资源描述
山东省德州市乐陵市花园中学2024-2025学年初三年级第二次模拟考试物理试题
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、单选题(本大题共10小题,共30分)
1.关于声现象,下列说法正确的是
A.人类听不到的超声波也属于声音
B.声音在同种介质中传播,传播的速度可能不相同
C.发声体发声时的响度相同,人听到的声音就同样响亮
D.声音的音色只由发声体的材料决定
2.下列情景中,处于平衡状态的是( )
A.绕地球匀速运行的卫星
B.加速追赶猎物的猎豹
C.下落的苹果
D.匀速下降的跳伞运动员
3.2017年5月18日,我国在南海北部进行的“可燃冰”试采获得成功,1 m3 “可燃冰”在常温常压下可释放出164 m3的天然气和0.8 m3的水.根据以上信息判断,下列说法正确的是
A.“可燃冰”含有大量的热量 B.“可燃冰”的热值高
C.“可燃冰”是可再生能源 D.“可燃冰”是清洁能源
4.关于图中四种情景,下列说法错误的是:
A.烤火取暖,是通过热传递使手的内能增加
B.划着火柴,是通过做功将机械能转化为内能的过程
C.手凉时可双手相互摩擦,是通过做功使手的内能增加
D.水蒸气对木塞做功,水蒸气的内能增加,使分子运动加快
5.在中国科技馆的展厅里,摆着一个如图所示,叫做“最速降线”的展品:两个并排轨道的起点高度一样,终点高度也一样;一个是倾斜的直轨道,另一个是向下弯曲的弧形轨道。将甲、乙两个完全相同的小球同时分别从直轨道和弧形轨道的起点释放,弧形轨道上的乙球先到达终点。若不计一切摩擦阻力,则关于两小球从起点至终点的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.乙球的重力势能先变小后变大
B.甲球所受重力对甲球做的功比乙球所受重力对乙球做的功少
C.甲球所受重力对甲球做功比乙球所受重力对乙球做功快
D.甲球的动能一直变大
6.下列关于电与磁的说法,正确的是( )
A.利用电磁感应原理,制成发电机
B.感应电流方向只与磁场方向有关
C.部分导体在磁场中运动,导体中就产生电流
D.奥斯特首先发现了电与磁的联系,实现了机械能到电能的转化
7.如图所示,规格完全相同的滑轮,用相同的绳子绕成甲、乙两个滑轮组,分别提起重为G1和G2的两个物体,不计摩擦与绳重,比较它们的省力情况和机械效率,下列说法正确的是
A.若G1=G2,则F1<F2,甲的机械效率高 B.若G1=G2,则F1>F2,乙的机械效率高
C.若G1<G2,则F1<F2,甲、乙的机械效率相同 D.若G1<G2,则F1<F2,乙的机械效率高
8.将质量相同的甲、乙、丙三块金属加热到相同的温度后,放到上表面平整的冰块上,经过一定时间后,冰块形状基本不再变化时的情形如图所示.则三块金属的比热容C甲、C乙、C丙大小相比
A.C甲最大 B.C乙最大
C.C丙最大 D.C甲=C乙=C丙
9.. 分别向a、b两支试管中加入形状和大小完全相同的铁片,再向a中加入植物油,均塞上橡皮塞,U型玻璃管内红墨水(开始时两端液面水平),如图所示,放置一段时间后,以下列说法正确的是
A.植物油用于隔绝氧气和水 B.两支试管中的铁片均被腐蚀
C.U型玻璃管两端的液面不发生变化 D.U型玻璃管两端的液面变为右低左高
10.水平面上有两个相同的溢水杯,分别装满不同的液体,将同一个小球A分别放入溢水杯中静止时,如图所示.从甲杯中溢出了0.6N的液体,从乙杯中溢出了0.4N的液体.下列说法不正确的是
A.小球A在甲杯中受到的浮力大于在乙杯中受到的浮力
B.小球A的重力等于0.6N,在乙杯中受到的浮力等于0.4N
C.小球A放入前,甲杯对桌面的压力大于乙杯对桌面的压力
D.小球A放入前,液体对甲杯底的压强等于液体对乙杯底的压强
二、多选题(本大题共3小题,共12分)
11.下列说法中正确的是
A.磁悬浮列车是利用磁极间的相互作用实现悬浮的
B.电磁起重机是利用电流的磁效应制成的
C.发电机是利用电磁感应现象制成的
D.动圈式扬声器是利用电流的热效应工作的
12.关于电和磁,下列说法中正确的是
A.通电线圈在磁场中受到磁场力的作用而转动时,把机械能转化为电能
B.通电导体产生磁场的方向与该导体中的电流方向有关
C.只要闭合回路的一部分导体在磁场中运动,回路中就一定会产生电流
D.地球是一个巨大的磁体,地磁的N极在地理南极附近
13.关于电磁现象,下列说法中正确的是
A.发电机是利用通电导体在磁场中受力运动原理制成的
B.奥斯特实验说明了通电导体周围存在磁场
C.光是电磁波,电磁波在真空中的传播速度是3×108 m/s
D.闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会有电流产生
三、填空题(本大题共5小题,共10分)
14.如图所示,将一个重10N的物体用沿斜面向上的拉力F=7.5N匀速拉到斜面的顶端,物体沿斜面移动的距离s为5m,上升的高度h为3m,则人对物体做的有用功是___J,斜面的机械效率为___.在高度相同时,斜面越长越____(选填“省力”或“费力”).
