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福建省泉州市惠安县2025届初三适应性月考(八)物理试题含解析.doc

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福建省泉州市惠安县2025届初三适应性月考(八)物理试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分) 1.如图,同学们在进行估测大气压实验时,首先读出注射器的最大刻度为V,用刻度尺量出其全部刻度的长度为L,然后按照如图所示的过程,慢慢的拉注射器甲图没有盖上橡皮帽、乙图在排尽空气后盖上了橡皮帽,刚好拉动活塞时,弹簧测力计示数分别是和下列计算式正确且最接近真实值的是 A. B. C. D. 2.下列事例中,不是利用水的比热容大的特性的是 A.夏天在地上洒水会感到凉快 B.海边昼夜温差变化比沙漠中小 C.北方楼房内的“暖气”用水作为介质 D.生物体内水的比例高,有助于调节自身的温度 3.如图所示,用滑轮组把重为200N的货物在10s内匀速提高到9m高的楼上,所用拉力为80N,则总功和滑轮组的机械效率分别是( ) A.1800J 83.3% B.2160J 80% C.2160J 83.3% D.1800J 80% 4.小明用如图甲所示电路来测量额定电压为2.5 V的小灯泡功率,电源电压恒为4.5 V.小明从滑动变阻器接入电路中的阻值最大时开始记录数据,测得小灯泡的U-I图像如图乙所示.针对该实验过程,下列结果正确的是(   ) A.小灯泡的额定功率为6.25 W B.小灯泡正常工作时的电阻为5 Ω C.滑动变阻器的最大阻值为40 Ω D.电路消耗的最小功率为0.05 W 5.某凸透镜的焦距是10cm,当物体沿主光轴从距透镜30cm处向透镜移动时,则下列叙述凸透镜所成像的变化情况中,正确的是( ) A.像始终变大 B.像始终变小 C.像先变大后变小 D.像先变小后变大 6.《深圳商报》2004年3月11日报道:近日一种新型太阳能公共卫生间落户北京东郊民巷,该卫生间的能源全部由位于顶部的太阳能电池板提供,它还能将多余的能量储存在蓄电池里.这种能量转化和储存的方式是 A.太阳能转化为内能,再转化为电能 B.太阳能转化为电能,再转化为化学能 C.太阳能转化为内能,再转化为化学能 D.大阳能转化为电能.再转化为光能 7.用同一滑轮组匀速提升重力不同的物体,该滑轮组的机械效率与所提升物体重力G的关系图正确的是(不计绳重和摩擦力) A. B. C. D. 二、填空题(本大题7小题,共21分) 8.一辆轿车在平直的高速公路上行驶时,其s-t图像如图所示,从图中可以看出:轿车在相等的时间内通过的_____,因此轿车在做匀速直线运动;通过160米的路程,轿车行驶的时间为_____秒;以该车为参照物,驾驶员是_____(选填“运动”或“静止”)的。 9.阅读短文,并回答问题. 第四代电光源﹣﹣﹣﹣﹣LED光源 如图甲是时下较为流行的LED手电筒和LED吸顶灯,它的主要部分是高亮度白色发光二极管,这种发光二极管主要由硅、砷等半导体材料制成,具有光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保等优点,是继白炽灯、卤素灯和节能荧光灯后新兴的第四代电光源,是极具发展前途的新光源.LED的发光原理与白炽灯先发热后发光的原理截然不同,是直接把电能转换成光能的器件,因而其发光效率较高,是新一代固体冷光源,将逐步取代传统光源.图乙是LED的元件实物及符号. 由于二极管具有单向导电性,使用时必须将它的正极与电源正极相连,二极管才能处于导通状态,否则处于截止状态.