2025-2026学年扬州市中考物理猜题卷(含答案解析)
展开 这是一份2025-2026学年扬州市中考物理猜题卷(含答案解析),共29页。试卷主要包含了下列关于声音的说法中不正确的是等内容,欢迎下载使用。
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)
1.下图是电磁波及其应用实例,下列说法正确的是
A.电磁波和声波都是由物体振动产生的
B.γ射线在真空中的传播速度比可见光快
C.胸透机所使用的电磁波的波长比雷达用的电磁波短
D.用收音机收听96.2MHz频道的广播,会听到频率为96.2MHz的声音
2.家庭电路中,当进户线的火线与零线的电流不相等,且差值达到一定值时,安装在干路上的漏电保护器就会切断电路.则下列情况可能使漏电保护器切断电路的是
A.用电器短路
B.用电器金属外壳没有接地
C.正在工作的用电器总功率过大
D.小孩站在地上,手接触插座上与火线相连插孔的金属体
3.重敲鼓面发生的声音与轻敲鼓面相比
A.音调变低B.频率变大
C.响度变大D.声速变小
4.掉在地上的弹性小球会跳起,但是越跳越低,如图是小球弹跳的频闪照片,下列选项中说法正确的是
A.小球每次跳到最高点时处于平衡状态
B.小球从接触地面到离开地面时,主要是重力势能和动能之间在转化
C.当小球在某次跳到最高点时,若外力突然全部消失,则小球将水平向右做匀速直线运动
D.小球在每次跳到同一高度时的速度大小都相同
5.下列关于声音的说法中不正确的是
A.“震耳欲聋”主要说明声音的音调高B.“隔墙有耳”说明固体也能传声
C.“闻其声而知其人”主要根据音色来判断D.地震、火山喷发、台风等都伴有次声波
6.调节电视机的音量,是为了改变声音的( )
A.响度B.音色C.音调D.频率
7.关于压力和压强,下列说法错误的是
A.水坝建成上窄下宽的形状,是由于水对坝的压强随深度的增加而增大
B.飞机的机翼能获得向上的升力,是利用了流体速度越大的地方压强越小的原理
C.大气压强随着海拔高度的增加而增大
D.刀刃磨得很锋利,是为了增大压强
二、填空题(本大题7小题,共21分)
8.一未装满橙汁的密闭杯子,先正立放在桌面上(如下图A),然后反过来倒立在桌面上(如下图B),两次放置橙汁对杯底的压强分别是pA和pB,橙汁对杯底的压力分别是FA和FB,则有pA______pB, FA_____FB.(选填“大于”“等于”“小于”)
9.如图所示是一个限流装置的示意图,当电流过大时,电磁铁磁性会_____(选填“增强”或“减弱”),电磁铁吸引衔铁Q,实现自动切断电路的作用,此装置工作时,电磁铁左端是_____极。
10.在“测量小石块密度”的实验中,小明把托盘天平放在水平桌面上,将游码移到标尺的“0”刻度线处,发现指针偏向如图甲所示,此时应把平衡螺母向________ (选填“左”或“右”)端调节;天平平衡后,小明将石块放入天平左盘,右盘所加砝码和游码的位置如图乙所示,则小石块的质量为________g;测出小石块的体积为10 cm1,则小石块密度为________g/cm1.
11.牛顿曾研究过这样一个问题:人掷出去的石头总会偏离掷出方向落回地面,于是提出了一个“大炮”的设想.如图所示,在一座高山上架起一只水平大炮,以不同的速度将炮弹水平射出去,射出速度越大,炮弹落地点就离山脚越远.炮弹离开大炮后仍能继续前行的原因是由于炮弹具有_______.当射出炮弹速度足够大时,它将会__________.这位物理学家还是万有引力的发现者,他的名字是________.
12.若一太阳能热水器内装有体积为100 L,温度为20℃的水,阳光照射一天后,水温升高到80℃,则热水器内的水吸收了_______J的太阳能;这是通过_______的方式改变了水的内能。[ρ水=1.0×103kg/m3,c水=4.2×103J/(kg·℃)]
13.随着我市成功通过国家义务教育均衡化验收,所有学校教室都配备了多功能一体机和标准的日光灯照明设备,多功能一体机正常工作的电压为____伏,多功能一体机与日光灯之间是_____的(选填“并联”或“串联”);额定功率为40W的日光灯正常工作1h,消耗的电能是________J。
14.如图所示是一种薪能源——可燃冰.2017年5月l8日,我国在南海开采可燃冰获得成功!1m3可燃冰可分解释放约168m3的天然气,可燃冰属于_____(选填“可”或“不可”)再生能源,完全燃烧168m3的天然气可以释放的热量为_____J,若这些热量全部被水吸收,可以将质量为_____t的水由20℃加热到70℃,q天然气=4×107 J/m3,c水=4.2×103J/(kg·℃)]
三、作图题(共7分)
15.如图所示,小明通过实验探究“通电螺线管的磁场”,已知通电螺线管周围磁感线方向,请在图中标出电源的正、负极,通电螺线管的N、S极和通电瞬间小磁针的偏转方向.
