ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:16 ,大小:703.50KB ,
资源ID:12191960      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/12191960.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(福建省厦门第一中学2024-2025学年第二学期初三期末物理试题含解析.doc)为本站上传会员【zj****8】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

福建省厦门第一中学2024-2025学年第二学期初三期末物理试题含解析.doc

1、福建省厦门第一中学2024-2025学年第二学期初三期末物理试题 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、单选题(本大题共10小题,共30分) 1.在已经调平的托盘天平两边各放一只等质量的烧杯,向烧杯中各加入质量相等、质量分数相等的稀硫酸,然后在左右两盘的烧杯中分别放入等质量的锌粉和铁粉。下列实验现象不可能观察到的是 A.天平指针开始偏向放铁的烧杯一边 B.天平指针最终偏向放锌粉的

2、烧杯一边 C.反应最后没有锌粉剩余,只有铁粉有 D.反应最后没有铁粉剩余,只有锌粉有剩余 2.如图所示,“蛟龙号”载人深潜器是我国首台自主设计、研制的作业型深海载人潜水器,设计最大下潜深度为7000米级,是目前世界上下潜最深的作业型载人潜水器.“蛟龙号”载人深潜器在海水中匀速竖直下潜过程中,下列说法正确的是 A.“蛟龙号”所受海水的压强增大 B.“蛟龙号”重力小于浮力 C.“蛟龙号”不断下沉是由于它的惯性大于它受到的阻力 D.“蛟龙号”所受的浮力逐渐较小 3.体育活动中蕴含很多物理知识,下列说法正确的是( ) A.篮球在空中上升过程中,重力势能转化为动能 B.用力扣杀排球

3、时手感到疼痛,说明力的作用是相互的 C.踢出去的足球会停下来,说明物体的运动需要力来维持 D.击球时,球拍先给羽毛球力的作用,羽毛球后给球拍力的作用 4.如图是家用煤气灶灶头的示意图.使用时打开煤气阀门,拧动点火装置,煤气和空气在进口处混合流向燃气头被点燃,而煤气不会从进口处向空气中泄漏,其原因是 A.进口处煤气流速大,压强小于大气压强 B.进口处煤气流速小,压强小于大气压强 C.进口处煤气流速小,压强大于大气压强 D.进口处煤气流速大,压强大于大气压强 5.光的色散说明白光是一种复色光,棱镜对不同色光的偏折程度不同,其中对红光的偏折程度最小,对紫光的偏折程度最大.图中能

4、正确表示白光通过三棱镜发生色散的是 A. B. C. D. 6.质量相同、温度相同的铁块和铜块(c铜<c铁),吸收相同热量后,温度更高的是 A.铁块 B.铜块 C.一样高 D.不确定 7.如图所示,滑轮组的每个滑轮质量相同,用它们将重为G1、G2的货物提高相同的高度(不计绳重和摩擦),下列说法正确的是 A.用同一个滑轮组提起不同的重物,机械效率不变 B.若G1=G2,则甲的机械效率大于乙的机械效率 C.若G1=G2,则拉力F1与F2所做的总功相等 D.若G1=G2,则甲、乙滑轮组所做的额外功相等 8.如图甲所示电路,闭合开关S后,当滑片P从中点滑到最右端的过程中,电压表

5、的示数与电流表的示数的关系图线如图乙所示.图乙中、、、已知,电源电压保持不变,灯泡的额定电压为.由此不能求得的物理量是 A.电源电压大小 B.灯泡额定功率 C.滑动变阻器的最大阻值 D.滑片P移至最左端时电路的总功率 9.如图所示,与电动机工作原理相同的是 A.    电磁继电器 B.      扬声器 C.      电磁感应 D.    动圈式话筒 10.内有少量饮料的罐子可以斜放在水平桌面上保持平衡.下列四个图中,能正确表示饮料罐(含饮料)所受重力的示意图是( ) A. B. C. D. 二、多选题(本大题共3小题,共12分) 11.有关热现象,下列说