利用图丙所示电路可以研究发光二极管的工作特性:把一个额定电压为3V的LED接入电源电压恒为4.5V的电路,闭合开关S,LED即处于导通状态,调节变阻器滑片,改变LED两端的电压和电路中电流,记录多组电压、电流数据,可以得到电压表与电流表示数关系,如丁所示. (1)LED灯主要由_____(导体/半导体/超导体)材料制成;它之所以节能,被称为冷光源,是因为电热转换损耗的能量较白炽灯_____(高/低); (2)在图丙中,闭合S,调节滑动变阻器,使LED正常发光;断开S,改变电源的正负极后再闭合S,LED_____(能/不能)发光;此时两电表的示数为_____ A.4.5V 20mA B.3V 20mA C.4.5V 0mA D.3V 0mA (3)某个家庭原来全部用白炽灯来照明,平均每月照明用电50kW•h,现全部改用LED灯.相同情况下可节能约70%.已知每消耗l度电相当于排入1.1kg的二氧化碳,则改用LED灯后,这个家庭平均每月能减排二氧化碳约_____kg. 10.如图所示,把两支完全相同的密度计分别放在甲、乙两种液体中,它们所受到的浮力分别为F甲和F乙,则F甲_____F乙;甲、乙两种液体的密度分别为ρ甲和ρ乙,则ρ甲_____ρ乙,若两液体深度相同,则两液体对容器底部的压强关p甲_____p乙(选填“<”、“=”或“>”)。 11.如图所示为一个小灯泡L和一个定值电阻R的I﹣U图象,由图象可知L的阻值是变化的,导致其阻值变化的根本原因是_____变化;当把它们串联在0.4A的电路中时,L的电阻为_____Ω,当把它们并联在2V电路中时,电路的总功率为_____W。 12.雪灾期间,许多电线都包裹上了厚厚的冰,电线因无法承受冰的重力牵拉,与电线杆一起倒伏在地,损毁惊人。为了除去电线和道路上的冰雪,人们想了许多办法:比如可以给输电线通以大电流,利用电流的______效应来除冰:比如可以在道路上撤盐,利用“冰上撒盐后使冰的______降低”来除冰。 13.小丽在探究凸透镜成像规律时,使用的透镜焦距为10cm,它们把蜡烛和凸透镜分别放在如图所示位置,然后调节光屏至合适的位置,则显示一个倒立、_____(填“放大”或“缩小”)的像,在照相机和投影仪中,成像情况与此类似的是_____。 14.如题图所示,放在水平地面上的物体,受到水平拉力F1、F2作用而静止,物体受到的摩擦力大小为______N,若仅撤去F1,则物体将__________(选填“保持静止”或“开始运动”),物体受到的摩擦力大小为________N。 三、作图题(共7分) 15.投影仪灯泡功率很大,所以需要风扇散热,使用后,应先关闭灯泡L,再关闭风扇M;请用笔画线表示导线在如图中把电路连接完整,要求实现:先断开开关S1,灯泡熄灭,风扇继续转动,再断开开关S2,风扇才停止转动:若只闭合开关S1,灯泡不亮。 16.如图所示,将一小球用细线悬挂起来后浸没在水中,此时小球受到的浮力为4牛,细线上的拉力为2牛。请在图中用力的图示法画出物体所受的重力。 (_____) 17.如图小木块在光滑斜面上下滑,作出物块受力示意图以及物块对斜面的压力。 (_____) 四、实验题(本大题共5小题,共20分) 18.小明同学学习了燃料的热值后,考虑到燃料燃烧放出的热量会被水吸收,而水的比热已知.(注:燃料完全燃烧放热用Q放=qm计算,某燃料的热值用q表示;其质量用m表示).自己设计一个实验来探究煤油和菜籽油的热值的大小关系.他组装了如图所示的装置进行实验,记录结果见下表: 燃料 加热前的水温/℃ 燃料燃尽后水温/℃ 煤油 25 44 菜籽油 25 34 (1)为了保证实验结论的可靠,小明同学选择了两套相同装置,在实验中还应控制:煤油和菜籽油的_____相同、及_______相同.分析得出:煤油和菜籽油两种燃料中,热值较大的是_______.小明同学还想利用这种实验方案计算出煤油和菜籽油的热值,那么小明还需要补充的实验仪器是:______.利用此实验方法计算出的热值将比真实值_____(偏大/偏小).说说你的看法________ . 19.同学们用手边的铅笔可以做很多小实验,如图所示。 图甲中铅笔的长度是_____cm。图乙中插入水中的铅笔看起来弯折了,这是光的_____现象。图内中,用手指分别顶在铅笔的两端时,两只手指的凹陷程度和感觉不同,是由于压力的作用效果与_____有关。 20.在“测量液体的密度”实验中: 把天平放在水平桌面上,游码归零后,发现指针位置如图甲所示,此时应将平衡螺母向_____(选填“左”或“右”)调节,直到横梁水平平衡.