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文档简介
内蒙古鄂尔多斯准格尔旗第四中学2026届中考物理押题卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1.小华在探究串联电路电流规律时,按图甲连接好电路,闭合开关S1后观察到A1、A2两个电流表的指针偏转情况如图乙,下列说法正确的是A.电流表A2的示数为0.15AB.电流每流过一个灯泡,都会减弱一些C.两个灯泡的亮度一定相同D.电流表A3的示数为0.3A2.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3.关于温度、内能、热量说法正确的是A.物体温度升高一定是吸收了热量B.正在沸腾的水的温度一定是100℃C.冬天搓手变暖是通过做功使手的内能增大D.内燃机的做功冲程将机械能转化为内能4.下列现象中,能用惯性知识解释的是()A.正在行驶的汽车遇到突然刹车时,乘客身子会向前倾倒B.在火车站站台上,人必须站在离站台边缘1m左右的安全线以外候车C.在高原地区,用普通锅不容易将米饭煮熟D.手用力拍桌子,手也会感到疼5.在图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合电键S,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,不变的是()A.电流表A示数与电流表A1示数的差值B.电压表V示数与电流表A示数的比值C.电压表V示数与电流表A示数的乘积D.电压表V示数与电流表A1示数的乘积6.如图所示,在轻质杠杆上吊一重物G,在一端施加一个始终与杠杆垂直的动力F,使杠杆缓慢地从OA转至OB,则在转动过程中()A.F不变,杠杆是省力杠杆 B.F变大,杠杆是省力杠杆C.F不变,杠杆是费力杠杆 D.F变大,杠杆是费力杠杆7.下列工具中,主要利用连通器原理工作的是()A.抽水机 B.液位计 C.吸尘器 D.注射器8.摩擦力既有有利的一面也有有害的一面,生活中我们对于有害的摩擦需要减小.以下这些做法中,目的是减小摩擦的是A.登山手套有凹凸不平的花纹B.防滑鞋套底部有很多小凸起C.行李箱下面装有滚轮D.汽车轮胎上装有防滑链9.重敲鼓面发生的声音与轻敲鼓面相比A.音调变低 B.频率变大C.响度变大 D.声速变小10.如图所示是电阻甲和乙的I﹣U图象,下列说法正确的是A.电阻乙为定值电阻B.当电阻甲两端电压为2V时,R甲=0.4ΩC.只将电阻甲和乙串联,若电路电流为0.2A时,则电路总电阻为15ΩD.只将电阻甲和乙并联,若电源电压为2V时,则电路总电流为0.4A二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11.如图所示,美仑美央的庐山雾淞,它是一种_________现象,与这种现象的吸放热情况相同的还有液化和_________(均填物态变化名称)。12.有两个电阻:R1=3Ω,R2=4Ω,若将它们串联在电路中,则在相同时间内消耗的电能之比W1:W2=____;若将它们并联在电路中,则在相同时间内产生的热量之比Q1:Q2=__.13.近年来智能扫地机器人受到大家的青睐,其工作时是通过电机转动________(选填“加快”或“降低”)机器内部气流速度,使内部压强________(选填“小于”或“大于”)外界大气压强,从而将杂物“吸入”达到清扫的目的.14.一辆汽车以21m/s的速度在水平路面上沿直线匀速行驶5分钟,汽车的质量为1511kg,行驶时所受阻力为车重的1.2倍,则牵引力为____N,此时汽车的功率为_____kW,重力做的功为_____J.(取g=11N/kg)15.装甲车通常用履带而不用车轮,是为了增大接触面积来_______(选填“增大”或“减小)压强;飞机通过机翼来获得向上的升力.是因为流体压强随流速的减小而_______(填“增大”或“减小.);水库的大坝呈上窄下宽的形状,是因为液体的压强随深度增大而_______(选填“增大”或“减小)16.用一个动滑轮将重为9N的物体以0.1m/s的速度匀速提升,拉力F=6N,拉力的功率为_____,动滑轮的机械效率为_____.17.如图所示,是台球比赛中球杆击球后两球相撞的场景,此现象说明力能改变物体的________,台球在桌面上滚动的过程中,球杆对台球________(选择“做功”或“不做功”).三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18.如图所示,要想用一个最小的力推着圆柱体油桶越过台阶,请在图中画出此力的示意图.(____)19.在图中,重为6牛的小球静止在水中,用力的图示法画出该球所受的浮力F浮.20.