资源描述
江苏南京建邺区五校联考2025届初三(高补班)下学期期中考试物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.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、单选题(本大题共10小题,共30分)
1.关于力的知识,下列说法错误的是
A.小孩推墙时他也受到墙的推力
B.足球运动员用头顶球,球的运动方向改变了,这表明力可以改变物体的运动状态
C.人坐在沙发上,沙发凹下去,这表明力可以改变物体的形状
D.只有在直接接触的物体之间,才能发生力的作用
2.放在桌面上静止不动的墨水瓶,受到的一对平衡力是( )
A.墨水瓶对桌面的压力和所受到的重力
B.桌面对墨水瓶的支持力和墨水瓶所受到的重力
C.墨水瓶对桌面的压力和桌面对墨水瓶的支持力
D.条件不足,无法确定
3.分别标有“6V 6W”和“6V 3W”的甲、乙两只灯泡,经实验测得其I-U特性曲线如图所示.现将甲、乙两灯并联在电路中,当两只灯泡的总电流为1A时,两只灯泡消耗的总功率是( )
A.3W B.4W C.4.5W D.6W
4.如图所示,小丽用滑轮组匀速提升一个重为600N的物体,物体上升的速度为0.1m/s,人拉绳的力F为250N,不计绳重和摩擦,下列说法不正确的是
A.人拉绳做功的功率为75W B.滑轮组的机械效率为80%
C.动滑轮重为100N D.绳子自由端移动的速度为0.3m/s
5.如图所示,小女孩用力向右推墙时,自己却向左运动.下列说法中正确的是( )
A.力使小女孩的惯性发生了改变
B.小女孩与墙的作用是相互的
C.只有小女孩受到向右的力,墙壁没有受到力的作用
D.只有墙受到向右的推力,小女孩没有受到力的作用
6.如图是丰子恺的一幅漫画,画中配诗“临水种桃知有意,一株当作两株看”.其中呈现的光学现象是( )
A.光的直线传播 B.光的反射 C.光的折射 D.光的色散
7.如图所示,①②③④为探究物理规律的四个实验,abcd为物理规律的应用实例,箭头表示规律和应用的对应关系,其中对应关系不正确的是
A. B.
C. D.
8.下列估测接近实际的是
A.足球的质量约为4kg
B.物理课本的宽约为18cm
C.中学生跑百米用时约为10s
D.2019年河北3月份最高气温约为40℃
9.如下图所示电路,当滑动变阻器滑片P向a端滑动的过程中,电流表,电压表示数变化情况是
A.电流表示数变大 B.电流表示数变小
C.电压表示数变大 D.电压表示数变小
10.对下列物理现象,判断正确的是( )
A.实验中的两个轻质小球相互吸引,则它们一定带异种电荷
B.烈日下游泳池旁的混凝土热得烫脚,而池中的水却不怎么热,这是因为混凝土吸热多些
C.踢出的足球在空中飞行,受到重力的同时,也受到向前的冲力
D.悠扬的钢琴声也可能成为噪声
二、多选题(本大题共3小题,共12分)
11.质量相等、初温相同的A、B两种不同液体,分别用两个完全相同的加热器加热,加热过程中,温度随时间变化的曲线如图所示。根据曲线可知
A.B液体的内能比A的大
B.温度升高,液体分子运动变快
C.B液体的比热容比A的大
D.A液体的比热容比B的大
12.在探究“凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛、凸透镜及光屏的相对位置如图所示时,恰能在光屏上得到一清晰的像;若保持透镜位置不变,将蜡烛和光屏的位置对换,发现在光屏上仍能成一清晰的像,对于此时像的性质判断正确的是( )
A.一定是缩小的像 B.一定是放大的像 C.一定是倒立的像 D.一定是正立的像
13.如图甲所示,A为实心正方体,浸没在圆柱形容器的水中(水的密度为),容器内部底面积是正方体下表面积的4倍。沿竖直方向缓慢匀速向上拉动绳子,拉力F随物体向上移动的距离h变化的图象如图乙所示。绳子承受拉力时不会被拉断,绳的质量等次要因素都忽略不计,则下列说法正确的是
A.物体A的体积是
B.物体A受到的浮力为
C.物体A的密度为
D.整个过程中,水对容器底部压强的最大变化量是
三、填空题(本大题共5小题,共10分)
14.有两只相同的烧杯,分别盛有体积相同的水和酒精,但没有标签,小李采用闻气味的方法判断出无气味的是水.小唐则采用压强计进行探究:若压强计的气密性很差,用手指不论轻压还是重压橡皮膜时,发现U形管两边液柱的高度差变化________(选填“大"或“小").小唐把调节好的压强计放在空气中时,U形管两边的液面应该________.小唐把金属盒分别浸入到两种液体中,发现图(甲)中U形管两边的液柱高度差较 ,认为图(甲)烧杯中盛的是酒精.他的结论是不可靠的,因为没有控制金属盒在液体中的________相同.