将装有适量某液体的小杯子放在天平的左盘上,天平平衡时,所用砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示,若小杯子的质量为20g,则小杯子中液体的质量为_____g,然后将小杯子中的液体全部倒入量筒中,液面到达的位置如图丙所示,则量筒中液体的体积为_____cm1,由此可计算出液体的密度为_____kg/m1.按此次实验操作测得的液体密度值偏大,其可能原因是_____. 21.为了探究“水的沸腾”,小明组装了如图所示的实验装置。 (1)安装实验器材时,调节石棉网达到合适高度,目的是_____;读数时,小明发现A点有小水珠影响读数,请你提出一个改进的办法_____。 (2)图乙是小明和小红根据实验数据绘制的水温随时间变化的图象,请你根据该图象写出两个信息:_____;_____。 22.测量小石块的密度. (1)将天平放在水平台面上,游码移到零刻度线处,发现指针位置如图甲所示,为使横梁平衡,应将平衡螺母向__________(选填“左”或“右”)调节. (2)用调节好的天平测量小石块的质量,右盘所加砝码和游码位置如图乙所示,天平平衡,则小石块的质量为_____________________g. (3)没有量筒,用下列两种方案测量小石块的体积. 方案一: 图丙所示,将烧杯放在水平台面上,用细线系住小石块轻轻放入烧杯中,加入适量的水,使小石块 ①浸没在水中,在烧杯壁的上记下水面位置; ②将小石块从水中取出后,用天平测出烧杯和水的总质量为152.4g ③向烧杯内缓缓加水至标记处,再用天平测出烧杯和水的总质量为165.2g. 方案二: ①向烧杯中加入适量的水,用天平测出烧杯和水的总质量; ②如图丙所示,将烧杯放在水平台面上,用细线系住小石块轻轻放入烧杯中,使小石块浸没在水中,在烧杯壁上记下水面位置; ③将小石块从水中取出后,向烧杯中缓慢加水至标记处,再用天平测出烧杯和水的总质量. (4)根据方案一测量结果计算出小石块的密度为__________. (5)你认为方案_________________测量结果计算出的小石块密度更精确;方案______测出的小石块密度与真实值相比_______________________(选填“偏大”或“偏小”) 五、计算题(本大题共2小题,共13分) 23.如图所示,一木块漂浮在水面上(如图甲所示).在木块上放置一个铁块A时,木块刚好浸没于水中(如图乙所示);去掉铁块A,在木块下吊一个铁块B时,木块也刚好浸没于水中(如图丙所示).已知铁的密度为ρ铁=7.9×101kg/m1,水的密度为ρ水=1.0×101kg/m1.试求两个铁块A和B的质量之比. 24.图甲为某同学家新买的电煲锅,它有加热和保温两种功能。图乙是其简化电路,当S接a时,电煲锅加热;当S接b时,电煲锅保温。已知:电源电压为220V,R1=55,加热时总功率与保温时总功率的关系为:,[]求; 若电煲锅内装有1kg的米和水,从15℃加热到100℃,米和水共吸收多少热量?电阻R的阻值为多少?若电煲锅用加热挡时热效率为80%,完成问题(1)的加热任务需要多少秒?(结果保留到整数位) 六、综合能力题(本大题共3小题,共18分) 25.如图,我国研制的大客机C919于5月5日首飞成功。 C919机舱内覆有一层高孔率“超细航空级玻璃棉”,能很好地保温与吸收噪音,其单丝纤维直径只有3~5μm,1m3的质量为5kg。 机舱内先进的“呼吸系统”,使飞机在气压只有2.5×104Pa左右的万米高空时,能将机外﹣50℃以下的冷空气不断压缩,导致送入舱内的空气温度达到50℃以上,同时系统依靠传感器的自动控制,使舱内气压和温度达到舒适值。 该机有较大的翼载,翼载指飞机的最大起飞质量与机翼面积的比值;机上搭载的新一代涡扇发动机的热效率和推进效率比一般客机高,所谓热效率是指发动机获得的机械能与燃料完全燃烧产生的内能之比,而推进效率则是指发动机传递给飞机的推进功(推力所做的功)与其获得的机械能之比。下表是飞机的部分技术参数。 