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汕头市2026年中考猜题物理试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1.下列说法中合理的是()A.日光灯正常工作时的电流约2AB.一节新蓄电池的电压为1.5VC.一位同学用20s从一楼走到三楼,他上楼时的功率大概是150WD.一位同学从地上拿起一个鸡蛋,并缓慢举过头顶的过程中,对鸡蛋做功约0.1J2.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·℃)3.如图所示的电路中,电源电压不变,当开关S由断开变为闭合时,电流表、电压表及灯泡变化的变化情况为A.电流表A1示数减小B.灯泡L1变暗C.电流表A示数变大D.电压表示数减小4.甲种燃料的热值大于乙种燃料的热值,下列说法正确的是A.甲种燃料含的热量多,乙种燃料含的热量少B.甲种燃料含的内能多,乙种燃料含的内能少C.完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料,甲燃料放出的热量多D.完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料,乙燃料放出的热量多5.有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙,甲的额定功率为1500W,乙的额定功率为1200W.下列说法中正确的是A.甲电热水壶电阻大B.正常工作时,电流通过甲电热水壶做功较快C.正常工作时,通过两个电热水壶的电流相等D.正常工作时,甲电热壶做功比乙电热壶做功多6.如图甲所示,小球从某高度处由静止下落到竖直放置的弹簧上并压缩弹簧.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ΔL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.从a到b过程,重力势能减少,弹簧的弹性势能增大D.从b到c过程,弹性势能转化为重力势能,小球的机械能不变7.下面是与一名发育正常的八年级学生有关的一些数据,你认为合理的是A.他的体重为100N B.他是手掌宽度为2.5dmC.他百米赛跑的速度可达15m/s D.他身体的平均密度约为1×103kg/m3二、填空题(本大题7小题,共21分)8.我国自主研发的“蛟龙号”潜水器将进行“载人深潜”实验.在某次任务中,潜水器10min下潜了420m,这段时间内潜水器下潜的平均速度为______.若它的质量为22吨,当它匀速下潜时,它所受的浮力______重力,当它到达最大下潜深度时,潜水器抛弃压载铁,潜水器的浮力______重力时,潜水器开始上浮.(ρ海水=1.0×103㎏/m3)9.如图甲所示一个条形磁铁摔成两段,取右边的一段靠近小磁针,小磁针静止时的指向如图乙所示,则右边这处裂纹的磁极是______极如果把这段磁铁沿裂纹吻合放在一起如图甲,这两段会相互______选填吸引、排斥.10.龙舟大赛时,鼓声雷动、挠桨飞舞,运动员用力向后划水,龙舟却被水推着向前运动,这说明_____;运动员使用的船桨是_____(选填“省力”或“费力”)杠杆。11.物理实验中,经常需要进行测量与读数,根据图示将实验读数填在相应横线上:物体A的长度为___cm;温度计的示数为_____℃;电能表的读数为_____kW•h;秒表的读数_____s。12.请阅读《误差分析》回答题。误差分析测量值与真实值之间的差异叫误差。任何物理实验测量中都存在误差,它不等同于错误,错误可以避免,但误差不能避免,只能减少。在实验的评估环节,要进行误差分析。按照误差产生的原因及性质,可以将误差分为系统误差和偶然误差两类。