑轮组的机械效率η=_____。25.图甲是小明、小红分别探究“水的沸腾”的实验装置,他们所用器材规格和水的质量相同.将水加热相同时间后停止加热.图乙是根据实验数据绘制的水温随时间变化的图象.由图象可知,此时水面上方的气压_____(选填“大于”“等于”或“小于”)1标准大气压:在第12~16min的过程中,考虑水的蒸发,则烧杯内水的内能_____(选填“增大”“减小”或“不变”).小红把水加热到沸腾,所用时间较长的原因是_____.26.小明用矿泉水瓶做实验.(1)将两个相同的矿泉水瓶装满水后一个正放一个倒放,如图甲所示,此时水对瓶内最底部的压强_____.A.倒放时大B.正放时大C.一样大(2)为了验证大气压的存在,他在空矿泉水瓶中装入少量热水,迅速倒出,再马上盖上瓶盖看到瓶子瘪了,如图乙所示,其中向瓶中倒少量热水的目的是_____.(3)他在矿泉水瓶中装水后,在侧壁不同位置扎了三个小孔,观察到水喷出,如图丙所示,得到的结论是_____.

参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、A【解析】

A、目前核电站获得核能的途径是核裂变,故正确;B、核泄漏造成的核辐射会使周边环境严重污染,但合理开发核能能解决人类能源危机,故错误;C、核电站利用可控制的核裂变来发电,核能不可能在短时间从自然界得到补充,是不可再生能源,故错误;D、核能发电的能量传递和转化过程是:核能→水和蒸汽的内能→发电机转子的机械能→电能,故错误。2、C【解析】

A.因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,甲和乙并联后接在电压为3V的电源两端时,U甲=U乙=U=3V,则甲、乙两端的电压之比为1:1。故A错误。B.由图象可知,此时通过它们的电流分别为I甲=0.6A,I乙=0.3A。故B错误。C.甲消耗的电功率为P甲=U甲I甲=3V×0.6A=1.8W。故C正确。D.乙在1分钟内消耗的电能为W乙=U乙I乙t=3V×0.3A×60s=54J。故D错误。3、C【解析】

A、人耳能听到的声音频率范围一般在20Hz~20000Hz范围内,在此范围以外的声波(超声波和次声波),人耳听不到,故A错误;B、真空不能传声,故把正在响铃的闹钟放在密闭玻璃罩内,抽出其中的空气,听到的声音大小越来越小,故B错误;C、响度是指声音的大小,“震耳欲聋”,是指声音响度的大小,故C正确;D、控制噪声的途径有在声源处、在人耳处、在传播过程中、高速路两侧设置透明板墻属于在传播过程中减弱噪声,故D错误。4、C【解析】

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.5、B【解析】

AB.由电路图可知,灯泡L1、L2串联,电压表测量L2两端的电压,故A错误,B正确.C.若灯L1短路,则电压表示数为电源电压,故C错误.D.若灯L2短路,则电压表的示数为0,故D错误.6、B【解析】

A.夜间人的体温比周围环境的温度高,人辐射的红外线比它们强,人们根据这个原理制成了夜视仪,故A错误;B.由于电磁波可以传递信息,所以,舰载机与航母之间是通过电磁波联系的,故B正确;C.舰艇上安装的声呐能发出超声波,靠这种波的回声来确定目标和距离,故C错误;D.舰载机飞向航母时,飞机的高度减小,质量不变,重力势能减小,故D错误.7、D【解析】

由于小球被静止释放,不计摩擦,它可在A.B两点间来回摆动.当小球摆到B点时,小球速度恰好为零,此时若细线恰好断开,则小球只受重力作用而竖直下落.所以,将沿BE方向运动.故D正确.ABC错误.8、D【解析】

流体流速越大,流体产生的压强越小;流体流速越小,压强越大;根据流体流速与压强的关系分析解答本题。【详解】舰艇并排行驶时,舰艇带动其周围的水随船向前运动,结果使舰艇内侧之间的水流速度大于舰艇外侧的水流速度;因此舰艇内侧水的压强小于舰艇外侧水的压强,水的压强差使舰艇靠近,进而发生碰撞,为了避免事故的发生,舰艇护航编队在较近距离时一般采用前后护航形式,而不采用“并排”护航。A.用吸管吸饮料时,嘴内的气压小于外界大气压,饮料在大气压力作用下被压入嘴中,利用了大气压;故A不符合题意;B.在一个标准大气压下,大气压可以支持约10.3m高的水柱。瓶中水面能高于盆内水面不会流出来,正是因为盆景中的水与大气相通,是大气压支持着瓶内的水不会流出来。故B不符合题意;C、上端开口、底部连通的容器叫连通器;锅炉水位计是利用连通器原理工作的;故C不符合题意;D、当列车驶进站台时,会带动人和车之间的空气流动速度加快,此时人外侧的空气流动速度慢,根据流体压强与流速的关系可知:人外侧空气流速慢压强大,而内侧流速快压强小,会产生一个向内侧的压强差,将人推向火车,易出现危险,因此候车时人必须站在安全线以外,故D符合题意。故选D。9、B【解析】

