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    【中考物理】2020-2022近三年上海市浦东新区统考一模知识点真题专项练习—力学(基础题)含解析

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    【中考物理】2020-2022近三年上海市浦东新区统考一模知识点真题专项练习—力学(基础题)含解析

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    这是一份【中考物理】2020-2022近三年上海市浦东新区统考一模知识点真题专项练习—力学(基础题)含解析,共26页。试卷主要包含了单选题,填空题,作图题,计算题,实验题等内容,欢迎下载使用。
    【中考物理】2020-2022近三年上海市浦东新区统考一模知识点真题试卷专项练习—力学(基础题)
    一、单选题
    1.(2022·上海浦东新·统考一模)下列实例中,利用连通器原理工作的(  )
    A.锅炉液位计 B.脱拌油烟机
    C.温度计 D.订书机
    2.(2022·上海浦东新·统考一模)下列实例中。属于增大压强的是(  )
    A.坦克装有履带 B.在铁轨下铺设枕木
    C.刀刃磨得锋利 D.滑雪时人站在雪橇上
    3.(2022·上海浦东新·统考一模)在设计“探究物质的质量与体积的关系”实验数据表格时,不需要的项目栏是(  )
    A.物质种类 B.质量
    C.体积 D.密度
    4.(2022·上海浦东新·统考一模)甲、乙是由同种材料制成的规格相同的实心长方体,现将乙平放在水平面上,甲整放在乙的上表面中央,若长方体的长、宽、高三者中,长度为a、高度为c,a与c之比为3∶1,如图所示。则:甲对乙的压强与乙对地面的压强之比为(  )

    A.1∶1 B.1∶3 C.2∶3 D.3∶2
    5.(2021·上海浦东新·统考一模)下列实例中,属于应用连通器原理的是(  )
    A.吸尘器 B.密度计 C.订书机 D.液位计
    6.(2021·上海浦东新·统考一模)如图所示的甲、乙两个均匀实心正方体分别放在水平地面上,它们对地面的压强相等。若在它们上部沿水平方向均截去各自的一半,则它们剩余部分对地面的压力F甲′和F乙′的大小关系是(  )

    A.F甲′>F乙′ B.F甲′=F乙′ C.F甲′<F乙′ D.无法判断
    7.(2020·上海浦东新·统考一模)下列实例中,应用连通器原理工作的是
    A.液位计 B.深潜器 C.吸尘器 D.水库大坝
    8.(2020·上海浦东新·统考一模)当一杯水结成冰之后,下列物理量中不发生变化的是
    A.质量 B.体积 C.密度 D.比热容
    9.(2020·上海浦东新·统考一模)下列与物理单位“帕斯卡”相同的是
    A.牛顿/米 B.牛顿/米2 C.米/牛顿 D.米2/牛顿
    10.(2020·上海浦东新·统考一模)关于浸在液体中的物体所受浮力F浮与物体重力G物、物体排开液体的重力G排间的大小关系,以下说法中正确的是(  )
    A.只有当物体浸没时,F浮等于G物
    B.不管物体是否浸没,F浮都等于G物
    C.只有当物体浸没时,F浮等于G排
    D.不管物体是否浸没,F浮都等于G排
    11.(2020·上海浦东新·统考一模)盛有不同液体的甲、乙两个柱形容器(S甲>S乙)放于水平地面上,如图所示,液体对容器底部的压强相等。倒入(液体不溢出)或抽出部分液体后,液体对容器底部的压强变为p'甲、p'乙,以下判断中正确的是

    A.若倒入相等质量的原液体,p'甲可能等于p'乙
    B.若抽出相等质量的原液体,p'甲一定大于p'乙
    C.若倒入相等体积的原液体,p'甲一定大于p'乙
    D.若抽出相等体积的原液体,p'甲一定小于p'乙