系统误差可能是由于仪器结构上不够完善或仪器未经很好校准等原因会产生误差;也可能是由于实验本身所依据的理论、公式的近似性,或者对实验条件、测量方法的考虑不周造成误差;还可能是由于测量者的生理特点,例如反应速度,分辨能力,甚至固有习惯等造成的误差。以上都是造成系统误差的原因。系统误差的特点是测量结果向一个方向偏离,其数值按一定规律变化。我们应根据具体的实验条件,系统误差的特点,找出产生系统误差的主要原因,采取适当措施降低它的影响。在相同条件下,对同一物理量进行多次测量,由于各种偶然因素,会出现测量值时而偏大,时而偏小的误差现象,这种类型的误差叫做偶然误差。产生偶然误差的原因很多,例如测量点的位置不准确,实验仪器由于环境温度、电源电压不稳定等因素的影响而产生微小变化,因此偶然误差难以找出原因加以排除。大量的实验结果表明,在确定的测量条件下,对同一物理量进行多次测量,并且用它的算术平均值作为该物理量的测量结果,能够比较好地减少偶然误差。下面是实验小组的同学利用已调节好的托盘天平、砝码、小烧杯和量筒测量酸奶密度的实验步骤:①用托盘天平测出烧杯的质量m1;②将适量的酸奶倒入烧杯中,用托盘天平测出烧杯和酸奶的质量m2;③将烧杯中的酸奶倒入量筒中,测出酸奶的体积V;④根据公式ρ=mV=m小组同学计算出酸奶的数值后觉得误差太大,经过讨论后提出两条改进建议:由于步骤③中无法将烧杯中的酸奶全部倒入量筒中,体积的测量值总小于真实值导致所测得密度值偏大,可将步骤顺序调整为②③①④;要进行多次测量求密度的平均值。请根据上述材料判断以上减小误差的两条改进建议中,建议(1)是从________的角度进行分析的,建议(2)是从_________的角度进行分析的。(选填“偶然误差”或“系统误差”)13.如图所示,木块在手的压力作用下沿墙面竖直向下做匀速直线运动,此时撤去手的压力的同时重力也消失,木块将_____,原因是_____。14.氢气球从地面上升到6000m的空中,内部气体的压强_____(选填“变大”、“不变”或“变小”),内部气体的密度_____(选填“变大”、“不变”或“变小”)。三、作图题(共7分)15.如图,接通电源后,通电螺线管旁的条形磁铁向右偏.请标出通电螺线管中的电流方向和条形磁铁的N极.16.图甲是打开的汽车后备箱盖,它被液压杆支撑(不计后备箱盖重).关箱盖时,它可看作一个杠杆,图乙是其简化图:O是支点,F2是液压杆作用在A点的阻力.请在图乙中画出:阻力臂l2;在B点关上后备箱盖的最小动力F1.(______)17.如图,杠杆OA在图示位置静止,画出阻力臂l2及最小动力F1.四、实验题(本大题共5小题,共20分)18.在探究“滑动摩擦力大小和哪些因素有关”的实验中:此实验是根据_____原理测出摩擦力大小的.小明刚开始拉木块时,他的水平拉力逐渐增大,但木块仍静止,木块所受的摩擦力_____(选填“变大”“变小”或“不变”);木块被拉动,且越来越快,小明读出某一时刻弹簧测力计的示数为2N,他认为这时摩擦力的大小为2N,他操作中的错误是_____.改正错误后,小明完成了探究过程,比较甲、丙两次实验可得出的结论是:_____.小明把木块沿竖直方向截掉一部分后,继续图甲的操作,测得摩擦力减小,由此得出结论:滑动摩擦力的大小随接触面积的减小而减小.你认为他探究过程中存在的问题是_____,改进方法是_____.(木块各表面粗糙程度相同)19.如图所示是小明同学探究“阿基米德原理”的实验,其中桶A为圆柱形。(1)小明同学先用弹簧测力计分别测出空桶A、B的重力,如图甲、乙所示:然后将空桶A轻放入盛满水的溢水杯中,用桶B接住溢出的水,如图丙所示。则空桶A受到的浮力为_____N;(2)再测出桶B和溢出水的总重力,如图丁所示,则桶A排开水的重力为_____N;(3)接着小芳同学往桶A中加入沙子进行实验,得到4组数据,如下表所示,其中数据有明显错误的是第_____次;次数1234桶A与沙子的总重量/N2.42.83.23.4桶B与水的总重量/N4.04.44.65.0(4)分析以上探究过程可以得到的结论是:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体所受的_____;(5)小芳同学进一步探究,她将装有适量沙子的桶A分别放入足够多的水中和另一未知液体中,桶A浸入水中的深度为h1,浸入另一液体中的深度为h2(两次桶A均没有被浸没)。