15.如图所示,分别用定滑轮、动滑轮把重力相同的甲、乙两物体在相同时间内匀速提升相同的高度(不计机械自重和摩擦),则所用拉力F甲 F乙(选填“>”、“<”或“=”),拉力做功的功率P甲 P乙(选填“>”、“<”或“=”).
16.如图所示,坦克履带上的履齿是为了_____摩擦;设计宽大的履带是为了_____压强(均选填“增大”、“减小”)。
17.同学在探究“动能大小与哪些因素有关”的实验中,设计了图甲所示的实验方案,并进行了如图的实验:
步骤l:让钢球从斜面A点由静止开始下滑,到达水平面时速度为v1,撞击木块并使木块移动,记下木块移动的距离s1;
步骤2:让同一钢球从斜面B点由静止开始下滑,到达水平面时速度为v2,撞击木块并使木块移动,记下木块移动的距离s2;
步骤1:改变让质量不同的钢球从A点由静止开始下滑,撞击木块使木块移动,记下木块移动的距离s1.
(1)比较v1、v2,可知vl_____v2(选填“>”、“<”、“=”),原因:钢球的重力势能越大,转化为钢球的_____能越大.
(2)小明根据s1>s2,得出“质量相等时,物体的速度越大,动能越大”的结论,他是如何分析得出结论的?_____
(1)小球从斜面上滑下后,碰撞到斜面底端水平放置的木块后继续向前运动,木块在水平木板上滑行一段距离后停下,如图甲所示,设碰撞后木块获得的动能为Eo,木块克服摩擦力所做的功为W,则Eo_____W(选填“>”、“<”或“=”).
18.某品牌电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),从说明书上收集到如下数据及如图甲所示的电路原理图。若把这台电热饮水机单独接入如图乙所示的电能表所在的电路工作,当温控开关S0断开时,饮水机处于________状态(选填“加热”或“保温”),R2的阻值为_______Ω;若同时闭合S和S0后工作6min,这段时间内电能表的转盘转过_______转。
热水箱容量
2L
额定电压
220V
加热时的功率
400W
保温时的功率
40W
四、计算题(本大题共3小题,共29分)
19.如图所示,质量为50千克的小张同学在做俯卧撑运动。此时可将他视为一个杠杆,他的重心在A点。则:
(1)小张同学所受的重力大小为多少?
(2)若他将身体撑起,地面对手的作用力至少多大?
20.如图所示,电源电压恒为12V,电压表的量程为0~3V,电流表的量程为0~0.6A,滑动变阻器的规格为“30Ω,1A”小灯泡标有2.5V1.25W“字样,通过它的电流与两端电压的关系图象如图所示,
当灯泡两端电压为1.5V时,求小灯泡的电阻;为保证电路安全,求滑动变阻器的范围;若滑动变阻器的规格为“10Ω1A”,为能将小灯泡调节至正常发光,可采用在电路中串联一定值电阻R0的方法,求R0的阻值应满足的条件.
21.小明家新买了一台电热水壶,查阅说明书可知,其内部电热丝的阻值为48.4Ω,将其接在220V家庭电路中,将1kg水从20℃加热到40℃需要100s.求:[c水=4.2×103J/(kg•℃)]水吸收的热量;该电热水壶加热的效率.