最大起飞质量 72.5t 客舱内气压 8.0×104Pa 巡航速度 920km/h 发动机巡航推力 3.6×104N (1)阳光下,飞机尾翼呈现绿色,是因为尾翼_____绿光;若飞机的翼载是500kg/m2,则机翼面积为_____m2。下列关于“超细航空级玻璃棉”性质的描述中,不正确的是:_____ A.单丝纤维比头发细 B.密度与玻璃差不多 C.隔音性能相对较好 D.导热能力相对较弱在万米高空,机体1m2面积上承受内外气体的压力差约为_____N;为确保机舱内的温度维持体感舒适值,机上空调需要不断_____(选填“加热”或“制冷”)。飞机水平匀速巡航时,受到的阻力为_____N,若飞机以巡航速度飞行0.5h的过程中,耗油1800kg,发动机的热效率为40%,则此过程中发动机的推进效率为多少?_____(燃油热值q取4.6×107J/kg) 26.阅读《半潜船》,回答: 半潜船 2017年3月25日,经过连续590天奋战,在位于韩国西南海面上,上海打捞局成功实施“钢梁托底”整体起浮技术,于44米深海下,让沉没近3年的韩国“世越号”重见天日,表明中国救捞技术和实力真正处于世界之最.“世越号”被我国制造的世界最大起重船“振华号”抬离海底,向上提升一定高度后,平移放置在半潜船甲板上,半潜船依靠海水产生的巨大浮力将“世越号”托出水面如图甲所示,半潜船主要由船身和船楼两部分组成,图乙为半潜船的侧面结构示意图,船身内部有多个由不同空气压缩机控制的独立工作的管状压载水舱. 半潜船在工作时,会像潜水艇一样,通过调整船身压载水量,平稳地将一个足球场大小的船身甲板潜入10﹣30米深的水下,只露出船楼建筑.然后等需要装运的货物(如游艇、潜艇、驳船、钻井平台等)被拖拽到已经潜入水下的装货甲板上方时,启动大型空气压缩机,将半潜船压载水舱的压载水排出船体,使船身连同甲板上的承载货物一起浮出水面. 请根据上述材料,回答下列问题:半潜船是通过改变________实现上浮和下沉的.在半潜船船身从最大潜深上升至甲板与海平面相平的过程中,船身所受浮力________.打捞“世越号”时,韩国方面要求“世越号”船体残骸要始终保持在水中的横卧状态放置在半潜船上,由于残骸质量分布不均匀,可能会造成半潜船出水后发生倾斜,有再次落入水中的可能甚至有连带半潜船一起倾覆的危险,请你为解决这一问题提出一条合理建议________. 27.电梯为居民出入带来很大的便利,小明家住某小区某栋6楼,放学后乘电梯回家.小明查阅资料,了解到出于安全考 虑,电梯都设置了超载自动报警系统,其工作原理如图甲所示,电路由工作电路和控制电路组成:在工作电路中,当 电梯没有超载时,动触点K与静触点A接触,闭合开关S,电动机正常工作;当电梯超载时,动触点K与静触点B接触,电铃发出报警铃声,即使闭合开关S,电动机也不工作.在 控制电路中,已知电源电压 U=6V,保护电阻 R1=100Ω,电 阻式压力传感器(压敏电阻)R2的阻值随压力F大小变化如图乙所示,电梯自重和电磁铁线圈的阻值都忽略不计. 在控制电路中,当压敏电阻 R2 受到的压力 F 增大时,电磁铁的磁性_____(选填“增强”、“减弱”或“不变”).若小明的体重为400N,他站在静止的电梯上,脚与电 梯地面的总接触面积为0.04m2,则此时小明对电梯地面的压 强为多少?___________某次电梯正常运行时,测得通过电磁铁线圈的电流为10mA,则此时电梯载重为多少?______ 若电磁铁线圈电流达到 20mA 时,刚好接触静触点B,电铃发出警报声.当该电梯厢内站立总质量为 1000kg 的乘客时,试通过计算说明电梯是否超载?______(g取10N/kg) 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】 试题分析:甲图中,没有盖上橡皮帽,活塞受到向左的拉力F1,和向右的摩擦力,大小与F1相等; 乙图中,由于盖上了橡皮帽,因此活塞受到向左的拉力F2,向右的大气压的力和向右的摩擦力。三个力平衡。,即,所以大气压强为: P=(F2-F1)L/v ,正确选C。 考点:受力分析 压强计算 2、A 【解析】 A.