中考物理分类汇编科普阅读题Word文件下载.docx
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(1)功率的单位是W、kW;
电功、电能的单位是千瓦时;
(2)根据题中信息从摩擦、透光率、能量转化、电磁感应几方面分析解答;
(3)增大摩擦力的方法:
增大压力、增加接触面的粗糙程度;
太阳能电池板可以把光能转化成电能;
电磁感应线圈:
机械能转化成电能。
【解答】答:
电功、电能的单位是千瓦时,故题目中的错误“预计年发电量约100万千瓦”,应该为“100万千瓦时”;
(2)有题中信息知:
“新型材料”的特性为:
摩擦力大,保证轮胎不打滑;
透光率高使下面的太阳能把光能转换成电能;
还可以将光能转化为热能,消融冰雪,确保行车安全电;
磁感应线圈可实现电动车边跑边充电;
(3)①路面顶层是类似毛玻璃的新型材料,是在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大车辆行驶时与地面的摩擦力;
②阳光穿透它达到中层的光伏发电组件时,消耗太阳能,产生电能,即将太阳能转化为电能。
③太阳能电池板可以把光能转化成电能,若将预留的金属线圈与太阳能电池相连,线圈中会用电流,电流周围就会产生磁场,当电动汽车内的线圈随汽车运动时,线圈在磁场中做切割磁感线运动,会在汽车的线圈中产生感应电流,从而实现运动中的无线充电,解决电动汽车充电难的问题。
【点评】考查了物理量的单位、增大摩擦力的方法、能量转化以及发电机的工作原理,理解电磁感应现象的运用。
18.(2018·
潍坊)北京8分钟
2018年平昌冬奥会闭幕式上,“北京8分钟”表演惊艳全世界,同时宣告冬奥会进入北京时间。
短短8分钟的表演却蕴涵着大量的“中国智慧”和“中国制造”闭幕式上,演员穿着目前国内最大尺寸的熊猫木偶道具进行轮滑表演,给人留下了深刻印象。
为达到最佳表演效果,需要严格控制道具的质制作团队在原有工艺的基础上不断改良和创新,经过反复对比和测试,最终确定用铝合金管材和碳纤维条作为制作材料。
最终版的熊猫木偶道具质量仅为10kg装载着大屏幕的机器人与轮滑舞者进行了互动表演,为体现冰雪主题,大屏幕也使用了新技术,让它们看起来像是用冰雪制成的“冰屏”,每块“冰屏”长3m。
为保证“冰屏”具有较强的抗风能力,“冰屏”的整个结构非常精密,卡槽与屏之间的距离达到微米级,经过风洞测试,每块“冰屏”都能承受15m/s的风速,目前我国的“冰屏”技术已处于世界领先水平。
舞台上要求演员衣服轻薄,动作舒展流畅,由于现场气温低至﹣3℃,为做好演员的保暖工作,超薄保暖服采用了超级新型纳米材料﹣一石墨烯发热膜、演员上场前,需先对服饰内的电池进行充电。
充电完成后,石墨烯发热膜保暖服可在﹣20℃的环境中工作4小时,确保了演员穿着舒适和演出成功。
阅读短文,回答问题:
(1)熊猫木偶道具选用铝合金管材和碳纤维条作为制作材料,除了考虑材料的强度和韧性外,还因为这些材料 较小;
(2)演员在地面上做曲线运动时,受到的力是 (选填“平衡力”或“非平衡力”);
(3)在对“冰屏”进行抗风能力的风洞测试中,让屏幕正对风的方向,若增大风速,风对屏幕产生的压强 (选填“变小”、“变大”或“不变”);
(4)在给保暖服内的电池充电时,电能转化为 能;
保暖服通电发热是通过 (选填“热传递”或“做功”)方式增加保暖服的内能。
解析:
(1)熊猫木偶由铝合金材料制成,铝合金具有密度小、硬度大的特点;
由“熊猫木偶道具的尺寸大,质量却仅为10kg”知,此道具的体积虽然较大,但质量不大,由ρ=知,其密度较小。
(2)演员在地面上做曲线运动时,运动方向改变,处于非平衡状态,则演员受到的力是非平衡力。
(3)让屏幕正对风的方向,若增大风速,风对屏幕产生的压力变大,根据p=可知风对屏幕产生的压强变大;
(4)在给保暖服内的电池充电时将电能转化为化学能;
保暖服通电发热是通过电流做功增加保暖服的内能。
答案:
(1)密度
(2)非平衡力(3)变大;
(4)化学做功
20.(2018·
长沙)阅读短文,然后回答文后问题
小明在观看电影《厉害了我的国》后,不仅为我们伟大祖国的成就倍感骄傲,而且发现影片中处处体现着物理知识。
“振华30”,是世界上最大的起重船,它的排水量达25万吨,在港珠澳大桥合龙时,把一个6000吨的接头,精准嵌入水下的安装基槽,即使海底涌动的洋流对接头产生巨大的推力作用,“振华30”也能在作业中保持绝对平稳;
13.1万公里的中国高速公路,总里程世界第一:
川藏公路北线,白雪皑皑的雀儿山
隧道全线贯通;
鹤大高速,春天云雾缭绕;
京新高速,穿越沙漠;
中国第一列标淮动车组“复兴号”速度高达350km/h,京沪全程只需要4.5小时;
京广高铁,8小时让人体验穿越四季的感觉;
上海洋山港四期码头,作为全球超级大港,130辆自动导引运输车会根据地下埋藏
的六万多根磁钉感知自己的位置,只需要9个工作人员就实现了智能码头的生产控制;
