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2026届湖南省邵阳市五四中学中考物理猜题卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.《墨经》最早记述了杠杆原理.如图中“标”“本”表示力臂,“权”“重”表示力.以下说法符合杠杆原理的是A.“权”小于“重”时,A端一定上扬B.“权”小于“重”时,“标”一定小于“本”C.增大“重”时,应把“权”向A端移D.增大“重”时,换用更小的“权”2.如图所示是甲、乙两种液体内部压强与深度关系的图象,设液体甲的密度为ρ甲,液体乙的密度为ρ乙,则ρ甲和ρ乙的关系是()A.B.C.D.无法确定3.利用连通器的特点来实现自己的功能的是①水壶的壶嘴与壶身②液体压强计的U形管③排水管的U形“反形管”④地漏的存水杯A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④4.为救治病人,急需将一种药品送到偏远乡村,药品要求在0℃以下存放,医疗队临时制作了一个简易冷藏箱(如图),下列关于冷藏箱的说法正确的是A.包装盒的外壳要用密度较大的材料B.包装盒要用导热效果较好的材料C.比较而言,冷藏盒中使用的冰块,使用盐水制作的好于清水D.冰块应放在图中甲容器中5.下列作图中,有错误的是:A.光的反射B.平面镜成像C.磁感线和小磁针D.力F的力臂6.首次发现电子,打破原子不可再分观念的科学家是A.汤姆生 B.卢瑟福C.伽利略 D.奥斯特7.如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P向左移动,下列说法中正确的是A.电流表A1的示数变小,电流表A2的示数变大B.电流表A1的示数和电流表A2的示数同时变大C.电压表的示数变大,电流表A1的示数变小D.电压表的示数不变,电流表A1的示数变小8.为了探究电流通过导体产生的热量跟什么因素有关,某同学将两段阻值不同的电阻丝R1、R2分别密封在两个完全相同的烧瓶中,并设计了如图所示的甲、乙两套方案.已知所用的蓄电池电压相等且保持不变,R1<R2,装入烧瓶的煤油质量相等,下列有关此探究活动的各种表述,错误的是()A.该实验中,电流通过导体产生的热量的多少是通过温度计示数变化大小体现出来的B.甲装置可探究电流通过导体产生的热量与电阻是否有关C.比较相同通电时间内温度计a、c示数变化情况,可探究电流产生的热量与电流是否有关D.在相同的通电时间内,d温度计所在烧瓶中的电阻丝产生的热量最多9.下列实例中的“吸”,不是利用大气压工作的是A.用吸盘吸住玻璃 B.用饮料管吸饮料C.用干纸巾吸水滴 D.用吸尘器吸灰尘10.两个完全相同的圆台形容器重为G,以不同方式放置在水平桌面上,容器内盛有深度相同的水,如图所示.某物理兴趣小组在学习了压力和压强知识后提出了如下三个观点:①水对容器底部的压力Fa一定小于Fb;②容器对桌面的压力Fa′一定小于Fb′;③容器对桌面的压强pa一定大于pb.其中正确的是()A.①② B.②③ C.①③ D.①②③二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.临近中考小兰妈妈用家里的压力锅煲鸡汤来为她加强营养,当她看到色香味俱佳的鸡汤时,联想到了许多物理知识,下列说法正确的是A.鸡汤香气四溢是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动B.鸡汤沸腾过程中吸收热量,温度不变,內能不变C.煲汤过程中,压力锅内的气压大于标准大气压D.煲汤过程中,限压阀转动,此过程中的能量转化与内燃机的做功冲程相似12.下列实验与“探究物质质量与体积的关系”实验所采用的主要科学方法相同的是A.测定物质的密度B.测定小灯泡的电功率C.探究电流与电压的关系D.探究并联电路中电阻的规律13.下列说法中正确的是A.竖直匀速下落的跳伞运动员,机械能一定保持不变B.物体的运动方向可能与它受到的合力方向相反C.竖直上抛的小球运动到最高点时,它的速度为零,受到的合力不为零D.