夏天在地上洒水感到凉快是利用了水的蒸发吸热,而不是利用水的比热容大的特点,故A符合题意; B.沿海地区和沙漠地区相比,沿海地区水多,水的比热容大,在相同的吸放热条件下,水的温度变化小,昼夜温差小;沙漠地区多砂石,砂石的比热容较小,在相同的吸热条件下,砂石的温度变化大,故B不符合题意; C.因为水的比热容大,相同质量的水和其它物质比较,降低相同的温度,水放出的热量多,所以北方楼房内的“暖气”用水作为介质,故C不符合题意; D.生物体内水的比例很高,在外界环境温度升高时,生物体即使吸收较多的热量,由于水的比热容较大,体温不会升的过高;同理在在外界环境温度降低时,由于水的比热容较大,即使放出较多的热量,体温也不会过低,所以生物体内的水分有助于调节生物体自身的温度,故D不符合题意。 3、C 【解析】 有用功:W有用=Gh=200N×9m=1800J,由图可知,n=3,则绳端移动的距离:s=nh=3×9m=27m,拉力做的总功:W总=Fs=80N×27m=2160J,滑轮组的机械效率:.故选C. 4、C 【解析】 由电路图知,灯泡L与滑动变阻器R串联,电压表测L两端电压,电流表测电路中电流,小灯泡的额定电压为2.5V,由图象可知此时通过灯泡的电流为0.4A,所以小灯泡的额定功率:P额 =U额 I=2.5V×0.4A=1W,故A错误;由I=U/R可得,灯泡正常工作时的电阻:RL =U额/I=2.5V/0.4A=6.25Ω,故B错误;电源电压一定,由I=U/R可知,当变阻器连入电路的阻值最大时,电路中电流最小;由图象知电路的最小电流为0.1A,此时灯泡两端电压为0.5V;电路的最大总电阻:R总最大=UI最小=4.5V/0.1A=45Ω,此时灯泡的电阻:RL =UL/I最小=0.5V/0.1A=5Ω,滑动变阻器的最大阻值:R滑最大 =R总最大-RL =45Ω-5Ω=40Ω,故C正确;由P=UI可得电路消耗的最小功率:P总最小 =U总 I最小 =4.5V×0.1A=0.45W,故D错误,故选C. 5、C 【解析】 因为凸透镜的焦距是10cm,当物体在30cm处时,成像在一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、缩小的实像,当物体向透镜移动时,物近像远像变大,像始终变大的,当物体越过10cm的焦点时,成正立、放大、虚像,物体靠近凸透镜时,像逐渐变小,正确选项C. 6、B 【解析】 试题分析:不同形式的能之间是可以相互转化的,在转化和转移的过程中能的总量不变. 太阳能电池板把太阳能转化成电能,它还能把多余的能量储存在蓄电池里,是指把多余的电能转化成化学能储存在蓄电池里. 故选B. 考点:太阳能的转化;电源及其能量转化. 点评:照明时,太阳能转化成电能,电能再转化成光能;不照明时,太阳能转化成电能,电能在转化成化学能,储存在蓄电池里. 7、A 【解析】 设提升物重的高度为h,故使用滑轮组做的有用功是:W有用 =Gh,若不计绳重和摩擦,则所做的额外功是:W额 =G轮h,总功是:W总=W有用 +W额=Gh+G轮h,滑轮组的机械效率是: ,由此可知,同一滑轮组动滑轮重一定,提起重物越重,其机械效率越高;并且G的变化大于G+G动 的变化,所以η的变化小于G的变化, 由A图象知道,η随G增大而增大,且η变化小于G的变化,故正确; 由B图象知道,η随G增大而减小,但η变化大于G的变化,故错误; 由C图象知道,η与G成正比,故错误; 由D图象知道,η与G成反比,故错误. 二、填空题(本大题7小题,共21分) 8、路程相等 6 静止 【解析】 由图像可知,路程和时间是正比例关系,即轿车在相等时间内通过的路程相等,所以轿车做的是匀速直线运动;图像上知通过160米的路程,轿车行驶的时间为6秒;以车作为参照物,驾驶员和车之间的位置没有发生变化,所以驾驶员是静止的。 9、半导体 低 不能 C 38.5 【解析】 (1)发光二极管主要由硅、砷等半导体材料制成,具有光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保等优点.