16.小明去物理老师办公室问问题,看到办公室里有四盏灯,他拨动开关后发现:每个开关控制二盏灯,请你画出四盏灯所在电路的电路图。
17.按要求作图(请保留作图痕迹):如图甲,画出物体AB在平面镜中所成的像.
如图乙,石块静止在水平桌面上,O为重心,画出它所受力的示意图.
如图丙,小磁针静止时的情况,请在虚线上标出磁感线的方向,并在括号内标明电源的“+”或“—”极.
四、实验题(本大题共5小题,共20分)
18.小刚利用图中器材验证阿基米德原理,其正确操作过程如图所示,图中F1、F2、F3、F4分别表示对应的弹簧测力计示数.
请根据所学知识回答下列问题:物块受到的浮力 F浮=______.(用弹簧测力计示数对应字母表示)若F1-F2 ______F4-F3(选填“大于”、“小于”或“等于”),则说明本次实验结果符合阿基米德原理.如换用密度小于水的木块重复上述实验步骤,该实验______完成.(选填“可以”或“不可以”)阿基米德原理在生产生活中有着广泛的应用,排水量就是其重要应用之一.2019 年 4 月 23 日中国人民海军成立 70 周年海上阅兵活动中担负检阅舰任务的西宁舰是中国自主研制的 052D 型导弹驱逐舰,代表了中国现役驱逐舰的最高水准.它满载时的排水量为7500 吨,此时受到的浮力为______N.(g 取 10N/kg)
19.小明在“探究杠杆平衡条件”的实验中:
实验前,将杠杆中点置于支架上,杠杆处于如图甲所示的静止状态,他应把杠杆左端的平衡螺母向_____(左/右)侧调节,使杠杆在水平位置平衡;某同学用如图乙装置通过多次实验操作及数据分析出杠杆平衡的条件是:动力×动力作用点到支点的距离=阻力×阻力作用点到支点的距离,你认为他的结论_____(选填:“可靠”或“不可靠”);如图乙所示,杠杆在水平位置平衡,若将A、B两点下方挂的钩码同时朝远离支点O方向移动一小格,则杠杆_____(仍保持平衡/左端下沉/右端下沉);取下A点下方所挂钩码,改用弹簧测力计在C点竖直_____(选填:“向上”或“向下”)拉杠杆,才能使杠杆在水平位置平衡,此时弹簧测力计的示数为F1,如果将弹簧测力计沿如图丙所示方向拉杠杆,使杠杆仍处于水平位置平衡,此时弹簧测力计的示数为F2,则F2_____F1(选填:“>”“=”或“<”).
20.在“探究通电螺线管外部的磁场分布”的实验中
在硬纸板上均匀地撒满铁屑,通电后轻敲纸板,铁屑的排列情况如图所示,通过铁屑的排列情况可知,通电螺线管外部的磁场与__________ 磁体的磁场相似。为描述磁场而引入的磁感线___________(填“是”或“不是”)真实存在的。为了研究通电螺线管的磁性,老师与同学们一起对螺线管导体中可能的电流方向和绕线方式进行了实验,得到了如下图所示的四种情况。实验说明通电螺线管的极性只与__________ 有关,且这个关系可以用___________ 判断。
通电螺线管的磁性强弱可以通过观察螺线管吸引大头针的个数来判断。为了研究通电螺线管的磁性强弱与电流大小的关系,提供了如下图所示的器材,请根据要求用笔画线代替导线将图中的电路补充完整,要求:①小磁针的指向满足如图所示的方向;②滑动变阻器的滑片向左端移动时,通电螺线管中的电流变小。
21.在小明“测量小灯泡的电功率”的实验中,有如下器材:电源为两节新的干电池,小灯泡额定电压为2.5Ⅴ,阻值约为10Ω,滑动变阻器上标有“20Ω1A”字样.
(1)请你在图甲中用笔画线代替导线帮助小明完成电路连接(要求导线不得交叉);
(______)
(2)连接电路时,小明应让开关处于_____状态,滑动变阻器的滑片置于_____端(填“A”或“B”);
(3)电路正确连接后,闭合开关,发现小灯泡不亮,电流表无示数,电压表有示数,出现这一故障的原因可能是小灯泡处_____(选填“短路”或“断路”);
(4)排除故障后,闭合开关,调节滑动变阻器,使小灯泡正常发光,电流表示数如图乙所示,此时通过小灯泡的电流是_____A,则小灯泡的额定功率是_____W;
(5)请你判断:小明能否求小灯泡在2V、2.5V和3V时对应的电功率的平均值,_____(选填“能”或“不能”),原因是_____.
22.小明同学用如图所示的实验裝置探究“电流与电阻的关系”,电源电压恒为3V.