小唐发现在同种液体中,金属盒离液面的距离越深,U形管两边液柱的高度差就越________,表示液体的压强________.小唐还发现在同种液体中,金属盒距液面的距离相同时,只改变金属盒的方向,U形管两边液柱的高度差________ (选填“不变"或“变化").表明在相同条件下,液体内部向各个方向的压强________.
15.现有30包大米一总质质量为l50kg.小明想尽快将它们搬上l0m高处的库房.如图为小明可以提供的用于搬动物体的功率与被搬运物体质量之间的关系图像.由图可知他可以提供的最大功率为_______W;为了尽可能快地将大米搬上库房,他每次应搬_______包.若每次下楼时问是上楼时间的一半,则他最快完成搬运任务并返回原地所用的时间_______s.(g=l0N/kg)
16.某人利用如图所示的滑轮组从井中提水,在某次操作中,人在绳端所用拉力F=50N,在t=10s内将重为90N的水匀速提升6m。这段时间内,拉力做功的功率为_____;此次操作中装置的机械效率为_____%(摩擦和绳重不计)。
17.如图所示将一支铅笔插入水中,看到水面下的部分变得向上弯折了,这是由于光从_______射入______中发生折射的缘故.
18.如图所示,擦窗机器人能凭借自身底部的真空泵和吸盘吸附在玻璃上“行走”,带动清洁布擦拭玻璃。当真空泵将吸盆内的空气抽出时,由于_____的作用,擦窗机器人被压在玻璃上;擦窗机器人从窗户底端运动到顶端,其重力势能_____(选填“增大、“减小”或“不变“)。
四、计算题(本大题共3小题,共29分)
19.图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图,其中R 1为加热管,R 2为限流电阻,只有加热管放出的热量能被水吸收.S1是温控开关(也叫防干烧开关),S、S2是手动开关,调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态,下表是该电热水壶的铭牌.
(1)加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于什么状态?正常工作时,通过加热管R1的电流为多少?
(2)电热水壶正常工作,在1标准大气压下,将一满壶初温为20℃的水烧开,水需要吸收多少热量?[c水=4.2×103J/(kg•℃)]
(3)水烧开后,让电热水壶处于保温状态,若R2=165Ω,则电热水壶的保温功率为多少?_
(4)小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长,晚上他进行了测量,关掉家里其他电器,仅电热水壶工作,他观察到家里电能表(如图乙)1min转盘转了40转,则晚上烧水时电热水壶的实际功率为多少?
20.某兴趣小组探究串联电路中电阻消耗的电功率与电流的关系,电路如图甲所示.滑动变阻器的规格为“ ”,当滑片从最右端向最左端移动的过程中,的图象如图乙所示.求:
(1)的阻值;
(2)电路消耗的最大功率;
(3)当消耗的电功率为时,的阻值.
21.如图所示,面积为1m2的水平桌面的正中央放着一个底面积为1200cm2,重为30N的圆形鱼缸.鱼缸内装有深0.2m,质量为27kg的水.求(ρ水取1.0×103kg/m3,g取10N/kg)
(1)鱼缸底部受到的水的压强;
(2)水对鱼缸底部的压力;
(3)鱼缸对桌面产生的压强.
五、作图题(本大题共2小题,共4分)
22.如图所示,杠杆在力F1作用下处于平衡状态,l1为F1的力臂. 请在图中作出物体受到的重力、阻力臂L2、动力F1
(_____)
23.图甲是一个带开关和指示灯的三孔插座.小明发现当开关断开时指示灯不发光,插孔也不能提供工作电压;当开关闭合时指示灯发光,插孔可以提供工作电压;如果指示灯损坏,开关闭合时插孔也能提供工作电压.请在图乙中画出插座中的开关、指示灯(连限流电阻)和插孔的连接方式,并把插座与电源线接通.