小阳乘电梯匀速上升时,他对电梯的压力和电梯对他的支持力二力平衡三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.量筒中装一半清水,将硫酸铜溶液注入水的下方,由于硫酸铜溶液的密度比水的密度大,所以沉在水的下方,可以看到无色的清水与蓝色的硫酸铜溶液之间有明显的界面.静止几天后,界面逐渐模糊不清了,这是_____现象,这个现象说明_____.15.李芳家的电能表的盘上标有“300revs/(kW•h)”。她用这个电能表测量某用电器的功率;她把家中的其他用电器都与电源断开,仅让这个用电器工作,电能表的转盘在2min内转了30转,则消耗的电能是_____,这个用电器的功率是_____。16.如图,用滑轮组来提升质量为60kg的物体,当拉力F为400N时物体刚好能以0.2m/s的速度匀速上升,则此时滑轮组的机械效率为____%,拉力F的功率为____W.17.在一足够高的容器底部固定一轻质弹簧,弹簧原长10cm,弹簧上方连有正方体木块A,木块的边长为10cm,容器的底面积为200cm2,如图,此时弹簧长度为6cm(已知弹簧的长度每改变1cm,所受力的变化量为1N),现向容器内注入某种液体,当木块A有1/2的体积浸入液体中时,弹簧恰好处于自然伸长状态,则木体A的密度为________kg/m3;在木块A正上方再放置一合金块B,静止时液面刚好浸没B.已知合金块B的体积为100cm3,高为4cm,则合金块B的重力为________N.18.图甲重力灯是英国里弗斯设计的一款概念环保灯,它是通过一定的装置将重力势能转化为电能的设备。如图乙所示,已知沙袋重力为200N,用滑轮系统将它提升到2m高处,然后放手让沙袋下降到地面,此过程中重力所做的功是______J;传动装置带发电机发电,将机械能转化为电能。己知重力灯功率为0.5W,重力势能转化为电能的效率为40%,则按上述方法每举高一次该沙袋能使重力灯正常照明______s.四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.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?20.如图甲是一种恒温调奶器,可以自动调试好加水的奶粉,然后加热到最适合宝宝饮用的温度40℃,还可以自动保温,特别适合夜间使用.图乙是机器的参数表及电路简图(R1、R2为电热丝,S为双触点自动开关).求:(1)调奶器处于保温状态时的工作电流(结果保留两位小数)?(2)电阻R2的阻值?(3)若把200g调好的奶粉从20℃加热到40℃所用时间为32s,则调好的奶粉的比热容是多少(不计热损失)?21.多功能养生壶具有精细烹饪、营养量化等功能,深受市场认可和欢迎,图乙是某养生壶简化电路图.(1)求的阻值;(2)在标准大气压下,使用高温档将初温是的一壶开水烧开,求水吸收的热量.(3)若养生壶高温档加热效率为,求烧开一壶水需要的时间.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.如图所示的a、b是经平面镜反射后的反射光线,画出对应的入射光线.23.完成图中小莉通过平面镜观察白己脚后跟A点时的光路图(_____)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.小明在探究影响滑动摩擦力大小的因素时,提出了如下猜想:猜想一:滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关。猜想二:滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关。猜想三:滑动摩擦力的大小与接触面积有关。为了验证猜想,采用了图所示的实验装置与方法:将弹簧测力计一端固定,另一端钩住木块,木块下面是一长木板,实验时拉着长木板沿水平桌面向右运动。其三次实验的条件变化如图甲、乙、丙所示。为了验证猜想二,应该按_______两个图所示的方案进行实验。在验证猜想三时,小明先利用图甲所示装置,测出木块所受摩擦力;之后将木块沿竖直方向截去一半后,测得木块所受的滑动摩擦力变为原来一半。由此得出:滑动摩擦力的大小随接触面积的减小而减小。你认为他的结论正确吗?