请你用笔画线代替导线,把图中的实验电路补充完整;____小明将5Ω的定值电阻接入电路后,闭合开关后,电流表没示数,电压表示数接近电源电压,则电路故障可能是________ 排除故障后,小明移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示示数为2.5V,记录此时电流表的示数;随后,将5Ω的电阻换成10Ω的电阻继续实验;接下来他应该将滑动变阻器的滑片向________(选填“左”或“右”)移动,在此过程中眼要看着________(选填“电流表”或“电压表”),直到示数为________时; 一旁的小华同学看完他的实验后说:“用一个热敏电阻代替定值电阻,每测完一组数据后,对电阻进行加热,不就可以改变电阻了吗?”请问:小华的这种实验方法合适吗?________,原因是:________
五、计算题(本大题共2小题,共13分)
23.水平地面上放着重为200N、边长为0.2m的正方体物块现用斜面将其由底端匀速拉到顶端,如图所示已知平行于斜面的拉力为120N,物体移动的距离为2m,升高1m.求:
物块放在水平地面上时对地面的压强;斜面的机械效率;物块沿斜面向上滑动时所受的摩擦力大小.
24.两轮自平衡电动车作为一种新兴的交通工具,倍受年轻人的喜爱(如图所示)。
如表是某型号两轮自平衡电动车的主要技术参数:
(1)若骑车人的质量为40kg,每个轮胎与地面的接触面积为0.005m2,求地面受到的压强(g取10Nkg):锂电池充足电后,电动车在平直的公路上匀速行驶,受到的平均阻力为96N,最多能连续行驶18km,求电动车的效率。
六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)
25.如图甲为常用的电热饮水机,其电路原理如图乙所示,该饮水机的额定电压为220V,加热电功率为1100W,保温电功率为44W,R1、R2均为电热丝 (R1、R2的电阻不随温度变化).请问:
当S闭合时,饮水机处于 (选填“加热”或“保温”)状态,此时电路中的电流是多大?电热丝R1的电阻是多大?饮水机加热工作时,将0.5千克初温为20℃的水加热到97℃,需要多长时间?(假设电能全部转化为水的内能)
26.阅读短文,回答问题
无人航拍机
无人驾驶飞机简称“无人机”是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。如图甲所示是目前较为流行的某型号无人航拍机,当剩余电量减为电池容量的10%时,无人航拍机会自动下降并停留地面等待充电。表一为某型号无人航拍机的部分参数,其中的电池容量是指放电电流与放电总时间的乘积。
表一
无人机有竖直方向的三档风力和水平方向的两档风力,其中竖直方向的升力与风叶转速的平方成正比,对应关系如表二。产生的升力与风叶转速之比叫做动率,升力与每秒钟通过风叶空气重力之比为转力效率。
表二
(1)无人航拍机在空中悬停、飞行、降落、航拍、降落过程中,下列说法中正确的是________。
A.利用超声波对无人机进行遥控的
B.底座做得比较宽大,是为了减小无人机对地面的压力
C.工作时发出的声音不会对人的听力造成损伤
D.用镜头的焦距要尽量长一点起飞时,增大风叶的转速,使吹向下方的风量增加,增大了无人机向上的升力。这是利用______,当风叶转速为时,获得的向上的升力为_________N。该无人机正常工作时的电流为________A;充满电后至下一次自动充电,能够提供无人机工作的机械能为___________J。由表二数据可知,当转速为时,无人机的动率为________。上述转速下,若风叶的转圈时扫过的面积为,空气被吹动的速度为3m/s,则1min内通过风叶的空气总质量为_____kg,转力效率为__________%。()光敏电阻是制作感光器材的常用元件,其阻值随受光强度的增加而减少。在无人机的航拍镜头中,加入光敏电阻电路可自动控制进入镜头的光强度,电子镜头的透光能力随着受控电压的增加而增加。如图乙所示,为光敏电阻,为定值电阻,无人机的航拍镜头中将电子镜头电路与__________(光敏/定值)电阻相并联。
27.阅读短文,回答问题:
观光电梯
电梯是一种用于多层建筑乘人或载物的运输工具.电梯的简易结构如图甲所示.电梯轿厢和配重分别挂在主电动机的两侧,在电梯半载时,轿厢总重和配重的重力基本相等.满载上升时,主电动机提供动力,驱动轿厢.
如图乙所示,为某商业大厦安装的观光电梯,其相关参数如上表.为了安全,电梯设置了超载自动报警系统,其工作原理如图丙所示.控制电路的电源电压U为12V,压力传感器的电阻R与所受压力F的关系图像如图丁所示,电磁继电器阻值可忽略.当电流大于0.2A时,会启动警报系统,同时无论如何按压电梯控制器,门电动机均不工作.此外,电梯需经常保养,“运行频次比ω”是电梯养护的重要指标,ω一般用电梯每天平均待机时间与运行时间之比来表示.为便于观光,电梯的外壁采用玻璃材料,主要是因为玻璃有较好的_________性.该观光电梯配重的重力约为_________N.(g=10N/kg)下列有关该电梯的说法中,正确的是_________.