五、作图题(本大题共2小题,共4分)
22.如图是一束从空气斜射向玻璃的光线.请在图中标出入射角的位置,并画出反射光线和折射光线(大致方向).
23.如图为一物体在水平传送带上匀速向右运动,画出物体的受力示意图.
(_______)
六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)
24.莉莉用如图1所示的实验电路测量小灯泡的额定功率,已知待测小灯泡额定电压为4.5V,小灯泡额定功率约为1W,电源电压恒为6V.
(1)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移至_____(选填“A”或“B”)端;
(2)若有三个滑动变阻器,规格分别为R1(5Ω 2A )、R2 (20Ω 1A)、R3(100Ω 0.1A),则应选择_____(选填“R1”、“R2”或“R3”);
(3)将滑动变阻器阻值调到最大,闭合开关,发现小灯泡不亮,电流表无示数,电压表示数接近电源电压,经检查灯泡是完好的,则故障可能是导线_____(选填“a”、“b”、“c”、“d”、“e”、“f”或“g”)出线故障.
(4)排除故障后,移滑动变阻器的滑片,当电压表的实数为4.5V时,电流表的示数如图2所示,则小灯泡额定功率的测量值为_____W;
(5)若该灯泡被烧坏了,断开开关后,某同学用规格为“4.5V 1.5W”的小灯泡代替已烧坏灯泡,闭合开关后,为使其两端电压达到额定电压,应让滑动变阻器的滑片_____(选填“位置不变”、“向A端移动”或“向B端移动”).
25.小美同学做“测定小灯泡的电功率”实验,现有学生电源(电压为2伏的整数倍且保持不变)一个、分别标有“2.5V”和“3.8V”字样的待测小灯各一个、电压表一只、电流表一只,滑动变阻器(标有“5Ω 3A”、“20Ω 2A”字样)各一个,电键一个,导线若干。他先正确串联实验器材,然后将电压表并联在电路中。闭合电键,当划片移到某位置时,小灯恰好正常发光,此时他将观察到的电压表和电流表的示数(如图所示)分表记录到实验单上。
(1)能否据此判定该实验中电压表并联在哪部分电路两端?并请说明理由。___________
(2)小高同学看了小美同学记录的信息,做出了电压表读数的如下分析判断:
因为小灯正常发光,由如图(a)可知:,此时,变阻器接入电路的阻值一定大于其最大阻值。所以,。因此,电压表读数为11伏。
你认为小葛的分析判断是否正确?为什么?____________
(3)由此可以分析得出:小要在实验中选用的小灯是标有_______字样的,滑动变阻器标有________字样,小灯的额定功率为______瓦。
26.如图是课本上的演示实验,请按要求回答:
甲图:该装置能探究声音产生的原因,还能探究声音的______和_______的关系。
乙图:实验现象是:________________________________________。
实验现象说明了:__________________________________________。
参考答案
一、单选题(本大题共10小题,共30分)
1、A
【解析】
A、超声波是频率大于20000Hz的声音,超出人耳的听觉频率范围,故A正确;
B、声音在同种介质中温度不同,传播速度不同,温度越高,速度越快,故B错误;
C、人听到声音是否响亮跟发声体发声时的响度、距离发声体的远近有关,如果人和发声体的距离不同,响度相同,人听到的声音响亮程度不同,故C错误;
D、音色跟发声体的材料和结构有关,故D错误.
2、D
【解析】
物体受到平衡力作用时能保持平衡状态,即静止状态或匀速直线运动状态。
A.绕地球匀速运动的卫星,速度大小不变,运动方向不断变化,不是平衡状态,故A不符合题意。
B.加速追赶猎物的猎豹,速度增大,方向不断变化,不是平衡状态,故B不符合题意。
C.下落的苹果,向下做加速运动,不是平衡状态,故C不符合题意。
D.匀速下降的跳伞运动员,做匀速直线运动,速度和运动方向不变,处于平衡状态,故D符合题意。
故答案为D。
本题考查对平衡状态的理解和掌握。物体保持静止状态或匀速直线运动状态时,处于平衡状态。物体不受力或受平衡力时,处于平衡状态。
3、B
【解析】
A、热量是热传递过程中转移能量的多少,燃料的性能只能用热值来描述,故A错误;
B、1 m3 “可燃冰”在常温常压下可释放出164 m3的天然气和0.8 m3的水,说明1m3的“可燃冰”释放的能量,至少与164m3天然气完全燃烧释放的能量相当,所以“可燃冰”的热值大,故B正确;
C、“可燃冰”开发使用后,会越来越少,不可能在短期内从自然界得到补充,是不可再生能源,故C错误;
D、对于“可燃冰”燃烧后的产物以及是否含有其他杂质的相关信息仅凭题干中的信息无法判断,故D错误.
