山东省沾化县重点名校2026届中考五模物理试题含解析_第1页
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文档简介

山东省沾化县重点名校2026届中考五模物理试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.小张看到鸡蛋浮在盐水面上,如图所示,他沿杯璧缓慢加入清水使鸡蛋下沉.在此过程中,鸡蛋受到的浮力F随时间t的变化图像可能是下图中的()A. B. C. D.2.如图所示电路,闭合开关S后,甲乙两表是电压表,示数之比是3:2,当开关S断开,甲乙两表是电流表,则两表的示数之比为A.2:1 B.3:1 C.2:3 D.1:33.如图所示的三种场景中,拉力F1、F2、F3大小相等,在拉力的作用下物体移动的距离也相等.若拉力所做的功分别记为W1、W2、W3,下列关于它们大小关系的判断中正确的是A.W1=W2=W3

B.W1<W2<W3

C.W2<W1<W3

D.W1=W2<W34.如图所示,有关磁现象说法正确的是()A.图甲可以研究电流的磁场方向与电流方向的关系B.图乙电源的左端为负极,右端为正极C.图丙的水位达到金属块A时,绿灯亮D.图丁是电动机工作的原理图5.如图所示,放在M、N两水平桌面上的A、B两物体,分别在FA=5N、FB=3N的水平拉力作用下做匀速直线运动,可以确定A.桌面M一定比桌面N粗糙 B.A的速度一定大于B的速度C.A的质量一定大于B的质量 D.A受到的摩擦力一定大于B受到的摩擦力6.下列关于材料与技术的应用,与实际情况相符的是A.夜视仪是利用紫外线来工作的仪器B.超导材料没有电阻,所以不适合做导线C.B超是利用电磁波来检查病人的D.现代通信应用光导纤维,传输信息量大7.关于家庭电路和安全用电的说法正确的是A.检查和维修电路时,必须首先切断电源B.使用测电笔时,手不能接触笔上任何金属体C.只有大功率用电器才需使用三孔插座D.家庭电路中,电能表是用来测量电功率的仪表8.灯泡L1标有“6V6W”字样,灯泡L2标有“12V12W”字样,将L1、L2连成如图所示电路,闭合开关A.灯L2比LB.灯L1、L2C.若一电表示数突然减小,另两电表示数不变,则可能是灯L2D.若将灯L1、L29.如图所示是一种自动测定油箱内油量多少的装置,R1是滑动变阻器,它的金属滑片是杠杆的一端,从油量表(由电流表改装而成)指针所指的刻度,就能知道油箱内油量的多少.则()A.油量增加,R1的电阻值增大,油量表指针偏转变小B.油量增加,R1的电阻值减小,油量表指针偏转变大C.油量减少,R1的电阻值增大,油量表指针偏转变大D.油量减少,R1的电阻值减小,油量表指针偏转变小10.2015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.如图所示为一个紫砂壶,它工艺考究,做工精细.在壶盖上开有一个小孔,其作用是在倒水时内外的____________相等.由于壶身和壶嘴构成_______,为方便装水和倒水因而要求它们的高度相平.12.小华在家里修理厨房的桌子时,不断有敲击物体的声音发出,为了避免干扰隔壁小明的学习,小华采取了三种方案:①在被敲的地方垫一块抹布;②把房间、厨房门窗关严;③嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵。上述三种方案中,减弱噪声的方法分别是:第一种是________;第二种是_______;第三种是__________。13.某同学分别测量了三块橡皮泥的质量和体积,并根据测量数据画出如图所示的图象,橡皮泥的密度是___g/,若另一块同种橡皮泥的体积为20,其质量是___g.14.如图所示,针筒中充满了气态乙醚,当向下压活塞时,会有液态乙醚出现,这是_______现象(填一种物态变化名称);使气态乙醚发生这种物态变化的另一种方法是_______(选填“降低”或“升高”)温度.15.如图所示,当电源电压为4V时,电压表的示数为1V;当电源电压增加到12V时,电流表的示数为1A.