设水的密度为ρ水,则另一液体的密度表达式为ρ液=_____(用题中所给和所测物理量的字母表示)。20.在测量小灯泡电功率的实验中,电源电压为4.5V,小灯泡的额定电压为2.5V,小灯泡正常发光时的电阻约为10Ω.请你用笔画线代替导线,将图甲中的实物电路连接完整.要求:当滑动变阻器的滑片向左移动时,连入电路的电阻变大;连线不得交叉.________小宇同学闭合开关,移动滑片P到某一位置时,电压表示数(如图乙所示)为___V,若他想测量小灯泡的额定功率,应将图甲中滑动变阻器的滑片P向___(选填“A”或“B”)端移动,使电压表的示数为2.5V.小宇同学继续移动滑片P,记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制成图丙所示的I﹣U关系图象,根据图象信息,可计算出小灯泡的额定功率是___W,还可以得出:小灯泡的实际功率随实际电压的增大而____(选填“增大”、“减小”或“不变”).小叶同学按同一电路连接好最后一根导线,灯泡立即发出明亮耀眼的光,并很快熄灭,检查后发现连线正确,请你找出她在实验中两个操作不当之处是:①____________________;②___________________.21.如图所示,在“探究电流与电压的关系”实验中:为了能够完成实验,在图甲中用笔画线代替导线将实验电路连接完整_____________.闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片置于图中___________(选填“A”或“B”)端.闭合开关,移动滑片,记录电流表和电压表示数,进行多次实验,绘制出I﹣U图象,如图乙中a所示.根据图象得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流跟导体两端的电压成___________.实验完成后,将电阻换成小灯泡,重复上述实验过程,绘制出I﹣U图象,如图乙中b所示.试分析图象中A、B、C三点电阻RA、RB、RC大小关系为___________.22.在“探究凸透镜成像规律的实验”中:(1)图甲所示的是小明确定焦距时所做的实验,则该凸透镜的焦距为____cm,当烛焰距凸透镜15cm时,成像情况应用正好是生活中的______(选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”)。(2)当烛焰向左(远离透镜)移动后,要在光屏上再次成清晰的像,需将光屏向_____(选填“左”或“右”)移,并会发现此时所成像将变小。(3)实验一段时间后,蜡烛因燃烧变短,所成像如图乙,要使像能够仍然出现在光屏的中央,应将凸透镜向__________(选填“上”或“下”)调整。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23.在如图所示的电路中,电源电压为12伏且保持不变,电阻R1的阻值为10欧,滑动变阻器R2上标有“50Ω2A”字样.闭合电键S后,电路中的电流为0.3安.①求电阻R1两端的电压U1.②求此时变阻器R2连入电路中的电阻.③移动变阻器的滑片P,使电流表示数的变化量最大,并求出电流表示数的最大变化量△I.24.如图所示,A、B物块的质量分布均匀,长度分别是a、b,重力分别是GA、GB;A、B两长方体底面积SA:SB=3:2,滑轮下的绳子挂在两物体结合部位恰好A、B水平静止,且在拉力F=62.5N作用下匀速竖直向上运动,滑轮的机械效率η=81%.求:(1)A、B两物块的总重力G1.(2)若GA=61N,则a:b的比值是多少?