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      [精] 2025年中考数学第三次模拟考试卷:物理(武汉卷)(解析版)

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      2025年中考数学第三次模拟考试卷:物理(武汉卷)(解析版)

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      这是一份2025年中考数学第三次模拟考试卷:物理(武汉卷)(解析版),共14页。试卷主要包含了 认真阅读答题卡上的注意事项,9N,4N,等内容,欢迎下载使用。
      满分70分 考试用时70分钟
      亲爱的同学:
      在你答题前,请认真阅读下面的注意事项。
      1. 答题前,请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置。
      2. 答第 = 1 \* ROMAN \* MERGEFORMAT I 卷(选择题)时,选出每小题答案后,用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答在“试卷”上无效。
      3. 答第 = 2 \* ROMAN \* MERGEFORMAT II卷(非选择题)时,答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上,答在“试卷”上无效。
      4. 认真阅读答题卡上的注意事项。
      可能用到的物理常量:g=10N/kg ρ水=1.0×103kg/m3
      第 = 1 \* ROMAN \* MERGEFORMAT I 卷
      一、选择题。(本题包括12小题,每小题只有1个正确选项。每题3分,共36分)
      1.人工智能是新一轮产业变革的核心驱动力。如图是智能机器人和人的互动,下列说法正确的是( )
      A.机器人是高科技产品,它发出的声音不是由物体振动产生的
      B.智能机器人与互联网之间通过电磁波来传递信息
      C.机器人的声音悦耳动听,所以它发出的声音永远不是噪声
      D.机器人的表情的变换说明电磁波可以传递能量
      【答案】B
      【解析】A、机器人是高科技产品,它发出的声音也是由物体振动产生的,故A错误;
      B、智能机器人与互联网之间通过电磁波来传递信息,故B正确;
      C、机器人的声音悦耳动听,所以它发出的声音也可能是噪声,如影响人们的工作和休息,故C错误;
      D、机器人的表情的变换说明电磁波可以传递信息,故D错误;故选:B。
      2.如图所示是独竹漂演员在万岁山位置固定的大宋神舟号海船前,手拿竹竿保持姿势不变,随水面上的竹子一起向前运动的情景。下列说法正确的( )
      A.独竹漂演员相对于手中竹竿是运动的
      B.独竹漂演员相对于水面上运动的竹子是运动的
      C.以水面上运动的竹子为参照物,神舟号海船是运动的
      D.以神舟号海船为参照物,独竹漂演员是静止的
      【答案】C
      【解析】A、独竹漂演员相对于手中竹竿的位置没有发生变化,所以独竹漂演员相对于手中竹竿是静止的,故A错误;
      B、独竹漂演员相对于水面上运动的竹子的位置没有发生变化,所以独竹漂演员相对于水面上运动的竹子是静止的,故B错误;
      C、以水面上运动的竹子为参照物,神舟号海船相对于水面上运动的竹子位置发生改变,所以神舟号海船是运动的,故C正确;
      D、以神舟号海船为参照物,独竹漂演员相对于神舟号海船的位置发生改变,所以独竹漂演员是运动的,故D错误。故选:C。
      3.如图是蛇年春节一场烟花表演的情景,现场一片流光溢彩、焰火璀璨。下列有关此情景的说法中,不正确的是( )
      A.烟花在水中形成的倒影是光的反射形成的
      B.烟花在水中的倒影是虚像