则电阻R1=_______Ω,R2=_______Ω.16.冬天室外比较寒冷,要使手的内能增加,温度升高有两种不同的途径,分别举例说明:(1)________________;(2)__________________。17.正方体物块重0.2N,静止在水平桌面上,则物块对水平桌面的压力为_____N,用刻度尺测量物块的边长如图所示,读数为_____cm,物块对水平桌面的压强大小为_____Pa。三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18.完成光路图,根据图中的入射光线或折射光线作出相应的折射光线或入射光线.19.请画出图中入射光线对应的折射光线.20.在探究实验—“压力的作用效果与哪些因素有关”和实验二“探究滑动摩擦力的影响因素”实验中,玉兰同学对两个实验做了一些对比。如图1中a、b、c、d所示,玉兰同学在有机透明盒里放入一块海绵和砖块进行实验一的探究过程;如图2中甲、乙、丙所示,玉兰同学在同一水平木板面上进行了实验二的探究过程。(1)实验一中要探究压力的作用效果与受力面积的关系,可以选用_______两次实验(填序号),可以得出结论,当压力相同时,受力面积________(选填“越大”或“越小”),压力的作用效果越明显:压力的作用效果通过海绵的凹陷程度来体现。此处用到的物理研究方法是_______。(2)实验二中该实验的实验原理是_____,探究滑动摩擦力与受力面积的关系应选用______(填序号)两次实验,所得的结论是:当受力面积越小时,滑动摩擦力________(选填“越大”“越小”或“不变”)。(3)玉兰同学对两个实验进行了对比和分析,他发现压力作用效果和摩擦力的共同影响因素是_____。21.小磊探究杠杆平衡条件时,使用的钩码重均为0.5N,杠杆上相邻两刻线间距离相等.实验装置如图所示,请根据所学知识回答下列问题:实验前将装置放置在水平桌面上,调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡,调节杠杆水平平衡的目的是______.调节杠杆水平平衡后,在杠杆上的A点悬挂了2个钩码,为使杠杆保持水平平衡,应在B点挂______个相同的钩码.如改在C点用弹簧测力计竖直向上提,当杠杆在水平位置平衡时,弹簧测力计的示数是______N;当弹簧测力计倾斜且杠杆仍在水平位置平衡时,其读数______.(选填“变大”、“变小”或“不变”)学习过杠杆知识后小军对托盘天平有了进一步的认识,下列从杠杆的角度对托盘天平的描述正确的是____A.托盘天平的实质是一个等臂杠杆B.调节游码使天平平衡,是通过改变力的大小来实现的C.调节游码使天平平衡,是通过改变力臂的长短来实现的D.通过增减砝码使天平平衡,是通过改变力的大小来实现的22.小明利用托盘天平、量筒、水和细线测量一物块的密度.下列操作或数据收集正确的是A.调节天平横梁平衡时,指针如图甲所示,应将平衡螺母向右端调节B.用调好的天平测物块质量,天平平衡时如图乙所示,该物块的质量为52.2gC.利用图丙、丁所示的方法,测出物块的体积为30cm3D.被测物块的密度为2.6g/cm3四、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。24.如图所示,在水平桌面上放置一个平底轻质薄塑料杯,杯子底面积为2×10-3m2,高为0.1m,杯中装满水,水的质量为300g,将体积为100cm3、重为1.8N的小球缓慢的放入水中,当小球静止时(g=10N/kg)求:(1)水对容器底部的压强;(2)水对容器底部的压力;(3)小球受到的浮力。

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】

开始加入清水时,鸡蛋会缓慢下沉,浸入水中的体积逐渐增大,但还是漂浮状态,所以浮力不变;全部进入水中后,继续加清水,鸡蛋排开水的体积不变,但液体密度减小,根据阿基米德原理可知,浮力减小,但不会减小为0,所以D图是正确的.2、D【解析】

