学年焦作市达标名校中考二模物理试题含答案解析Word格式文档下载.docx
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D.无论怎样移动光屏,都接收不到清晰的像
6.在不计绳重和摩擦的情况下利用如图所示的甲、乙两装置分别用力把相同的物体匀速提升相同的高度.若用η甲、η乙表示甲、乙两装置的机械效率,W甲、W乙表示拉力所做的功,则下列说法中正确的是
A.η甲=η乙,W甲=W乙
B.η甲>η乙,W甲>W乙
C.η甲<η乙,W甲<W乙
D.η甲>η乙,W甲<W乙
7.将木棒的一端缠绕一些铜丝,能使木棒竖直浮在液体中,这就制成了一个很有用的简易密度计.将它分别放到盛有不同液体的杯中,静止时的情景如图所示.对于这个简易密度计所运用的知识,下列说法中正确的是()
A.它在甲液体中所受的重力大于浮力
B.可以用它直接测出液体密度值
C.用它可以判断出乙液体的密度小
D.它在两种不同液体中所受浮力相等
8.如图甲所示,电子沿着水平方向平行地飞过小磁针正上方时,实验表明:
小磁针的N极向纸外发生偏转。
若将一通电直导线放在小磁针正上方或正下方,如图乙所示(图中只画出了通电直导线放在小磁针正上方的情况),请你根据图甲的实验现象,判断下列分析正确的是(不考虑地磁场的影响)( )
A.通电直导线放在小磁针正上方时,小磁针的N极向纸外发生偏转
B.通电直导线放在小磁针正上方时,小磁针的N极向纸内发生偏转
C.通电直导线放在小磁针正下方时,小磁针的N极向纸内发生偏转
D.通电直导线放在小磁针正上方或正下方,小磁针的N极均向纸外发生偏转
9.如图所示的电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P向左移动,下列说法正确的是
A.电流表A1的示数变小,电流变A2的示数变大
B.电流表A1的示数和电流表A2的示数同时变大
C.电压表的示数变大,电流表A1的示数变小
D.电压表的示数不变,电流表A2的示数变小
10.如图所示,在试管内用塞子密封有少量的水,用酒精灯进行加热,下列说法正确的是
A.塞子跳出前,发现水已沸腾,这时水的沸点为100℃
B.塞子跳出前,水的温度升高,是通过做功改变了它的内能
C.塞子跳出时,看到试管口处有白雾,这是汽化现象
D.塞子被推出试管口的过程与内燃机做功冲程的能量转化情况相同
二、填空题(本大题包括7小题,每小题2分,共14分)
11.在图的电路中,电源电压为6V,R1=4Ω,闭合开关S后,电压表读数为2V,则电流表的示数为________A,电阻R2的阻值为________Ω.
12.在探究产生感应电流的条件时,小阳采用了如图所示的实验装置.闭合开关后,小阳左右移动金属棒AB,发现灵敏电流计的指针偏转角度较小,即产生的感应电流较小.
(1)请你写出一种增大感应电流的方法:
_____.
(2)_____是根据这一原理制成的.
13.如图甲所示,木块放在水平面上,用弹簧测力计沿水平方向拉木块做直线运动.两次拉动木块得到的s﹣t图象分别是图乙中的图线①、②.两次对应的弹簧测力计示数分别为F1、F1,两次拉力的功率分别为Pl、P1,两次木块的动能分别为El、E1,则F1_____F1,Pl_____P1,El_____E1.(均选填“<”、“=”或“>”)
14.如图,“歼20”是我国自主研发的一种新型“隐形战机”,它的机身材料和涂层对雷达发射的__(选填“超声波”或“电磁波”)具有良好的吸收作用.当它加速上升时,飞行员的机械能___.(选填“增大”“减小”或“不变”)
15.如图所示是太阳能飞机“阳光动力2号”。
太阳能是一种_____(选填“可”或“不可”)再生能源。
飞机飞行时,机翼上方的空气流速_____下方的空气流速,机翼上方的空气压强小于下方的空气压强,这样机翼的上下方形成压强差获得升力。
飞机加速上升过程中,重力势能_____(选填“变大”、“变小”或“不变”,下同),动能_____。
16.爷爷是远视眼,需配_______透镜来矫正.雨过天晴,天空出现美丽的彩虹,是光的_______现象.
