贵州省贵阳市中考物理真题及答案Word文档格式.docx
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故选A.
点评:
本题难度较小,重点考查学生对生活中液化现象的解释能力;
平时的学习中,要注意知识的积累,来解释身边的一些现象.
2.(3分)(2014•贵阳)我市是全国生态文明示范城市,从物理与生态保护的角度来看,你认为下列哪项措施符合建设生态文明城市的举措( )
A.大力发展火力发电B.多烧煤少用天然气
C.多安装景观灯,使城市更美D.大力开发风能和太阳能
有利于节约能源的措施.
能源的利用与发展.
(1)根据大力发展火力发电会产生大量有害气体和粉尘进行解答;
(2)根据天然气的主要成分是甲烷,含硫的煤燃烧时会生成一种主要的大气污染物二氧化硫,往往导致酸雨的产生进行解答;
(3)电能是由其他能量转化来的,大量使用电能同样会造成能源浪费;
(4)根据大力开发和利用太阳能、风能可以节约化石燃料进行解答.
解:
A、大力发展火力发电会产生大量有害气体和粉尘,会造成环境污染,不符合生态文明与绿色发展的要求,故A错误;
B、天然气的主要成分是甲烷,燃烧后的产物是水与二氧化碳,无污染且产热量较高是较清洁的能源,而含硫的煤燃烧会生成二氧化硫污染空气,二氧化硫与雨水结合,从而形成酸雨,酸雨会破坏森林植被,故B错误;
C、为了节能环保要尽量少使用景观灯,故C错误;
D、大力开发和利用太阳能、风能可以节约化石燃料,有利于缓解我国能源紧张,故D正确.
故选D.
本题考查环境保护应从几方面进行,提高环境质量,保护环境人人有责.
3.(3分)(2014•贵阳)1831年英国物理学家法拉第发现了电磁感应现象,这一发现标志着人类电气化时代的到来.根据电磁感应原理制造的机器是( )
A.
蒸汽机
B.
内燃机
C.
发电机
D.
电动机
电磁感应.
电动机、磁生电.
电磁感应现象原理的内容是:
闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生感应电流.从能的转化的角度来看是将机械能转化为内能的装置.
A、蒸汽机是将蒸汽的内能转化为机械能,故不符合题意;
B、内燃机有汽油机和柴油机,是将内能转化为机械能的装置,故不符合题意;
C、发电机是利用电磁感应,将机械能转化为电能的装置,故符合题意;
D、电动机是利用通电导体在磁场中受力而制成的装置,故不符合题意;
故选C.
蒸汽机初中物理课本涉及的内容很少,同学们不了解,所以可以从能的转化的角度来解决这个问题.
4.(3分)(2014•贵阳)去年6月20日,“神舟十号”航天员王亚平,在天宫一号内为我们上了一节充满奇幻的太空课.如图所示,是她在展示她制作的一个太空水球,根据这张图片上的情景可以判断,这个水球( )
相当于一个凸透镜
相当于一个凹透镜
相当于一个平面镜
所成王亚平的像是虚像
凸透镜成像的应用.
透镜及其应用.
凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像,应用于照相机.
根据图示可知,像为倒立、缩小的实像,那么水球相当于凸透镜,照相机(或摄像机等)就是利用这一成像原理,只有选项A正确.
根据物距和像距的关系,判断凸透镜成像性质和应用,是一种常用的方法,一定要熟练掌握.
5.(3分)(2014•贵阳)如图所示,是国产歼﹣15舰载机正在“辽宁号”航母上进行阻拦着舰时的情景:
战机呼啸着舰,机尾挂钩精准钩住阻拦索,在阻拦索的拉力帮助下,使战机在航母的飞行甲板上短距离滑行便停下来.根据对舰载机着舰过程的介绍可判断,舰载机在滑行过程中( )
受平衡力的作用
其机械能逐渐减小
使“辽宁号”航母的内能减小
使“辽宁号”航母的机械能减小
动能和势能的大小变化.
机械能及其转化.
(1)平衡状态包括:
静止状态和匀速直线运动状态,处于平衡状态的物体不受力或者受平衡力的作用.
(2)动能的大小与物体的质量、速度有关;
重力势能的大小与物体的质量、高度有关;
动能和势能统称为机械能,且机械能和内能之间可以相互转化;
(3)克服摩擦做功使物体内能增加,温度升高;
A、舰载机着舰滑行过程中,由于惯性向前运动,水平方向上受到阻拦索的向后拉力和航母甲板向后的摩擦阻力,受非平衡力作用,故A错误;
B、舰载机在阻拦索的向后拉力和航母甲板向后的摩擦阻力作用下,速度逐渐变小而停止,动能减小、重力势能不变,其机械能逐渐减小,故B正确;
C、舰载机着舰滑行过程中,克服摩擦做功,使航母内能增大,故C错误;
D、舰载机着陆后,使航母的质量增大,所以航母的机械能增大,故D错误.
故选B.
本题通过舰载机在航母上着陆综合考查了机械能的转化、内能的改变、力的平衡等知识,知道动能、重力势能、机械能的影响因素,并理解能量的相互转化过程是解决该题的关键.
6.(3分)(2014•贵阳)甲和乙两灯泡的额定电压均为6V,若甲、乙两灯泡的电流随其两端电压变化的图象如图所示.现将两灯串联后接在某一电路中,要使其中一个灯泡正常发光,并保证电路安全,则电源电压最大为( )
6V
8V
10V
12V
欧姆定律的应用.