“中国天眼”FAST是人类历史上最大的射电望远镜,可以接受宇宙深处的电磁波。
其设备中有4千多块反射面板,每一块都可以转动,使人类观测太空不再存在死角……
科技兴则民族兴,科技强则民族强,小明决心学好物理,打好基础,为祖国未来
的进一步强大做出自己的贡献。
(1)上海洋山港四期码头地面下埋藏的磁钉周围存在;
(2)白雪皑皑的雀儿山的“白雪”是水蒸气(选填“凝固”或“凝华”)形成的;
(3)从文中提出一个与物理知识相关的问题,并做出正确回答,要求与上述两问不重复。
提问:
;
回答:
。
考点:
电与磁、物态变化、机械运动和力
专题:
电学、热学、力学综合题。
解析:
(1)磁钉周围存在着磁场;
(2)“白雪”是水蒸气凝华形成的;
(3)6000吨的接头受到的重力是多少——是6×
107N。
故答案为:
(1)磁场;
(2)凝华;
22.(2018·
深圳)根据所学知识,回答问题
(1)阅读短文,回答问题
三峡工程是一项伟大的工程,主要由大坝、电站厂房和通航建筑物三部分组成.三峡大坝上窄下宽.蓄水位高达175m,水从高处落下,冲击涡轮进行发电,年平均发电量880亿千瓦时,三峡大坝正常蓄水后,上下游水位落差达113m,为方便船只在上、下游之间往返,三峡船闸设有5个闸室.三峡大坝蓄水后,水域面积扩大使附近地区昼夜温差缩小,改变了库区的气候环境。
请在上面的材料中找出与物理相关的描述,并说明所涉及的物理知识,填写下表。
(不能与示例相同,物理知识不能重复.)
相关的描述
物理知识
示例
三峡大坝上窄下宽
液体压强随深度的增加而增大
1
_______________
______________________________
2
【答案】水从高处落下|重力势能转化为动能|冲击涡轮进行发电|水的机械能转化为电能
20.(2018·
安顺)(5分)把两种不同材料的导线(如铁线和铜线)组成如图所示的闭合回路,当AB两端存在温度差时,回路中就会有电流通过,这就是塞贝克效应,这种电路叫热电偶。
实验表明:
热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的材料有关;
跟接点A和B间的温度差的大小有关,温度差越大,回路电流越大。
请回答下列问题:
(1)如图所示,①其它条件不变,只将A处杯中的冰水混合物换为沸水,电路电流 。
②其它条件不变,移去酒精灯,将B放入另一杯冰水混合物中,稳定后,电路电流 (各空格均选填“变大”、“变小、”、“不变”、“变为零”)
(2)这样的热电偶实际上是一个电源,它的电能是由 能转化而来。
(3)热电偶电路可以把温度信号换成 信号,利用这种性质可以把热电偶做成 (写出一种应用)。
20.解:
(1)其它条件不变,只将A处杯中的冰水混合物换为沸水,则AB两处的温度差减小,电路电流变小;
其它条件不变,移去酒精灯,将B放入另一杯冰水混合物中,则AB两端没有温度差,电流变为零;
(2)要产生电流,两接点间必须存在温度差,说明热电偶是将内能转化为电能的装置;
(3)根据热电偶电路中电流的特点及产生条件可知,电流的大小直接反映了两接点间温度差的大小,即热电偶电路可以把温度信号转换成电信号;
因此,我们可以从中得到启示:
可将电流表改装成温度计,控制两接点中的一个点的温度不变,将另一个点的温度作为被测温度,即可通过电流表示数反映出其温度值的大小,所以其可行的应用为温度计。
(1)变小;
变为零;
(2)内;
(3)电;
温度计。
39.(2018·
徐州)阅读短文,回答文后的问题.
浮子流量计
气体的流量一般指单位时间内流过通气管道的气体体积,流量等于气体的流速和通道横截面积的乘积.生活生产中经常要对气体的流量进行控制,例如医院给病人输氧时,用阀门控制氧气瓶输出氧气的流量,在管道中接入流量计,可以反映流量的大小.
浮子流量计是一种常用的流量计.其结构如图所示,一个上粗下细的锥形管,管内倒放着一个铝制的圆锥体浮子.工作时,气体从锥形管下端流入,向上冲击浮子,然后流过圆锥体浮子底面与锥形管之间的环形空隙,从上端流出.如果浮子受到气流的冲力大,就会向上移动,环形空隙加大,气体流速变小,对浮子的冲力就会变小,这样浮子最终稳定在某一位置,这个位置的高低就反映了气体流量的大小.第39题
(1)浮子流量计使用时,锥形管应处于(▲)
A.水平方向 B.竖直方向 C.斜向上 D.斜向下
(2)浮子所受气体浮力很小,可以忽略.当浮子稳定在某一位置时,气流对浮子的冲力和浮子重力的关系是▲.
(3)对于某个制成的浮子流量计,浮子和锥形管之间的环形空隙的面积和浮子高度成正比,比例系数为k1;
气流对浮子的冲力和流速成正比,比例系数为k2;
浮子的质量为m.当浮子稳定在高度h时,气体流量Q的表达式为Q=▲.
(4)浮子流量计能反映的最大流量是有限的,如果要让这个浮子流量计能反映更大的流量,请你提出一条可行的改进措施:
▲▲ .
39.本题共8分,每小题2分.
(1)B
(2)二力平衡(3)
(4)用密度更大的材料制作