六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25.肥胖可能会引发许多慢行疾病,某人用如图所示的健身拉力器进行减肥锻炼,配重由若干金属块(每块质量为10kg)组成,锻炼时可以根据自己的实际选择配重的金属块数量.(杆重、绳重、摩擦均不计,g取10N/Kg)拉力器上的滑轮均属于________(选填“定”或“动”)滑轮.若该人的质量为85kg,他一次最多能拉起________块金属块.当他选择6块金属块时,把拉杆向下拉动0.5米,若累积拉动100次,拉力共做了多少功______?假设脂肪氧化释放的能量10%用于拉力做功,则相当于消耗多少克脂肪______?(已知1克脂肪在体内完全氧化约释放37.5千焦的能量).26.请阅读《探海神器﹣﹣“蛟龙”号》回答32题.探海神器﹣﹣“蛟龙”号2012年6月24日是个伟大的日子!“蛟龙”号载人潜水器深潜7020米新纪录诞生,“神舟九号”宇宙飞船与“天宫一号”手动交会对接成功,“蛟龙”与“神九”互致祝福,进行了穿越海天的对话,实现了“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的伟大梦想!目前,“蛟龙”号具备了在全球99.8%的海洋深处开展科学研究、资源勘探的能力.“蛟龙”号的形状外观如图所示.这次深潜纪录的创造反映了“蛟龙”号许多高端技术的创新与突破,其中之一是悬停定位和自动航行.由于不同海域、不同深度的海水密度不同,“蛟龙”号在水中受到的浮力是变化的.浮力的变化要靠压载铁来平衡,所谓“压载铁”,就是给“蛟龙”号增加重量的铁块.“蛟龙”号海试团队用周密的数学模型,能根据在不同海域测得的海水温度、盐度和深度等参数精确地计算下潜时所需要的“压载铁”重量.“蛟龙”号挂好所需压载铁,注水下潜,当下潜至预定深度时,“蛟龙”号能克服自身晃动、海底洋流等内外干扰,通过适时抛掉一定数量的压载铁,利用相关技术实现悬停.此外,“蛟龙”号还具备自动定向、定高、定深三大功能,能够在复杂环境中自动航行,在已公开的消息中,尚未有国外深潜器具备类似功能.当完成工作后,潜航员再抛掉适量的压载铁,实现上浮.可见,无论是下潜,悬停,还是上浮,压载铁的作用都是巨大的.“祝愿中国载人深潜事业取得新的更大成就!祝愿我们的祖国繁荣昌盛!”,“神九”航天员景海鹏在太空向“蛟龙”号的祝贺,道出了全体中华儿女的心声!请根据上述材料,回答下列问题:若海水的密度均匀,“蛟龙”号下潜过程中,所受海水的压强逐渐_____.(选填“变大”、“变小”或“不变”)加速下沉的“蛟龙”号,若在经过某一密度均匀的海水区域时,迅速抛掉部分压载铁,使其所受浮力等于重力,(不考虑海水的摩擦阻力)则“蛟龙”号最终将_____.(选填“急速加速下沉”、“减速下沉”或“匀速下沉”)在“蛟龙”号悬停时,抛掉适量的压载铁.请根据“蛟龙”号的受力情况分析其运动情况.(可画受力示意图辅助说明)鱼类体内有鱼鳔,鱼通过改变鱼鳔的体积,可以轻易的改变自身的沉浮.鱼能控制自身的沉浮,主要是通过改变_____.A.所受的浮力B.所受的重力C.液体的密度27.阅读短文,回答问题无人航拍机无人驾驶飞机简称“无人机”是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。如图甲所示是目前较为流行的某型号无人航拍机,当剩余电量减为电池容量的10%时,无人航拍机会自动下降并停留地面等待充电。表一为某型号无人航拍机的部分参数,其中的电池容量是指放电电流与放电总时间的乘积。表一额定电压/V6额定功率/W42电池容量/mAh1500工作噪音/dB<50遥控距离/m200整机质量/g500充电时间/min200电机转化效率/%90无人机有竖直方向的三档风力和水平方向的两档风力,其中竖直方向的升力与风叶转速的平方成正比,对应关系如表二。产生的升力与风叶转速之比叫做动率,升力与每秒钟通过风叶空气重力之比为转力效率。