(1)比较水和食用油的吸热能力,要控制水与油的质量相等、初温相等;(2)相同的加热器对其加热时,即表明在相同的时间内两种液体所吸收的热量是相同的,所以加热时间的长短,表明液体吸收热量的多少;(3)质量相同的不同物质升高相同的温度,比热容大的吸收的热量较多;(4)根据图像,水和食用油升高的温度相同,加热时间表示的是吸收热量之间的关系,根据吸热的关系结合公式便可求出食用油的比热容.【详解】A.为了便于比较水和食用油吸热能力的强弱,实验除让两个试管内的水和食用油初温相同外,实验前还必须控制水和食用油的质量和初温相同,故A正确;B.同时打开红外加热器开关的目的是使水和食用油吸收的热量相同,而不是升高相同的温度,故B错误;C.水的比热容比食用油的大,根据,在加热时间和质量都相同时,温度升的低的比热容大,据此判断b表示水的温度时间图像,故C正确;D.由图乙知,水和食用油均升高相同的温度,水吸收的热量是食用油吸收热量的2倍,则,可得,故D正确;故选B。【点睛】解决此题要学会用控制变量法进行分析,把吸收的热量转化为通电时间的长短,考查了学生对数据的分析和理解,是中考中常见的题目.10、A【解析】

A、水中的倒影,属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故A符合题意;B、雨过天晴时,常在天空出现彩虹,这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫做光的色散,所以说雨后的天空出现彩虹是由光的色散形成的,故B不符合题意.C、海市蜃楼是光在不均匀的空气中传播时发生折射形成的,故C不符合题意.D、日环食是由于光的直线传播,月亮转到了地球和太阳之间,月亮挡住了太阳照向地球的光,月球较小而不能全部遮掩太阳形成的,所以我们就看不见全部的太阳,只看到部分太阳的光环,故D不符合题意.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、BD【解析】

圆柱体A对地面的压强:p1=ρAgh1,则,物体A一半体积浸入水中时受到的浮力,F浮=ρ水gV排=ρ水gS×h1=GA−F,GA=p1S,则p1S−F=ρ水gSh1=ρ水gS,则ρA(p1S−F)=ρ水Sp1,故A错误,B正确;容器对水平地面的压力F=G2+G1−F=p2×2S+p1S−F=p1S+2p2S−F,故C错误,D正确;12、BD【解析】

(1)根据物体漂浮条件和阿基米德原理得出三图中水的重力与船的重力之和相等,然后根据二力平衡条件得出三图中抬升机构托举钢箱的力的关系;(2)根据判断三图中钢箱底部受到水的压强关系;根据判断水对钢箱底部的压力大小.【详解】AD、三图中船都漂浮,因此,因为钢箱内的水深均相等,所以三图中的重力与船的重力之和相等;因为匀速运动,所以拉力与重力是平衡力,即F=G,所以三图中抬升机托举钢箱力一样大,故A错误,D正确;B、钢箱内水深均相等,根据知,三图中钢箱底部受到水的压强相等,故B正确;C、三次水的重力与船的重力之和相等,故钢箱底部受到水的压力相等,钢箱相同,则底面积相等,根据可知,三图中水对钢箱底部的压力相等.故C错误;故选BD.【点睛】本题考查了液体压强特点、力与运动的关系,难点是阿基米德原理和浮沉条件,是一道综合题,有一定的难度.13、BD【解析】

A.验电器是利用同种电荷相互排斥的原理工作的,故A错误;B.高压锅可以增大锅内液面上方气体的压强,使锅内液体的沸点升高,故B正确.C.液体内部的压强随深度的增加而增大,大坝底部建得比上部宽,是为了能承受比上部更大的水的压强,故C错误;D.电磁铁通电时,把衔铁吸下来,使动触点和静触点接触,工作电路闭合,电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉下来,切断工作电路.因此电磁继电器是利用电流的磁效应工作的,故D正确.三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、大于变大变大【解析】

等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于上表面弯曲,所以机翼上方的流速就大于机翼前方的流速;而下表面平直,因此机翼下方的流速大致等于前方的流速,从而可以知道,机翼下方的流速就小于机翼上方的流速,所以机翼上方的压强小于机翼下方的压强,这样就产生了作用在机翼上的向上的升力;飞机加速上升过程中,质量不变,高度增加,速度变大,故重力势能变大,动能变大。15、音调响度【解析】

音调的高低和振动的频率有关,频率越高,音调越高;响度是由声源振动的幅度决定的,振幅越大,响度越大;击鼓时,鼓皮绷得越紧,振动频率越快,声音的音调就越高,击鼓的力量越大,鼓皮的响度越大,声音就越响亮.16、小【解析】