4、D
【解析】
A、甲图中:烤火取暖,是通过热传递使手的内能增加,故A正确;不符合题意;
B、乙图中:划着火柴,是通过做功将机械能转化为内能的过程,故B正确;不符合题意;
C、丙图中:手凉时可双手相互摩擦,是通过做功使手的内能增加,故C正确;不符合题意;
D、丁图中:水蒸气对木塞做功,水蒸气的内能减小,使分子运动减慢,故D错误,符合题意。
5、D
【解析】
因为两球的重力相同,最初的高度相同;在下降过程中甲球、乙球的高度不断减小,即势能一直减小,动能一直增大,故A错误、D正确;因为两球的重力相同,在起点处小球甲与小球乙的高度相同,所以它们的重力势能相同,到最低点时重力所做的功相同,故B错误;在下降过程中,乙先到达终点,即乙的速度大,因为两球的重力相同,由P=Fv知道,重力对小球乙做功的功率比对小球甲做功的功率大,故C错误,故选D。
6、A
【解析】
A、发电机原理是电磁感应现象,把机械能转化为电能,故A正确;
B、导体中感应电流的方向与导体运动的方向、磁场的方向都有关系,故B错误;
C、闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中才产生电流,故C错误;
D、奥斯特发现了电流的磁效应,即电与磁的联系,实现了电与磁的转化,所以D错误。
7、D
【解析】
A. 由于滑轮组相同,并且不计摩擦则额外功相等,若G1=G2,则有用功也相同,所以机械效率相等,故A错误;B. 甲图n=3,F1=G1,乙图n=2,F2=G2,若G1=G2,则F1<F2,提升相同的重物,其机械效率与绳子的绕法无关,即机械效率相同;故B错误;C. 甲图n=3,F1=G1,乙图n=2,F2=G2,若G1<G2,则F1<F2,若G1<G2,则乙图有用功多,机械效率高,故C错误;D. 甲图n=3,F1=G1,乙图n=2,F2=G2,若<,则F1<F2;甲乙两图由于滑轮组相同,并且不计摩擦则额外功相等,若G1<G2,由W=Gh,可得,则乙图有用功多,机械效率高,故D正确;故选D.
要判断甲、乙两图的绳子段数来比较省力情况,由于滑轮组相同,并且不计摩擦则额外功相同通过比较有用功的大小可比较机械效率的高低.
8、C
【解析】
由图知,三金属块末温(为冰的熔点)相同,∵三金属块的初温相同,∴由图中情景可以看出,三金属块降低相同的温度,放出的热量不同,冰熔化得越多表示金属块放出的热量越多,故:Q甲<Q乙<Q丙,∵Q放=cm△t,三金属块的质量相同,△t相同,∴三金属块的比热容:c甲<c乙<c丙.故选C.
9、A
【解析】
1
10、D
【解析】
由阿基米德原理可知, 小球A在甲杯中受到的浮力等于0.6N,乙杯中球受到的浮力为0.4N,故A正确;小球A在甲杯中漂浮,浮力等于重力,即小球A的重力等于0.6N,故B正确;小球A在甲杯中漂浮,密度小于液体密度,在乙杯中沉底,密度大于液体密度,故甲杯中液体密度大于乙杯中液体密度,小球A放入前,甲杯对桌面的压力大于乙杯对桌面的压力,故C正确;根据液体压强公式可知,小球A放入前,液体对甲杯底的压强小于液体对乙杯底的压强,故D错误.故选D.
点睛:(1)浸在液体中物体都要受到浮力作用;根据阿基米德原理:物体所受浮力的大小与排开液体的重力相等,求出甲杯中小球受到的浮力;根据漂浮时浮力等于重力可求得甲杯中小球的重力,然后根据阿基米德原理分析乙杯中球受到的浮力.(2)杯对桌面的压力等于杯、水、小球的总重力,再利用p=分析其对桌面的压强;(3)根据p=ρgh分析液体对杯底的压强.