    二、填空题
    12.(2022·上海浦东新·统考一模)马德堡半球实验证明了________的存在:物理学家托里拆利使用________很大的水银做实验测量出了大气压强的值:在其他条件不变时,海拔高度越高,大气压强的值越________。
    13.(2022·上海浦东新·统考一模)质量为0.5千克的木块漂浮在水中,木块所排开水的质量为________千克,木块受到的浮力为________牛:若该木块漂浮在酒精中(ρ酒精h乙,然后利用可推出甲、乙液体的密度关系;根据规则容器中液体对容器底部压力等于液体的重力,由S甲>S乙,再根据可知相同质量的甲、乙两种液体压强的变化量大小关系,进而可知变化后压强的大小;由S甲>S乙可知,相同体积的甲、乙两种液体在容器中的高度大小,又由液体密度的大小关系,利用可推出甲、乙两种液体压强的变化量大小关系,进而可知变化后压强的大小。
    【详解】液体原先对容器底部的压强相等,已知h甲>h乙,根据可知:;
    A.若倒入相等质量的原液体,则两种液体对容器压力的增加量相同,S甲>S乙,由可知,甲、乙两种液体压强的增加量,则变化后的压强p'甲一定小于p'乙,则A错误;
    B.若抽出相等质量的原液体,则两种液体对容器压力的减少量相同,S甲>S乙,由可知,甲、乙两种液体压强的减少量,则变化后的压强p'甲一定大于p'乙,则B正确;
    C.若倒入相等体积的原液体,S甲>S乙,则甲液体的高度增加量小于乙液体的高度增加量,又,根据可知甲、乙两种液体压强的增加量,则变化后的压强p'甲一定小于p'乙,故C错误;
    D.若抽出相等体积的原液体,S甲>S乙,则甲液体的高度减少量小于乙液体的高度减少量,又,根据可知甲、乙两种液体压强的减少量,则变化后的压强p'甲一定大于p'乙,故D错误。
    本题综合考查液体压强公式、液体压力公式及密度、重力公式等,要求学生对各公式之间的关联物理量及影响情况分析到位,具有一定的难度和典型性。
    12.     大气压强     密度     小
    【详解】[1]马德堡市的市长利用抽空的两个半球做的马德堡半球实验最早证明了大气压强的存在。
    [2]首先测定大气压强值的是托里拆利,他选用密度很大的水银进行实验,测出一个标准大气压相当于0.76m高水银柱产生的压强,由可知,利用密度较大的水银进行实验,可以减小所需玻璃管的长度。
    [3]大气压强的大小与海拔高度有关,在其他条件不变时,海拔高度越高,大气压强的值越小。
    13.     0.5     4.9     等于
    【详解】[1][2]木块漂浮在水中,根据漂浮条件得到木块受到的浮力
    F浮=G木=m木g=0.5kg×9.8N/kg=4.9N
    根据阿基米德原理得
    F浮=G排=m排水g
    木块所排开水的质量

    [3]该木块漂浮在酒精中,根据漂浮条件得到木块受到的浮力
    F′浮=G木
    所以
    F′浮=F浮
    根据阿基米德原理可知,排开水的重力等于排开酒精的重力,所以排开酒精的质量等于排开水的质量,等于0.5kg。
    14.     变小     最大     1
    【详解】[1][2]由图可知,水温在0~4℃之间时,随着水温的升高,水的体积逐渐变小,并且在4℃时,水的体积最小,根据可知,此时水的密度最大。
    [3]质量是物体本身的固有属性,物体的质量不随它的形状、状态、温度以及所处的地理位置的改变而改变。故当温度为16℃时,水的质量仍为1克。
    15.     液体密度     深度     pb
    【详解】[1][2]由知道,液体内部压强的大小由液体密度和深度决定。
    [3]由图知道,在盛有水的容器中,b距离水面最远,深度最大,由知道,b点压强pb最大。
    16.     托里拆利     欧姆     安培
    【详解】[1]意大利的科学家托里拆利用装有水银的细玻璃管测出了大气压的值。
    [2]通过导体的电流,与导体两端电压成正比,与导体的电阻成反比。这一规律是德国物理学家欧姆最早于1826年发现的,被后人命名为欧姆定律。
    [3]科学家们为物理学的发展作出了巨人的贡献,为纪念他们,物理学上用他们的名字作为物理量的单位;名字作为电流单位的科学家是安培。
    17.     向上     2     体积或重力
    【详解】[1]浮力的方向总时竖直向上的。
    [2]金属块所受浮力大小为
    F浮=G-F拉=10N-8N=2N
    [3]将金属块浸没在量筒中,能直接测量金属块排开的液体的体积,所以该实验可以研究浮力与它排开的液体的体积之间的关系;根据液体的密度和排开的液体的体积,也可以计算出排开的液体的重力,所以也可研究浮力与排开的液体的重力的关系。
    18.     1.96×106     变大     1×106
    【详解】[1]水下200米的液体压强