      C.我们看到空中的灿烂烟花,是光近似沿直线传播进入眼睛
      D.烟花绚丽的色彩是光发生色散形成的
      【答案】D
      【解析】A.烟花在水中形成的倒影是光的反射形成的,故A正确,不符合题意;
      B.烟花在水中的倒影是虚像,故B正确,不符合题意;
      C.我们看到空中的灿烂烟花,是光近似沿直线传播进入眼睛,故C正确,不符合题意;
      D.烟花绚丽的色彩是光源形成的,故D错误,符合题意;故选:D。
      4.如图所示,风云三号G星搭载了我国首套“空中雨量计”测量雷达,通过向大气发射无线信号来接受大气信息,该无线信号是( )
      A.红外线B.电磁波C.超声波D.次声波
      【答案】B
      【解析】风云三号G星搭载了我国首套“空中雨量计”测量雷达,通过向大气发射无线信号来接受大气信息,该无线信号是电磁波。故选:B。
      5.如图所示情景节选自我国古代科技著作《天工开物》,下列说法正确的是( )
      A.图甲,利用稻谷受到惯性作用分离不饱满的稻谷
      B.图乙,水面下的采珠人下潜得越深,受到水的压力越小
      C.图丙,牛拉“犁谵”匀速转动的过程中,牛的运动状态不变
      D.图丁,水被匀速提升至高处,水的动能不变,重力势能增大
      【答案】D
      【解析】A、惯性是物体本身的一种性质,惯性不是力,不能用“受到”,故A 错误;
      B、水面下的采珠人下潜得越深,所处的深度越深,由p=ρgh知,水的密度一定时,受到水的压强越大,由 p=FS知,人体表面积一定,人受到水的压力越大,故B错误;
      C、牛拉“犁谵”匀速转动的过程中,牛的运动方向在不断变化,其运动状态在不断变化,故C错误;
      D、水被匀速提升至高处,质量不变,速度不变,高度增大,水的动能不变,水的重力势能增大,故D正确。故选:D。
      6.2024年8月8日,中国选手罗诗芳在巴黎奥运会举重女子59公斤级决赛中夺得金牌,刷新三项奥运记录。如图是她举起杠铃并整体保持静止时的情景。则下列分析正确的是( )
      A.杠铃对她的压力和地面对她的支持力是一对平衡力
      B.地面对她的支持力和她对地面的压力是一对相互作用力
      C.水平地面对她的支持力和她所受的重力是一对平衡力
      D.她对杠铃的支持力和杠铃所受的重力是一对相互作用力
      【答案】B
      【解析】A、地面对她的支持力等于她和杠铃的总重力,则杠铃对她的压力和地面对她的支持力大小不等,不是一对平衡力,故A错误。
      B、地面对她的支持力和她对地面的压力同时作用在她和杠铃上,符合相互作用力的特点,是一对相互作用力,故B正确。
      C、水平地面对她的支持力等于她和杠铃的总重力,则水平地面对她的支持力和她所受的重力大小不等,不是一对平衡力,故C错误。
      D、她对杠铃的支持力和杠铃所受的重力是作用在同一物体上的两个力,不是一对相互作用力,故D错误。故选:B。
      7.如图所示,一根细线上端固定,末端系着一小球,细线被拉直且长度不变,小球从左侧A点由静止释放,经过B、C、D点摆到右侧的最高点E,已知E点比A点低,B点和D点等高,C点是小球摆动的最低点。关于小球摆动的整个过程,下列说法正确的是( )
      A.小球在B、D两点具有的机械能相等
      B.小球在C点受到细线的拉力与它拉细线的力是一对相互作用力
      C.小球在C点受到细线的拉力与它受到的重力是一对平衡力
      D.小球从C点到E点的过程中动能全部转化为重力势能
      【答案】B
      【解析】AD、小球从A到C的过程中,大部分重力势能转化为动能;从C到E的过程中,大部分动能又转化为重力势能。因为与空气之间有摩擦,摆动过程中部分机械能转化为内能,所以机械能总量减少,小球在B点具有的机械能大于D点具有的机械能,故AD错误;
      B、小球在C点受到细线的拉力与它拉细线的力是一对相互作用力,故B正确;