6、法中正确的是 A.固体很难被压缩是因为固体分子间存在斥力 B.扩散现象说明气体分子永不停息地做无规则运动 C.物体内能增加,它一定吸收了热量 D.内燃机做功冲程,将内能转化为机械能 12.直流电动机模型如图所示,通电后沿顺时针方向转动,现在想改变电动机的转动方向,可以 A.改变通电电流的大小 B.将电源的正负极对调 C.将两磁极对调 D.增加电动机的线圈匝数 13.如图所示,小亮将一个漏斗拿在手中,使其喇叭口朝下,用另一只手拿住一个乒乓球,让球对着漏斗内的细管处。当他对准漏斗细管口用力向下吹气时,发现松手后乒乓球并不掉下来,则下列关于乒乓球说法中正确的是 A.受到的重

7、力较小 B.没有受到的重力作用 C.球上方受到的气体压强比球下方受到的气体压强小 D.球上方受到的气体压强比球下方受到的气体压强大 三、填空题(本大题共5小题,共10分) 14.“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走”这两句歌词,前句是以_____为参照物的,后句是以_____为参照物的. 15.一只小鸟在平静的湖面上飞过,当小鸟离水面4m时,它的“倒影”距小鸟________m,“倒影”是由于光的_______形成的_______(填“实”或“虚”)像。 16.如图所示,完全相同的圆柱形容器中,装有不同的两种液体甲、乙,在两容器中同一高度分别有A、B两点.若A、B两点的压强相等,则两

8、种液体对容器底的压强关系是p甲______p乙(两选填“>”、“=”或“<”). 17.许多轮船都有排水量的标记,“青岛号”导弹驱逐舰满载时的排水量是4800t,表示它浮在海面上排开的海水质量是4800t,此时舰船所受的浮力是______当舰船从海洋驶入长江时,吃水深度______选填“变大”、“变小”或“不变” 18.如图所示,一束太阳光通过三棱镜折射后,被分解成七种颜色的光,在白色光屏上形成一条七彩光带,这个现象叫_____;如果在白色光屏前放置一块红色玻璃,我们在白屏上能看到_____;如果将白色光屏换成绿色纸板.我们能看到_____. 四、计算题(本大题共3小题,共29分

9、 19.某同学想测量某种液体的密度,设计了如图所示的实验,已知木块的重力为1.2N,体积为200cm3 , 当木块静止时弹簧测力计的示数为2N,g=10N/kg,求: 木块受到的浮力是多少?液体的密度是多少?剪断细绳,木块稳定时处于什么状态,所受浮力又是多大? 20.现在城区很多家庭都用上了燃气,那么燃气的热值是多少呢?小雨经过上网搜索,找到了如下一组数据:把100kg的水从10℃加热到70℃,燃气热水器需要消耗1m3燃气,已知燃气热水器的效率约为80%,请你帮助小雨计算: (1)100kg水从10℃加热到70℃需要吸收的热量; (2)燃气的热值.[气体的热值以J/m3为单位,水的

10、比热容为4.2×103J/(kg•℃)] 21.如图所示,体积为V=200cm3的木块在绳子拉力F=0.8N的作用下完全浸没在水中(g=10N/kg,ρ水=1.0×103kg/m3,绳子重力不计).求: (1)木块此时受到浮力. (2)木块的重力. 五、作图题(本大题共2小题,共4分) 22.在北京奥运会上获得比赛前三名的选手都将挂上既体现奥运理 念,又体现中华民族特色的奖牌用一种玉石制作然后分别镀上金、银、铜而成的奖牌。小阳是个爱动脑筋的孩子,当他得到一小块制作奥运奖牌余下的玉石材料后,立即着手利用家里的弹簧秤测这种材料的密度。请你和小阳一起来完成测量过程。(g取10N/kg)