为什么?________________________实验中是否需要长木板一定做匀速直线运动?__________________25.某物理实验小组在探究“影响重力势能大小的因素”时,提出了如下猜想:猜想一:重力势能的大小可能与物体的质量有关;猜想二:重力势能的大小可能与物体所在的高度有关;猜想三:重力势能的大小可能与物体的运动路径有关。为了验证猜想,他们准备了如下实验器材:花泥(易产生塑性形变)若干块,刻度尺一把体积相同、质量为m的小球3个和质量为2m的小球一个。所用实验装置如图1、所示(图2)中,小球在光滑管道中运动的能量损失不计)。实验中均让小球从图中高度自由下落,待小球静止后,分别用刻度尺测出小球陷入花泥的深度。请你根据图中实验情景完成下列内容:本实验是通过观察_____来判断重力势能大小的;比较A、B两球,由此可得出结论:_____;比较_____两球,可得出结论:当物体_____相同时,高度越高,物体具有的重力势能越大;比较C、D两球,可得出:物体的重力势能与物体运动的路径_____(选填“有关”或“无关”);小球下落陷入花泥前,将重力势能转化为_____能,陷入花泥后到小球静止过程中,将机械能转化为_____能,能量在转化过程中是_____的(选填“守恒”或“不守恒”)26.小明同学用电压表、电流表测量小灯泡电功率的实验,已知电源电压3V,灯泡上标有“2.5V”的字样.(1)小明连接了如图所示的实验电路,检查后发现有一根导线连接有错误.请你在这根导线上打“X”,并用笔画线代替导线,画出正确的连线.(_____________)(2)电路改正后,调好变阻器滑片,闭合开关,小明发现灯泡不亮,电流表的示数为零,电压表有示数,取下灯泡,两表的示数仍不变.其故障可能是_____.(3)故障排除后,小明闭合开关,将滑片移动到某个位置时,电压表示数为2V,为了使小灯泡正常发光,需将滑片向_____移动.(选填“左”或“右”)(4)小灯泡正常发光时,电流表的示数如图所示.则小灯泡的额定功率为_____W,滑动变阻器连入电路的电阻_____Ω(结果保留一位小数).(5)小明利用这次实验的数据算出小灯泡在不同情况下的电阻,发现相差较大.通过交流,其他小组也都有类似现象,经讨论,同学们很快认识到:这个现象不能单纯用误差来解释.因为:如果是误差,那么三次测得的电阻值应该相差_____(选填“较大”或“较小”),并具有_____的特点(选填“逐次增大”、“逐次减小”或“时大时小”).后来,同学们通过查阅课本得知灯泡的电阻还与温度有关实验次数123电压/V1.001.702.50电流/A0.140.220.30电阻/Ω7.17.7
参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、C【解析】解:A.根据杠杆平衡条件,“权”小于“重”时,因为不知道“标”和“本”的大小关系,无法确定“权”和“标”的乘积与“重”和“本”乘积的大小的关系,故A错误.B.根据杠杆平衡条件,“权”小于“重”时,“标”一定大于“本”,故B错误.C.根据杠杆平衡条件,“本”不变,增大“重”时,因为“权”不变,“标”会变大,即应把“权”向A端移,故C正确.D.使用杆秤时,同一杆秤“权”不变,“重”可变,不同的“重”对应不同的“标”.若更换更小的“权”,“标”也会变得更大,不符合秤的原理,故D错误.答案为C.2、B【解析】试题分析:要比较甲、乙两种液体的密度关系,可控制两种液体的深度相同,通过比较两种液体的压强大小来判断其密度关系.由图可知,当甲乙两液体深度相同时,甲中的压强大于乙中的压强,由P=ρgh可得:ρ甲>ρ乙考点:液体的压强的特点点评:图象法是物理中的重要方法之一,应用较多,本题应注意由控制变量法分析图象3、B【解析】
①茶壶的壶身和壶嘴上端都开口,底部相互连通,是连通器;②微小压强计的U形管一端开口,另一端是封闭的,不符合连通器的特点;③排水管的“反水弯”是上端开口,下部连通,故是连通器原理;④地漏的结构符合上端开口、底部连通的特点,是利用连通器的原理制成的.故①③④符合题意,②不符合题意.故选项B符合题意.4、C【解析】为了携带方便,减轻重力,包装盒的外壳要用密度较小的材料,故A错误;这种药品要求在低温环境下存放,要求运输过程中尽可能不从外界吸收热量,包装盒应具有导热性能差的,即要用保温效果较好的材料,故B错误;药品要求在0℃以下存放,要求所选物质的熔点在0℃以下,冰的熔点是0℃,盐冰的熔点低于0℃,所以冷藏盒中应使用盐水冰块,故C正确;为使药品处于低温环境,应放在甲位置,在甲位置上面放置低温物质冰块,故D错误,故选C.5、D【解析】