      C、小球在C点受到细线的拉力与它受到的重力不是一对平衡力.故C错误。故选:B。
      8.如图,加油站工作人员提取油枪加油前,手必须触摸静电释放器,以清除身体上的静电,确保安全。下列说法正确的是( )
      A.静电释放器可由玻璃制成
      B.身体上的静电是人体与衣服摩擦过程创造的
      C.清除静电后,人体上的正、负电荷全部消失
      D.清除静电时,人体的静电经静电释放器释放到大地
      【答案】D
      【解析】A、为了将人体的静电释放掉,则静电释放器应该是导体,而玻璃或陶瓷是绝缘体,故A错误;
      B、人身体与衣物摩擦带电,是由于电荷发生了转移,而不是创造了电荷,故B错误;
      C、“静电”消除后,人体的所带的负电荷转移,但人体内的正负电荷不会消失,故C错误;
      D、清除静电时,可将人体由于摩擦产生的电荷释放到大地,故D正确。故选:D。
      9.如图所示是直流电动机的模型,闭合开关后线圈顺时针转动,下列分析正确的是( )
      A.电动机在转动过程中,消耗的电能全部转化为机械能
      B.同时对调磁极和电源的正负极,电动机的转动方向会发生改变
      C.当线圈在图示位置时,ab边所受力的方向与cd边所受力的方向相反
      D.该装置所用到的实验原理为电磁感应
      【答案】C
      【解析】A、电动机工作过程中,消耗的电能大部分转化为机械能,少部分转化为内能,故A错误,不符合题意;
      B、同时对调磁极和电源的正负极,磁场方向和电流方向均改变,电动机的转动方向不变,故B错误,不符合题意;
      C、当线圈在图示位置时,ab边与cd边通过的电流方向相反,处在相同的磁场中,所以ab边所受力的方向与cd边所受力的方向相反,故C正确,符合题意;
      D、该装置所用到的实验原理是通电导体在磁场中受力运动,故D错误,不符合题意。
      故选:C。
      10.如图是小明设计的家庭电路的电路图,下列对此电路图的分析错误的是( )
      A.保险盒接法错误,保险盒应该安装在火线上
      B.开关和灯泡接法错误,开关接在火线上符合安全用电原则
      C.两孔插座接法正确,其左端导线应该接在地线上
      D.三孔插座接法正确,使用电冰箱时,插头应插在三孔插座上
      【答案】C
      【解析】A、图中保险盒安装在零线上,这是错误的;保险盒应该接在火线上,一旦电流过大时,保险丝熔断后能断开火线,故A项分析正确;
      B、电灯开关安装在零线上,当开关断开时,灯泡与火线是连通的,人接触灯泡时容易发生触电,不符合安全常识,故B项分析正确;
      C、图中两孔插座的左端导线接在地线上,这是错误的,应该接在零线上,故C项分析错误;
      D、有金属外壳的用电器,其金属外壳一定要通过三脚插头接地,以防用电器外壳带电,会危及人身安全,故D项分析正确。故选:C。
      11.某同学家浴室里安装了一款风暖浴霸,通过开关断开闭合既可以实现照明、又可以实现送暖风、热风的功能,其简化电路如图所示,R1、R2是两根阻值相同的电热丝。下表是浴霸电路的部分参数。下列各有关结论说法不正确的是( )
      A.只闭合S2时浴霸处于暖风状态
      B.每根电阻丝的阻值是44Ω
      C.浴霸正常工作10min电路消耗的最大电能为2.214×106J
      D.浴霸中电动机的电功率为170W
      【答案】C
      【解析】A、由图可知,当只闭合S2时,R与电动机M并联;当闭合S2、S3闭合时,R1、R2和电动机M并联;根据并联电路的电阻特点可知,R1、R2和电动机M并联时,电路中的总电阻最小,由P=U2R可知,电路中的总功率最大,此时浴霸处于送热风状态,当只闭合S2时,R与电动机M并联,浴霸处于送暖风状态,故A正确;
      B、送热风时R2的电功率:P2=P热﹣P暖=2370W﹣1270W=1100W,
      由P=U2R可知,R2的阻值:R2=U2P2=(220V)21100W=44Ω,故B正确;