11、 如图所示用细线拴住玉石块,用弹簧秤测出其所受重力,这 时弹簧秤示数是_______N,从而可计算出玉石块的质量。 如图所示让玉石块完全浸入水中,从图中弹簧秤的示数可计 算出玉石块所受的浮力是______N。 利用以上测量数据可计算出玉石块的密度是_______________kg/m 3 。 23.如图所示,重10牛的物体静止在水平地面上,请用力的图示法画出该物体所受的重力G。 (______) 六、实验探究题(本大题共3小题,共15分) 24.小徐同学为了探究影响小磁针在电磁场中偏转情况的有关因素,他先将实验器材按图(a)所示连接,实验中保持小磁针和导线放置的位置不变。实验

12、过程和实验现象分别如图所示。请仔细观察图中的装置、操作和现象,然后归纳得出初步结论。 比较图(a)与(b)或(a)与(c)可知: ___ 比较图(b)与(c)可知:__ 25.为了研究“通过导体的电流与导体电阻”的关系,小明依次将同一电源与不同阻值的电阻R相连,以保证导体两端的电压保持一定(如图): (1)第4次实验电流表的示数如图,请将其填入实验表格. 实验次数 电阻/Ω 电流/A 1 5 0.28 2 10 0.18 3 15 0.14 4 20 ___ (2)分析数据,小明并未能得到“通过导体的电流与导体电阻成反比”的结论.为了找到原因,老

13、师建议小明在电阻R两端加上电压表,如图所示,其目的是:_________________; (3)通过以上实验,小明找出了自己的问题所在,他应当如何对实验电路进行改进?在虚线框内画出相应的电路图. (__________) 26.在“探究杠杆平衡条件的实验”中: (1)实验前,杠杆左端下沉,则应将左端的平衡螺母向 _____调节(选填“左”或“右”),直到杠杆在水平位置平衡. (2)如图甲所示,杠杆上的刻度均匀,在A点挂4个钩码,要使杠杆在水平位置平衡,应在B点挂____个相同的钩码. (3)如图乙所示,已知每个钩码重0.5N,当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30°

14、角)杠杆,使杠杆在水平位置平衡时,弹簧测力计示数大小为_____N. (4)学完杠杆知识后,小明在综合实践活动中制作杆秤.他取一根质量均匀分布的圆木棒,测得木棒AB长度为80cm、质量为50g;一质量为350g的小盘和一质量为150g的螺母.如图丙所示,小明将小盘悬于棒的A端,用细线在O点提起木棒,木棒恰好水平平衡,则OA为_____cm.小明用该杆秤称某物体的质量,平衡时的情形如图丁所示,则该物体的质量为_____kg. 参考答案 一、单选题(本大题共10小题,共30分) 1、A 【解析】 1 2、A 【解析】 A.“蛟龙号”深潜器在海水中匀速竖直下潜,深度增加,所以“蛟龙

15、号”所受海水的压强增大,故A正确; B.“蛟龙号”深潜器在海水中匀速竖直下潜,受平衡力的作用,所以重力与浮力的大小相等,故B错误; C.“蛟龙号”不断下沉,做的是匀速直线运动,受的是平衡力,惯性是物体保持原来运动状态不变的性质,惯性不是力,不能和阻力比较大小,故C错误; D.“蛟龙号”在海水中下潜,其排开海水的体积不变,海水的密度不变,所以其所受浮力不变;故D错误.故选A. 3、B 【解析】 A.是动能转化为重力势能; B.力是物体对物体的作用; C.力是改变物体运动状态的原因,物体的运动不需要力来维持; D.物体间力是同时产生,同时消失的; 4、A 【解析】 因为流速越快