17.路边树木以驶过的汽车为参照物,树是_____的(选填“静止”或“运动”),汽车驶过时发现地面上的树叶都卷向汽车,这说明:
流体流速越大,_____,汽车排出尾气的能量不可能收集起来再次开动汽车,说明能量的转移和转化是_____.
三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共34分)
18.根据图中已知的光线画出入射光线或者折射光线。
(保留作图痕迹)
(_____)
19.“节约用水,人人有责”,如图甲是用水后及时关闭水龙头时的情景,水龙头手柄看作一个杠杆,按下关水,请你在图乙所示的示意图中画出阻力臂L2,并画出施加在A点的最小动力F1.
20.实验探究探究声音的产生与特性
过程
结论
如图,用音叉和乒乓球进行如下实验:
①轻敲256Hz的音叉,用悬吊着的乒乓球接触发声的叉股,发现丘乓球也弹开,说明声音是由物体_____产生的;
②重敲同一音叉,听到更大的声音,同时发现乒乓球被弹开得更远,说明声音的响度与发声体的_____有关;
③换用512Hz的音叉重复实验,听到声音的音调更高,说明音调与发声体的_____有关。
21.为了探究电流跟电阻的关系。
王亮同学设计了如图所示的电路。
请根据电路图,用笔面线代替导线将图中电路连接起来(导线不能交叉)。
次序
1
2
3
电阻
5
10
15
电流
1.2
0.6
0.4
(2)实验中当换用不同阻值的定值电阻后,每次应进行的操作是_______________,实验记录数据如上表所示,根据数据可得出的结论是_________________________(实验器材使用正确,最程选用合理)
22.为研究“一定质量的水,上升相同的温度,吸收热量的多少与水的初温是否有关,小明选择了烧杯、水、加热丝、电子温度计、秒表(手机)、电源,做了如图所示的实验:
(加热丝释放的热量完全被水吸收,不计热量损失)
实验数据如下:
实验次数
初温/℃
末温/℃
时间/s
20
22
45.32
24
45.23
26
45.45
分析上述数据,可得结论:
________________________.
四、计算题(本大题包括2小题,共22分.解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)
23.一辆车在平直的高速公路上匀速行驶1.8Km,此时轿车上的速度表显示为90Km/h,在此过程中,若轿车发动机的功率为40kW,消耗汽油0.25kg.问:
发动机所做有用功是多少?
发动机的效率多大?
(q汽油=4.6×
107J/kg)
24.考古工作者在河底发现了古代的石像,经潜水者测量它的体积约为2m1.如图所示,在打捞石像的过程中,考古工作者用动滑轮将石像匀速提升,需要竖直向上的拉力F=1.6×
104N.在没有将石像提出水面前,若不计摩擦和滑轮重力,(ρ水=1.0×
101kg/m1,g=10N/kg)求:
(1)石像受到的浮力.
(2)石像的重力.
(1)若将石像提升了1m,石像受到水的压强减少了多少?
参考答案(含详细解析)
1、B
【答案解析】
由图可知,甲灯、乙灯和电流表串联,电压表测量乙灯两端的电压,电流表测量电路电流.A、若甲灯短路,乙灯泡发光,电路中有电流,电流表有示数,电压表与电源两端相连,电压表有示数,故A不符合题意;
B、若乙灯短路,电压表也同时被短路,没有示数,甲灯泡发光,电路中电阻减小,电流表示数增大,故B符合题意;
C、若甲灯断路,乙灯泡不发光,电流表没有示数,电压表与电源两端不相连,电压表没有示数,故C不符合题意;
D、若乙灯断路,甲灯泡不发光,电流表没有示数,电压表与电源两端相连,电压表有示数,故D不符合题意.故选B.