小晋在实验室利用天平(含砝码)、量筒、烧杯和细线等器材,对某种合金和水的密度进行了探究:(1)小晋首先对该种合金材料制成的不同合金块进行探究。①将天平放在水平桌面上并将游码归零后,若指针静止时位置如图1A所示,则应将平衡螺母向_____(选填“左”或“右”)端调节;②图1B是正确测量合金块质量时使用砝码情况和游码的位置,它的质量为_____g;③图1C是他用量筒测量②中合金块体积的情景,则该合金块的体积是_____cm3;④通过上述探究,则该合金块的密度是为_____g/cm3。(2)小晋接着对水进行探究,描绘出质量与体积的关系图线如图1D中甲所示。他分析后发现,由于误将烧杯和水的总质量当成了水的质量,导致图线甲未经过坐标原点。由此推断:水的质量与体积的关系图线应是_____(选填图D中“乙”、“丙”或“丁”)。(3)小晋还想用“排水集气法”探究空气密度,装置如图2所示。主要的实验步骤如下:①用电子天平测出打足了气的篮球质量m1;②测量出集气瓶的内径并算出其内部横截面积S;③集气瓶装满水,口朝下放在水槽内,带夹导管一端连接篮球的气嘴,另一端放在瓶内,准备排水集气;④轻轻松开导管夹,让篮球内的空气进入集气瓶,在篮球体积没有明显减小前,停止放气;⑤测出放气后篮球的质量m2;⑥调整瓶的高度,使瓶内外水面相平,测量瓶内空气柱的高度h,此时瓶内气压(________)选填“大于”、“等于”或“小于”)瓶外气压,瓶内空气密度等于瓶外空气密度;⑦利用密度公式算出集气瓶内空气密度。则空气密度的表达式为ρ=_____。(用所测物理量表示)21.小文探究“反射角与入射角的关系”,实验装置如图甲所示.白色纸板竖直放在水平镜面上,ON与镜面垂直.实验中收集到一组实验数据如图乙所示.依据实验数据,可初步得到的实验结论是:______.为使实验结论更可靠,接下来的操作是:______.实验中白色纸板的作用是:______.如果让光线逆着反射光线的方向射向镜面,会发现新的反射光线沿着原入射光线的反方向射出.这表明:在反射现象中,光路______.22.小明在观察“碘锤”中的物态变化之前,查阅资料得知:酒精灯外焰的温度约为800℃,碘的熔点为113.7℃,采用图中的两种方式加热,图甲中的碘颗粒吸热会____(填物态变化名称,下同),图乙中的碘颗粒吸热除了发生图甲中的变化外,还可能会____;两种方式停止加热后,“碘锤”中的碘蒸气均会____.四、计算题(本大题包括2小题,共22分.解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)23.如图为目前国内最大吨位薄膜太阳能动力豪华游船,排水量为43.9t,航速为最大18km/h。(海水密度约为1.0×103kg/m3)游船满载时受到海水的浮力是多少?以最大航速匀速航行时所受海水阻力为游船重力的0.1倍,那么该游船以最大航速匀速航行时,推力的功率为多少?24.小星家的太阳能热水器,水箱容积是200L.小星进行了一次观察活动:某天早上,他用温度计测得自来水的温度为20℃,然后给热水器空水箱装满水,中午时“温度传感器”显示水箱中的水温为45℃.已知c水=4.2×103J/(kg•℃).请你求解下列问题:水箱中水的质量;水吸收的热量;如果水吸收的这些热量,由燃烧煤气来提供,而煤气灶的效率为40%,求至少需要燃烧多少煤气(煤气的热值为q=4.2×107J/kg)。
参考答案一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.1、D【解析】
A.由图可知,电流表A2所选量程为A由指针位置可知,电流表A2的示数为0.3A,故A错误;B.串联电路中,电流处处相等.因此电流每流过一个灯泡,不会减弱,故B错误;C.灯泡的亮度取决于其实际功率的大小.因不知两个灯泡的电阻关系,因此不能确定两个灯泡的亮度一定相同,故C错误;D.由图可知,电流表A1所选量程为0-0.6A,由指针位置可知,电流表A1的示数为0.3A串联电路中,电流处处相等.因此电流表A3的示数也为0.3A,故D正确;故选D。2、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3、C【解析】
A、物体温度升高,可能是吸收了热量,也可能是外界物体对它做了功,故A错误;B、标准大气压下水的沸点是100℃,若气压不是标准大气压,则正在沸腾的水的温度不是100℃,故B错误;C、冬天搓手时,克服摩擦做功,使手的温度升高,是通过做功使手的内能增大,故C正确;D、内燃机的做功冲程,是将内能转化为机械能,压缩冲程是机械能转化为内能,故D错误。4、A【解析】