当开关S闭合,甲、乙两表是电压表时,两个电阻串联,电压表甲测量电源电压,电压表乙测量R2两端的电压,根据串联电路电压的规律和欧姆定律得到两个电阻的阻值之比;若甲、乙均为电流表时,断开开关S,两个电阻并联,电流表甲测量通过R2的电流,电流表乙测量R1和R2总电流;根据并联电路电压的规律和欧姆定律得到通过两个电阻的电流之比,根据并联电路电流的规律得到两个电流表的示数之比。【详解】当开关S闭合,甲、乙两表是电压表时,两个电阻串联,电压表甲测量电源电压,电压表乙测量R2两端的电压,串联电路中各处的电流相等,两个电阻之比,若甲、乙均为电流表时,断开开关S,两个电阻并联,电流表甲测量通过R2的电流,电流表乙测量R1和R2总电流,并联电路各个支路的电压相等,通过两个电阻的电流之比,两个电流表的示数之比。故选D。3、D【解析】

定滑轮的特点是不省力,不省距离,所以拉力移动的距离等于物体移动距离为s,拉力做的功为W1=F1s;第二幅图中,拉力移动的距离也等于物体移动距离为s,拉力做的功为W2=F2s;动滑轮,可以省一半力,但是费距离,拉力移动距离为2s,拉力做的功为W1=F12s.又因为拉力F1、F2、F1大小相等,所以W1=W2<W1.4、A【解析】

A.图甲是奥斯特实验,说明电流周围存在着磁场,改变电流方向,磁场方向发生变化,因此图甲可以研究电流的磁场方向与电流方向的关系,故A正确。B.根据小磁针的左端为N极,可知螺线管的右端为N极,根据安培定则可以判断螺线管上电流的方向向下,电流从螺线管左端流入,右端流出,所以电源的左端为正极,右端为负极,故B错误。C.图丙的水位达到金属块A时,控制电路闭合,电磁铁有磁性,吸引衔铁,红灯亮,故C错误。D.图丁是闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动产生感应电流,是电磁感应现象,是发电机工作的原理图,故D错误。5、D【解析】

AC.A受到的摩擦力大于B受到的摩擦力,摩擦力跟压力大小和接触面的粗糙程度有关,P受到的摩擦力大,可能是因为桌面M比桌面N粗糙造成的;可能是P的质量大,重力大,对桌面的压力大造成的.故A和C不符合题意.B.摩擦力大小跟物体的运动速度无关.故B不符合题意.D.物体A、B分别在FP=5N、FQ=3N的水平拉力作用下做匀速直线运动,根据二力平衡条件得,物体A、B受到的摩擦力分别是5N、3N.P受到的摩擦力一定大于B受到的摩擦力.故D符合题意.6、D【解析】

A、夜视仪是利用红外线来工作的仪器.故A错误.B、由于超导体的电阻为零,所以在用超导体进行远距离输电时不会消耗电能产生热量,减少了在输电过程中的能量损耗,大大节约了能源,适合做导线.故B错误.C、B超是利用超声波来检查病人的,故C错误.D、光纤传输具有容量大、不受外界磁场的干扰、不怕腐蚀、不怕潮、能量损耗少等优点,所以应用光导纤维通信技术,在相同条件下增大了信息量的传输,故D正确.7、A【解析】解:A.检查和维修电路时,为了安全,必须首先切断电源,故A正确。B.使用测电笔时,手不能接触笔尖金属体,但要接触笔尾金属体,故B错误。C.为了防止发生漏电事故,带金属外壳的用电器使用三孔插座,故C错误。D.家庭电路中,电能表是用来测量电功的仪表,故D错误。故答案为A。点睛:安全用电原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体;8、D【解析】