      C、当浴霸热风状态,且照明灯发光时,电功率最大,最大电功率:P大=P热+P照=2370W+50W=2420W,
      则浴霸正常工作10min电路消耗的最大电能:W大=P大t=2420W×10×60s=1.452×106J,故C错误;
      D、根据题意可知,R1的阻值与R2的阻值相等,则R1的电功率P1=P2=1100W,
      浴霸中电动机的电功率:PM=P暖﹣P1=1270W﹣1100W=170W,故D正确。故选:C。
      12.如图甲所示,盛有液体的柱形容器置于水平桌面上,容器对桌面的压强为1000Pa;如图乙所示,用细线拴一铝块,将铝块的一半浸在液体中,容器对桌面的压强改变了90Pa;如图丙所示,将细线剪断,铝块沉到容器底部,容器对桌面的压强又改变了450Pa。容器的底面积为100cm2,整个过程中液体均未溢出。下列说法正确的是( )(ρ铝=2.7×103kg/m3)
      A.铝块浸没在液体中时所受浮力是0.9N
      B.铝块的体积是100cm3
      C.铝块沉底时对容器底部的压力是4.5N
      D.液体的密度是0.9g/cm3
      【答案】D
      【解析】A、将铝块的一半浸在液体中,导致液面上升,对桌面的压力变大,压强变大,因此容器对桌面的压强增加了90Pa,铝块此时受到的浮力等于容器对桌面的压力的增加量,可求铝块此时受到的浮力为F浮=ΔF1=Δp1S=90Pa×100×10﹣4m2=0.9N,
      当物体全部浸没在液体中时,受到的浮力为此时的2倍,则浮力为1.8N,故A错误;
      B、铝块沉到容器底部,容器对桌面的压力增加,压强增加,则放入铝块后对桌面压强的增加量为Δp=Δp1+Δp2=90Pa+450Pa=540Pa,
      放入铝块后对桌面压力的增加量为ΔF2=ΔpS=540Pa×100×10﹣4m2=5.4N,
      容器对桌面压力的增加是由于放入铝块,因此铝块的重力为G铝=ΔF2=5.4N,
      由G=mg可得,铝球的质量:m铝=G铝g=5.4N10N/kg=0.54kg=540g,
      由ρ=mV可得,铝球的体积:V铝=m铝ρ铝=540g2.7g/cm3=200cm3,故B错误;
      C、铝块沉底时对容器底部的压力等于铝块的重力与浮力之差,则为F压=G铝﹣F浮′=5.4N﹣1.8N=3.6N,故C错误;
      D、因为物体完全浸没后受到的浮力为1.8N,则根据F浮=ρgV排可求,液体的密度为ρ液=F浮'gV排=F浮'gV铝=1.8N10N/kg×200×10-6m3=0.9×103kg/m3=0.9g/cm3,故D正确。故选:D。
      第 = 2 \* ROMAN \* MERGEFORMAT II卷
      二、非选择题(本题包括7小题,共34分)
      13.(3分)绿色发展是高质量发展的底色,为了更好践行绿色发展和“双碳目标”,武汉市区某高架桥上修建了一段全封闭“光伏声屏障”试验路段,如图所示。“光伏声屏障”既可以控制噪声,又可以提供电能,比传统的声屏障设备更节能环保。(q无烟煤=3.4×107J/kg)
      (1)“光伏声屏障”是通过阻断噪声 的方式来控制噪声的。
      (2)“光伏声屏障”路段的每一块玻璃上贴满了81个小光伏电池板,这些光伏电池板利用太阳能的方式是将太阳能转化为 。这段“光伏声屏障”试验路段每年发电约1.7×105kW•h,相当于完全燃烧 kg的无烟煤释放的能量。
      【答案】(1)传播(2)电能;1.8×104。
      【解析】(1)“光伏声屏障”是在传播过程中减弱噪声,即通过阻断噪声传播的方式来控制噪声的。
      (2)光伏电池板利用太阳能的方式是将太阳能转化为电能;
      无烟煤完全燃烧放出的热量Q放=1.7×105kW•h=1.7×105×3.6×106J=6.12×1011J,
      由Q放=mq可知,完全燃烧无烟煤的质量m===1.8×104kg。