A.主电机与钢丝绳之间的摩擦为有害摩擦
B.超载自动报警系统中电磁铁的右端为S极
C.电梯满载上行时,电动机需顺时针转动
D.报警电铃的工作原理是电磁感应乙图中,当站在上升的B电梯里的乘客看到A电梯在上升,则可推知A电梯在_________,且速度_________(选填“大于”、“小于”或“等于”)B电梯的速度.①根据题意,补全超载自动报警系统中的受控电路.(要求导线不相交)②控制电路中R0=_________Ω.若使用一段时间,电梯未满载就报警,则说明R0的阻值变_________(选填“大”或“小”).该商业大厦每天营业时间为12h,设电梯均在额定功率下运行.经测算,该观光电梯平均每天耗电72kW•h,则该观光电梯的“运行频次比”ω=_________.
参考答案
一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)
1、C
【解析】
A. 由麦克斯韦的电磁场理论可以知道,电磁波不是物体振动产生的,而声波是由物体振动产生的,故A错误;
B. 电磁波在真空中的传播速度相同,故B错误;
C. 由图可知,胸透机所使用的电磁波的频率更高,由c=λf得,波长比雷达用的电磁波短,故C正确;
D. 96.2MHz是电磁波的频率,不是声音的频率,故D错误。
2、D
【解析】
当用电器短路时,火线和零线相接,通过它们的电流是相等的,无差值,不能使漏电保护器切断,故A错;用电器金属外壳不接地时,火线与零线也是串联的,通过它的电流与是相等的,无差值,不能使漏电保护器切断,故B错;正在工作的用电器总功率过大,是由于用电器的总电阻变小造成的,但通过火线与零线的电流仍是相等的,故C错;而小孩站在地上,用手接触插座上与火线相连插孔的金属体时,火线上电流会很大,与零线上电流的差值较大,会造成漏电保护器切断,故D正确;应选D.
3、C
【解析】
重敲音叉振动幅度大,响度大,轻敲音叉振动幅度小,响度小;则两次敲击声音相比发生的主要变化是响度,故重敲音叉发生的声音与轻敲音叉相比响度变大,故C符合题意,ABD不符合题意。
4、C
【解析】
(1)根据高度的变化,分析小球的机械能是否守恒;
(2)从机械能的变化,判断小球的受力情况,以及从机械能的大小,判断同一高度时的速度大小。
【详解】
A、小球每次跳到最高点时速度不为零,还有一个水平向右的速度,且受重力和阻力作用,不是平衡状态。故A错误。
B、小球在接触地面的时候,发生弹性形变,形变到最大后会逐渐恢复原形,然后离开地面,弹性势能先变大后变小的,故这一过程主要是小球的动能和弹性势能的相互转化,故B错误;
C、当小球在某次跳到最高点时,若外力突然全部消失,由于小球在向右运动,所以小球在水平方向上会保持原来的水平速度,向右做匀速直线运动,故C正确。
D、由图知小球的机械能逐渐减小;同一高度处小球的重力势能相同,机械能减小了,则动能也减小,即小球在同一高度时的速度越来越小。故D错误。
故选:C。
5、A
【解析】
A.“震耳欲聋”主要说明声音大,所以指的声音的响度大,所以A错误,符合题意;
B.墙壁是固体,固体可以传声.故D正确,不符合题意;
C.不同人说话的特点不同,即音色不同;所以“闻其声知其人”说明可以根据音色来判断说话者.故C正确,不符合题意;
D.地震、火山喷发、台风等都伴有次声波,故D正确,不符合题意.
6、A
【解析】
音量是指声音的大小,声音的大小用响度来表示,所以应选A.
7、C
【解析】
A.水坝建成上窄下宽的形状,是由于水对坝的压强随深度的增加而增大,水坝下部承受的压强大,故A正确。
B.飞机的机翼能获得向上的升力,是利用了流体流速越大压强越小的原理,故B正确。
C.大气压强随着海拔高度的增加而减小,故C不正确,符合题意为答案。
D.刀刃磨得很锋利,是通过减小受力面积来增大压强的,故D正确。
二、填空题(本大题7小题,共21分)
8、大于 小于
【解析】
不论正立还是倒立,杯中装的都是橙汁,液体密度相同,由图可知,倒立时的深度较小,根据p=ρgh可知,倒放是对杯底的压强较小,即pA>pB.
当容器形状是上粗下细(如图A)时,橙汁对容器底的压力:FA=pASA=ρghASA<ρgVA=mg=G,即FA<G,当容器形状是上细下粗(如图B)时,橙汁对容器底的压力:FB=pBSB=ρghBSB>ρgVB=mg=G,即FB>G,所以,FB>FA.