【答案点睛】
先分析电路的连接方式,即两灯泡串联连接,电流表测量电路中的电流,电压表测量乙两端电压,然后根据选项逐一分析,并选出符合要求的选项.
2、C
【答案解析】①利用光线表示光传播的径迹和方向,是建立模型法;
②“探究压力的作用效果与受力面积的关系”时,保持压力不变,改变受力面积,是控制变量法的应用;
③“比较不同物质吸热的情况”时,用加热时间的长短表示吸收热量的多少,是转换法的应用;
④“探究物体的动能与速度的关系”时,让同一钢球从斜面的不同高度由静止滚下,是控制变量法的应用;
故②和④都利用了控制变量法,选C。
点睛:
理解实验中控制变量法的应用,当一个结果受多个因素的影响时都使用此方法进行实验,实验时让一个因素变化,而其它因素都控制相等或相同即控制变量。
3、A
(1)、在学习汽化现象时,研究蒸发与沸腾的异同点.采用的是“比较法”.
(2)、根据熔化过程的不同,将固体分为晶体和非晶体两类.采用的是“分类法”.
(3)、比较电流表与电压表在使用过程中的相同点与不同点.采用的是“比较法”.
(4)、用磁感线来描述条形磁铁的磁场.采用的是“模型法”系.
采用比较法的是
(1)、(3).
4、C
金属具有良好的导电性、导热性和延展性等,但根据题干获得的信息是,当玻璃被击碎时会产生电信号,与金属线相连的警报系统就会立刻报警,这是利用了金属的导电性.
【题目详解】
根据题意知道,当玻璃被击碎时,产生电信号,与金属线相连的警报系统就会立刻报警,这是利用了金属的导电性,而不是延展性、弹性和导热性,故ABD错误,C正确.
5、A
用焦距为10cm的透镜甲进行实验时,在透镜右侧的光屏上得到清晰缩小的实像,说明发光体在透镜甲左侧大于20cm远的地方(即二倍焦距以外),光屏在透镜甲右侧10~20cm远的地方(即一、二倍焦距之间).若不改变发光体和凸透镜的位置,改用焦距为20cm的透镜乙继续进行实验时,发光体在透镜乙的焦点以外,一定能在透镜乙右侧焦点以外,即距离透镜乙右侧大于20cm的某处,得到一个实像,所以将光屏向右移,一定能接收到一个清晰的倒立的实像,这个实像可能是缩小的,也可能是等大的、放大的.故选A.
6、A
物体升高的高度和物体重力都相同,根据公式W=Gh可知做的有用功相同;
由图可知,动滑轮个数相同,即动滑轮重力相同,提升的高度相同,不计绳重和摩擦,则拉力做的额外功相同.有用功相同、额外功相同,则总功相同,即W甲=W乙.根据η=
可知,机械效率相同,即η甲=η乙.故A符合题意.
7、D
AD.由图知道,密度计在不同液体中,浸入的深度不同,但始终漂浮,所以浮力都等于自身的重力,故A错误,故D正确;
BC.但排开液体的体积不同,故由F浮=ρ液gV排可以比较两种液体密度的大小,即V排大的液体密度小,所以甲液体的密度小、乙液体的密度大,但由于简易密度计上没有标出刻度值,所以不能直接读出液体密度的大小,故BC错误.
8、B
由于电子定向移动形成电流,且负电荷定向移动的方向与电流的方向相反,所以,由甲图知道,一束电子沿着水平方向平行向右飞过小磁针上方,即此时电流的方向应是从右到左,所以,小磁针的N极向纸外发生偏转;
由乙图知道,通电直导线放在小磁针正上方,电流的方向与甲图相反,又因为电流的磁场方向与电流的方向有关,所以小磁针所在位置的磁场方向与甲图相反,即小磁针的N极向纸内发生偏转;
乙图中,若通电直导线放在小磁针正下方,由于通电直导线上方和下方的磁场方向相反,所以,小磁针的N极会向纸外发生偏转,故B正确,ACD错误。
9、D
由图可知,该电路为并联电路,电压表测量各支路两端的电压,电流表A2在干路中,测量的是干路的电流;
电流表A1在支路中,测量的通过变阻器的电流;
根据滑片位置的变化判定电阻的变化,然后根据欧姆定律和并联电路的电流、电压规律判定各表示数的变化.