      14.(4分)如图为探究通电螺线管外部磁场分布的实验。
      (1)通电螺线管中插入一根铁棒,是为了使通电螺线管的磁性 ;
      (2)在图上记录小磁针 极的方向,这个方向就是该点的磁场方向;
      (3)实验表明,通电螺线管外部的磁场与 磁体的磁场相似;
      (4)若仅将电源的正、负极对调,发现通电螺线管的N、S极也对调,这说明通电螺线管两端的极性与螺线管中 的方向有关。
      【答案】(1)增强;(2)N;(3)条形。(4)电流。
      【解析】(1)通电螺线管中插入一根铁棒,铁棒被通电螺线管的磁场磁化,磁化后的铁棒也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强;
      (2)小磁针静止时N极所指的方向为该点的磁场方向,故把小磁针放到螺线管四周不同位置,螺线管通电后记录小磁针N极的方向;
      (3)通电螺线管外部磁感线也是从N极指向S极,故通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似;
      (4)若仅将电源的正、负极对调,电路中电流方向改变,发现通电螺线管的N、S极也对调,说明磁场方向改变,这说明通电螺线管两端的极性与螺线管中电流方向有关。
      15.(4分)某实验小组用两套如图甲所示的实验装置分别研究海波和石蜡的熔化过程。
      (1)如图乙所示,温度计显示的是石蜡在某时刻的温度,它的示数是 ℃。
      (2)海波熔化过程中不断 (填“放出”或“吸收”)热量,温度 (填“升高”、“不变”或“降低”)。
      (3)两支试管中分别盛有海波和石蜡,当两者全部熔化后,该实验小组继续研究海波和石蜡的凝固过程。将两支试管从烧杯中取出,静置于空气中自然冷却,每隔2min同时记录一次温度,根据记录数据在同一个图象中画出它们的温度随时间变化的曲线,如图丙所示。下列说法正确的是 (填标号)。
      A.石蜡的凝固点为48℃
      B.实验室内环境温度为20℃
      C.0~15min内的任一时刻,石蜡和海波的温度都不可能相同
      【答案】(1)36;(2)吸收;不变;(3)B。
      【解析】(1)由图乙可知,温度计的分度值是1℃,此时的温度是36℃;
      (2)海波是晶体,熔化过程中不断吸收热量,温度不变;
      (3)A、石蜡是非晶体,没有凝固点,故A错误;
      B、由图丙可知,实验室内环境温度为20℃,故B正确;
      C、由图丙可知,5min时,石蜡和海波的温度相同,故C错误。
      故选:B。
      16.(4分)小明在做“探究凸透镜成像规律”的实验
      (1)在图1位置时,烛焰恰好在光屏上成清晰的像,这个像的成像原理与 (选“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)相同。
      (2)若将蜡烛向左移动少许,光屏上的像变模糊。若要再次在光屏上得到清晰的像,可采用下列方法:
      ①若移动光屏,则应将光屏向左移动,此时像的大小比原来的像要 (填“大”或“小”)些。
      ②若不移动光屏,则可在蜡烛和凸透镜之间再放上一个焦距合适的 (选填“近视眼镜”或“远视眼镜”)。
      (3)如图2,蜡烛在光具座上A处向左移动距离s到C,为在光屏上再次成清晰的像,则他应将光屏向左移动,光屏移动距离为s' s(填“>”“=”或“<”)。
      【答案】(1)投影仪;(2)①小;②近视眼镜;(3)>。
      【解析】(1)由图可知,此时的物距小于像距,成倒立、放大的实像,其应用是投影仪;
      (2)将蜡烛稍远离凸透镜,光屏上的像变模糊。要再次在光屏上得到清晰的像:
      ①根据凸透镜成实像时,物远(物距变大)像近(像距变小)像变小,若采用移动光屏的方法,则应将光屏靠近凸透镜,即向左移动;
      ②若不移动光屏,根据凹透镜对光线有发散作用,则可在蜡烛和凸透镜之间再放上一个焦距合适的凹透镜,延迟了对光线会聚,也可再次在光屏上得到清晰的像,凹透镜可以矫正近视眼;
