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历年北京中考物理难题汇总含答案Word下载.doc

1、将挂在弹簧测力计下的金属块A放在B上面,使木块B刚好浸没入液体中,如图11所示,弹簧测力计的示数为F2。若已知金属块A的体积与木块B的体积之比为13:20,则金属块A的体积为 。图12F13.如图12所示,牵引车通过滑轮组匀速打捞起河水中的物体A,在被打捞的物体没有露出水面之前,牵引车控制绳子自由端,使物体A以0.4m/s的速度匀速上升,牵引车对绳的拉力为F1,F1的功率为P1;当被打捞的物体完全露出水面后,牵引车控制绳子自由端,使物体A以0.3m/s的速度匀速上升,牵引车对绳的拉力为F2,F2的功率为P2,且P1=P2。已知动滑轮重100N,物体完全露出水面后滑轮组的机械效率为80%(若不计

2、摩擦、绳重及水的阻力,g取10N/kg),则被打捞的物体A的密度为 kg/m3。图9Fh甲乙500F/N100015002000t/s10205154.小峰利用滑轮组将一个正方体金属块A(其密度为A)从一溶液池内匀速提出液面,当金属块A浸没在液面下,上表面距液面的距离为h时开始计时,如图9甲所示,计时后调整滑轮组绳端竖直向上拉力F的大小使金属块A始终以大小不变的速度v匀速上升, 提升过程中拉力F与金属块A向上运动时间关系如图9乙所示,已知金属块A被提出液面后,滑轮组的机械效率为80%,h=1m,(假设溶液池足够大,金属块被提出液面前后液面高度不变,不计绳重及摩擦,g取10N/kg。)此溶液池内

3、溶液的密度为液,则A-液大小为 kg/m3. 5.如图10所示,A、B两个正方体挂在杠杆的两端,已知物快A的边长为10cm,物块B的边长为20cm,它们的密度分别为A3103kg/m3,B2103kg/m3,当杠杆水平平衡时,物块B对地面的压强为2500Pa,将物快A完全没入水中后,当杠杆再次水平平衡时,物块B对地面的压强为 Pa 。(g=10N/kg)ECO图106.如图12所示,在盛有某液体的圆柱形容器内放有一木块,在木块的下方用轻质细线悬挂一体积与之相同的金属块B,金属块B浸没在液体内,而木块漂浮在液面上,液面正好与容器口相齐某瞬间细线突然断开,待稳定后液面下降了1;然后取出金属块B,液

4、面又下降了2;最后取出木块A,液面又下降了3由此可判断A与B的密度比为 。木块水8. .如图12所示,一木块浸没在底面积为200cm2装有水的柱形容器中细线对木块的拉力为1N;剪断细线待木块静止后,将木块露出水面的部分切去,在剩余木块上方加0.2N向下的压力时,木块仍有40 cm3 的体积露出水面;撤去压力,木块静止时,再将木块露出水面的部分切去,切完后的木块漂浮在水中。则此时水对容器底的压强比初始状态减小了 Pa(g取10N/kg)。图89. 如图8所示,柱形容器中装有密度为1=1.2g/cm3的某种液体,将一金属块放入底面积为S=100cm2的长方体塑料盒中,塑料盒竖直漂浮在液面上,且液体

5、不会溢出容器,其浸入液体的深度为h1=20cm。若把金属块从塑料盒中取出用细线系在塑料盒的下方,放入该液体中,塑料盒竖直漂浮在液面上,且金属块不接触容器底,塑料盒浸入液体的深度为h2=15cm。剪断细线,金属块沉到容器底部,塑料盒仍竖直漂浮在液面上,其浸入液体的深度为h3=10cm。则金属块的密度2= g/cm3。房10 1图610. 如图6所示,平静的湖面上有两艘小船,绳的一端拴在甲船上,绕过乙船上的滑轮,站在岸上的人用100N的力拉绳子的自由端。如果在20s内甲船向右匀速移动了10m,同时乙船向左匀速移动了4m,则人拉绳子的功率为 W。G11.如图10所示,轻质杠杆AB可绕固定点O在竖直平

6、面内自由转动,A端用细绳通过滑轮悬挂着底面积为0.02m2的重物G。工人在B端施加一个大小为650N竖直向上的推力时,重物对地面的压力恰好为零;当推力变为450N时,重物对地面的压强为5103Pa;当重物对地面压强为8103Pa时,工人对地面的压力为980N;则若当重物对地面压强为1.2104Pa时,工人对地面的压力为 N(绳重及轮与轴的摩擦不计)12. 实心物体甲静止在水平地面上,对地面的压强为3.6104pa。有一个重力可以忽略不计的杠杆AB,支点为O,可以在竖直平面内自由转动,将甲物体挂在杠杆的B端,当在A端施加40N的竖直向下的拉力时,杠杆在水平位置平衡,此时物体甲对地面的压强变为1.