已知灯泡额定电压与额定功率,应用电功率公式求出灯泡的电阻,然后应用串并联电路特点与电功率公式比较灯泡实际功率大小,再分析答题。【详解】由P=U2R可知,灯泡电阻:R1=UL12PL1=6VA、两灯泡并联,灯泡两端电压U相等,R1<R2,由P=U2R可知:P1>P2,灯L1比L2B、两灯泡并联,它们两端的电压相等,灯泡实际电压之比为1:1,故B错误;C、电压表测电源电压,电流表A1测干路电流,电流表A2测L2支路电流,如果灯L2灯丝断了,通过L2的电流为零,两电流表示数都变小,电压表示数不变,不符合题意,故C错误;D、若将灯L1、L2串联后接入电路,通过两灯泡的电流I相等,两灯都能发光,则实际功率之比:P1实P故选:D。【点睛】本题是一道电学综合题,分析清楚电路结构是正确解题的前提与关键,应用电功率公式、串并联电路特点与欧姆定律即可解题。9、B【解析】解答:当油量上升时,浮标随之上浮,则指针下移,滑动变阻器接入电阻减小,由欧姆定律可得电路中电流增大,即油量表示数变大;故B正确,A错误;当油量下降时,浮标下降,指针上移,滑动变阻器接入电阻增大,则由欧姆定律可得电路中电流减小,即油量表示数减小,故C、D均错误.点睛:本题是有关欧姆定律的题目,解决本题的关键知道欧姆定律的应用;解题方法提示:由电路图可知,电阻R2和滑动变阻器R1串联,油量表串联在电路中,根据油量的变化可知浮标和滑片移动的方向;根据滑片移动的方向判断R1阻值的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化,然后确定油量表指针的偏转变化.10、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。二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)11、大气压;连通器【解析】试题分析:壶盖上的小孔连通了内外的空气,使壶内外气压相等,从而使壶中的水能顺序倒出;壶身与壶嘴构成了一个连通器,因为水静止时水面相平,所以制作时高度应相同才行.故答案为大气压;连通器.12、声源;传播过程中;人耳【解析】考点:防治噪声的途径.分析:防治噪声可以从噪声的产生、噪声的传播及噪声的接收这三个环节进行防治.解答:解:①在被敲的地方垫一块抹布,是在声源处减弱噪声;②把房间、厨房门窗关闭关严,是在传播过程中减弱;③嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵,是在接收处减弱噪声;故答案为:声源,传播过程,人耳.点评:解决此类问题要结合噪声的防治方法上进行分析.13、240【解析】

由图象知,当橡皮泥的质量为60g时,体积为30cm3,则橡皮泥的密度:,当橡皮泥的体积为50cm3时,其质量:m2=ρV2=2g/cm3×50cm3=100g.14、液化降低【解析】

推活塞,使气态乙醚的体积被压缩,分子间的距离拉近,体积变小,变成了液态,这是液化现象,液化放热.另一种使气体液化的方法是降低温度.15、93【解析】试题分析:分析电路图可得电路为串联电路,电压表测量R2两端电压;当电源电压为4V时,电压表的示数为1V;可得R1两端电压为3V,由串联分压可知R1:R2=3:1;当电源电压增加到12V时,电流表的示数为1A.由欧姆定律可得总电阻为12V/1A=12Ω;于是可得R1=9Ω;R2=3Ω.【考点定位】电路计算16、搓搓手慢慢给手上哈气【解析】

改变物体内能有两种方式:做功和热传递,所以要使手的内能增加,温度升高,可以有两种不同的途径,一是搓搓手,即利用做功的方法;二是慢慢给手上哈气,利用热传递的方法。17、0.2;2.00500【解析】物块对水平桌面的压力F=G=0.2N;由图示刻度尺可知,刻度尺分度值是1mm,刻度尺示数是2.00cm;物块对桌面的压强p=F/S=0.2N/0.02m×0.02m=500Pa。三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)18、【解析】