由图可知,R1、R2并联,电压表测量各支路两端的电压;
电流表A2在干路中,测量的是干路的电流;
电流表A1在支路中,测通过变阻器R2的电流;
将滑动变阻器的滑片P向左移动,滑动变阻器接入电路的电阻变大,根据欧姆定律可知,通过变阻器的电流减小,即电流表A1的示数变小;
由于定值电阻两端的电压不变,所以通过它的电流不变;
并联电路中干路电流等于各支路电流的和,则干路电流减小,即电流表A2的示数变小;
故AB错误;
电压表测量各支路两端的电压,电压表示数保持不变,故C错误,D正确;
本题考查了电路的动态变化问题,分析电路图得出电路的连接方式和电表的测量对象是本题的突破口,灵活运用并联电路的特点是解题的关键.
10、D
A、水沸腾后,继续加热,管内气压迅速增大、沸点升高,此时水的温度会高于100℃,故A错误;
B、塞子跳出前,水的温度升高,是通过热传递增加了它的内能,故B错误;
C、木塞冲出的过程中,水蒸气的内能转化为塞子的机械能,同时水蒸气的内能减小、温度降低,液化为小水珠漂浮在空中,形成“白雾”,故C错误;
D、内燃机的做功冲程过程中将内能转化为机械能,木塞冲出的过程中,水蒸气的内能转化为塞子的机械能,能量转化情况与内燃机做功冲程相同,故D正确。
11、0.58
观察电路图可知,两电阻串联,因为串联电路电流处处相等,所以电流表的示数
A;
定值电阻R2两端的电压:
U2=U-U1=6V-2V=4V;
由欧姆定律可知,电阻R2的阻值:
Ω.
12、换磁性更强的磁体或增大导体切割磁感线运动的速度发电机
(1)感应电流的大小与磁场的强弱、导体切割磁感线运动的速度有关;
故换磁性更强的磁体或增大导体切割磁感线运动的速度都能增大感应电流;
(2)图中没有电源,是磁生电,是电磁感应现象,是发电机的原理.
(1)感应电流的大小与磁场的强弱、导体切割磁感线运动的速度有关;
(2)发电机的原理:
电磁感应现象.
13、:
=>>
由图中可知,木块两次都进行匀速直线运动,拉力等于滑动摩擦力,滑动摩擦力相等,拉力F相等,即F1=F1.
(1)从图象中可以判断出,第①次的运动速度v较大,根据公式P=Fv,当拉力相等时,速度越大,拉力的功率越大,即P1>
P1.物体的动能与质量和速度有关,质量一定,因为第一次速度大所以第一次的动能较大,即El>E1.
14、电磁波增大
雷达是通过电磁波来传递信息;
当歼20飞机加速向上运动时,因为飞行员的质量不变、速度增大,所以飞行员的动能增大;
因为飞行员的质量不变、所处的高度增大,所以飞行员的重力势能增大;
而动能和势能之和等于机械能,故机械能增大.
15、可大于变大变大
太阳能消耗后,可以源源不断地从自然界获得,属于可再生能源;
等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于上表面弯曲,所以机翼上方的流速就大于机翼前方的流速;
而下表面平直,因此机翼下方的流速大致等于前方的流速,从而可以知道,机翼下方的流速就小于机翼上方的流速,所以机翼上方的压强小于机翼下方的压强,这样就产生了作用在机翼上的向上的升力;
飞机加速上升过程中,质量不变,高度增加,速度变大,故重力势能变大,动能变大。
16、凸色散
远视眼是晶状体会聚能力减弱,使像成在了视网膜的后面,需要佩戴凸透镜进行矫正.
