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文档简介
2027届山东省东阿县物理九上期末综合测试试题请考生注意: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、选择题1.如图甲所示,R2为电阻箱调节R2时电流表示数I随之变化.如图乙所示是电阻箱阻值R2与电流表示数的倒数1/I的图象.则定值电阻R1与电源电压U的大小分别为A.5Ω30V B.5Ω2.5V C.10Ω20V D.10Ω10V2.如图电源电压不变,当滑片P向a端移动时,会出现的现象是A.电流表示数变小,灯泡变暗B.电流表示数变大,灯泡变亮C.电流表示数变大,灯泡变暗D.电流表示数变小,灯泡变亮3.如图所示电路的两灯泡L1和L2分别标有“3.8V0.2A”和“3.8V0.3A”字样,闭合开关后两灯均发光.假设灯泡的电阻不受温度影啊,下列判断正确的是A.两灯串联B.灯L2更亮C.灯L1的电阻丝更粗D.电流表A2的示数为0.5A4.如图是研究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关的实验,下列正确的是()A.甲实验中两个电阻串联只是为了保证流过两个电阻电流相等B.甲实验通电一段时间后,左右两侧容器内空气吸收的热量之比为1∶2C.乙实验是为了研究电流产生的热量与电阻的关系D.乙实验通电一段时间后,左右两侧容器内空气吸收的热量之比为1∶45.如图所示的电路中,开关装在位置a和b相比较()A.装在a位置时灯会更亮一些 B.装在b位置时灯会更亮一些C.只有装在a位置才能控制灯的亮灭 D.都一样能控制灯的亮灭6.如图所示的是甲、乙两个电阻中的电流与电压关系的图象,现将甲、乙串联后接在电压为4.5V的电源两端,下列分析正确的是A.甲的阻值是乙阻值的2倍B.乙两端的电压是甲两端电压的2倍C.通过乙的电流是通过甲的电流的2倍D.甲的电功率是乙的电功率的2倍7.如图所示是汽油机的四个工作冲程,其中使汽车获得动力的冲程是()A.④ B.②③ C.①③ D.③8.跳远运动的几个阶段如图所示,则运动员A.助跑过程中机械能不变 B.经过最高点时动能为零C.经过最高点时重力势能最小 D.起跳后升空的过程中,动能转化为重力势能9.酸甜多汁的水果不仅可以为我们的身体提供能量,还可以发电呢!如图所示,几只水果提供的电力足以点亮一排发光二极管!水果在这里扮演了“电源”的角色,关于这个电路说法错误的是()A.水果的作用是给电路提供电压B.此时电路中有电荷在发生定向移动C.水果中储存的是电能D.把水果串联起来可以提高电压10.关于物体的内能、热量、温度,以下说法正确的是()A.物体内能增加,一定是吸收了热量 B.物体温度升高,其内能增加C.物体内能增加,其温度一定升高 D.物体温度升高,一定吸收了热量11.如图所示的电路中,电源电压恒定,L为小灯泡,滑动变阻器R的滑片P处于中点,通过控制开关S1、S2和S3的通断来研究电路的常见故障与串、并联,通过调节滑动变阻器来分析电路中电流的变化情况,则()
A.闭合S3,断开S1、S2,R被短路B.闭合S1,断开S2、S3,L与R串联C.闭合S2,断开S1、S3,L与R并联D.闭合S2,断开S1、S3,滑片P向右移动,电流表的示数变小12.甲醛对人体的危害非常严重。“追梦”小组的同学们设计了甲醛监测设备,原理如图所示。电源电压恒为3V,R0为10Ω的定值电阻,R为可以感知甲醛污染指数的可变电阻,污染指数在50以下为轻度污染,50~100间为中度污染,100以上为重度污染。以下分析正确的是()A.污染指数越大,电压表示数越小B.污染指数越小,电路中消耗的总功率越大C.电压表示数为1V时,属于中度污染D.污染指数为50时,电压表示数为0.5V二、填空题13.