A.当汽车紧急刹车时,乘客向前倾倒,是因为乘客和车都要保持原来的运动状态,汽车刹车速度慢了,乘客的下身随汽车速度减慢,而上身由于具有惯性仍要保持原来的运动状态,所以要向前倾倒,故A符合题意;B.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,将人推向列车,易出现危险,故B不符合题意;C.大气压随高度的增加而减小,在高原地区,海拔较高,气压较小,所以如果使用普通锅,由于普通锅密封性能差,会使锅内气压低于一个标准大气压,沸点与气压有关,气压低沸点低,与惯性无关,故C不符合题意;D.用手拍桌子,手会感到痛。这是因为手对桌子施加了力的作用,同时也受到了桌子对手的作用力,说明了物体间力的作用是相互的,故D不符合题意。5、D【解析】
由电路图可知,R1和R2并联,电压表测量并联支路(电源电压)电压,电流表A1测R1支路的电流,A测干路电流;电源的电压不变,电压表的示数不变;并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以滑片移动时,通过R1的电流不变,即电流表A1的示数不变;当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路中的电阻变大,由I=U/R,且并联电路中各支路两端的电压相等,所以通过滑动变阻器R2支路的电流变小,因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以干路电流变小,即电流表A的示数变小;电流表A的示数与电流表A1示数的差值等于通过滑动变阻器的电流,所以A.电流表A的示数与电流表A1示数的差值变小,故A不正确;B.电压表V示数与电流表A示数的比值变大,故B错误;C.电压表V示数与电流表A示数的乘积变小,故C错误;D.电压表V示数与电流表A1示数的乘积不变,故D正确;故选D.6、B【解析】在杠杆一端施加一个始终与杠杆垂直的动力F,此时动力的力臂是最长的,且阻力的作用点在中间,阻力臂一定小于动力臂,所以是省力杠杆;如图杠杆从图示位置转至水平位置的过程中,阻力臂逐渐变大;根据杠杆的平衡条件,在阻力、动力臂不变时,阻力臂变大,动力F也会变大.故B正确,ACD错误.7、B【解析】
上端开口,下部连通的容器叫做连通器;连通器的特点是容器中的水不流动时,各个容器中液面总是相平的.【详解】A.抽水机是利用大气压来工作的,不是利用连通器原理工作的.故A错误.B.液位计的左右两个容器上端开口,底部相连,构成了一个连通器.故B正确.C.水压机的基本工作原理是帕斯卡定律,不符合题意;故C错误.D.注射器在吸药水时,是利用外界大气压大于其内部的压强,故注射器是利用大气压强的原理工作的;故D错误.故选B.8、C【解析】
A.登山手套有凹凸不平的花纹,在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力.故A不符合题意;B.防滑鞋套底部有很多小凸起,在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力.故B不符合题意;C.行李箱下面装有滚轮,属于用滚动代替滑动来减小摩擦.故C符合题意;D.汽车轮胎上装有防滑链,在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力.故D不符合题意.9、C【解析】
重敲音叉振动幅度大,响度大,轻敲音叉振动幅度小,响度小;则两次敲击声音相比发生的主要变化是响度,故重敲音叉发生的声音与轻敲音叉相比响度变大,故C符合题意,ABD不符合题意。10、C【解析】
(1)根据欧姆定律可知,电阻一定时,通过电阻电阻的电流与两端两端的电压成正比,据此分析图象甲、乙电阻的变化,确定乙是否是定值电阻;(2)由图象可知,当甲两端电压为2V时对应的电流,根据欧姆定律求出甲的阻值;(3)根据串联电路的电流特点读出图象中对应的电压,利用串联电路的电压特点求出电源的电压,根据欧姆定律即可求出总电阻;(4)根据并联电路的电压特点结合图象读出对应的电流,再根据并联电路的电流特点得出干路电流.【详解】A.由图象可知,通过甲的电流与电压成正比,通过乙的电流与电压不成正比,根据欧姆定律可知甲电阻的阻值不变,为定值电阻;乙电阻的阻值在变化,不是定值电阻,故A错;B.由图象可知,当甲两端电压为2V时,通过甲的电流为0.4A,则R甲==5Ω;故B错;C.甲、乙串联在电路中,当电路电流为0.2A时,通过甲、乙的电流均为0.2A,由图象可知,U甲=1V,U乙=2V,因为串联电路中总电压等于各分电压之和,所以电路的总电压:U=U甲+U乙=1V+2V=3V,电路总电阻:R总==15Ω,故C正确.D甲、乙并联在2V电源时,根据并联电路的电压特点可知两电阻两端的电压都为2V,由图象可知,I甲=0.4A,I乙=0.2A,因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以电路总电流I=I甲+I乙=0.4A+0.2A=0.6A,故D错;故选C.二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11、凝华凝固【解析】