六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)
24.如图所示,在“探究物体的动能跟哪些因素有关”的实验中,一共做了甲、乙、丙三次实验:
(1)三次实验都要让小球由______状态开始滚下。
(2)小球沿斜面下滚的过程中,它的______能主要转化为______能,其动能大小是通过______(选填“小球高度”或“木块移动的距离”)来反映的。
(3)______和______两次实验,研究的是动能大小与速度的关系。
25.用同一压强计探究液体内部压强的情景如图所示,其中_____图中橡皮膜底部受到液体压强更大(选填“甲”或“乙”);若两烧杯中分别装的是盐水和水(ρ盐水>ρ水),根据实验现象,可以确定_____(选填“A”或“B”)杯中装的盐水,这是因为在相同的深度,_____越大,液体压强越大.
26.小明把乒乓球由静止释放,球落地后会立即反弹.多次操作后小明发现球反弹的高度总是小于开始下落时的高度.
(1)在整个过程中乒乓球的机械能_________(选填“变大”、“变小”或“不变”).
(2)若将乒乓球运动过程中受到的重力和阻力等效成一个力,则下落过程中等效力的大小______(选填“大于”、“小于”或“等于”)上升过程中等效力的大小,球反弹到最高点时,_____(选填“是”或“不是”)平衡状态.
(3)要使球能弹跳到原来抛球的位置,可行的方法是__________________________.
参考答案
一、单选题(本大题共10小题,共30分)
1、D
【解析】
A.人推墙时,人对墙施加了力,由于力的作用是相互的,墙同时会对人施加力的作用.不合题意;
B.物体运动状态的改变,不仅包括物体的速度大小的变化,也包括运动方向的改变,故足球运动员用头顶球,球的运动方向改变了,这表明力可以改变物体的运动状态的.不合题意;
C.人对沙发一个作用力,沙发在这个力的作用下,形状发生了改变,说明了力可以改变物体的形状. 不合题意;
D.是否发生力的作用与物体是否接触无关,如磁铁吸引铁钉,故D说法错误.符合题意;
故选D。
2、B
【解析】
这两个力方向相同,都竖直向下;并且不作用在同一物体上,所以不是平衡力,故A错误;桌面对墨水瓶的支持力和墨水瓶受到的重力,这两个力满足了二力平衡的四个条件:等大、反向、共线、作用在同一物体上,所以是一对平衡力,故B正确;这是一对作用力与反作用力,这两个力不作用在同一物体上,所以不是平衡力,故C错误;条件充足,能做出判断,故D错误,故选B。
3、A
【解析】
由题意知,两灯泡并联,则它们两端的电压相等,且两个灯泡的电流之和为1A,由图象知,当两灯泡两端的电压为3V,通过甲灯泡的电流为0.6A,通过乙灯泡的电流为0.4A时符合,
则两个灯泡消耗的总功率为:
P=UI=3V×1A=3W.
故选A.
4、C
【解析】
由图可知,滑轮组绳子的股数n=3,物体上升的速度为0.1m/s,所以绳子自由端移动速度v=3×0.1m/s=0.3m/s,人拉绳做功的功率P=Fv=250N×0.3m/s=75W,故A正确;
滑轮组的机械效率,故B正确;
由得,,故C错误,符合题意为答案;
由n=3可得,v绳=3v物=3×0.1m/s=0.3m/s,故D正确。
5、B
【解析】
根据题中“小女孩用力向右推墙时,自己却向左运动”可知,本题考查力的作用是相互的。小女孩用力向右推墙,因为物体间力的作用是相互的,同时小女孩受到墙对她向左的力,根据相互作用力的关系进行判断。
【详解】
A.小女孩的惯性跟小女孩的质量有关,跟受到的力没有关系,推力不会改变小女孩的惯性,故A错误。
B.小女孩给墙力的同时受到墙对她的作用,小女孩和墙之间力的作用是相互的,故B正确。
C.小女孩用力向右推墙,墙是受力物体,墙受到力的作用,故C错误。
D.物体间力的作用是相互的,小女孩用力向右推墙,同时墙对小女孩有一个向左的力的作用,故D错误。
6、B
【解析】
诗句“临水种桃知有意,一株当作两株看”中的“一株当作两株看”是桃树在水中成像,水中的像和真实的桃树一共两株,是平面镜成像,属于光的反射现象.正确的选择是B.