7、6104pa,如下图12所示。当物体甲对地面的压力刚好为零,杠杆在水平位置平衡时,在A端施加_N的竖直向下的拉力。13.如图11所示,杠杆在水平位置处于平衡状态,细绳AC沿竖直方向并系于正方体上表面的中央。若上移玻璃杯使小球浸没水中(不接触容器),杠杆AB仍在水平位置平衡。在杠杆所处的前后两个状态中,正方体对水平地面的压强变化了400Pa。已知正方体的边长为10cm球的体积是210-4m3,则:AO:OB为 。(g取10N/kg)14如图12所示电路,电源两端电压不变,电流表和电压表选择的量程分别为00.6A和03V。闭合开关S,在滑动变阻器滑片P从一端移动到另一端的过程中,电压表和电流表的示

8、数均可达到各自的最大测量值(且不超过量程),在上述过程中,电阻R1所消耗的最大电功率是与最小电功率之比为9:1。则当滑片P移至滑动变阻器的中点时,电路消耗的电功率为 W。15如图13所示,某圆柱形容器装有适量的水,底面积为20cm2,将物体B放入水中时,通过磅秤测得总质量150g;使用一个杠杆提起物体B,发现当杠杆C端挂钩码A时,杠杆在水平位置恰好平衡,物体B刚好有一半体积露出水面。此时天平示数为70g。测得容器内液面下降了1cm。则物体B的密度为 kg/m3。( g取10N/kg) 甲 图11 乙16. 如图11甲所示,装有部分水的试管竖直漂浮在容器内的水面上,试管内水面与容器底部的距离为h

9、,试管壁粗细均匀、厚度不计;现将一物块完全浸没在该试管水中,发现试管内水面与容器底部的距离恰好仍为h,如图11乙所示,若试管横截面积与容器横截面积之比为1:6,则新放入的物块密度为_ kg/m3 。17. 一木块浮在水面上,露出水面的体积占总体积的2/5。在木块上部放一个重物A,或在其下部吊一个重物B(不计细线的重力和体积),可使木块刚好全部浸没在水中如图8所示。 A、B的密度均为,则A、B两物体的体积之比是 。18.质量为1kg的平底空水桶,底面积为500cm2。水桶内装有30cm深的水,放在水平地面上,如图12甲所示,水对水桶底的压强比水桶对地面的压强小1000Pa。当小明用竖直向上的力F

10、提水桶,但没有提起来时,如图12乙所示,水桶对地面的压强为1500Pa。则力F的大小为 N。19. 把一个金属块用一质量可忽略不计的细线挂在已调好的弹簧测力计下。将金属块浸没在密度为1的液体中时,弹簧秤的示数为G1;将金属块浸没在密度为2的液体中时, 弹簧秤的示数为G2,则金属块的密度是 。20. 如图10所示,将一块重为3N的石块用细线系着浸没在装有水的圆柱形容器中,容器中水的深度由10cm上升到12cm。 若将石块在水中缓慢提升3cm,石块仍然处于浸没状态,拉力做功0.03J,(容器的重力和容器壁的厚度忽略不计,g10N/kg)。 松开细线,石块沉到容器底静止后,容器对水平面的压强是_Pa

11、。21.如图9所示,杠杆AB可绕O点在竖直面内转动,AO:OB=2 :5。杠杆左端悬挂金属块A,右端悬挂质量为2kg的金属块B。金属块的密度5103kg/m3。当金属块B没入水中时,杠杆恰在水平位置上平衡;当金属块B没入酒精中时,需在金属块A的下面施加竖直向下的 N的拉力,杠杆恰在水平位置上平衡。(酒精=0.8103kg/m3,g取10N/kg,不计杠杆重、绳重和摩擦。)22.底面积为50cm2的容器中装有一定量的水,用轻质细绳相连的体积相同的甲、乙两球悬浮在水中,如图10所示;将细绳剪断后,甲球漂浮且有的体积露出水面,乙球沉入水底;若细绳剪断前、后,水对容器底部的压强变化了40Pa,g取10

12、N/kg,则乙球的质量为_g。23.如图10(a)所示,装有部分水的试管竖直漂浮在容器内的水面上,试管内水面与容器底部的距离为h,试管壁粗细均匀、厚度不计;现将某物块放入试管内,物块漂浮在试管内的水面上,试管仍漂浮在容器内的水面上,此时试管内水面与容器底部的距离为,如图10(b)所示;取走该物块,将另一物块完全浸没在该试管水中,发现试管内水面与容器底部的距离恰好又变为h,如图10(c)所示,若试管横截面积与容器横截面积之比为1:5,则新放入的物块密度为_ 。24.如图11所示,某同学把细沙放到一支细试管里制成一个简易密度计,沙与试管的总重为1N,这个密度计的测量范围为至,刻度线部分的长度ab为

13、10cm,求这个密度计上分别写有和的两条刻度线之间的距离为 cm。图10 图1125. 如图10所示电路,电源电压一定,R1R2。当只断开开关S3时,电路消耗的电功率为19.2W,电阻R1消耗的电功率为P1;当只闭合开关S3时,电路消耗的电功率为2.4W,电阻R3消耗的电功率为0.8W,电阻R1消耗的电功率为P1;则P1P1_。26.一底面积是100cm2的柱形容器内盛有适量的水,现将含有石块的冰块投入容器内的水中,恰好悬浮,此时水位上升了6cm。当水中冰块全部熔化后,相比熔化前水对容器底部的压强改变了55.28Pa。则石块的密度为 。27.如图9所示,底面积为200cm2的容器底部有一固定轻质弹

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