      (4)由图可知,物距小于像距,由凸透镜成像规律可知,可在C处的光屏上成一清晰的像,所成像为倒立、放大的实像;凸透镜位置不变,蜡烛向左移动,物距增大,像距减小,光屏向左移动才能接到清晰的像。当物距等于2f,此时像距也为2f,物像之距最小。当由A处向左移动时,由于物体向2f处靠近,所以物像之距在减小,因为物体向左移动,像也向左移动,所以像移动的距离(光屏移动距离)s′大于物体移动的距离s。
      17.(4分)如图所示是“研究影响滑动摩擦力大小的因素”的实验装置。实验中用到了一个弹簧测力计、一个木块、一个砝码、两个材料相同但表面粗糙程度不同的长木板。
      (1)甲实验中用弹簧测力计水平匀速拉动木块,根据 的知识,可知弹簧测力计对木块的拉力与木块受到的滑动摩擦力大小相等。
      (2)比较甲、乙两次实验,可得出结论:接触面的粗糙程度相同时,滑动摩擦力的大小与 有关;比较 两次实验,可得出结论:接触面所受的压力大小相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大。
      (3)丙实验中木块做匀速直线运动,画出此时木块对砝码作用力的示意图。
      【答案】(1)二力平衡;(2)压力大小;乙、丙;(3)见下图。
      【解析】(1)将木块放在水平长木板上,用弹簧测力计水平匀速拉动木块,使木块沿长木板做匀速直线运动。
      木块在水平方向上受到平衡力的作用,根据二力平衡原理可知,此时木块所受摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数;
      (2)分析甲、乙两次实验可知,接触面粗糙程度相同,而乙中压力大,数据可以得出,滑动摩擦力大小与压力大小有关;探究滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系时需控制压力大小相同,改变接触面粗糙程度,故选乙、丙两次实验;
      (3)木块对砝码的作用力是一个向上的支持力,故示意图如下:
      18.(6分)小华在实验室测量额定电压为2.5V小灯泡的额定功率。
      (1)如图1所示是小华连接的实物电路,电路的连接有一处错误,请你在错接的导线上画“×”,然后用笔画线代替导线,画出正确的接线。
      (2)小华改正错误的电路连接后,进行实验。她闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片P移动到最
      端(选填“左”或“右”)。
      (3)闭合开关S,调节滑动变阻器的滑片P到某一位置,观察到电压表和电流表的示数分别如图2甲、乙所示,则通过小灯泡的电流为 A,小灯泡的额定功率为 W。
      (4)小华紧接着又完成了两次测量,但是由于粗心大意,只记录了一次完整的数据:“2V,0.28A”,则当电流为“0.31A”时,对应的电压值可能为 (选填“2.6V”、“3V”或“3.5V”)。
      【答案】(1)见下图所示;(2)右;(3)0.3;0.75;(4)3V。

      【解析】(1)在测量小灯泡的额定功率的实验中,电压表应该测量的是小灯泡两端的电压,所以电压表应该并联在小灯泡的两端;
      由图1可知,电压表测量的是小灯泡和滑动变阻器的总电压,所以应该在电压表中间接线柱与滑动变阻器滑动变阻器的左下接线柱相连,如图所示:
      (2)为了保护电路,闭合开关实验前,应将滑动变阻器的滑片移到最大阻值处,由图知,滑片左侧电阻丝接入电路,所以滑片应移到阻值最大的右端;
      (3)灯泡在额定电压下正常发光,图2甲中电压表选用小量程,分度值为0.1V,示数为2.5V灯泡的额定电压,此时小灯泡正常发光,图2乙中电流表选用小量程,分度值为0.02A,示数为0.3A,
      则小灯泡的额定功率是:P额=U额I额=2.5V×0.3A=0.75W;