9、增强 N
【解析】
电磁铁磁性的大小与电流大小、磁场的强弱有关,当电流过大时,电磁铁磁性会增强;螺线管中电流的方向是向上的,根据安培定则可知,电磁铁左端是N极。
10、右 26 2.6
【解析】
天平放在水平桌面上,游码移到标尺左端的零刻度,指针偏向分度盘的左侧,说明天平的左端下沉,指针要向相反的右侧移动,所以应将平衡螺母向右端调节;小石块的质量:m=20g+5g+1g=26g,小石块的密度:= ==2.6g/cm1.
11、.惯性 绕地球做圆周运动 牛顿
【解析】
如何物体都具有惯性,所以由于炮弹具有惯性,炮弹离开大炮后仍能继续前行;根据题意知道,若在一座高山上架起一只水平大炮,以不同的速度将炮弹水平射出去,则射出速度越大,炮弹落地点就离山脚越远,牛顿通过科学的推理得出了一个重要的结论:抛出物体的速度足够大时,物体将绕地球旋转,做圆周运动,这就是著名“牛顿大炮”的故事,牛顿还是万有引力的发现者.
12、2.52×107 热传递
【解析】
由得水的质量:
m=V=1.0103kg/m310010-3m3=100kg;
水吸收的热量:
Q吸=cm(t−t0)=4.2×103J/(kg⋅℃)×100kg×(80℃−20℃)=2.52×107J,
太阳热水器内的水吸收热量,温度升高,发生了热传递
13、220 并联 1.44×105
【解析】
学校电路的电压跟家庭电路的电压一样,都是220V,多功能一体机与日光灯工作时互不影响,所以是并联的;
额定功率为40W的日光灯正常工作1h,消耗的电能是:W=Pt=40W3600s=1.44J.
14、 不可 6.72×109 32
【解析】由题知,可燃冰在短时间之内不可再生,所以可燃冰是不可再生能源;1m3可燃冰在常温常压下可释放出168m3的天然气,则完全燃烧168m3的天然气可放出的热量:Q放=qV=4×107J/m3×168m3=6.72×109J,天然气完全燃烧放出热量全部被水吸收,则Q吸=Q放=6.72×109J,由Q吸=cm△t可得,这些热量可加热水的质量:m= ==32000kg=32t.
三、作图题(共7分)
15、
【解析】
从螺线管周围的磁感线入手,利用磁感线的特点可以确定螺线管的NS极,利用磁极间的作用规律可以确定磁针的转动方向;利用安培定则可以确定螺线管中的电流方向,进而得到电源的正负极.
【详解】
在磁体的周围,磁感线从磁体的N极发出,回到S极,所以,根据螺线管周围磁感线的方向可知,螺线管的右端为N极,左端为S极,由安培定则可知电源的右端为正极、左端为负极;根据异名磁极相互吸引、同名磁极相互排斥可知,图中小磁针的S极应该靠近螺线管的N极,即通电瞬间小磁针顺时针偏转;如图所示:
16、
【解析】
试题分析:(1)家庭电路电压是220V,每盏电灯的额定电压也是220V,所以这四盏灯是并联的,有四条支路;
(2)每个开关控制二盏灯,所以四盏灯要用两个开关控制.
解:四盏灯并联,每个开关控制两盏灯;如下图所示:
【点评】本题考查了电路设计,开关应串联在它所控制的电路中,根据题目要求即可作出电路图.
17、 (1)(2)(3)
【解析】
(1)平面镜成像的特点是:像与物大小相等,连线与镜面垂直,到平面镜的距离相等,左右相反;先作出端点A、B的像点,连接连接两个像点即为物体AB的像.
(2)物体静止在水平桌面上,受到重力G和支持力F,作用点在重心,重力的方向是竖直向下的,支持力的方向是竖直向上.
(3) 根据磁极间的相互作用判断通电螺线管的磁极;在通电螺线管的外部,磁感线从N极出、回到S极;利用右手螺旋定则确定电流的方向,进而确定电源的正负极.
【详解】
(1)先作出端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′B′,即为物体AB在平面镜中所成的像,如图所示:
(2)石块静止在水平桌面上,处于平衡状态,受到重力G和支持力F为一对平衡力,大小相等、方向相反,过石块重心O,分别沿竖直向下和竖直向上的方向画一条有向线段,注意两条线段长度要相等,如图所示:
(3) 由于异名磁极相互吸引,通电螺线管的左端为N极、右端为S极;在通电螺线管的外部,磁感线从N极出、回到S极,所以磁感线的方向向右;由右手螺旋定则可知电流从右侧流入、左侧流出,电源的左边为负极、右边为正极,如图所示:
四、实验题(本大题共5小题,共20分)
18、F2-F2 等于 可以 75000000
【解析】
由图可知,F2示数为物块重力,F2为物块浸没在水中时的弹簧测力计示数,F3为空小桶重力,F4为小桶和溢出水的总重力.