二、多选题(本大题共3小题,共12分)
11、ABC
【解析】
A. 磁悬浮列车是利用同名磁极相互排斥的原理实现悬浮,从而大大减小摩擦力,提高运行速度的。故A正确。
B. 电磁起重机的核心部件是电磁铁,是利用电流的磁效应工作的。故B正确。
C. 发电机是利用闭合电路中的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,从而产生感应电流的,是电磁感应现象。故C正确。
D. 动圈式扬声器是利用振动的闭合线圈在磁场中来回切割磁感线,产生感应电流,从而将机械振动信号转化为电信号的,是电磁感应现象。故D错误。
12、BD
【解析】
A. 通电线圈在磁场中受到磁场力的作用而转动时,把电能转化为机械能,故A错误;B. 通电导体产生磁场的方向与该导体中的电流方向有关,故B正确;C. 闭合回路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动,回路中就会产生感应电流,这是电磁感应现象,故C错误;D. 地球是一个巨大的磁体,地磁的N极在地理南极附近,地磁的S极在地理北极附近,故D正确.
故选BD.
根据对简单磁现象的基础知识、电磁感应现象、磁场对通电导线的作用等知识的理解对下面的各个选项依次判断即可.
13、BCD
【解析】
A.发电机是根据电磁感应的原理制成的,故A错误;
B.奥斯特实验中,给导线通电能使小磁针发生偏转,说明通电导线周围存在磁场,故B正确;
C.光是一种电磁波,电磁波可以在真空中传播,它在真空中的传播速度为3×108m/s=3×105km/s,故C正确;
D.电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生电流,这种电流叫感应电流,故D正确.
三、填空题(本大题共5小题,共10分)
14、 30 80% 省力
【解析】试题分析:克服物体重力所做的功为有用功,则有用功:W有=Gh=10N×3m=30J;拉力做的总功:W总=Fs=7.5N×5m=37.5J;斜面的机械效率:η=×100%=×100%=80%;由功的原理可知,在高度相同时,斜面越长越省力。
【考点定位】有用功和额外功;斜面的机械效率
15、>;=。
【解析】由图可知,甲是定滑轮,所以不能省力,F甲=G;乙是动滑轮,可以省一半的力,所以F乙=G,因此F甲>F乙;因为不计机械自重和摩擦,所以由功的原理可知,拉力做的功等于不用机械直接用手做的功,所以在相同的时间内F甲和F乙做的功相同,则功率也相同.
考点:简单机械,功率。
16、增大 减小
【解析】
改变摩擦力的方法可以改变压力也可以改变接触面的粗糙程度,坦克履带上的履齿,是为了在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦;压力的作用效果与压力大小和受力面积大小有关,坦克安装履带是为了在压力一定时,通过增大受力面积来减小对路面的压强。
17、> 动 见解析 =
【解析】
此题中研究了物体动能与质量、速度两个物理量间的关系,通过控制变量法进行探究是本实验的突出特点,因此,明确变量与不变量,通过分析现象可得出相应的结论.
【详解】
(1)A点高于B点,同一钢球在A点处具有的重力势能大于在B点处的重力势能;钢球从斜面上向下滚动时,重力势能转化为动能,所以钢球从A点释放时,滚动到水平面时的动能较大,速度也较大,即vl>v2;
(2)步骤1和步骤2控制钢球质量相同,从斜面的不同高度滚下,步骤1钢球到达斜面底端的速度大,推动木块运动距离远,钢球动能大;步骤2推动木块运动的距离近,钢球动能小;由此得出结论:当质量一定时,物体的速度越大,动能越大;
(1)碰撞后木块获得的动能为Eo,木块由于受到摩擦力作用,最终会停止运动(此时木块的动能为0),在整个过程中,小球的动能用于克服摩擦力做功,所以Eo=W.
本题考查影响物体动能大小的实验.通过实验考查了学生对控制变量法的运用,通过实验过程在不同实验中的联系,考查了学生对基本知识的掌握.