(2)由电路图可知LED灯与滑动变阻器串联,根据LED的单向导电性,判断电路所处的状态,然后根据电表所测的量判断示数,(3)先求出全部改用LED灯后的节约的电能,再计算减少排放的二氧化碳的质量. 【详解】 (1)由材料可知:二极管是由半导体做成的器件;发光二极管主要由硅、砷等半导体材料制成,具有光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保等优点,所以,LED灯主要由半导体材料制成;节能被称为冷光源,是因为电热转换损耗的能量较白炽灯低; (2)闭合开关S,LED发光;断开S,改变电源的正负极后闭合S,LED由于具有单向导电性,所以电路处于开路状态,LED不能发光;此时电压表示数为电源电压4.5V,电流表的示数为0,故选C.(3)全部改用LED灯后节约电能△E=50kW⋅h×70%=35kW⋅h,可减排二氧化碳△m=△E×1kg/kW⋅h=35kW⋅h×1.1kg/kW⋅h=38.5kg, 10、=<< 【解析】 [1]因为在两种液体中,密度计漂浮,而两支密度计完全相同,所以所受到的浮力F甲=F乙=G。 [2]由图知道密度计排开液体的体积V排甲>V排乙,又因为F浮=ρ液V排g,所以ρ甲<ρ乙。 [3]若两液体深度相同,根据P=ρhg知道,则两液体对容器底部的压强关p甲<p乙。 11、温度 2.5 1.6 【解析】 由图象可知,通过灯泡的电流随其两端电压的增大而增大, 由P=UI可知,灯泡的实际功率变大,温度升高,同时灯丝的材料、长度、横截面积不变, 所以,导致灯泡阻值变化的根本原因是温度变化; 当小灯泡L与定值电阻R串联在0.4A的电路中时,通过小灯泡的电流IL=0.4A, 由图象可知,L两端的电压UL=1V, 由I=可得,此时L的电阻: RL===2.5Ω; 当小灯泡L与定值电阻R并联在2V电路中时,UL′=UR=U=2V, 由图象可知,通过L与R的电流分别为IR=0.2A,IL′=0.6A, 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和, 所以,干路电流: I=IR+IL′=0.2A+0.6A=0.8A, 电路的总功率: P=UI=2V×0.8A=1.6W。 12、热 熔点 【解析】 为了除去电线上的冰雪可以给它加热,输电线通过较大的电流,产生较多的热量,使冰熔化,利用电流的热效应来除冰;除去道路上的冰雪,因不便于加热,但可以在道路上撤盐,使冰的熔点降低,让冰在更低的温度下熔化。 13、缩小 照相机 【解析】 凸透镜的焦距是10cm,如图,物距为 u=40cm-10cm=30cm,因为u>2f,所以成倒立、缩小的实像,应用于照相机。 14、5保持静止3 【解析】 物体在F1和F2两个拉力的作用下保持静止,此时物体向右受到拉力F1,向左受到拉力F2和静摩擦力f,这三个力平衡。 f+F2=F1,所以f=F1−F2=8N−3N=5N. 当撤去F1时,物体受的拉力为F2=3N<5N,所以物体仍然保持静止。 此时摩擦力与拉力F1二力平衡,大小相等,方向相反,所以摩擦力等于3N,方向水平向右。 三、作图题(共7分) 15、 【解析】解:由题知,先断开开关S1,灯泡熄灭,说明S1与灯泡串联控制灯泡,风扇继续转动,说明灯泡和风扇并联;只闭合开关S1,灯泡不亮。可知S1在灯所在支路上,S2在干路上同时控制灯泡和风扇,所以连接电路如下: 点睛:先分析题意,得出灯、电风扇的连接方式,以及两个开关的位置,据此连接电路,注意开关要接在火线和用电器之间。 16、 【解析】 小球受力平衡,向上的浮力与拉力之和等于小球重力,即小球重力为6牛,作用点在小球重心,方向竖直向下,重力的图示如下图: 17、 【解析】 木块在光滑斜面上下滑,则木块不受摩擦力,只受重力和支持力的作用; 木块受到的重力方向竖直向下,作用点(重心)在其几何中心上; 斜面对木块的支持力方向垂直于斜面向上,作用点也可画在物体的重心上。 