A.根据光的折射规律,反射光线和入射光线应该分居法线两侧,反射角等于入射角,符合反射定律,故A正确.B.根据平面镜成像的规律可知,平面镜成的像与物体关于镜面对称.此图符合规律,故B正确.C.在磁体外部,磁感线的方向从N极流向S极,由磁极间的相互作用可知,小磁针上端为S极,下端为N极,故C正确.D.过支点O作力F作用线的垂线段为F的力臂,图中l不是支点到力的作用线的垂线段,故D错误.6、A【解析】
A.英国物理学家汤姆生在1897年发现了电子,是首先打破“原子不可再分”的科学家,故A正确;B.卢瑟福发现了α粒子散射实验,提出了原子核式结构模型,故B错误;C.伽利略的理想斜面实验为研究力与运动的关系奠定了基础,他还发现了摆的等时性等,故C错误;D.奥斯特发现了电流的磁效应,故D错误.7、D【解析】
在并联电路中干路电流等于各支路电流之和,各支路电流互不影响,电源电压保持不变.【详解】由图知电路图是并联电路,其中A1测量R2的电流,A2测量干路电流,电压表测量电源电压,当滑片向左移动时电阻变大,A1示数变小,干路电流变小,电压表不变,D符合题意,ABC不符合题意.故选D.8、D【解析】
A、当电阻丝通电后,电流产生热量使煤油温度升高,从而使温度计示数上升,因此可根据温度计示数的大小可知温度升高的多少;故A正确;B、甲中两电阻串联,则两电阻中的电流相等,则可知热量应由电阻有关,根据温度计示数的变化判断吸收热量的多少,则可知热量与电阻大小的关系;故B正确;C、甲乙两图中,通过电阻R1的电流不同,比较相同通电时间内a,c两支温度计示数变化情况,可探究电流产生的热量与电流是否有关;故C正确;D、在电源电压和通电时间相同的条件下:由串并联电路的电压关系可知,串联使用时各电阻两端电压小于电源电压,并联使用时各电阻两端电压等于电源电压,由Q=I2Rt,I=得,Q=,可知各电阻并联时产生的热量多;两电阻并联时,由Q=可知,电压相等,R1<R2,电阻R1产生的热量多;故D错误;故选D.9、C【解析】
A.首先用力将挂衣钩的吸盘紧压在玻璃上,将塑料吸盘中的空气排出,松手后,由于吸盘内的空气减少,内部气压小于外界大气压,外界大气压将吸盘紧压在玻璃上,利用了大气压.故A不合题意;B.用吸管吸饮料时,吸管内气压减小,小于外界大气压,在大气压的作用下饮料被压入吸管,故B不合题意;C.用干纸巾吸水滴,利用干纸巾的吸水性,没有利用大气压,故C符合题意;D.吸尘器工作过程中,吸嘴处空气流动速度快,气压较小,大气压强将灰尘压入吸尘器内,利用了大气压,故D不合意题;10、D【解析】
(1)液体对容器底的压力有两种计算方法:①先根据液体压强公式p=ρgh求压强,再根据F=pS计算压力.②以底为准向上作垂线到液面,所围的“液重”.(2)容器对桌面的压力等于容器和水的重力,求出容器a和b内是的质量关系,然后可得出两容器底部的压力的大小关系,分别根据压力和受力面积的关系判断容器对桌面的压强关系.【详解】(1)因为容器内盛有深度相同的水,即h相同,所以根据ρgh可知,水对容器底压强pa=pb,(2)观察原图可知,b容器中的水体积较大,故b容器中的水质量较大,因为G=mg,所以Ga水<Gb水,如图所示,则水对容器底的压力:a容器,Fa<Ga水,b容器,Fb>Gb水,又因为Ga水<Gb水,比较可得,Fa<Fb.(3)容器对桌面的压力:F′=G容+G水,a容器内液体的质量小于b容器内液体的质量,Ga水<Gb水,两个容器的质量相等,所以F′a<F′b(4)对于容器,二者的质量相等,容器对桌面的压强:p==+,a、b两种情况水对容器底的压强相等,对于a,G水S大于容器底所受水的压强;对于b,G水S小于容器底所受水的压强,又容器的质量相等,重力相等,Sa小于Sb,所以桌面受到的压强pa>pb.故选D.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、ACD【解析】