16、流体的压强越小,所以进口处煤气流速大,压强小于大气压,煤气和空气在大气压的作用下流向燃烧头,而煤气不会向空气中泄露,所以只有A符合题意. 5、B 【解析】 光通过三棱镜时,发生了两次折射,每一次折射红光的偏折程度都最小,对紫光的偏折程度都最大,所以白光经三棱镜后,红光在最上面,紫光在最下方,正确的选项是B. 6、B 【解析】 因为铁块和铜块的质量相同,初温相同,吸收的热量也相同,根据公式知道,比热容大的物体升高的温度小,由于铁的比热容大于铜的比热容,所以,铁块升温小,即铜块的末温就高,故只有B正确。 7、B 【解析】 (1)同一滑轮组提起重物不同时,所做的额外功相同,有用功不同,

17、根据机械效率为有用功和总功的比值判断滑轮组机械效率是否变化; (2)滑轮组所做的总功为克服物体的重力和动滑轮重力所做的功,根据W=Gh比较两者所做总功之间的关系; (3)滑轮组所做的有用功为克服物体重力所做的功,根据W=Gh比较两者的大小,再根据机械效率为有用功和总功的比值比较两者机械效率之间的关系; (4)根据W=Gh比较有用功的大小. 【详解】 A.用同一个滑轮组提起不同的重物时,额外功不变,但有用功不同,有用功和总功的比值不同,则滑轮组的机械效率不同,故A错误; BC.若G1=G2,且货物被提升的高度相同,根据W有=G物h可知,两滑轮组所做的有用功相等; 不计绳重和摩擦,拉

18、力所做的总功为克服物体重力和动滑轮重力所做的功,因甲滑轮组只有1个动滑轮(即动滑轮重更小),所以由W总=(G物+G动)h可知,甲滑轮组做的总功小于乙滑轮组做的总功,由可知,甲滑轮组的机械效率高,故B正确,C错误; D.两物体被提升的高度相同,动滑轮的重力不同,根据W=G动h可知,甲、乙滑轮组所做的额外功不相等,故D错误. 故选B. 涉及机械效率的问题时,关键是要清楚总功、有用功、额外功都在哪,特别要清楚额外功是对谁做的功,使用滑轮或滑轮组时,额外功为提高滑轮做的功、克服摩擦及绳子重做的功. 8、D 【解析】 试题分析:由题图可知,滑动变阻器滑片在最右端时,滑动变阻器阻值为零,电压表

19、测量电源电压,故A不符合题意.B、由图像可知,小灯泡的额定电压U2和额定电压时对应的电流I2,故灯泡的额定功率可求.C、由题图可知,滑动变阻器滑片在中点时,滑动变阻器两端的电压UR=U-U1=U2-U1,此时通过滑动变阻器的电流为I1,由欧姆定律可求出的值,即滑动变阻器最大值也可求出.D、由图乙可以看出,灯泡的电阻是变化的,所以无法求出滑片滑至最左端时电路的总电阻,即无法求出电路的总功率,D符合题意为答案. 考点:电功率 9、B 【解析】 A.电磁继电器主要利用了电流的磁效应,与电动机的原理不同,故A符不合题意; B.扬声器是利用了通电导体在磁场中受到力的作用的原理,将电信号转化为声信

20、号,与电动机的原理相同,故B符合题意; C.该装置没有电源,将机械能转化为电能,所以是利用了电磁感应的原理,与电动机的原理不同,故C符不合题意; D.动圈式话筒主要利用了电磁感应的原理,与电动机的原理不同,故D不符合题意. 故选B. 10、A 【解析】 重力的方向始终竖直向下,故CD错误; 根据题意,内有少量饮料的罐子可以斜放在水平桌面上保持平衡,根据杠杆的平衡条件知,只有重力的作用线经过支点时,罐子才会保持平衡,故A正确,B错误. 故选A. 关键是根据杠杆的平衡条件分析,理解当一个力通过支点时,此力的力臂为零,对杠杆起不到任何作用,即原来平衡的杠杆会仍然平衡. 二、多选

