1、九年级物理第一学期期中试题 学校:安定区锦鸡学校 命题人:刘宗礼 一、填空题(每空1分,共15分) 1.地球同步通信卫星总是静止在地球上空某处,这是以 为参照物,如果以太阳为参照物,这颗卫星是 (填“运动”或“静止”)的。 2.射出去的子弹离开枪口继续向前运动,这是由于子弹具有________;子弹最终落到地上,这是由于受到一个方向竖直向下的________作用。 3.甲、乙两金属块,它们的质量之比为3:5,体积之比为1:2,则它们的密度之比为__________,如果它们的质量相等,那么它们的体积之比为_________。 4.一个重为500N的人站在电梯
2、中,当人和电梯静止不动时电梯对人的支持力为 N,在电梯载人匀速上升过程中,电梯对人的支持力将 (填“变大”“变小”或“不变”)。 5.“ 9.8N/kg”表示的物理意义是____________________________________________. 6.正在运动着的物体,如果它受到的外力同时全部撤去,则物体将________________. 7.氧气瓶中装满密度的4kg/m3的氧气,若用去一半,剩余部分氧气的密度是_______kg/m3. 8.你留意过以下事实吗?如划船时,桨向后划水,船才会向前行驶;溜旱冰时,相对静止的两人,只要一人用力去推对方,
3、两人会向相反方向运动;将吹足了气的气球嘴松开并放手,球内气体从气球嘴喷出的同时,气球会向相反的方向运动,请归纳出上述现象所共同遵循的物理概念或规律:(只需写两条) (1)---------------------------------------------------------; (2)----------------------------------------------------------。 9、不同物质组成的物体,在质量相同的情况下,体积大的物体密度 ;在体积相同的情况下,质量小的物体密度 。 二、单选题(每题2分,共40分) 1
4、.以下接近50g的物体可能是( ) A.一粒细砂子 B.一只鸡蛋 C.一头大象 D.一只母鸡 2.甲乙两物体的质量之比为3:2,体积之比为1:3,则它们的密度之比为( ) A.1:2 B.2:1 C.2:9 D.9:2 3.我国公安部门规定:在高速公路上,汽车驾驶员和乘客都要系上安全带,主要是为了减轻下列哪种情况下可能造成对人身的伤害( ) A.汽车加速 B.汽车速度过快 C.紧急刹车 D.汽车突然启动 4.一支蜡烛,燃烧掉一半,剩下的半支与原来的相比( ) A.质量减半,密度减半 B.质量减半,密度不变 C.质量不变,
5、密度减半 D.质量不变,密度不变 5.第一次世界大战时,一法国飞行员在2000m高空飞行的时候,发现脸旁有一只小昆虫在游动,他顺手抓过来一看,竟然是一颗子弹,你认为这可能的原因是 ( ) A.子弹是静止在空中的 B.子弹前进的方向与飞机飞行的方向相反,但子弹运动得很慢 C.子弹飞行的方向与飞机相同,并且子弹运动的速度与飞机一样 D.这件事情根本不可能发生 6.利用天平测物体质量时,若所用的砝码已经磨损,那么物体的实际质量比所测得的质量( ) A.偏小 B.偏大 C.不变 D.无法确定 7.有一首歌曲的歌词中唱道,“月亮在白莲
6、花般的云朵里穿行”,这里选取的参照物是( ) A.地面 B.云朵 C.人 D.月亮 8.下列速度,按大小排列的顺序是( ) (1)运行中的火车的速度是72km/h; (2)高速公路上飞驰的轿车的速度是1.8km/min; (3)草原上狂奔的猎豹的速度是28m/s。 A.(1)(2)(3) B.(3)(2)(1) C.(2)(3)(1) D.(1)(3)(2) 9.用一把尺子测量某物体的长度,一般要测量三次或更多次.这样做的目的是( ) A.减小由于观察时视线倾斜而产生的误差 B.减小由于刻度尺不准确而产生的误差 C.减小由于估测而产生的误差
7、 D.避免测量中可能出现的错误 10.跳伞运动员在空中张开落伞后,跳伞运动员匀速下降,这是因为跳伞运动员( ) A.没有受到重力作用 B.受到的重力小于阻力 C.受到的重力等于阻力 D.受到的重力大于阻力 11.图2所示的各种现象中,物体运动状态没有改变的是( ) 12.在下图中,属于平衡力的是( ) A B C D 13.一满瓶水放在冰箱中结冰后,瓶子被涨破,是因为水结冰的过程中( ) A.体积变大 B.质量变大 C.体积、质量都变大 D.质量变小,体
8、积变大 14.列各种摩檫中属于有害摩檫的是( ) A.自行车刹车橡胶与车圈之间的摩擦 B.人走路时鞋子与地面的摩擦 C.黑板擦与黑板之间的摩擦 D.机动车轴与轴承之间的摩擦 15.通常说“铁比棉花重”,它的实质是指( ) A.铁的质量比棉花的质量大 B.铁的体积比棉花的体积大 C.铁的硬度比棉花的硬度小 D.铁的密度比棉花的密度大 16.对于密度公式ρ=m/V的理解,下列说法正确的是( ) A.密度ρ与物体的质量m成正比 B.密度ρ与物体的体积v成正比 C.密度ρ与物体的质量m和体积v都有关 D.密度是物质本身