18、保温 1210 120
【解析】
温控开关S0断开时,只有电阻R2接入电路,根据P=可知:热水器功率小于开关S0闭合时两电阻并联时的功率,因此开关S0断开时饮水机处于保温状态;只用电阻R2接入电路时,饮水机处于保温状态,由P=得:电阻R2===1210Ω;闭合S和S0后工作6min消耗的电能:W=Pt=400W×6×60s=1.44×105J=0.04kW•h,由图可知电能表规格为3000r/ kW•h,则电能表转过的圈数是0.04 kW•h×3000r/ kW•h=120r。
四、计算题(本大题共3小题,共29分)
19、(1)500N(2)300N
【解析】
(1)小张同学所受的重力:G=mg=50kg×10N/kg=500N;
(2)由图可知,动力臂L1=0.9m+0.6m=1.5m,阻力臂L2=0.9m,阻力等于重力F2=G=500N,由杠杆平衡条件可得:F1L1=F2L2 即:F1×1.5m=500N×0.9m ,则F1=300N,因为力的作用是相互的,所以双手对地面的压力:F=F1=300N;
20、(1)3.75Ω(2)19-30Ω(3)9-29Ω
【解析】
(1)由图2知,当灯泡两端电压为1.5V时,通过小灯泡的电流为0.4A,则小灯泡的电阻为:
R===3.75Ω;
(2)由图1知,小灯泡和滑动变阻器串联,电压表测小灯泡两端的电压,电流表测电路中的电流,电流表的量程为0~0.6A, 滑动变阻器的规格为“30Ω,1A”,小灯泡标有2.5V,1.25W, 小灯泡的额定电流为:IL额===0.5A,
为保证电路安全,电路中的最大电流为0.5A, 此时滑动变阻器两端的电压为:
U滑=UUL=12V2.5V=9.5V,
此时滑动变阻器连入电路中电阻最小:
R滑最小===19Ω,
为保证电路安全, 滑动变阻器的范围19-30Ω,
(3) 若滑动变阻器的规格为“10Ω 1A”,为能将小灯泡调节至正常发光, 在电路中串联一定值电阻R0,则R0的阻值为:
R最小=R滑最小10Ω=19Ω10Ω=9Ω,
R最大= R滑最小10Ω=19Ω10Ω=29Ω,
所以R0的阻值应满足的条件为:9-29Ω.
21、(1)8.4×104J;(2)84%
【解析】
(1)知道水的质量和比热容以及温度变化,根据Q=cmΔt可以求出水所吸收的热量.
(2)电热水壶正常工作时的功率和额定功率相等,根据求出消耗的电能,再根据效率公式求出该电热水壶加热的效率.
【详解】
(1)水吸收的热量:;
(2)电热水壶正常工作100s消耗电能,即产生的热量:;
该电热水壶加热的效率:.
五、作图题(本大题共2小题,共4分)
22、
【解析】
试题分析:(1)入射角为入射光线与法线的夹角,不是与界面的夹角;
(2)光从空气斜射入玻璃中时,折射光线将向靠近法线的方向偏折,即折射角小于入射角.
解:(1)过界面的入射点垂直于界面作出法线,用虚线,标清垂直符号;
(2)入射角为入射光线与法线的夹角,根据光从空气斜射入玻璃中时,折射角小于入射角画出折射光线,如下图所示:
【点评】(1)无论是入射角、反射角还是折射角,都是相应的光线与法线的夹角,不是与界面的夹角;
(2)折射光线、入射光线、法线在同一平面内,折射光线、入射光线分居法线两侧,光由空气斜射入其它透明介质时,折射光线向法线偏折,折射角小于入射角;当光由其它透明介质斜射进入空气中时,折射光线远离法线偏折,折射角大于入射角.
23、
【解析】
试题分析:由于物体A和传送带一起匀速运动,相对静止,所以A不受摩擦力的作用,只受重力和支持力的作用;如图所示:
六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)
24、B R2 f 0.99 向A端移动
【解析】
(1)闭合开关前,变阻器滑片应置于最大阻值处;
(2)根据电功率的公式求出小灯泡正常发光时的电流,根据串联电路电压的规律和欧姆定律得到滑动变阻器接入电路的电阻,根据提供的滑动变阻器的最大电流和最大阻值进行选择;
(3)根据电压表、电流表和灯泡的工作情况,结合电路的三种状态,可对电路中可能出现的故障进行分析;
(4)根据电流表的量程和分度值,读出电流表的示数,根据P=UI可计算电功率的大小;
(5)根据电功率的公式计算所换的灯泡的电阻值,与原灯泡的电阻相比较,再根据串联分压,可判断滑片的移动情况.