表二风叶转速/()11.21.4升力/N4动率/()1(1)无人航拍机在空中悬停、飞行、降落、航拍、降落过程中,下列说法中正确的是________。A.利用超声波对无人机进行遥控的B.底座做得比较宽大,是为了减小无人机对地面的压力C.工作时发出的声音不会对人的听力造成损伤D.用镜头的焦距要尽量长一点起飞时,增大风叶的转速,使吹向下方的风量增加,增大了无人机向上的升力。这是利用______,当风叶转速为时,获得的向上的升力为_________N。该无人机正常工作时的电流为________A;充满电后至下一次自动充电,能够提供无人机工作的机械能为___________J。由表二数据可知,当转速为时,无人机的动率为________。上述转速下,若风叶的转圈时扫过的面积为,空气被吹动的速度为3m/s,则1min内通过风叶的空气总质量为_____kg,转力效率为__________%。()光敏电阻是制作感光器材的常用元件,其阻值随受光强度的增加而减少。在无人机的航拍镜头中,加入光敏电阻电路可自动控制进入镜头的光强度,电子镜头的透光能力随着受控电压的增加而增加。如图乙所示,为光敏电阻,为定值电阻,无人机的航拍镜头中将电子镜头电路与__________(光敏/定值)电阻相并联。
参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、C【解析】解答:A.日光灯正常工作时的电流约0.2A;故A错误;B.一节新蓄电池的电压为2V;故B错误;C.一位同学用
20s
从一楼走到三楼,他上楼时做功为:W=Gh=mgh=50kg×10N/kg×6m=3000J;功率约为:P==150W;故C正确;D.从地上拿起一个鸡蛋,并缓慢举过头顶的过程中,对鸡蛋做功大约为:W=Gh=mgh=0.05kg×10N/kg×2m=1J;故D错误.点睛:首先要对选项中涉及的几种物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案.2、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。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.3、C【解析】
由电路图可知,开关断开时,电流为L1的简单电路,电流表A、A1测通过L1的电流;开关S闭合时,L1与L2并联,电流表A测干路电流;电流表A1测通过L1的电流;电压表测电源电压AB.∵并联电路中各支路独立工作、互不影响,且灯泡的亮暗取决于实际功率的大小,∴开关由断开到闭合时,通过灯泡的电流和实际功率均不变,亮暗不变,故AB不正确;C.∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和,∴开关由断开到闭合时,干路电流变大,电流表的示数变大,故C正确;D.电压表测电源电压,电源电压不变,电压表示数不变,故D不正确.4、C【解析】
A.热值是燃料的一种特性,1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值.没有热传递,不能说物体含有多少热量,热量是一个过程量,是热传递过程中内能转移的多少,故A错误.B.内能的大小和物体的质量、温度有关,与燃料的热值无关,故B错误.C.由Q=qm,甲种燃料的热值大于乙种燃料的热值,完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料,甲燃料放出的热量多,故C正确为答案.D.完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料,甲的热值大,甲燃料放出的热量多,故D错误.5、B【解析】