凸透镜三条特殊光线的作图:①通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴.②平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点.③过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变.过二倍焦距处的入射光线的特点,根据凸透镜的光学特点作图;根据凸透镜成像时,物体在二倍焦距处,所成的像是等大倒立的实像,像在二倍焦距处,所以过二倍焦距处的入射光线经凸透镜折射后一定过另一侧二倍焦距处,画出折射光线.【详解】平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点;过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不变;过二倍焦距处的折射光线的入射光线通过凸透镜另一侧二倍焦距处,如图所示:19、【解析】试题分析:从焦点发出的光线经过凸透镜折射后会变成平行于主光轴的光线;经过光心的光线的传播方向不变;如上图所示.【考点定位】透镜的光路图20、ad越小转换二力平衡甲乙不变压力大小【解析】

(1)a、d两图都用一块砖来压海绵,砖块对海绵的压力相等,等于砖块的重力,平放和竖放时海绵的受力面积不同,压力的作用效果也不同,是探究压力的作用效果和受力面积的关系;比较a、d两图可知,竖放时海绵的受力面积小,海绵凹陷程度大,由此得出结论,当压力相同时,受力面积越小,压力的作用效果越明显:砖块对海绵的压力可以使海绵发生形变,我们可以通过海绵的形变大小来比较砖块对海绵的压力作用效果,即应用了转换法;(2)实验中用弹簧测力计拉着木块在水平木板上做匀速直线运动,此时拉力与摩擦力平衡,根据二力平衡原理可知,木块所受摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数;要探究滑动摩擦力的大小与接触面积是否有关,应控制压力大小和接触面的粗糙程度,改变接触面积的大小,所以应选用甲乙两次实验;由图可知,两次实验弹簧测力计的示数相等,即摩擦力相等,因此可得出结论:当受力面积越小时,滑动摩擦力不变,(3)分析(1)(2)两次实验,可以发现压力作用效果和摩擦力的共同影响因素是压力。21、便于测量力臂30.6变大ACD【解析】

(1)调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡,一方面是使杠杆左右两侧自身重力相互抵消;另一方面(主要原因)是使钩码对杠杆的拉力与杠杆垂直,这样钩码对杠杆拉力的力臂就与杠杆重合,即支点到力的作用点的距离此时就是力臂,所以直接从杠杆上读出支点到所挂钩码位置的长度,就是力臂大小.(2)在杠杆上的A点悬挂了2个钩码,即FA=0.5N×2=1N.再由图可知lA=3格,lB=2格.根据杠杆平衡条件FA×lA=FB×lB,得FB===1.5N,每个钩码重力为0.5N,所以应在B点挂3个钩码,才能使杠杆保持水平平衡.(3)如改在C点用弹簧测力计竖直向上提,当杠杆在水平位置平衡时,lC=5格.根据杠杆平衡条件FA×lA=FC×lC,得FC===0.6N,即弹簧测力计的示数是0.6N;当弹簧测力计倾斜且杠杆仍在水平位置平衡时,由于弹簧测力计拉力的力臂lC变小,根据FC=,可知FC将变大,即弹簧测力计读数变大.(4)A.托盘天平两侧重重力作用线到横梁支点的距离相等,即两侧力臂相等,其实质是一个等臂杠杆.故A正确.B.调节游码使天平平衡时,没有改变天平两侧的质量,所以没有改变力的大小.是通过调节平衡螺母距离支点的距离(即调节力臂长短)来实现的.故B错误.C.调节游码使天平平衡,是调节游码的重力作用线到支点的距离(即调节力臂长短)来实现的.故C正确.D.通过增减砝码使天平平衡,改变了砝码的质量,从而改变了砝码重力的大小,所以是通过改变力的大小来实现的.故D正确.22、D【解析】因为指针偏右,所以右侧质量偏大,故应将平衡螺母向左调节,A错误;天平示数应将砝码质量与游码示数相加,所以图乙中天平的示数为50g+2g=52g,故B错误;读取量筒示数时视线应与凹液面的最低处相平,用两次量筒的示数差得出物

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