如图为电动机和发电机模型,其中图(选填“甲”或“乙”)为电动机模型,其工作原理是;电动机工作时,能够使线圈平稳,连续不停地转动下去是靠实现的.14.火箭发射时用液态氢作燃料,因为液态氢的_____(选填“热值”成“比热容”)大,燃烧过程将燃料的_____能转化为内能.15.在如图所示电路中,定值电阻R0的阻值为20Ω,电动机线圈电阻为2Ω,闭合开关,电流表A1、A2的示数分别为0.8A,0.3A,则该电路电源电压为_____V.1min内电路消耗的电能为_____J,1min内电流通过电动机产生的热量为_____J.16.我们可以用图示的电路图测量未知电阻RX的阻值。调节电路,当电压表示数U为3.0V时,电流表的示数为0.3A.如果考虑到电流表的电阻值RA为0.5Ω,待测电阻RX′的阻值应为_____Ω。三、实验题17.(8分)如图所示,用酒精灯给细铁丝加热,在铁丝温度逐渐升高至发红的过程中,电流表的示数______,(选填“变大”“变小”或“不变”),小灯泡的亮度_______,(选填“变亮”“变暗”或“不变”),实验表明铁丝的电阻与_______有关。18.(8分)在“探究影响动能大小的因素”实验中,如图a、b、c所示,让质量为m、2m的两个小球分别从斜面上由静止滚下后,撞击放在水平木板上的木块,使木块在水平面上滑动,虚线位置为一段距离后停止的位置。(1)实验中,用质量不同的小球,让它们从同一高度沿着斜面自由滚下,这是为了控制小球进入水平面的_____相同;(2)比较_____两图进行的实验,可以探究小球的动能大小与速度的关系;(3)比较a、b两图进行的实验,得出的结论是小球的动能随质量增大而_____;(4)比较b、c两图进行的实验,可以判断出动能较大的是_____图的小球;(5)木块在水平面上由滑动到静止的过程中,将机械能转化为_____能。19.(8分)在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中,小明制成简易电磁铁甲、乙,并设计了如图所示的电路.(1)当滑动变阻器滑片向左移动时,电磁铁甲、乙吸引大头针的个数________(填“增加”或“减少”),说明电流越________,电磁铁磁性越强.(2)根据图示的情境可知,________(填“甲”或“乙”)的磁性强,说明电流一定时,________电磁铁磁性越强.(3)根据右手螺旋定则,可判断出乙铁钉的上端是电磁铁的________极.四、作图题20.(8分)如图所示为带开关的插座,通过开关控制接入插座的用电器的通断,部分电路己接好,请你用笔画代替导线将电路补画完整.(________)21.(8分)如图所示的电路中,有几根导线尚未连接,请用笔划线代替导线补上.补上后要求:(1)两灯泡并联;(2)电流表测灯L1的电流;(3)闭合开关后,向A端移动滑动变阻器的滑片P,两灯均变暗.__________五、计算题22.(10分)今年5月18日,我国在世界上第一次对可燃冰实现安全可控开采。假设1m3可燃冰分解后,可释放出约180m3天然气,(已知q天然气=3×l07J/m3,在1标准大气压下)。求:(1)1m3可燃冰释放出的天然气完全燃烧,放出的热量是多少?(2)若这些热量用来加热水,50%的热量被水吸收,可将初温为20摄氏度,质量为2×l04kg的水加热到多少℃?23.(12分)如下表所示,是某家庭电热饮水机说明书的—些数据,用时13min将1L的水在一个标准大气压下从20℃加热到沸腾.(ρ水=1.0×103kg/m3,C水=4.2×103J/(kg·℃))热水箱容量1L加热时功率500W额定电压220V保温时功率50W求在这一过程中:(1)电热饮水机工作时的最大电流;(2)在加热过程中,电热饮水机消耗的电能;(3)在加热过程中,电热饮水机中水吸收的热量.