A.根据P=UI,I=,得R=,两电热水壶的额定电压相同,甲的额定功率大于乙的额定功率,所以甲的电阻小于乙的电阻,故A错误;B.甲的额定功率大于乙的额定功率,且都正常工作,根据电功率的物理意义可知,电流通过甲电热水壶做功较快,故B正确;C.两个电热水壶都正常工作时,甲的额定功率大,根据P=UI可知,通过甲的电流大,故C错误;D.两个电热水壶都正常工作,根据W=Pt可知,由于甲、乙的通电时间不能确定,所以甲、乙的做功多少不确定,故D错误.6、C【解析】
A.小球从某高度处由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,弹簧形变程度逐渐变大,所以小球受到弹力也逐渐变大,故错误;B.由图乙可知,小球速度先变大,后变小,小球的质量不变,所以小球动能先变大,后变小,故错误;C.小球从a到b的过程中,小球高度降低,弹簧的弹性形变变大,所以重力势能减少,弹簧的弹性势能增大,故正确;D.从b到c过程,小球的高度降低、速度减小,弹簧的形变程度增大,但并不是只有重力势能转化为弹性势能,动能也会转化为弹性势能,所以该过程中小球的机械能减少,有一部分机械能转化为弹簧的弹性势能,故错误.7、D【解析】
A.中学生的质量(体重)一般在100斤即50kg左右,重力约为500N;故A错误;
B.手掌宽度为2.5cm,即0.25dm;故B错误;
C.百米赛跑的成绩一般在15s左右,故速度接近10m/s;达不到15m/s;故C错误;
D.人的密度与水接近,故他身体的平均密度约为1×103kg/m3;故D正确;
故选D。二、填空题(本大题7小题,共21分)8、0.7m/s>【解析】
这段时间内潜水器下潜的平均速度:v===0.7m/s;因潜水器匀速下潜时处于平衡状态,受到的浮力和重力是一对平衡力,所以,受到的浮力和重力相等;当它到达最大下潜深度时,潜水器浸没时排开海水的体积不变,由F浮=ρgV排可知,潜水器的浮力不变,潜水器抛弃压载铁时,自身的重力减小,小于受到的浮力,合力向上,潜水器开始上浮.9、N吸引【解析】
如图乙,由于异名磁极相互吸引,所以右边裂纹的磁极是N极;如图甲,如果把这段磁铁沿裂纹吻合放在一起,由于左边裂纹的磁极是S极、右边裂纹的磁极是N极,所以这两段会相互吸引.10、物体间力的作用是相互的费力【解析】
根据物体间的作用是相互的,运动员用力向后划水,运动员给水一个向后的力,水就给龙舟一个向前的力,因此使龙舟向前运动;通过比较动力臂和阻力臂可看出,动力臂小于阻力臂,因此船桨的桨是一个费力杠杆。11、1.5023235.6157.5【解析】
由图所示刻度尺可知,其分度值是1mm,测量的起点是3.00cm,木块的末端对的刻度是4.50cm,所以物体A的长度是4.50cm﹣3.00cm=1.50cm;由图温度计上10℃之间有10个小格,所以一个小格代表的温度是1℃,即此温度计的分度值为1℃;“25”在“20”的上方,液柱最高处在两者之间,所以显示的温度高于0℃,为23℃;由图所示电能表可知,其示数为235.6kW•h;由图所示中间表盘的指针在2和3中间偏向“6”一侧;周围表盘的指针在37.5s处,所以此时为2′37.5″=157.5s。12、系统误差偶然误差【解析】
该实验中是由于测量方法考虑不周造成的误差,建议(1)中调整实验步骤后,可以在很大程度上减小误差,这是从系统误差的角度进行的分析;建议(2)中多次测量求平均值是从偶然误差的角度进行分析的。13、一直竖直向下匀速运动下去;撤去手的压力,则木块不再受墙壁的支持力和摩擦力,若重力也消失,根据牛顿第一定律可知,不受力的木块将保持匀速直线运动。【解析】
根据题意知道,木块在手的压力作用下沿墙面竖直向下做匀速直线运动,此时若撤去手的压力,则木块不再受墙壁的支持力和摩擦力,若重力也消失,则木块将不受力,由牛顿第一定律知道,物体将保持外力消失瞬间的方向和速度做匀速直线运动,即一直竖直向下匀速运动下去。14、变小变小【解析】