雨过天晴,天空出现了美丽的彩虹,这是由于太阳光照到空气中的小水滴上,被分解为绚丽的七色光,即光的色散现象.
17、运动压强越小有方向的
若以该汽车为参照物,树和车之间的相对位置发生了变化,所以树是运动的.汽车驶过的地方空气流动速度大、压强小,其它地方的空气流速小、压强大,树叶受到的压强差不同,压力差不同,树叶被从路旁吸向汽车行驶的地方,这说明:
流体流速越大,压强越小;
车排出尾气的能量不可能收集起来再次开动汽车,说明能量的转移和转化是有方向的.
故答案为
(1).运动
(2).压强越小(3).有方向的
【答案点睛】有关流体的问题,都从物体周围流速不同,压强不同,压力不同来解释.流体的流速越大,压强越小,流速越小,压强越大.
18、
过光心的光线经凹透镜后传播方向不改变;
延长线过另一侧焦点的光线经凹透镜折射后将平行于主光轴。
答案如下图所示。
。
19、
试题分析:
力臂是支点到力的作用线的距离,从支点O向力F2的作用线所作的垂线段就是阻力臂L2;
在A点的动力最小时,就是力臂最大时,最大的力臂就是支点与力的作用点的连线,这个力通过力的作用点垂直于力臂,如上图所示.
【考点定位】力和力臂的画法
20、振动振幅频率
(1)声音是由物体振动产生的;
(2)音叉发出响度更大的声音时,音叉振动的幅度越大,乒乓球弹起的幅度越大,据此得出响度与振幅的关系;
(3)音调的高低与发声体振动快慢有关,物体振动越快,音调就越高。
①发声的音叉在振动,当与乒乓球接触时,会把乒乓球弹起;
②当敲击音叉的力增大时,音叉发出响度更大的声音,重做上面的实验时,观察到乒乓球弹起的幅度越大;
通过实验可以判断物体振幅是不同的,说明了响度与声源的振幅有关,而且是振幅越大,响度越大;
③振动越快,音调就越高;
故换用512Hz的音叉重复实验,音叉振动的更快,故听到声音的音调更高,这说明声音的音调与发声体振动的频率有关。
(1)声音是物体的振动产生的;
(2)音叉发出响度更大的声音时,音叉振动的幅度越大,乒乓球弹起的幅度越大,据此得出响度与振幅的关系.(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫做转换法.
21、
调节滑动变明器的潜片。
保持定值电阻两端电压不变;
电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比
(1)根据电路图,连接实物图如下:
(2)为了探究电流跟电阻的关系,应控制电阻两端的电压保持一定,实验中当换用不同阻值的定值电阻后,每次应进行的操作是调节滑动变明器的滑片。
由表可知,电压一定时,电流变化的倍数与电阻变化倍数的倒数相等,故可得出的结论是电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比。
22、一定质量的水,上升相同的温度,吸收热量的多少与水的初温有关
由表中数据可知,一定质量的水,水的初温不同,升高的温度相同,加热时间不同,水吸收的热量不同,可以得到一定质量的水,上升相同的温度,吸收热量的多少与水的初温有关.
23、
(1)发动机所做有用功是2.88×
106J;
(2)发动机的效率为23.04%.
(1)轿车行驶的速度为
v=90km/h=25m/s,
∴发动机的牵引力为
牵引力做的有用功为
W=Fs=1600N×
1800m=2.88×
(2)柴油完全燃烧放出的热量为
Q放=mq=0.25kg×
4.6×
107J/kg=1.25×
107J,
发动机的效率为
答:
(1)发动机所做有用功是2.88×
24、
(1)2×
104N;
(2)5.2×
(1)1×
104Pa;
(1)石像受到的浮力:
F浮=
水gV排=1.0
101kg/m1
10N/kg
2m2=2
104N
(2)不计摩擦和滑轮重力,根据F=
(G
F浮)可得石像的重力:
G=2F
F浮=2
1.6
104N=5.2
(1)若将石像提升了1m,石像受到水的压强变化量:
p=
水g
h=1.0
1m=1
104Pa.
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