A.物质是由分子组成的,分子在不停的做无规则运动,煲鸡汤时,鸡汤香气四溢是扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动,故A正确;B.正在沸腾的鸡汤,温度虽然不变,但不断吸收热量,所以其内能增加,故B错误;C.用高压锅煲汤是利用提高锅内气压来提高水的沸点,所以锅内气压大于标准大气压,故C正确;D.煲鸡汤过程中,限压阀转动,此过程的能量转化情况是内能转化为机械能,与内燃机的做功冲程相似,故D正确.12、BC【解析】
常用的物理学研究方法有:等效法、模型法、比较法、分类法、类比法、控制变量法、转换法等,据此解答即可。【详解】探究质量与体积的关系,采用的是控制变量法;测定物质密度中,在使用量筒测量固体的体积时,采用的是转换法;测定小灯泡的电功率与探究电流与电压的关系,采用的是控制变量法;探究并联电路中电阻的规律,采用的是等效替代法,故选BC。13、BC【解析】
A.竖直匀速下落的跳伞运动员,质量不变,速度不变,动能不变,高度减小,重力势能减小,机械能包括动能和势能,机械能减小,故A错误;B.竖直上抛的物体,受到竖直向下的重力和竖直向下的阻力,由同一直线上二力的合成可知合力的方向竖直向下,与运动的方向相反,故B正确;C.竖直上抛的小球达到最高点速度为零时,小球只受重力的作用,因此合力不为零,故C正确;D.他对电梯的压力和电梯对他的支持力,两个力作用在不同物体上,所以不是一对平衡力,故D错误.三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、扩散分子在永不停息地做无规则运动【解析】
在量筒里装入的清水和蓝色的硫酸铜溶液之间有明显的界面,静置几天后,界面变模糊了,说明水分子和硫酸铜分子相互进入对方,属于扩散现象,说明一切物体分子都在永不停息地做无规则运动.15、3.6×105J3000W【解析】
由电能表的盘上标有“300revs/(kW•h)”。可知电路中每消耗1kW•h的电能,电能表的转盘转了300转;所以当电能表转盘转了30转时,消耗的电能为;;用电器的电功率。16、75160【解析】
由于物体的质量为60kg,所以物体的重力是:G=mg=60kg×10N/kg=600N,由图知道,承担物重的绳子的股数是:n=2,所以,作用点运动的距离是:s=2h,故滑轮组的机械效率是:=75%;由于拉力端移动的速度是:v=2×0.2m/s=0.4m/s,所以,拉力做功的功率是:=400N×0.4m/s=160W。17、0.4×10110.8【解析】
弹簧原长10cm,在未注入液体前,弹簧长度为6cm,则木块将弹簧压缩了4cm.因弹簧的长度每改变1cm,所受力的变化量为1N,说明木块给弹簧的压力未4N,则木块的重力G木=4N,所以木块质量为m木===0.4kg.木块边长为10cm,则木块体积为V木=(10cm)1=1000cm1=0.001m1.则木块密度为ρ===0.4×101kg/m1;向容器内注入某种液体,当木块A有1/2的体积浸入液体中时,弹簧恰好处于自然伸长状态,说明此时木块受到液体的浮力大小等于木块的重力,且此时木块排开液体的体积等于木块体积的1/2.根据F浮=ρ液gV排得ρ液====0.8×101kg/m1.木块A有1/2的体积浸入液体中,则此时木块浸入液体中的深度等于木块边长的1/2为5cm,且此时弹簧恰好处于自然伸长状态,则此时容器中液体的深度等于弹簧原长度加木块浸入液体中的深度,即h液=10cm+5cm=15cm=0.15m.因此时容器中液面以下的总体积由液体体积和木块浸入液体的体积两部分组成,且该总体积V液+排=S容h液=200×10-4m2×0.15m=1×10-1m1,所以容器中液体的体积V液=V液+排-V排=1×10-1m1-×0.001m1=2.5×10-1m1.在木块A正上方再放置一合金块B,静止时液面刚好浸没B,合金块B的体积为100cm1,则此时木块和合金块排开液体的总体积为V排总=V木+V合金=0.001m1+100×10-6m1=1.1×10-1m1,此时木块和合金块受到的总浮力F浮总=ρ液gV排总=0.8×101kg/m1×10N/kg×1.1×10-1m1=8.8N.