气球升空过程中,只是位置的改变,球内气体的质量不变;大气压随高度的升高而减小,气球升空过程中,气球外的气压减小,为保证内外压强相等,所以球的体积增大来减小球内压强,气体的质量不变,体积变大,由ρ=可知密度变小。三、作图题(共7分)15、【解析】根据安培定则,伸出右手四指弯曲指向电流的方向,则大拇指所指的方向为通电螺线管的N极,即通电螺线管的左端为N极,右端为S极,接通电源后,条形磁铁被排斥,根据同名磁极相互排斥,则条形磁铁的左端也为S极,右端为N极.如图所示:.16、见解析【解析】
(1)阻力臂为支点到阻力作用线的距离,先反向延长F2,再由O点作F2作用线的垂线即为阻力臂;(2)动力最小,即动力臂最长,从支点到动力作用点的距离作为动力臂最长,也就是最省力,即OB作为动力臂最省力,阻力方向向上,因此动力方向向下,如下图所示:17、如下图所示【解析】试题分析:阻力臂是从支点向阻力的作用线作的垂线段.阻力臂的符号是L2;动力要最小,动力臂应当最大,最大的动力臂是支点到杠杆上最远点的距离,动力与动力臂垂直,方向垂直于动力臂向上,符号是F1.考点:杠杆的平衡;力臂的画法四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、二力平衡变大木块没有做匀速直线运动压力一定时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大没有控制压力相等将木块的各个面放在木板上,做匀速直线运动,读出弹簧测力计的示数.【解析】
根据题中“探究滑动摩擦力大小和哪些因素有关”可知,本题考查“滑动摩擦力大小的影响因素”实验原理、实验操作及实验结论.根据实验现象进行分析解答.【详解】(1)实验中,用弹簧测力计在水平方向上匀速拉动木块,此时拉力与摩擦力是一对平衡力,根据二力平衡原理,摩擦力和拉力大小相等,弹簧测力计的示数等于摩擦力的大小.(2)刚开始拉木块时,水平拉力逐渐增大,但木块仍静止,木块处于平衡状态,所受摩擦力和拉力是一对平衡力,摩擦力等于拉力的大小,所以在这个过程中木块所受摩擦力变大;只有当木块做匀速直线运动时,木块处于平衡状态,摩擦力才等于拉力的大小,因此小泽在实验中没有使木块做匀速直线运动是错误的.(3)比较甲、丙两次实验:压力大小相同,接触面粗糙程度不同,摩擦力大小不同.可得出结论:压力一定时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大.(4)实验过程中,他没有控制压力相等,所以结论是错误的;改进方法是:将木块的各个面放在木板上,做匀速直线运动,读出弹簧测力计的示数,比较实验数据得出结论.19、223重力ρ【解析】
(1)如图丙,小桶A处于漂浮状态,由物体漂浮的条件可知,小桶A受到的浮力与小桶的重力相同,即F浮=GA=2N;(2)由图知,弹簧测力计的分度值为0.2N,甲图中弹簧测力计的示数为2N,即桶A重为2N,乙图中弹簧测力计的示数为1.6N,即桶B重为1.6N,由图丁可知,小桶B和排开的水的总重力为G总=3.6N,所以小桶A排开的水重:G排=G总﹣G桶=3.6N﹣1.6N=2N;(3)由表格数据可知,桶A与沙子的总重量从2.4N增加到2.8N,增加量△G沙=2.8N﹣2.4N=0.4N;桶A与水的总重量从4N增加到4.4N,增加量△G水=4.4N﹣4N=0.4N,即△G沙=△水,而第3次实验中桶A与沙子的总重量从2.8N增加到3.2N,增加量△G沙=3.2N﹣2.8N=0.4N;桶A与水的总重量从4.4N增加到4.6N,增加量△G水=4.6N﹣4.4N=0.2N;即△G沙≠△水,故错误的是第3次;(4)由图丙可知,空桶A受到的浮力为2N,小桶A排开的水重:G排=2N;分析以上探究过程可以得到的结论是:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力大小等于该物体排开的液体受到的重力;(5)装有适量沙子的桶A始终处于漂浮状态,所受浮力等于本身的重力,则F浮水=F浮液=G,由于V排水=SH,V排液=Sh,根据F浮=ρ液g20、2.2B0.5增大连接电路时开关没有断开连接电路时滑片没有置于最大阻值处【解析】