木块对斜面的压力作用点在斜面上,方向垂直斜面向下,如图所示: 四、实验题(本大题共5小题,共20分) 18、质量 水的质量 煤油 天平 偏小 燃烧放出的热会散失到空气中,又或被烧杯等实验装置吸了热,使Q放大于Q吸 【解析】 本题主要考查利用控制变量法和转换法设计实验的能力,由于燃料的热值不能直接测量,所以通过水温升高的度数大小来体现燃料的热值大小,又由于燃料燃烧释放的热量既与燃料的质量多少有关,又与燃料的热值大小有关,所以在设计实验时应控制质量相同. 【详解】 (1)因燃料放出的热量与质量有关,必须控制燃料的质量相等,由于水吸收热量后升高的温度受水的质量的影响,所以在实验中应控制水的质量相等;(2)由图表数据可知在相同时间内甲杯中的水温度升高的快,所以煤油的热值较大;(3)要控制质量相等,需要用天平来测量;由于燃料并不可能完全燃烧,燃料燃烧放出的热会散失到空气中,又或被烧杯等实验装置吸了热,使Q放大于Q吸,依此计算出煤油和菜籽油的热值比实际要偏小些. 19、4.40 折射 受力面积 【解析】 (1)刻度尺的分度值为1mm=0.1cm,铅笔左侧与0刻度线对齐,右侧与4.40cm对齐,所以铅笔的长度为4.40cm; (2)插入水中的铅笔,由于铅笔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,所以看到铅笔在水中的部分是向上弯折,此时看到的像是铅笔的虚像; (3)铅笔处于静止状态,受到的两手指的压力是一对平衡力,两手指的压力大小相等,右边手指受力面积减小,右边手指更疼,这说明压力的作用效果与受力面积有关。 20、右 16.4 20 0.82×101 杯子内壁上有少量的残留液体,测得的体积偏小 【解析】 (1)图甲中指针向左偏,应把平衡螺母向右调,直到横梁水平平衡. (2)图乙中烧杯和液体的总质量:m总=20g+10g+5g+1.4g=16.4g, 小杯子中液体的质量:m=m总﹣m杯=16.4g﹣20g=16.4g; 图丙量筒中液体的体积:V=20mL=20cm1, 液体的密度:; (1)将小杯子中的液体全部倒入量筒时,杯子内壁上有少量的残留液体,测得的体积偏小,根据密度公式可知,测得的液体密度值偏大. 21、用酒精灯外焰加热 在烧杯上加一个纸板 小明的水先沸腾 明的所用的水初温比小红的高 【解析】 (1)酒精灯需用外焰加热,所以要放好酒精灯,调节石棉网达到合适高度,目的是能够用酒精灯外焰加热;A点的小水珠,是水蒸发时的水蒸气液化成的,为了不影响读数,可以在烧杯上加一个纸板; (2)由图乙是小明和小红根据实验数据绘制的水温随时间变化的图象知道,小明的水先沸腾,小明的所用的水初温比小红的高 。 22、左 32 方案二 方案一 偏小 【解析】 (1)根据图甲可以看出,指针偏向右端,为使横梁在水平位置平衡,应将横梁右端的平衡螺母向左端移动; (2)小石块的质量m1=20g+10g+2g=32g; (4)由②③步骤可知,倒入水的质量为:m水=165.2g-152.4g=12.8g,此时水的体积为:,小石块的体积等于倒入水的体积,则小石块的体积为:,小石块密度为:; (5)方案二测量结果计算出的小石块密度更精确,因为由于先测量了烧杯和水的总质量m4,然后使小石块浸没在水中,在烧杯壁上记下水面位置,所以向烧杯中缓慢加水至标记处,不至于加水过多;方案一由于石块从水中拿出时,上面沾有水,所以倒入水的质量偏大,求得水的体积偏大,即小石块的体积偏大,根据密度公式可知,所测密度会偏小; 五、计算题(本大题共2小题,共13分) 23、69:79 【解析】 设木块的体积为V、质量为M,铁块A质量为m1, 在乙图中,把木块和铁块A作为一个整体,根据二力平衡条件可知,浮力等于总重力, 即:ρ水Vg=(m1+M)g﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣① 设铁块B的质量为m2、体积为V2, 对铁块B,由密度公式ρ=知道,V2=﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣② 在丙图中,把木块和铁块B作为一个整体,根据二力平衡条件知道,总浮力等于总重力, 即:ρ水(V+V2)g=(m2+M)g﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③ 联立①②③解得:, 代入数据得:. 