应用题;
图析法;
欧姆定律.
由图可知灯泡甲的电流大于灯泡乙的电流,故两灯串联后使其中一个灯泡正常发光时只能是灯泡乙正常发光,正常发光时的电压为额定电压,根据串联电路电流规律可知两灯电流相等,利用图象读出此时灯泡甲的电压,根据串联电路的电压特点求出电源的最大电压.
由图象可知:
灯泡甲正常工作时的电流为1A,灯泡乙正常工作时的电流为0.5A,
∵串联电路中各处的电流相等,
∴将两灯串联后接在某一电路中,要使其中一个灯泡正常发光时,电路的最大电流为0.5A;
由图象可知,0.5A所对应两灯泡的电压分别U甲=2V,U乙=6V,
∵串联电路中总电压等于各分电压之和,
∴电源最大电压U=U甲+U乙=2V+6V=8V.
本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用,关键是电压和电流不成正比,即电阻为变化的,应直接从图中找出电流对应的电压和电压对应的电流进行求解.
二、填空题(共5小题,每空2分,共14分)
7.(2分)(2014•贵阳)石墨烯是人类目前研制出的最薄、最坚硬的纳米材料,它还具有其他一些物理特性,利用石墨稀可以加快用电器在工作时的散热,这说明它的导热性 强 (选填“强”或“弱”).
物质的基本属性.
粒子与宇宙、材料世界.
石墨烯可以加快用电器在工作时的散热,说明石墨烯的导热性能好.
石墨烯是人类目前研制出的最薄、最坚硬的纳米材料,利用石墨稀可以加快用电器在工作时的散热,这说明它的导热性强.
故答案为:
强.
不同的物质有不同的物理属性,不同的物理属性有不同的特殊应用.
8.(2分)(2014•贵阳)2013年上海科技活动节推出了一处节能环保、可调节室温的江水源热泵技术.如图所示是其夏天工作时的流程,当江水循环到冷凝器时,利用江水与冷凝器存在的温度差,通过 热传递 的方式带走室内热量,从而实现降温.
热传递.
分子热运动、内能.
改变物体内能的方法有:
一是热传递,高温物体放出热量、降低温度、内能减少;
低温物体吸收热量、温度升高、内能增加.
二是做功,对物体做功(克服摩擦做功、压缩气体做功),物体的内能增加、温度升高;
物体对外做功(气体膨胀做功),物体的内能减少、温度降低.
江水和冷凝器之间存在温度差,所以热量会从高温物体传递给低温物体,因此发生的是热传递;
做功和热传递都可以改变物体的内能,在效果上是等效的,但其实质不同.
9.(4分)(2014•贵阳)宇宙大千世界,从宏观到微观,从天体到原子,似乎都有那么多惊人的相同规律.如图所示,是太阳系模拟图,行星们在各自的固定轨道上围绕恒星太阳运转,这与 原子 的核式结构模型十分相似,其中,原子核相当于太阳,绕核运动的 电子 就相当于行星.
人类探究太阳系及宇宙的历程;
原子的核式模型.
卢瑟福提出的核式结构模型为:
原子是由位于原子中心的原子核,及核外绕核转动的一定数目的电子组成的;
而原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成的.
原子的结构与太阳系十分相似,位于原子中心的原子核相当于太阳,电子相当于绕太阳运行的行星.
原子;
电子.
本题考查原子的核式结构模型与太阳系的相似之处,为考查的热点问题,应熟练掌握.
10.(4分)(2014•贵阳)如图所示,两个完全相同的容器装满水,且水深均为0.3m,其中a容器只有水,b容器的水中漂浮着一只玩具鸭,则水对a容器底的压强是 3000 Pa;
若两个容器的总质量分别为ma和mb,则ma = mb(选填“>”、“=”或“<”).(ρ水=1.0×
103kg/m3).
液体的压强的计算.
计算题;
压强、液体的压强.
(1)知道a容器内水的深度,根据p=ρgh求出水对a容器底的压强;
(2)鸭子漂浮在水面上,所以鸭子受到的浮力与其重力相等,则鸭子的重力等于排开水的重力,据此进行分析解答.
(1)水对a容器底的压强:
p=ρgh=1.0×
103kg/m3×
10N/kg×
0.3m=3000Pa;
(2)因鸭子漂浮,
所以,F浮=G排=G鸭,
即:
放入鸭子后排开水的重力等于鸭子的重力,
因两个容器完全相同,
所以,两个容器的总质量相等.
3000;
=.
本题考查了液体压强公式和物体浮沉条件、阿基米德原理的应用,分析好玩具鸭排开水的重力和自身重力之间的关系是关键.
11.(2分)(2014•贵阳)如图所示电路,电源电压保持不变,滑动变阻器R2的最大阻值是20Ω.移动滑片至变阻器的最右端时,闭合开关,电压表示数为2V,R2消耗的电功率为P2;
移动滑片将其置于某位置时,电压表示数为3V,R2消耗的电功率为P2′.若P2:
P2′=8:
9,则电源电压为 6 V.
欧姆定律的应用;
电功率的计算.
欧姆定律;
电能和电功率.
根据欧姆定律求出电路中的电流,根据串联电路的电压特点求出变阻器两端的电压,利用P=UI表示出P2、P2′,利用P2:
9即可求出电源电压.
滑动变阻器的滑片P距左端处时,R1、R2串联,
I=,U2=U﹣U1,
P2=U2I=(U﹣U1),