参考答案一、选择题1、B【详解】由电路图可知,R1与R2串联,电流表测电路中的电流,由图乙可知,当R2=0Ω时,=2A﹣1,则电路中的电流:I1=0.5A,此时只有R1接入电路,则由I=可得,电源的电压:U=I1R1=0.5A×R1,﹣﹣﹣﹣﹣﹣①,当R2=10Ω时,=6A﹣1,则电路中的电流:I2=A,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,电源的电压:U=I2(R1R2)=A×(R110Ω),﹣﹣﹣﹣﹣﹣②,因电源的电压不变,所以,0.5A×R1=A×(R110Ω),解得:R1=5Ω,电源电压:U=I1R1=0.5A×5Ω=2.5V.故B正确.2、B【解析】图中电路为灯泡与滑动变阻器串联电路,电流表测量电路的电流,当滑片P向a端移动时,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,由欧姆定律知电路中的电流将变大,因通过灯泡的电流变大可得灯泡的亮度变亮;答案选B.3、B【分析】作出等效电路图,分析串并联解题.【详解】作等效电路图,由图可得,两灯泡为并联,由额定电压及电流可计算出L1电阻为19,L2电阻为12.7,因为并联电压相等,由可得灯泡L2实际功率更大则更亮,L1电阻更大,则L1灯丝更粗,电流表A2测总电阻,只有当灯泡都正常发光是电流才为0.5A.4、B【分析】本题考查电流通过导体产生的热量与哪些因素有关的实验,应用控制变量法和串并联电路电流电压关系分析求解。【详解】A.两个电阻串联,控制通过两个电阻电流相等,通电时间相同,故A项错误;B.甲实验中通过两个电阻的电流相等,通电时间相同,则通电一段时间后左右两侧容器内空气吸收的热量之比为故B项正确;C.乙实验中,右侧两个5Ω的电阻并联,再与左侧5Ω的电阻串联,加热盒内电阻的阻值相同加热时间相同,但电流不同,是为了研究电流产生的热量与电流的关系,故C项错误;D.乙实验中,通过左侧容器电阻的电流等于通过右侧容器中电阻电流的二倍,即则,通电一段时间后,左右两侧容器内空气吸收的热量之比为故D项错误。故选B。5、D【详解】在串联电路中,开关可以控制所有用电器;开关位置的改变,其控制作用不变;所以,开关装在位置a和b都一样能控制灯的亮灭,对灯泡的亮度没有影响,故ABC错误,D正确。故选D。6、B【解析】试题分析::(1)由图知,当U甲=U乙=3V时,I甲=0.6A,I乙=0.3A,∵I="U/"R,∴R甲=U甲/I甲="3V"/0.6A=5Ω,R乙=U乙/I乙="3V"/0.3A=10Ω,∴乙的阻值是甲阻值的两倍,故A不正确;(2)∵串联电路中各处的电路相等,∴通过甲的电流和通过乙的电流相等,故C不正确;∵U=IR,∴串联电路电流相等,乙电阻是甲电阻的2倍,所以乙两端的电压是甲两端电压的2倍,故B正确;∵P=I2R,∴乙消耗的电功率比甲的电功率大,故D不正确.故选B.考点:欧姆定律的应用;串联电路的电流规律;电功率的计算7、D【详解】①进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动,属于吸气冲程;②进气门关闭,排气门关闭,活塞向上运动,属于压缩冲程;③进气门关闭、排气门关闭,活塞向下运动,属于做功冲程,内能转化成机械能,使汽车获得动力;④进气门关闭,排气门打开,活塞向上运动,属于排气冲程。故选D。8、D【详解】A.运动员加速助跑过程中,重力势能不变,动能增大,所以机械能增大,故A错误;B.运动员经过最高点时,速度不为零,所以动能不为零,故B错误;C.运动员经过最高点时,高度最大,所以重力势能最大,故C错误;D.运动员起跳后升空的过程中,质量不变,速度变小,高度变大,动能减小,重力势能增大,所以动能转化为重力势能,故D正确.9、C【解析】电源是为电路提供电压的装置;由题意知道,水果是电源,为用电器即发光二极管提供了电压,故A正确;电荷的定向移动形成电流,由题意知道闭合的电路中有电流,所以此时电路中有电荷在发生定向移动,故B正确;由题意知,水果是电源,储存的是化学能,对外供电的过程中,将化学能转化为电能,故C错误;将多个水果电池串联起来,得到的电压是每个电池的电压之和,可以提高电压,故D正确,故选C.点睛:本题借助水果电池考查的是电源及能量的转化和串并联电路的特点,知识点较多,属于中等题10、B【解析】A.物体内能增加,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.同一物体,温度升高,内能一定增加,故B正确;C.晶体熔化过程中,吸热但温度不变,故C错误;D.物体温度升高,内能增加,有可能是吸收了热量,也可能是对物体做功,故D错误。故选B。11、D【详解】A.闭合S3,断开S1、S2,此时电路为只有灯泡L的简单电路,R断路,故A不符合题意;B.闭合S1,断开S2、S3,滑动变阻器R的滑片P处于中点,此时滑动变阻器一半阻值接入电路,灯泡L断路,故B不符合题意;C.