雾凇是空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态形成的,属于凝华,凝华放热。六种物态变化中,放出热量的物态变化过程有:凝华、液化和凝固。12、1:44:1【解析】
[1]两个电阻串联时,电流和通电时间相同,由纯电阻电路中,W=UIt=I2Rt,可知它们消耗的电能之比W1:W2=R1:R2=1:4;[2]两个电阻并联时,电压和通电时间相同,由纯电阻电路中,Q=I2Rt=,可知它们在相同时间内产生的热量之比Q1:Q2=R2:R1=4:1.13、加快小于【解析】
高速旋转的叶轮把空气排出风机,机器人内部的空气流速加快,压强减小,而外部的空气流速小,压强大,所以在外界大气压的作用下,外部空气和灰尘不断地压入进风机,扫地机器人就能“扫尘”了,使杂物进入吸尘器达到清扫的目的.14、3×113611【解析】
汽车做匀速运动,处于平衡状态由平衡条件得牵引力:F=f=1.2G=1.2mg=1.2×1.5×113kg×11N/kg=3×113N;汽车的功率:P=Fv=3×113N×21m/s=6×114W=61kW;汽车在重力的方向上没有移动距离,所以克服重力做的功做功为1.15、减小增大增大【解析】
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.伯努利原理告诉我们:流体在流速大的地方压强小、却在流速小的地方压强大.液体的压强随着深度的增加而增大.【详解】装甲车通常用履带而不用车轮,是为了在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;根据流体压强和流速的关系可知,飞机通过机翼来获得向上的升力,是因为流体压强随流速的减小而增大;水库的大坝呈上窄下宽的形状,是因为液体的压强随深度增大而增大.【点睛】此题考查压强的相关知识,平时学习物理知识时要多联系生活实际、多举例、多解释,提高利用所学物理知识分析实际问题的能力.16、1.2W75%【解析】
题中使用的是动滑轮,承重绳子的有效股数n=2,拉力端移动的速度:v=2v物=2×0.1m/s=0.2m/s,拉力的功率:;动滑轮的机械效率:.17、运动状态不做功【解析】
力的作用效果是:一是可以改变物体的运动状态,二是可以使物体发生形变.由图中的场景说明力能改变物体的运动状态.做功的两个必要因素是有力作用在物体上,且物体在力的方向上移动一段距离.台球在桌面上滚动的过程中,球杆对台球没有力的作用,故不做功.三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18、【解析】
阻力和阻力臂不变,根据杠杆平衡条件,动力最小,动力臂应最大,是圆的直径.连接圆心与翻滚点,与圆的另一交点为力的作用点,方向垂直此直径斜向上即为最小力,圆筒直径长为力臂l,如图所示:19、【解析】
由图可知,小球悬浮在水中,受到的浮力,方向竖直向上,作用点可画在重心处.【点睛】本题考查了物体浮沉条件的应用以及力的图示法,要注意力的图示必须要确立一个标度,这样才能准确表示力的大小.20、左3456.8丙等于【解析】
(1)①将天平放在水平桌面上并游码归零后,若指针静止时位置如图1所示,左盘高,则应将平衡螺母向左侧调节;②标尺的分度值为0.5g,所测合金质量为m=20g+10g+4g=34g;③水的体积为10cm3,水和合金总体积为15cm3,则合金的体积为V=15cm3﹣10cm3=5cm3;④由以上数据可得合金的密度为;(2)水的密度不变,即其质量与体积的比值不变,对比甲图可知当减去容器质量后水的密度曲线应与甲曲线平行,故应该是丙曲线;(3)当瓶内外水面相平时,瓶内外气压相等,此时瓶内外空气密度相等;原来球和气体的总质量为m1,排出空气后,剩余气体与篮球的总质量为m2,则排出空气的质量为m=m1﹣m2;排出空气的体积V=Sh;则空气的密度为:。21、反射角等于入射角改变入射角,重复多次试验并记录数据方便找出反射光线可逆【解析】
(1)根据图甲知道,反射角和入射角相等,都为48°,故得出的结论为:反射角等于入射角;(2)为了找到普遍规律,使实验结论更可靠,需要改变入射角,再收集两组(或两组以上)反射角和入射角,即重复多次实验并记录数据;(3)白色纸板的作
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