21、题(本大题共3小题,共12分) 11、AD 【解析】 A、固体很难被压缩是因为固体分子间存在存在相互排斥的力即斥力,故A正确; B、扩散现象说明分子在永不停息地做无规则运动,而不是仅仅是气体分子才会扩散,液体和固体分子也会发生扩散现象,故B错误; C、物体的内能增大,可能是吸收了热量,也可能是对物体做功了,故C错误; D、内燃机在做功冲程中将燃气内能转化为机械能,故D正确。 12、BC 【解析】 A.改变电流的大小只能改变电动机的转速,不能改变转动方向,故A不符合题意。 B.将电源的正负极对调,改变线圈中电流的方向,能改变直流电动机的转动方向,故B符合题意; C.将两磁极对调

22、可以改变磁场方向,能改变直流电动机的转动方向,故C符合题意; D.增加电动机的线圈匝数能改变电动机的转速,不能改变转动方向,故D不符合题意。 故选:BC。 13、AC 【解析】 AB、地球附近的一切物体都受到重力的作用,乒乓球也同样受到重力的作用,只不过受到的重力较小。故A正确,B错误; CD、通过漏斗管向下吹气时,乒乓球上面的空气流速加快,压强变小,而球下方的压强仍是大气压,大于球上方的压强,故乒乓球不会掉下去。故C正确,D错误。 故选:AC。 三、填空题(本大题共5小题,共10分) 14、青山 竹排 【解析】 竹排相对于青山的位置不断变化,则“竹排江中游

23、是以青山为参照物; 两岸的青山相对于竹排的位置不断变化,则“青山两岸走”是以竹排为参照物. 15、8 反射 虚 【解析】 平面镜成的像与物到镜面的距离相等,已知小鸟距水面4m,像到水面的距离也是4m,所以“倒影”距小鸟为4m+4m=8m。平面镜的成像原理是光的反射;因为平面镜成的像是虚像,所以小鸟在湖面的“倒影”是虚像。 16、> 【解析】 由图可知:A点上方液面到A的深度小于B点上方液面到B的深度;即h甲<h乙,若A、B两点的压强相等,根据p=ρgh可知:ρ甲>ρ乙.A、B下方对容器底的深度相同,根据p=ρgh可知pA下>pB下,因为液体对容器底的压强pA底=

24、pA+pA下,pB底=pB+pB下,所以液体对容器底的压强:pA底>pB底. 17、 变大 【解析】 此舰满载时所受的浮力F浮=G排=m排g=1800×103kg×10N/kg=1.8×107 N; 因为物体漂浮,所受浮力等于重力,驱逐舰在海洋、长江上都漂浮,自重不变,所以,驱逐舰从海洋驶入长江时,所受的浮力大小不变,即排开水的重力不变,所以排开水的质量不变,即排水量不变,但由于海水的密度大于江水的密度,所以吃水深度将变大。 18、光的色散 红光 黑色 【解析】 太阳光经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象;如果

25、在白屏与棱镜之间竖直放一块红色玻璃,红色玻璃只能透过红光,则白屏上其他颜色的光消失,只留下红色;在如果将白色光屏换成绿色纸板,因绿色纸板将吸收红光,所以白屏上将没有光反射出来,将看到黑色。 四、计算题(本大题共3小题,共29分) 19、(1)3.2N;(2)1.6×103kg/m3;(3)1.2N. 【解析】 (1)由图可知,木块浸没在水中时受到向下的重力、向下的拉力和向上的浮力,根据力的平衡可知,浮力等于重力与拉力之和,故受到的浮力: F浮=F拉+G=2N+1.2N=3.2N; (2)由F浮=ρ液gV排可得液体的密度: ρ液===1.6×103kg/m3; (3)根据G=m