24、(1);(2);(3)483s 【解析】 (1)根据题意知道,米和水吸收的热量是: Q吸 =cm(t-t0 )=4×103 J/(kg•℃)×1kg×(100℃-15℃)=3.4×105 J; (2)由电路图知道,开关S接“b”时,R1、R2 串联,电煲锅保温;开关S接“a”时,电煲锅加热,电路为R1 的简单电路,由 知道, 开关S接“b”时,电路中的总电阻:U2 =P保温 R总 ①; 开关S接“a”时,电路中的总电阻:U2 =P加热 R1 ②; 又因为P加热 =5P保温 ,由以上各式解得:P保温R总=5P保温 R1; 所以,R总=5R1 =5×55Ω=275Ω; 又因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,R2 的电阻值是:R2 =R总 -R1 =275Ω-55Ω=220Ω; (3)电煲锅的加热功率是: 由 知道,电煲锅消耗的电能是: =4.25×105J, 故电煲锅需要的加热时间是: =483s 六、综合能力题(本大题共3小题,共18分) 25、反射 145 B 5.5×104 制冷 3.6×104 发动机的推进效率为50% 【解析】 (1)在阳光下飞机尾翼呈现绿色是因为飞机的尾翼反射绿光, 根据公式翼载=可得机翼面积: S===145m2; (2)“超细航空级玻璃棉”性质有:直径只有3~5μm,其密度ρ===5kg/m3,密度比玻璃的密度小很多,还具有很好的隔音和保温效果(导热能力相对较弱);故B不正确; (3)能将机外﹣50℃以下的冷空气不断压缩,导致送入舱内的空气温度达到50℃以上,同时系统依靠传感器的自动控制,所以机体上的空调要不断制冷,使舱内气压和温度达到舒适值。 (4)飞机水平匀速巡航时,处于平衡状态,受到平衡力的作用,发动机巡航推力与受到的阻力平衡力,大小相等,故f=F=3.6×104N; 燃料完全燃烧放出的热量:Q=mq=1800kg×4.6×107J/kg=8.28×1010J; 根据据η=得发动机获得的机械能:W机械=ηQ放=40%×8.28×1010J=3.312×1010J; 发动机巡航的距离为:s=vt=920km/h×0.5h=460km=460000m, 飞机的推进功(推力所做的功):W推力=Fs=3.6×104N×460000m=1.656×1010J, 发动机的推进效率:η′==×100%=50%. 26、自身重 不变 调整空气压缩机功率,使压载水舱里的水量与残骸质量分布相匹配 【解析】 (1)由材料可知,半潜船在工作时,通过增加本身压载水舱中的水量,平稳地将装货甲板潜入水下;所以时通过改变自身重力实现上浮和下沉的; (2)在半潜船船身从最大潜深上升至甲板与海平面相平的过程中,由于排开水的体积相等,所以根据F浮=ρgV排可知浮力不变; (3)由于残骸质量分布不均匀,说明物体的重力与浮力的方向没有在同一条直线上,所以应平衡调整空气压缩机功率,使压载水舱里的水量与残骸质量分布相匹配。 27、增强 1×104Pa 6×103N 电梯超载,电铃报警 【解析】 (1)在控制电路中,当压敏电阻R2受到的压力F增大时,其阻值减小,电路中的总电阻减小,由知,电路中的电流变大,电流增大时电磁铁的磁性增强. (2)小明对电梯地面的压力F=G=400N; 小明对电梯地面的压强: ; (3)电路总电阻为: ; 根据串联电路电阻特点可知,此时压敏电阻的阻值: ; 由图乙可知此时压敏电阻所受的压力为,故此时电梯载重为; (4)电梯厢内站立总质量为1000kg的乘客时,电梯受到的压力等于乘客的重力, 即压力为:; 由题图乙可知,当压力为104N时,对应的压敏电阻阻值为:100Ω, 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,则控制电路中的电流; ; 因,所以,此时电梯超载,电铃报警.
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