由流体压强和流速的关系:流速大的地方压强小,流速小的地方压强大可知,两船并排行驶时,两船之间的水流速变大,中间压强要小于外面的压强,从而使两船逐渐靠近,有相撞的危险。17、做功运动状态低【解析】

在搓手的过程中,要克服摩擦做功,使手的温度升高,内能增加,故搓手是通过做功的方式改变内能的;运动员打乒乓球,球弹出,这主要是表明力可以改变物体的运动状态;由于大气压随着高度的增加而降低,山顶的气压比山脚的气压低。18、费力10不变【解析】由图可知,O为支点,此时的动力臂为OB,阻力臂为OA,OB的长度小于OA的长度,故此杠杆属于费力杠杆;小明对杠杆做的有用功为W有=Gh=20N×0.5m=10J;若将拉力位置移到C处,仍将该物体提升0.5m,则有用功不变;由于杠杆的重力和提升高度均不变,则克服杠杆重力所做的额外功不变,故总功也不变,机械效率不变。点睛:根据动力臂和阻力臂的大小分析杠杆的性质;根据W=Gh求出有用功;杠杆的机械效率与力的作用点无关.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)2A;(2)2kg;(3)2.52×105J,3.08×105J;(4)水吸收的热量和消耗的电能不相等的原因是有热散失;(5)121Ω.【解析】解答:(1)由P=UI可得,电热饮水机加热时电流的大小:I=P加热U=440W220V=2A;(2)水的体积:V=2L=2×10-3m3,由ρ=m=ρV=1.0×103kg/m3×2×10-3m3=2kg;(3)水吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×(90℃-60℃)=2.52×105J,由P=Wt可得,消耗的电能:W=Pt′=440W×700s=3.08×105J;(4)由上面的计算可知,W>Q吸,因为有热散失;(5)由题意可知,开关S闭合、S0断开时,电路为R2的简单电路,电饮水机处于保温状态;开关S、S0闭合时,R1与R2并联,电饮水机处于加热状态,因电路中总功率等于各用电器功率之和,所以,R1的电功率:P1=P加热-P保温=440W-40W=400W,由P=U2R可知,正常加热时R1的电阻值:R1=U20、(1)0.5A;212Ω(2)9V(3)12V【解析】

(1)灯泡的电阻:RL===12Ω;电流为:I=A=0.5A;(2)因此时灯泡正常发光,电源的电压:U=I(RL+RP)=0.5A×(12Ω+6Ω)=9V;(3)当闭合开关S,滑动变阻器的滑片P滑到中点c时,等效电路图如图1所示;当滑片P滑到b端时,等效电路图如图2所示.∵P:P′=16:9,∴==,解得:=;∵电源的电压不变,∴I(RL+RAP)=I′(RL+RAP)解得:RL=RAP,由图1可得:电源的电压U=I(RL+RAP)=I×RL=UL=×8V=12V.21、(1)7.2×104J(2)电动车(3)1×105Pa【解析】

(1)电动车在水平的路面上匀速行驶时,处于平衡状态,受到的牵引力和阻力是一对平衡力,二力大小相等,根据F=f=0.02×G=0.02×mg求出电动车受到的牵引力,根据v=st求出电动车行驶的距离,利用W=(2)分别求得电动车每行驶50km耗电的费用和摩托车每行驶50km耗电的费用,比较即可;(3)电动自行车行驶时对地面的压力和自身的重力相等,根据F=G=mg求出其大小,受力面积为2个轮胎与地面的接触面积之和,根据p=F【详解】(1)因电动车在水平的路面上匀速行驶时,处于平衡状态,受到的牵引力和阻力是一对平衡力,所以,电动车受到的牵引力:F=f=0.02×G=0.02×mg=0.02×(60kg+40kg)×10N/kg=20N,由v=ss=vt=6m/s×10×60s=3600m,电动机对自行车做的功:W=Fs=20N×3600m=7.2×104J;(2)电动车每行驶50km耗电的费用为0.6kW•h×0.6元/kW•h=0.36元,摩托车每行驶50km耗电的费用为2.5L×6元/L=15元,由此可知,每行驶50km的路程,电动自行车比摩托车的费用低很多。所以使用电动车更经济;(3)电动自行车行驶时,对地面的压力:F′=G总=(m车+m人)g=(40kg+60kg)×10N/kg=1000N,受力面积:S=2×0.005m2=0.01m2,电动自行车行驶时对地面的压强:p=F'S=1000N0.01m答:(1)行驶10min,电动机对自行车做的功为7.2×104J。(2)使用电动车更经济。(3)一个60kg的人骑该电动自行车在公路上行驶时对路面的压强是1×105Pa。【点睛】本题是一道电学和力学的综合应用题,解决的是有关电动自行车的相关问题,有意义,能从基本参数表中得出有用信息并加以利用是本题的关键。五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】

根据乒乓球漂浮在水面上,则可判断乒乓球受到的浮力与重力是一对平衡力,浮力方向竖直向上,重力方向竖直向下,浮力大小等于重力,作用点在球重心上;根据力的示意图的做法,用一条带

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