26、g可得木块的质量: m===0.12kg, 则木块的密度: ρ===0.6×103kg/m3, 因为ρ<ρ液,所以木块最终静止在液面上,木块稳定时受到的浮力: F浮′=G=1.2N. 答:(1)木块受到的浮力是3.2N; (2)液体的密度是1.6×103kg/m3; (3)剪断细绳,木块稳定时处于静止状态,所受浮力是1.2N. 20、 (1)2.52×107J (2) 1.15×107J/ m1 【解析】 (1)100kg水从10℃加热到70℃需要吸收的热量Q吸=cm△t=4.2×101J/(kg•℃)×100kg×(70℃-10℃)=2.52×107J; (2)燃气完

27、全燃烧放出的热量Q放===1.15×107J,燃气的热值q===1.15×107J/ m1. 21、(1)2N(2)1.2N 【解析】 (1)木块的体积:, 木块完全浸没在水中,则, 木块此时受到浮力: . (2)木块在绳子拉力的作用下静止在水中,受到竖直向下的重力和拉力、竖直向上的浮力作用;所以,则木块的重力: . 答:(1)木块此时受到浮力为2N. (2)木块的重力为1.2N. 五、作图题(本大题共2小题,共4分) 22、3.6 1.8 4.5×113 【解析】 试题分析:(1)由图甲可知,弹簧测力计的最小分度值是1.3N,弹簧测力计的示数是F1=3.6N。(3)

28、由图乙可知,弹簧测力计的示数F3=3.8N,玉石块所受的浮力F浮=F1-F3=3.6N-3.8N=1.8N。(3)阿基米德原理可知,玉石排开的水受到的重力G排水=F浮=1.8N,被排开水的质量,被排开水的体积,玉石所受的重力G=F1=3.6N,玉石的质量,玉石的体积V=V排=8×11-5m3,玉石的密度。 考点:浮力产生的原因.密度体积的计算 23、 【解析】 画出大小表示5N的标度,然后过物体的重心作竖直向下、大小为10N的重力G,示意图如下: 六、实验探究题(本大题共3小题,共15分) 24、通电导体周围存在磁场 电流的磁场方向与电流方向有关 【解析】 a

29、图中电路断路、无电流,小磁针不发生偏转,b或c图中有电流,小磁针发生偏转,由此可知:通电导体周围存在磁场;b和c中都有电流通过,但电流方向相反,同时小磁针偏转的方向也相反,因此比较这两图可得出结论:电流的磁场方向与电流方向有关。 25、0.1 观察电压表的示数,便于控制电压表的示数不变 【解析】 (1)从图中得到电流表的量程是0-0.6A,分度值是0.02A,示数为0.1A; (2)探究通过导体的电流与导体电阻的关系,保持电阻两端的电压不变,在电阻R两端加上电压表,可以观察电压表的示数,以便控制电压表的示数不变; (3)为了保持电阻两端的电压不变,需要通过调节滑动

30、变阻器控制电压表的示数不变,所以电路中需要串联一个滑动变阻器,如图所示: 26、右 6 3 5 2.25 【解析】 (1)杠杆左端下沉,右端上翘,则应将左端的平衡螺母向上翘的右端移动; (2)杠杆在水平位置平衡时,力臂在杠杆上,根据杠杆平衡条件:4G3=nG2,n=6; (3)当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30角)杠杆,此时动力臂等于OC;根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2得弹簧测力计示数大小为:F1===3N; (4)因为木棒质量均匀分布,所以OA段木棒的质量mOA=×lOA,OB段木棒的质量mOB=50g−×lOA,OA段木棒重力的力臂lOA=,OB段木棒的力臂lOB=,由杠杆的平衡条件可得: 350g×lOA+×lOA×=(50g−×lOA)×,解得:lOA=5cm;设物体的质量为m,由杠杆的平衡条件可得:(m小盘+m)glOA+mOAglOA=(m螺母+mOB)glOB,即mlOA+m小盘lOA+mOAlOA=m螺母lOB+mOBlOB,因m小盘lOA+mOAlOA=mOBlOB,所以,mlOA=m螺母lOB,解得:m=m螺母=×150g=2250g=2.25kg.

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服