9、的一种特性,密度ρ在数值上等于质量m与体积V的比值 17.一架托盘天平在调节横梁平衡时,发现指针偏向标尺的左端,下列措施中可以使横梁平衡的是( ) A.将左端的平衡螺母向右调B.将右端的平衡螺母向左调 C.将左端的平衡螺母向左调D.以上措施都可以 18.用天平测出一粒米的质量,可采用的方法是( ) A.先测出一百粒米的质量,再通过计算求得 B.先测出一粒米和铁块的质量,再减去铁块的质量 C.把一粒米放在天平盘中仔细认真的测量 D.把一粒米放在天平盘中,反复多次测量,再求平均 19.如图所示弹簧秤及细绳重力不计,砝码G重100N,静止时弹簧秤示数为(
10、 ) A.200N B.100N C.0N D.条件不足,无法确定 20.下列长度的单位换算正确的是( ) A.9.6nm=9.6×10-3μm=9.6×10-3μm B.9.6cm=9.6cm×10mm=96mm C.9.6cm=9.6cm×10=96mm D.9.6cm=9.6÷100dm=0.096m 三、作图与实验题(共30分) 1.如图所示,一根细绳把质量为3kg的球挂在墙上,画出球所受重力的示意图。 2.如图,弹簧测力计的量程是 N,物体的
11、重力是 N。 3.如图所示,物体的长度是 ㎝。 4.妈妈在做菜时问小刚,你知道花生油的密度是多大? ⑴小刚想,花生油是油类,它的密度应该比水小,于是他滴了一滴油在水中,发现油浮在水上,由此可以证明他的猜想是________的。 ⑵到学校后,他做了如下实验:先用调好的天平测出烧杯和花生油的总质量150g,然后将一部分花生油倒入量筒中,再测出剩余花生油和烧杯的质量为107.6g,读出量筒中花生油的体积,如图13甲所示,最后算出花生油的密度,请你将测得的结果填入下表。 烧杯和花生油的总质量(g) 烧杯和剩余花生油的质量(g) 花生油的质量(g)
12、量筒中花生油的体积(cm3) 花生油的密度g/cm3 150 107.6 53 ⑶图13是他在实验结束后整理器材的情景,其中操作不规范的是______________ 。 图13 5.为了研究滑动摩擦力的大小跟哪些因素有关,小明同学在老师的指导下做了一系列实验。以下是部分实验步骤(实验过程中保持长木板水平且固定)。(取g=10N/kg) 第一次:把木块平放在长木板上,用弹簧测力计水平拉动木块,使木块做匀速直线运动(如图9甲),读出弹簧测力计的示数,并记入下表中; 实验次数 木块对木板的压力/N 弹簧测力计的示数/N 滑动摩擦力/
13、N 1 4.0 4.0 2 20 4.0 3 8.0 第二次:把木块侧放在长木板上,用同样的方法拉木块(如图9乙),记下相应的示数; 第三次:把两块相同木块叠在一起平放在长木板上,再用同样方法拉木块(如图9丙),记下相应的示数. (1)若已知每个木块的质量为2kg,请你帮助小明填全表格内的数据; (2)比较____________两次实验数据,可以发现滑动摩擦力的大小与接触面积的大小无关; 比较1.3两次实验数据,可以初步得出的结论是: _______. 图9甲
14、 图9乙 图9丙 四、计算题(共15分) 1.有一个铁球的质量是316g,体积是,问这个铁球是实心的还是空心的?如果是空心的,那么空心部分的体积是多大?(ρ铁=7.9×103kg/m3) 2.一粗细均匀圆柱形状筒内装0.5 g的水时,水柱高10cm,当1g密度为0.8g/cm3的油滴漂浮在圆铜中的水面上形成一层厚薄均匀的油膜,油膜刚好盖满和筒内的水面,求此油膜的厚度。 3.甲乙两人相距100米,两人相同一方向出发,乙以5米/秒的速度提前1分钟出发,若甲以8米/秒的速度去追乙,则需多少时间才能追上? 参考答案 一、 填
15、空题(每空1分,共15分) 1.地球 运动 2.惯性 重力 3. 6:5 5:6 4.500N 不变 5.1kg的物体的重力为9.8N。6. 做匀速直线运动 7. 2kg/m3 8.力可以改变物体的运状态,力的作用是互相的。9.小,小。 二、单选题(每题2分,共40分) 1-5A D C B C 5-10A B B C C 11-15B B A D D 16-20D A A B A 三、作图与实验题(共30分,) 1+3分。2.5N,3N +3分。3.2.40㎝+3分。4. 正确 +2分,42.4 +2分,0.8 +2分,没有用镊子拿砝码 +3分。5.(1).20,4.0,40,8.0,(2).1与2,(3),可以发现滑动摩擦力的大小与木块对木板的压力有关。(每空+2分) 四、计算题(共15分, 每题5分) 1. 空心,20cm3 2.25 cm 3.100秒