(2)物块浸没水中后要受到水的浮力作用,此时物块受到的浮力与弹簧测力计对物块的拉力之和等于物块的重力,即F浮+F示=G,所以 F浮=G-F示= F2-F2.
(2)阿基米德原理是:物体浸在液体中受到液体的浮力,浮力的大小等于物体排开液体受到的重力.F4-F3为物块排开水的重力G排,F2-F2为物体受到水的浮力F浮,若F2-F2 =F4-F3,即F浮=G排,则说明本次实验结果符合阿基米德原理.
(3)如换用密度小于水的木块重复上述实验步骤,木块在第二步骤中漂浮时不需要弹簧测力计拉着,即F2为零,此时F浮= F2-F2= F2-0= F2.若F2 =F4-F3,即F浮=G排,则也说明实验结果符合阿基米德原理.故换成木块后该实验可以完成.
(4)驱逐舰排水量m排=7500t=7.5×206kg,根据阿基米德原理,驱逐舰受到的浮力为F浮=G排=m排g=7.5×206kg×20N/kg=7.5×207N.
19、右 不可靠 左端下沉 向上 >
【解析】
(1)杠杆左端低右端高,说明杠杆的重心在支点左侧,调节平衡螺母应使杠杆重心右移;
(2)杠杆的平衡条件是:F1L1=F2L2;力臂是指支点到力的作用线的距离;
(3)设一个钩码重为G,杠杆一个小格是L,根据杠杆平衡条件判断是否平衡;
(4)根据杠杆的平衡条件分析即可解答;
【详解】
(1)杠杆左端下沉,为了使它在水平位置平衡,应将杠杆两端的平衡螺母向右调节;
(2)他的结论不可靠;
杠杆在水平位置平衡,并且动力和阻力垂直作用在杠杆上,此时动力臂和阻力臂都在杠杆上,“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”成立;当动力和阻力不垂直作用在杠杆上,动力臂和阻力臂小于支点和作用点之间的距离,“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”不成立;
(3)若A. B两点的钩码同时向远离支点的方向移动一个格,则左侧3G×3L=9GL,右侧2G×4L=8GL,因为9GL>8GL杠杆不能平衡,左侧下沉;
(4)取下A点下方所挂钩码,改用弹簧测力计在C点竖直拉,由于支点在一侧,因此向下拉杠杆,才能使杠杆在水平位置平衡,将弹簧测力计斜向右拉,阻力和阻力臂不变,拉力的力臂变短,根据杠杆平衡条件可知,杠杆在水平位时平衡时,拉力变大,所以,F2>F1.
20、条形 不是 电流方向 安培定则
【解析】
本题探究通电螺线管外部磁场的实验,考查了磁极间的相互作用及安培定则的应用,通电螺线管的磁场特点等。要求能熟练应用安培定则,由电流方向判断磁极方向,或由磁极方向判断电流方向。
【详解】
(1)通过铁屑的排列情况可知,通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。为描述磁场而引入的磁感线,磁场是真实存在的,磁感线不是真实存在的。
(2)四个图中的螺线管电路中甲和乙的绕线方式相同,电流方向不同,根据小磁针的指向情况知:甲的右端为N极,乙的右端为S极;
同理丙丁也是如此,所以实验说明螺线管的绕线方式相同时,极性只与它的电流方向有关;
且这个关系可以用安培定则判断;
(3)由图,根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,所以螺线管的右端是S极,左端是N极;根据安培定则判断电流从螺线管的右端进入,从左端流出;滑片向左端移动时,通电螺线管中的电流变小,则滑动变阻器接入电路的电阻增大,所以滑动变阻器一定接入右端下接线柱。如图:
21、断开B小灯泡处断路不能小灯泡的功率与其两端的电压有关,不同电压下,小灯泡的实际功率不同
【解析】
(1)电路图如图示.
(2)为保护电路,连接电路时,小明应让开关处于断开状态,滑动变阻器的滑片置于最大值即B端; (3)电流表无示数,说明电路断路;小灯泡不亮,电压表有示数,说明电路故障可能是小灯泡处断路.(4)电流表量程是0.6A,最小分度值是0.02A,由图可知电流表示数是0.28A.灯泡的额定电压U=2.5V,则灯泡的额定功率P=UI=2.5V×0.28A=0.7W.(5)小灯泡的功率与其两端的电压有关,不同电压下,小灯泡的实际功率不同,因此不能求平均值.
(1)连接电路时要注意滑动变阻器的连接,接线柱要用一上一下.(2)为保护电路,连接电路时,小明应让开关处于断开状态,滑动变阻器的滑片置于最大值处;(3)电流表无示数,说明电路断路;小灯泡不亮,电压表有示数,说明断路位置在小灯泡处.(4)对电流表读数,先确定电流表的量程,最小分度值,然后再根据图示读数.已知额定电压U,根据公式P=UI求出灯泡的额定功率.(5)测量性实验为了减小误差或者寻找规律进行多次测量,如果物理量是个恒量,多次测量求平均值可以减小实验误差;如果不是测量具体的物理量,而是寻找规律也采取多次测量,寻找普遍性.