(1)灯泡正常发光时电流约为I==0.25A,则电流表选0~0.6A量程,当滑动变阻器的滑片向左移动时,连入电路的电阻变大,则滑动变阻器应接右下接线柱B,把电流表、滑动变阻器串联接入电路,电路图如图所示.(2)由图乙所示电压表可知,其量程为0~3V量程,分度值是0.1V,其示数为2.2V,小于灯泡额定电压,要测量小灯泡的额定功率,应减小滑动变阻器分压,减小滑动变阻器接入电路的阻值,使灯泡两端电压变大,由电路图可知,应把滑动变阻器的滑片P向B端移动,使电压表的示数为2.5V.(3)由I﹣U图象可知,灯泡额定电压2.5V所对应的电流是0.2A,灯泡额定功率P=UI=2.5V×0.2A=0.5W;由I﹣U图象可知,随灯泡电压的增大,灯泡电流增大,灯泡实际功率P=UI增大.(4)连接好最后一根导线,灯泡立即发光,说明连接电路时,没有断开开关;灯泡发出明亮耀眼的光,说明电路电流很大,电路电阻很小,连接电路时,滑动变阻器滑片没有置于最大阻值处.21、A正比RA<RC<RB见解析所示【解析】试题分析:(1)电流表应串联在电路中.(2)闭合开关前,为了保护电路防止电流过大,应将滑动变阻器的阻值接入最大,滑片置于图中A端.(3)根据图象a得出结论:在电阻一定时,I—U图像是一条过原点的直线,即通过导体的电流跟导体两端的电压成正比.(4)由图乙中b可知,A.C的电流之比为1:2,A.C的电压之比小于1:2,由R=U/I=可知RC>RA;由图乙中a和b可知,当A.B的电流相等时,B的电压电压A的电压,由R=U/I=可知RB>RA;当B.C的电压相等时,通过C的电流大于B的电流,由R=U/I=可知RB>RC.所以,电阻RA.RB.RC大小关系为RB>RC>RA.【考点方向】I—U图像;欧姆定律22、11.0投影仪左下【解析】
(1)由甲图知道,使平行光线通过凸透镜,并移动光屏,直到白纸上的光斑最小,这个光斑是凸透镜的焦点,所以,凸透镜到焦点的距离是:f=41.0cm-30.0cm=11.0cm,即凸透镜的焦距为11.0cm;当烛焰距凸透镜15cm时,即2f>u>f,成倒立、放大的实像,此可以应用于幻灯机和投影仪;(2)当烛焰向左(远离透镜)移动后,物距在不断增大,由凸透镜成实像的规律知道,物距增大,像距减小,像变小;所以,应将光屏向左移动,才能在光屏上再次成清晰的像(3)蜡烛在燃放中不断缩短,向下移动,所以,光屏上的像向上移动,若要使像能够成在光屏中央,可向上移动光屏,或向上移动蜡烛或向下移动凸透镜。五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、①3V;②30Ω;③1A.【解析】
①电阻R1两端的电压:U1=I1R1=0.3A×10Ω=3V;②电阻R2两端的电压为:U2=U-U1=12V-3V=9V,此时变阻器R2连入电路中的电阻:;③滑动变阻器全部接入电路时,电路的最小电流;只有电阻R1,接入电路时,电路中的电流最大:;所以电流表示数的最大变化量:ΔI=Imax-Imin=1.2A-0.2A=1A.24、(1)111N(2)2:3【解析】
(1)由图知,该滑轮是一个动滑轮,所以通过动滑轮绳子的段数n=2,由η=可得,A.
B两物块的总重力:G1=ηnF=81%×2×62.5N=111N;(2)已知GA=61N,所以物块B的重力:GB=G1−GA=111N−61N=41N,A.
B物块的质量分布均匀,根据杠杆平衡条件有:GA×a=GB×b即:61N×a=41N×b,解得:a:b=2:3;答:(1)A、B两物块的总重力为111N;(2)a:b的比值是2:3六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、定83×104
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