7、B
【解析】
A、图①是探究电流热效应的实验;a电暖气是利用电流的热效应工作的,故A正确
B、图②是探究螺线管磁场的实验;b是滑动变阻器,是通过改变连入电路的电阻丝的长度改变连入电路的电阻,进而改变电路中的电流,这也是滑动变阻器的变阻原理;所以,两者的对应关系不正确,故B错误;
C、图③是探究电荷间的相互作用规律,同种电荷相互排斥;c验电器的工作原理是同种电荷相互排斥,故C正确;
D、图④表示的是磁体具有磁性,能吸引物体;d冰箱贴具有磁性,能够吸引冰箱门,故D正确.
8、B
【解析】
足球的质量约在410g-450g左右,故A不符合实际;
中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约20cm,物理课本的宽度略小于20cm,在18cm左右,故B符合实际;
男子百米世界纪录略小于10s,一般中学生百米跑的时间在16s左右,故C不符合实际;
河北地处北温带,夏季最高气温约为40℃,故D不符合实际。
9、C
【解析】
电路中灯泡与电阻串联,且滑动变阻器的全部电阻均接入了电路中,滑片滑动时,其连入电路的阻值并不改变,电流表测的是电路中的电流,电压表测量变阻器上的电压;当滑片P向a端(左端)滑动时,电路中的纪念碑 变,故电流表的示数不变,而电压表所测的电压却在增大,故C是正确的.
【考点】欧姆定律.
10、D
【解析】
A.实验中的两个轻质小球相互吸引,则它们可能带异种电荷,异种电荷相互吸引;也可能一个带电,一个不带电,因为带电体吸引轻小物体的性质,A错误;
B.烈日下游泳池旁的混凝土热得烫脚,而池中的水却不怎么热,这是因为水的比热容较大,在吸收相同的热量情况下,水的温度变化较小,混凝土温度变化较大,B错误;
C.踢出的足球在空中飞行,受到重力和空气的摩擦力,C错误;
D.悠扬的钢琴声,如果妨碍了人们的休息、学习或睡眠也可能成为噪声,D正确.故选D.
二、多选题(本大题共3小题,共12分)
11、BD
【解析】
A. 内能的大小与多个因素有关,故不能比较AB内能的大小,故A错误;B. 温度升高,液体分子运动变快,内能会变大,故B正确;CD、由图示可以看出,当加热时间相同时,即吸收的热量相同时,a的温度升高的快,利用热量的计算公式Q吸=cm△t可知,在质量相等、初温相同、吸热也相同的情况下,谁的温度升高得快,它的比热容小;所以,B的比热容小,A的比热容大,故C错误、D正确。故选:BD.
选同样的加热时间,A、B吸热相同,根据温度变化的多少判断,温度变化多的比热容小,温度变化少的比热容大,据此分析判断.
12、BC
【解析】
由图知,物距大于像距,蜡烛处于2倍焦距之外,在透镜的另一侧的光屏上得到清晰缩小的像,这个像是实像;
在光的折射中,光路是可逆的,当把蜡烛放在光屏位置,光屏放在原来蜡烛的位置,在光屏上会得到一个倒立、放大的像。故BC正确。
13、BCD
【解析】
根据题图甲和乙可知,本题综合考查液体压强和浮力的知识,根据图乙可得实心正方体的边长,从而计算出正方体的体积;根据F浮=G-F可求出正方体受到的浮力;读懂题图是解答问题的关键。
【详解】
由图乙可知,开始水平的图像,说明物体浸没在水中,拉力等于重力减去浮力,即,
当h=h0开始倾斜说明物体逐渐露出水面,到h=2h0的时候再次水平,说明物体A完全出水,物体完全出水后,拉力等于重力,即,浮力F浮=G-F=,故B正确。
根据阿基米德原理,物体A浸没在水中受到的浮力,物体A的重力,
由题可知,即,可得,故C正确。
设正方体A的边长为a,已知容器内部底面积是正方体下表面积的4倍,所以正方体A全部露出水面后,液面将下降,所以,所以,
已知正方体A的边长为,正方体的体积,故A错误。
所以,
根据液体压强公式,整个过程中,水对容器底部压强的最大变化量
,故D正确。
三、填空题(本大题共5小题,共10分)
14、小 相平 深度 大 大 不变 相等
【解析】
(1)液体压强计就是利用U形管中液面的高度差来体现压强的,压强越大,U形管液面高度差越大;
(2)压强计测量液体压强时,就是通过橡皮膜来感知压强的,通过橡胶管中气体压强的变化来改变U形管中液面高度差的,若液体压强计漏气,U形管中的液面就不会变化;
(3)影响液体压强的因素有:液体的密度和浸入液体的深度,在探究与其中的一个因素时,就要控制另一个因素一定.