由于液面刚好浸没B,所以此时容器中液面总深度为H====0.18m,则此时弹簧长度等于液面总深度减去木块和合金块的高度,即0.18m-10cm-4cm=4cm,说明此时弹簧被压缩了6cm,则弹簧此时产生的弹力大小为F弹=6N.此时木块和合金块静止,将它们看成一个整体,它们受到重力G总=G木+G合金、浮力F浮总、弹簧向上的弹力F弹三个力作用,则G木+G合金=F浮总+F弹=8.8N+6N=14.8N,则G合金=14.8N-G木=14.8N-4N=10.8N.18、400320【解析】
由题知,沙袋重力为200N,被提高2m,所以沙袋下降到地面重力所做的功:W=Gh=200N×2m=400J;由题知,重力势能转化为电能效率为40%,重物重力做的功转化的电能为:W电=ηW=40%×400J=160J,由可得每举高一次重物能使该灯正常照明的时间:。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(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%;20、(1)0.07A;(2)100Ω;(3)4×103J/(kg•℃)【解析】试题分析:(1)由P=UI可得,调奶器处于保温状态时的工作电流:I==≈0.07A;(2)由题意可知,当S接“2”时,电路为R1的简单电路,调奶器处于保温状态;[当接“3”时,电路为R1、R2并联,奶器处于加热状态,因电路中的总功率等于各用电器功率之和,所以,R2的电功率:P2=P加热﹣P保温=500W﹣16W=484W,由P=可得,电阻R2的阻值:R2===100Ω;(3)由P=可得,调奶器消耗的电能:W=P加热t′=500W×32s=16000J,不计热损失,调好奶粉吸收的热量:Q吸=W=16000J,由Q吸=cm(t﹣t0)可得,调好奶粉的比热容:c===4×103J/(kg•℃).【考点定位】电功与热量的综合计算21、(1)88Ω(2)3.36×105J(3)420s【解析】
(1)由图知,当开关S1断开,S2接A时,电阻R1、R2串联,电路中的总电阻最大,由可知,总功率最小,此时为低温档;当S2接A,S1闭合时,R2被短路,只有电阻R1接入电路,养生壶处于中温档.由得:(2)水的质量:m=ρV=1×103kg/m3×1×10-3m3=1kg,
水吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(100℃-20℃)=3.36×105J,
(3)由和W=Pt得,烧开一壶水需要的时间为:答:(1)R1的阻值为88Ω;
(2)水吸收的热量为3.36×105J;
(3)烧开一壶水需要的时间为420s.五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】
根据平面镜成像的特点,反射光线a、b的反向延长线的交点即为像点S’,根据平面镜所成的像与物关于平面镜对称,画出发光点S,连接S和反射光线a、b与镜面的交点,即为入射光线.光路图如下:23、【解析】做脚后跟A关于镜面的对称点A′,连接像点和眼睛O与镜面相交于一点O,即为入射点,连接AO、OB,则AO是入射光线,OB为反射光线,如下图所示:六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24、甲、丙不对;没有控制压力一定不一定【解析】
根据题中“小明在探究影响滑动摩擦力大小的因素时,提出了如下猜想”可知,本题是探究影响摩擦力大小因素的实验,滑动摩擦力实验的改进,学生不容易理解,理解的关键在于滑动摩擦力大小跟压力大小、接触面粗糙程度有关,跟物体是否做匀速直线运动无关;本题也是控制变量法思想的应用,明确变量和不变量是解题的关键。【详解】(1)为了验证猜想二,滑动摩擦力的大小与接触面的粗糙程度有关,需使压力大小和接触面积大小相同,改变接触面的粗糙程度,所以应选择甲、丙两个图;(2)在验
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