      (4)结合(3)可知,额定电压2.5V时对应的电流为0.3A,则当电流为“0.31A”时,对应的电压值应大于2.5V,比较“2.5V 0.3A”、“2V 0.28A”两组数据可知,电流增大0.01A时灯泡两端的电压增大了0.25V,而0.31A与0.3A相比,电流也增大0.01A,但通过灯泡的电流增大时(温度升高)灯丝电阻会增大,则灯泡两端电压的增大值应大于0.25V,即此时灯泡两端电压应在2.75V以上,且电压表选用小量程,所以此时灯泡的电压不可能为3.5V,则此时对应的电压值可能为3V。
      19.(9分)目前拆除石油平台一般都采用双船起重法,即采用两艘完全相同的起重船,从平台两侧底部将平台联合抬起(如图甲)。已知某石油平台质量为4×103t,每艘起重船重2×108N,每艘起重船的甲板上配有4门杠杆式甲板起重器(如图乙)。如图丙为其中一门甲板起重器示意图,O点与A点为甲板起重器支撑固件,A固件下方有一台液压起重设备与固件相连,OB之间有一个配重罐,可在起重器上OB间移动,AB=60m,OA=20m。在甲板起重器抬起石油平台时,先将配重罐移动并固定在某一位置,使平台对甲板起重器的压力作用点刚好在A的正上方。此时A点下方的液压起重设备工作,给A点施加竖直向上的推力。
      (1)起重机10min将石油平台缓慢抬高了15cm过程中,石油平台克服重力做功为多少?
      (2)石油平台被抬起时,每艘起重船舶排开水的体积变化了多少m3?
      (3)调节配重罐在B点,当石油平台刚被抬起时,每门甲板起重器A点处受到液压起重设备的竖直向上的推力为2×106N,求配重罐的质量为多少t?(不计杠杆式甲板起重器的重力)
      【解析】(1)石油平台的重力为:G平台=m平台g=4×103×103kg×10N/kg=4×107N,(1分)
      两艘船将石油平台缓慢抬高15cm,两艘船对石油平台所做的功为:
      W=G平台h=4×107N×0.15m=6×106J;(1分)
      (2)把两艘起重船看做一个整体,原来两艘船在水中漂浮,则:F浮=G船,
      由阿基米德原理可得:ρ水gV排=G船﹣﹣﹣﹣①
      当平台被抬起时,平台与两艘船的整体仍然漂浮,则有:F浮'=G船+G平台,
      即:ρ水gV排'=G船+G平台﹣﹣﹣﹣②(1分)
      由①②可知,两艘船排开水的体积变化量为:
      ΔV排=V排'﹣V排=G平台ρ水g=4×107N1.0×103kg/m3×10N/kg=4×103m3,(1分)
      则每艘起重船舶排开水的体积的变化量为:ΔV排'=ΔV排2=4×103m32=2×103m3;(2分)
      (3)因石油平台的重由两艘起重船承担,且每艘起重船的甲板上配有4门杠杆式甲板起重器,
      所以,当石油平台被抬起时,每门杠杆式甲板起重器受到的压力为:
      F压=G平台2×14=4×107N2×14=5×106N,(1分)
      图丙为其中一门甲板起重器示意图,则图丙中杠杆A点受到的合力为:
      FA=F压﹣F推=5×106N﹣2×106N=3×106N,(1分)
      对杠杆AOB,以O为支点,由杠杆平衡条件有:GB×OB=FA×OA,
      即:G罐×(AB﹣OA)=FA×OA,代入数据可得:G罐×(60m﹣20m)=3×106N×20m,
      解得配重罐的重力G罐=1.5×106N,(1分)
      根据G=mg得,配重罐的质量为:m罐=G罐g=1.5×106N10N/kg=1.5×105kg=150t。(1分)
      答:(1)石油平台克服重力做功为6×106J;
      (2)石油平台被抬起时,每艘起重船舶排开水的体积变化了2×103m3;
      (3)配重罐的质量为150t。
      额定电压
      220V
      照明功率
      50W
      暖风功率
      1270W
      热风功率
      2370W

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