【详解】
(1)若压强计的气密性很差,用手指不论轻压还是重压橡皮膜时,就会有漏气现象,因此U形管两边液柱的高度差变化小;调节好的压强计放在空气中时,橡皮膜不受液体的压强,因此U形管两边的液面应该相平.
(2)影响液体压强的因素有:液体的密度和浸入液体的深度,实验中没有控制金属盒浸入的深度相同,因此无法得出正确结论.
(3)液体密度相同时,压强与深度有关,金属盒离液面的距离越深,压强越大,U形管两边液柱的高度差就越大.
(4)同一深度,液体向各个方向的压强相等,因此金属盒距液面的距离相同时,只改变金属盒的方向,U形管两边液柱的高度差不变.
15、50 3 450
【解析】
由图可知:当被搬运物体质量为15kg时,小明提供的用于搬动物体的功率最大为50W;30包大米一总质质量为l50kg,一包大米的质量为5kg,为了尽可能快地将大米搬上库房,他应提供的功率最大,他每次应搬15kg(3包)的大米;每次搬运的大米的重力:
G=mg=15kg×10N/kg=150N;
重力做的功:
W=Gh=150N×10m=1500J,
则每次上楼所用的时间:
,
每次下楼所用的时间是15s,则一个来回需要的时间是:
30s+15s=45s,
搬30 包大米需要10 个来回,所以所用是时间一共是:
45s×10=450s.
16、90 60
【解析】
根据题中“求拉力做功的功率为 ,此次操作中装置的机械效率为_____%”可知,本题考查了功、功率、机械效率的计算。根据P=Fv求功率,根据计算机械效率。
【详解】
由图知,承担重物的绳子股数n=3,在t=10s内将重为90N的水匀速提升6m,则,拉力端移动的速度,
则拉力F做功的功率。
由可得,装置的机械效率为
。
17、水 空气
【解析】
将一根筷子插入盛水的碗中,筷子在水面处看起来变折了,这是由于筷子反射的光从水中斜射入空气中时,传播方向发生了偏折,远离法线,折射角大于入射角,所以筷子在水中的部分是向上弯折.
18、大气压 增大
【解析】
当真空泵将吸盘内的空气抽出时,内部气体压强减小,在外界大气压的作用下,擦窗机器人被压在玻璃上;擦窗机器人从窗户底端运动到顶端时,质量不变,高度增加,其重力势能增大。
四、计算题(本大题共3小题,共29分)
19、 (1) 加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于闭合状态;4A;(2)5.04×105J;(3)55W;(4)800W
【解析】
(1)由电路图可知,当S1、S、S2都闭合时,R2短路,电路只有R1工作;当开S、S1闭合、S2断开时,两电阻串联;根据串联电阻的规律,根据P=,当电路只有R1工作时功率大,为加热状态,即手动开关S、S2都闭合时,电热水壶处于加热状态;根据表中数据可知,电热水壶的额定功率为880W,由P=UI,正常工作时,通过加热管R1的电流为
I===4A
(2)由表中数据知,一满壶水的体积为1.5L,根据ρ=,其质量为
m=ρV=1.0×103kg/m3×1.5×10﹣3m3=1.5kg
在1标准大气压下,将一满壶初温为20的水烧开,水需要吸收多少热量
Q=c水m△t=4.2×103J/(kg•)×1.5kg×(10020)=5.04×105J
(3)由欧姆定律I=,根据(1)知,加热管电阻
R1===55
当开S1、S3闭合、S2断开时,两电阻串联,电路处于保温状态,根据电阻的串联,此时 电路的电阻
R串联=R2+R1=165+55=220
由欧姆定律,此时电路中的电流
I′===1A
则电热水壶的保温功率,即R1的功率
P保=I′2R1=(1A)2×55=55W
(4)如图乙电能表上标有3000r/kW•h,表示电能表转盘每转3000圈消耗1度电,则转40转消耗的电能为
W=kW•h=×3.6×106J=4.8×104J
1min转盘转了40转,晚上烧水时电热水壶的实际功率为
P实===800W
答:(1) 加热水壶处于加热状态时,手动开关S、S2应处于闭合状态;正常工作时,通过加热管R1的电流为4A。
(2)电热水壶正常工作,在1标准大气压下,将一满壶初温为20℃的水烧开,水需要吸收5.04×105J热量。
(3)电热水壶的保温功率为55W。
(4)晚上烧水时电热水壶的实际功率为800W。
20、(1)(2)(3).