【详解】
(1)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片置于最大阻值处,应置于B端;
(2)灯泡正常工作时,电路中的电流,灯泡正常工作时,两端的电压为4.5V,滑动变阻器两端的电压为6V-4.5V=1.5V,变阻器的电阻为,应选择的滑动变阻器是R2;
(3)将滑动变阻器阻值调到最大,闭合开关,发现小灯泡不亮,电流表无示数,说明电路为断路;电压表示数接近电源电压,说明电压表可以与电源的两极接通;若经检查灯泡是完好的,则故障可能是导线f出现断路;
(4)从图2可知电流表的量程为0~0.6A,分度值为0.02A,其示数为0.22A,则则小灯泡额定功率的测量值为P额=U额I′=4.5V×0.22A=0.99W;
(5)根据可知额定电压不变,新更换小灯泡的额定功率变大,则电阻变小,由串联分压可知,同等情况下其分压较小,闭合开关后,为使其两端电压达到额定电压,应让滑动变阻器的滑片向A端移动,以减小变阻器的阻值,减小变阻器的分压.
故答案为(1)B;(2)R2;(3)f;(4)0.99;(5)向A端移动.
本题考查测量小灯泡的额定功率实验,用电压表测出加在用电器两端的电压,用电流表测出通过用电器的电流,根据公式P=UI计算出用电器此刻的电功率,这种方法叫做伏安法.
25、实验中电压表并联在滑动变阻器两端 小葛的分析判断是错误的;1.1伏 3.8V “10Ω 1A” 1.14
【解析】
(1)由题意,当滑片移到某位置时,电流表、电压表的示数分别如图所示时,小灯泡恰好正常发光。由指针的位置,若使用大量程0-15V,分度值为0.5V,示数为11V;若使用小量程0-3V,分度值为0.1V,示数为1.1.,电流表使用小量程,分度值为0.01A,电流大小为0.3A;又因灯上标有“1V”和“3.8V”字样,且电源电压为1伏的整数倍且保持不变:
①先判断电路的连接关系:
若灯与变阻器并联在电路中,则电压表示数即为电源电压,无论11V还是1.1V,都不是1V的整数倍,所以可判断出灯与变阻器不是并联在电路中,而应是串联在电路中的;
②判断电压表的示数和连接位置:
若电压表示数为11V,因11V大于3.8V,大于1V,所以电压表不可能直接并联在灯的两端,也不能并联在电源的两端(因为11V不是1V的整数倍),若并联在变阻器的两端,根据串联电路电压的特点,此时,电源电压为或均不是1V的整数倍,所以电压表的示数为11V是不可能的,只能为1.1V;因,,所以电压表不能直接并联在灯的两端,更不能并联在电源的两端(1.1V不是1V的整数倍),由此可确定电压表只能并联在变阻器的两端,且示数为1.1V;
(1)小葛的分析判断是错误的,若使用“10Ω 1A”的变阻器,其连入电路的阻值不可能大于10Ω;并且电压表示数若为11V,那么电源电压为或,都不是1V的整数倍;
(3)若使用额定电压为1V的灯,根据串联电路电压的特点,则电源电压为1V+1.1V=4.1V不是1V的整数倍,不符合题意;
若使用额定电压为3.8V的灯,因电源电压为,符合电源电压是1V整数倍的条件。所以灯的额定电压为3.8V,且电源电压为6V;因为电路的电流大小为0.3A,所以变阻器连入电路中的电阻大小,所以使用的是“10Ω 1A”的变阻器;灯的额定电压为UL=3.8V,正常工作时的电流大小IL=0.3A,所以灯的额定功率。
26、响度振幅温度计示数升高快慢不同电流相同时,相同时间内,电阻越大产生的热量越多
【解析】
[1][2]甲图:在该实验中通过观察小球的运动可以知道音叉在振动,如果响度越大,小球被弹开的距离越大,这也说明响度与音叉振动的幅度有关。
[3][4]乙图:在实验中,刚开始温度计的示数相同,当加热一段时间后,发现两个瓶中水的温度升高的快慢不同,这也说明当电阻不同时,在相同的时间内,当电流相同时,电阻越大,其产生的热量就越多。
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