闭合S2,断开S1、S3,此时L与R一半阻值串联,故C不符合题意;D.闭合S2,断开S1、S3,此时L与R一半阻值串联,滑片P向右移动,滑动变阻器阻值增大,根据串联电路分压规律,滑动变阻器分压增大,灯泡L分压减小,灯泡L实际功率减小,小灯泡变暗,温度降低,灯泡L电阻减小,由于滑动变阻器阻值增大量大于灯泡L阻值减小量,所以该过程总电阻增大,根据欧姆定律可知,电路电流减小,电流表测电路电流,所以电流表示数变小。故D符合题意。故选D。12、D【详解】A.由图象可知,污染指数越小,可变电阻的阻值越大,根据串联电路的分压特点可知,可变电阻分担的电压越大,则定值电阻分担的电压越小,即电压表示数越小,故A错误;B.由图象可知,污染指数越小,可变电阻的阻值越大,电路总电阻越大,根据可知,电源电压不变,总电阻越大,总功率越小,故B错误;C.电压表示数为1V时,电路中电流:,可变电阻两端电压:UR=U﹣U0=3V﹣1V=2V,则可变电阻连入电路中的阻值:,由图象可知,电阻为20Ω时,污染指数为150,属于重度污染,故C错误;D.由图象可知,污染指数为50时,可变电阻连入电路中的阻值为50Ω,根据串联电路的分压特点:U0=0.5V,即电压表示数为0.5V,故D正确。故选D。二、填空题13、甲通电导体在磁场中受力运动换向器【详解】[1][2][3]甲图是通电导体在磁场中受力转动,是电动机的原理;电动机能够不停地转动下去就是因为线圈中电流的方向在周期性地改变,完成这一工作的部件叫做换向器。14、热值化学【解析】火箭采用液态氢作为火箭的燃料,原因是液态氢具有较高的热值,完全燃烧相同质量的氢时,可以放出更多的热量;火箭上升时,燃料燃烧将化学能转化为内能.点睛:热值是燃料的一种特性,由Q=qm可知,燃料的热值越大,在完全燃烧相同质量的燃料时,放出的热量越多.15、628830【详解】由电路图可知,定值电阻R0与电动机M并联,电流表A1测干路电流,电流表A2测R0支路的电流,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,由I=可知,电源的电压:U=I0R0=0.3A×20Ω=6V;1min内电路消耗的电能:W=UIt=6V×0.8A×60s=288J;因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,通过电动机的电流:IM=I﹣I0=0.8A﹣0.3A=0.5A,1min内电流通过电动机产生的热量:Q=IM2Rt=(0.5A)2×2Ω×60s=30J.16、9.5【解析】由电路图可知,考虑到电流表的电阻时,RA与Rx串联,电压表测它们两端的电压之和,电流表测电路中的电流,由I=可得,总电阻:R===10Ω,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,待测电阻RX′的阻值:RX′=R﹣RA=10Ω﹣0.5Ω=9.5Ω。三、实验题17、变小变暗温度【详解】[1][2]用酒精灯给铁丝加热,由于铁丝温度升高,电阻变大,所以可以观察到电流表的示数变小,小灯的亮度逐渐变暗。[3]它表明:金属导体的电阻随温度升高而增大。18、速度a、c增大b内【详解】(1)[1]要探究动能大小与质量的关系,需控制速度相同,为了使小球在水平面运动时的起始速度相等,需将质量不同的小球从斜面上的同一高度处由静止滑下;(2)[2]探究小球的动能与速度的关系,应控制质量相同,速度不同,应使质量相同的小球从不同的高度滚下,故选a、c两图;(3)[3]比较a、b两图进行的实验,小球下落的高度相同,即速度相同,小球的质量不同,质量越大的推动木块移动的距离越远,动能越大,即得出的结论是小球的动能随质量增大而增大;(4)[4]比较b、c两图进行的实验,b中的小球推动木块移动的距离远,则b中小球的动能大;(5)[5]木块在水平面上由滑动到静止的过程中,克服摩擦做功,将机械能转化为内能。19、增加大甲线圈的匝数越多S【详解】(1)闭合开关后,滑动变阻器滑片向左移动时,电路中电阻减小,电流增大,电磁铁的磁性增强,电磁铁甲吸引大头针的个数增加;说明电流越大,电磁铁的磁性越强.(2)根据图示的情境可知,甲电磁铁吸引的大头针多,说明甲的磁性强.究其原因,电流相同,甲缠绕的线圈的匝数多,吸引大头针越多.便得出:电流一定时,线圈匝数越多,电磁铁磁性越强.(3)由图可知,当开关闭合时,乙中线圈的电流从上端流入,下端流出,根据安培定则可以判断其上端为S极,下端为N极.(1)影响电磁铁磁性强弱的因素:电流的大小和线圈的匝数.电流越大、线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强.(2)利用转换法,通过电磁铁吸引大头针的多少来认识其磁性强弱;探究电磁铁磁性跟匝数的关系时,保持电流相同,甲乙的匝数不同,通过比较甲乙吸引小铁钉的多少来比较磁性
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