【解析】
(1)由R1的U-I图像可知,通过R1的电流与电压成正比,R1为定值电阻,当U1=6V时,I1=0.6A,由欧姆定律可知:;
(2)当滑动变阻器连入电阻为0时,电路中的电流最大,此时电阻R1两端的电压等于电源电压,电源电压U=U1=6V,最大电流为I1=0.6A,电路最大功率;
(3)当R2消耗的电功率为0.5W时,,----①而,代入①得:,解得R2的阻值:R2=2Ω或R2=50Ω,由图乙可知,当R2最大时,I最小=0.15A,电路总电阻,R2的最大值R最大=R-R1=40Ω-10Ω=30Ω,所以R2=50Ω舍去,R2=2Ω.
21、(1)2000Pa;(2)240N;(3)2500Pa.
【解析】
(1)鱼缸底部受到的水的压强:p水=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m=2000Pa;
(2)由p=可得,水对鱼缸底部的压力:F水=p水S=2000Pa×1200×10−4m2=240N;
(3)鱼缸对桌面产生的压力:F=G总=m水g+G鱼缸=27kg×10N/kg+30N=300N,鱼缸对桌面产生的压强:p===2500Pa.
五、作图题(本大题共2小题,共4分)
22、略
【解析】
试题分析:由图示可知,F2 与杠杆垂直,故连接支点O与F2 的作用点即为力臂L2,过L1的上端作L1的垂线,交杠杆于一点,即为F1 的作用点,F1 的方向向上,如上图所示.
考点:力和力臂的画法
23、.
【解析】
插线板上的指示灯在开关闭合时会发光,插孔正常通电,说明开关同时控制灯泡和插座,灯泡和插座之间可能是串联,也可能是并联,如果两者并联,开关应该在干路上;但指示灯损坏时,开关闭合时插孔也能正常通电,说明灯泡和插座之间是并联的,开关接在灯泡、插座和火线之间控制火线使用更安全,如图所示:
六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)
24、静止 重力势 动 木块移动的距离 乙 丙
【解析】
(1)三次实验都要让小球由静止状态开始滚下。
(2)[2][3][4]小球沿斜面下滚的过程中,它的质量不变,高度变小,重力势能减小,速度变大,动能变大,所以此过程中重力势能主要转化为动能,其动能大小是通过木块移动的距离来反映的。
(3)[5][6]要研究的是动能大小与速度的关系应该保持小球的质量不变而改变其速度,即让小球从不同高度滑下,故乙和丙是研究的是动能大小与速度的关系。
25、乙 B 液体密度
【解析】
读图可知h′>h,所以乙图中橡皮膜底部受到液体压强更大;因为两次实验的深度相同,乙实验U形管中液面的高度差大,压强大,因此可确定B杯中装的是盐水,这是因为在相同的深度,液体密度越大,液体压强越大.
点睛:比较压强的大小要通过观察U形管中液面的高度差;盐水的密度大于水的密度,因此在相同深度,盐水中产生的压强大.这也说明液体压强与液体的密度有关.
26、变小 小于 不是 用力向下抛出乒乓球
【解析】
(1)由题知,多次操作后小明发现球反弹的高度总是小于开始下落时的高度,因为乒乓球受到空气阻力的作用,故在整个过程中乒乓球的机械能变小;
(2)乒乓球上升时,受到向下的重力和空气阻力,二者方向相同,其等效力为二力之和,而下落时受到向下的重力和向上的空气阻力,其等效力为二力之差,故下落过程中等效力小于上升过程中等效力;球反弹到最高点时,虽然速度为零,但受到向下的重力作用(合力不为零),因此不是平衡状态;
(3)用力向下抛出乒乓球,乒乓球有初速度,具有动能,在碰撞过程中会有能量的损失,但如果给的初动能等于这个能量损失,即能量补给等于能量损失,那么球就能弹到原先高度.
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