22、 R断路 A 电压表 2.5V 不合适 热敏电阻的阻值虽然可以通过温度改变,但阻值的具体大小无法得知,所以无法定量地研究电流与电阻的关系
【解析】
(1)探究“电流与电阻的关系”,电压表与电阻并联,已知电源电压恒为3V,所以电压表选用0~3V量程,滑动变阻器按“一上一下”的方式接入电路中,连图如下:
(2)闭合开关后,电流表没示数,说明电路可能断路,电压表示数接近电源电压,说明电压表与电源相连通,则电路故障可能是电阻R断路.
(3)将5Ω的电阻换成10Ω的电阻继续实验,根据串联分压原理,电压表示数变大,为控制电压表示数不变,根据串联电路电压的规律,应增大滑动变阻器分得的电压,根据分压原理,应增大滑动变阻器连入电路中的阻值,所以应将滑动变阻器的滑片向A移动,在此过程中眼要看着电压表,直到电压表的示数为2.5V时;
(4)探究“电流与电阻的关系”需要控制电压相同,改变电阻,用热敏电阻代替定值电阻,热敏电阻的阻值虽然可以通过温度改变,但阻值的具体大小无法得知,所以无法定量地研究电流与电阻的关系.
五、计算题(本大题共2小题,共13分)
23、(1)5×103Pa;(2)83.3%;(3)20N
【解析】
(1)水平地面上放着的物体对支持面的压力等于其重力,由已知条件求出受力面积,根据,计算物块放在水平地面上时对地面的压强;
(2)由计算斜面的机械效率;
(3)由W额外 =W总 -W有计算物体拉上斜面做的额外功,又因为额外功是克服物块沿斜面向上滑动时所受的摩擦力做的功,然后根据W=Fs计算沿斜面向上滑动时所受的摩擦力大小.
【详解】
(1)根据题意知道,正方体物体的重力是200N、边长为0.2m,所以对水平面的压力是:F=G=200N,受力面积是:s=(0.2m)2 =0.04m2 ;
由知道,物块放在水平地面上时对地面的压强是:;
(2)将物体拉上斜面做的总功是:
做的有用功是:
斜面的机械效率:≈83.3%;
(3)将物体拉上斜面做的额外功是:W额外 =W总 -W有 =240J-200J=40J
克服物块沿斜面向上滑动时所受的摩擦力做的功为额外功,故沿斜面向上滑动时,
所受的摩擦力大小是:=20N.
24、(1)6×104Pa;(2)83.3%
【解析】
(1)人骑车时对地面的压力:F=G总=(m车+m人)g=(20kg+40kg)×10N/kg=600N,
地面受到的压强:p==6×104Pa;
(2)锂电池充足一次电储存的电能:W电=UIt=48V×12A×3600s=2.0736×106J,电动车在平直的公路上匀速行驶处于平衡状态,受到的牵引力和阻力是一对平衡力,则牵引力F=f=96N,牵引力做的功:W=Fs=96N×18×103m=1.728×106J,电动车工作的效率:η=×100%≈83.3%。
答:(1)地面受到的压强为6×104Pa;
(2)电动车工作的效率为83.3%。
六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)
25、(1)5A;(2)1056Ω;(3)147s
【解析】试题分析:(1)根据P=U2/R可知当U一定时,R最小,P最大,因此当S闭合时,R1短路,电路中电阻最小,此时功率最大,饮水机处于加热状态;由P=UI可得:I热=P热/U=1100W/220V=5A;
(2)因为当加热时只有R2工作,故R2=U/I热=220V/5A=44Ω;由P=U2/R可得,当饮水机处于保温状态时,R总=U2/P保温=220V2/4W=1100Ω因为串联,故R1=R总﹣R2=1100Ω﹣44Ω=1056Ω;
(3)水吸收的热量为:Q=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×0.5kg×(97℃﹣20℃)=1.617×105J;因为电能全部转化为水的内能,故W=Q=1.617×105J,由P=W/t可得:t=W/P热=1.617×105J/1100W=147s
考点:电功与热量的综合计算
26、C 力的作用是相互的 5.76 7 5.6 65.52 71.8% 光敏
【解析】
(1)A. 无人机利用无线电进行遥控的,而不是超声波,故A错误;
B.底座做得比较宽大,是为了无人机更容易平稳着陆,保证稳定性,故B错误;
C.工作时发出的声音小于50dB,所以不会对人的听力造成损伤,故C正确;
D.摄像机的镜头相当于一个凸透镜,其成像的原理是:当物距大于二倍焦距时,凸透镜成倒立缩小的实像;当物距增大时,像距减小,也就是当无人机高度上升时增大了物距,这时需减小镜头与感光晶片的距离,所以焦距并非越长越好,才能拍摄到清晰的画面,故D错误。
(2)起飞时,增大风叶的转速,使吹向下方的风量增加,风给直升机一个反作用力进而增大了无人机向上的升力,这是利用力的作用是相互的原理;其中竖直方向的升力与风叶转速的平方成正比,所以可列:F升=kr转2,对应关系如表二,当升力为4N时,转速为,代入上式可知k=4,F升=4r转2①,所以当风叶转速为时,代入公式①可知,获得的向上的升力为5.76N。
(3)该无人机正常工作时额定电压6V,额定功率为42W,根据P=UI可知该无人机正常工作时的电流为;充满电后电量为1500 mAh=1.5Ah,当剩余电量减为电池容量的10%时,无人航拍机会自动下降并停留地面等待充电,所以至下一次自动充电用时为,耗时能够提供无人机工作的机械能为(电机转化率为90%):。
(4)根据F升=4r转2,由表二数据可知,当转速为时,无人机的升力为7.84N,又因为产生的升力与风叶转速之比叫做动率,所以动率为;上述转速下,若风叶的转圈时扫过的面积为,空气被吹动的速度为3m/s,则1min内通过风叶的空气总质量为,因为升力与每秒钟通过风叶空气重力之比为转力效率,每秒钟通过风叶空气重力为所以转力效率:。
(5)如图乙所示,为光敏电阻与为定值电阻串联,根据串联分压原理以及实际拍摄时为了保持清晰,当外界环境光线较强时,无人机的航拍镜头中将电子镜应减小透光能力(即减小受控电压,此时所并联的电阻应减小),当外界环境光线较弱时,无人机的航拍镜头中将电子镜应增大透光能力(即增大受控电压,此时所并联的电阻应增大),又因为光敏电阻的阻值随受光强度的增加而减少,而无人机的航拍镜头透光能力随着受控电压的增加而增加,所以电子镜头电路应该与光敏电阻相并联。
27、透光 7000 C 上升 大于 20 小 3.8
【解析】
(1)乘客在随电梯竖直上升的过程中,可透过玻璃欣赏到楼外美丽的城市景色,所以为便于观光,电梯的外壁采用玻璃材料,主要是因为玻璃有较好的透光性,轿厢的重力:G轿厢=mg=500kg×10N/kg=5000N,电梯半载时:G半载=G最大/2=4000N/2=2000N,由题意知,配重的重力:G配=G轿厢 +G半载=5000N+2000N=7000N,
(2)主电机与钢丝绳之间的摩擦使钢丝绳上升,该摩擦属于有益摩擦,故A错误;超载自动报警系统报警时,电流从电磁铁的右端导线流入,利用安培定则判断出电磁铁的右端为N极,左端为S极,故B错误;电梯满载上行时,钢丝绳对轿厢由向上的拉力,所以电动机需顺时针转动对其产生向上的摩擦力,故C正确;报警电铃的工作原理是电的磁效应,故D错误,故选C.
(3)当站在上升的B电梯里的乘客看到A电梯在上升,此时B电梯里的乘客以自己的电梯为参照物,可推知A电梯在 上升,且速度大于B电梯的速度;
(4)①由题意可知,当电梯超载时,压力增大,控制电路电阻减小,电磁铁的磁性增强,将衔铁吸向左侧,动触点与左侧触电接触,电铃所在的电路接通,电铃工作,发出报警声;当电梯未超载时,压力较小,控制电路电阻较大,电磁铁的磁性较弱,在弹簧的作用下,动触点与右侧触电接触,电动机所在的电路接通,电动机工作,电梯正常运行;电路如图所示:
②当电梯刚好满载时,即压力传感器所受压力F=G最大=4000N,由图象可知,压力传感器的电阻R=40Ω,由欧姆定律得,电路总电阻:R总=U/I=12V/0.2A=60Ω,根据串联电路电阻特点可知,R0的阻值:R0=R总-R=60Ω-40Ω=20Ω,
当电梯未满载时,压力传感器所受压力变小,由图象可知,压力传感器的电阻变大,由于电梯报警时的电流和电源电压不变,根据R总=U/I可知,电路总电阻不变,则说明R0的阻值变小;
(5)由P=W/t得,电梯运行消耗的电能:W运行=P额t运行 =25kW×t运行,
电梯待机消耗的电能:W待机=P待机t待机 =1kW×t待机,
则电梯平均每天消耗的电能:W=W运行+W待机,即:25kW×t运行+1kW×t待机=72kW•h---①,t运行+t待机=12h---②
联立①②可解得:t运行=2.5h,t待机 =9.5h;
则该观光电梯的“运行频次比”:ω=t待机/t运行=9.5h/2.5h=3.8
整车质量
20kg
锂电池电压
48V
锂电池容量
12000mA•h
电动车额定电压
48V
电动机额定功率
350W
额定电压/V
6
额定功率/W
42
电池容量/mAh
1500
工作噪音/dB
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