    [2]由可知,同种液体中,深度越深,产生的液体压强越大,它继续向万米深处下潜时,它受到海水的压强将增大。
    [3]深潜器壳上所受海水的压力为

    19.     质量     0.45     密度
    【详解】[1]白酒的密度为0.9×103千克/米3,它的物理意义是每立方米这种白酒的质量为0.9×103千克。
    [2]若一瓶这种白酒的体积为5×10-4米3,则其质量为
    m=ρV=0.9×103kg/m3×5×10-4m3=0.45kg
    [3]密度是物质的一种特性,与质量和体积无关,若用掉半瓶白酒,则剩余白酒的密度不变。
    20.     托里拆利     减小     温度
    【分析】知道著名的马德堡半球实验证明了大气压强的存在,托里拆利首次用实验测定了大气压强的值;大气压的大小与高度有关,海拔越高,气压越低;还与空气的温度、湿度等有关。
    【详解】[1]由科学史的知识可知,意大利物理学家托里拆利首次用实验测定了大气压强的值;
    [2]实验表明大气压强的大小随海拔高度的变化而变化,海拔高度越高,大气压强就越小;
    [3]由于气体的热胀冷缩,所以大气压强的大小也与空气的温度有关。
    21.     千克每立方米     质量     大
    【分析】由某种物质组成的物体,其质量与体积的比值是一个常量,它反映了这种物质的一种特性;在物理学中,把某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度;密度的公式为。
    【详解】[1]牛奶的密度为1.03×103千克/米3,读作1.03×103千克每立方米;
    [2]密度的定义:某种物质单位体积的质量;则牛奶的密度为1.03×103千克/米3,就是表示1米3牛奶的质量为1.03×103千克;
    [3]由得可知:体积相同时,密度小的质量小,水的密度小于牛奶的密度,所以水的质量小于牛奶的质量。
    22.     4.9×105     9800     等于
    【分析】知道水的深度,根据求出水面下50m深处水的压强;再根据可算出鱼受到的压力,而鱼体内与外界的水是相通的,据此判断两者的压强大小。
    【详解】[1]水面下50m深处水的压强:

    [2]已知此鱼的面积为0.02米2,则这条鱼受到水的压力:

    [3]鱼体内与外界的水是相通的,据此可知两者的压强相等。
    23.     2     大     竖直向上
    【分析】弹簧测力计两示数之差即为这时金属块受到的浮力;利用压力、压强的公式求浸在液体中的金属块受到的液体对它产生的压力,分析所受压力的合力,从而得到浮力产生的原因。
    【详解】[1]当金属球浸没在水中,受到的浮力:

    [2]据相同深度液体向各个方向的压强相等的特点可知,金属块浸没在水中时,它的侧面受到的各个方向水的压力相互平衡,即可以相互抵消掉;而金属块上、下表面所受的压力是不同的,上表面所处的深度为,下表面深度为,则上表面受到的压强为:

    受到的压力为:

    下表面受到的压强为:

    受到的压力为:

    又,所以,则此时金属块受到水向上的压力比受到水向下的压力大;
    [3]金属块上、下表面的压力差就产生了浮力,即:

    所以浮力方向是与向上的压力F向上的方向一致,是竖直向上的。
    24.
    【详解】由题知,物体静止在水平地面上,所以压力大小等于物体的重力,即
    F=G=6N
    选标度为3N,压力的作用点在地面上,方向垂直地面向下,如下图所示:

    25.
    【详解】由题意可知,物块对地面的压力大小为物体的重力,方向垂直地面向下,受力物体为地面,力的图示如下图

    26.
    【详解】物体静止在水平地面上,对水平地面的压力的大小等于重力,为8N,方向垂直于接触面向下,作用点在物体与地面的接触面的中点。选取标度为4N,过压力的作用点,沿垂直于接触面向下的方向画一条有向线段,使线段长度为标度的2倍,如图所示:

    27.1.96N
    【详解】解:根据阿基米德原理可得

    答:合金块浮力为1.96N。
    28.490N;2.45×104Pa
    【详解】解:他对水平地面的压力
    F=G=mg=50kg×9.8N/kg=490N
    小明同学在水平地面上行走时受力面积

    对地面的压强

    答:小明同学在水平地面上行走时,他对水平地面的压力是490N,压强是2.45×104Pa。
    29.(1)980Pa;(2)2kg;(3)4∶11
    【详解】解:(1)由题意可知,甲中水的深度为h=0.1m,故可知水对容器底部的压强为
    p水=ρ水gh=1×103kg/m3×9.8N/kg×0.1m=980Pa
    (2)由题意可知,甲中水的深度为h=0.1m,甲的底面积为S甲=0.02m2,故可知甲中水的体积为
    V水=S甲h=0.02m2×0.1m=2×10-3m3
    故容器内水的质量为
    m水=ρ水V水=ρ水S甲h=1×103kg/m3×2×10-3m3=2kg
    (3)由题意可知,乙的密度大于水的密度,故将乙放入容器甲后,乙的底部将与甲的底部相接触,设甲的底面积为S甲,乙的底面积为S乙,由题意可知,乙圆柱体的体积为
    V乙=S乙h乙=0.01m2×0.3m=3×10-3m3
    甲容器中剩余部分的体积为
    V剩=V甲-V水=0.02m2×0.3m-2×10-3m3=4×10-3m3
    可知甲容器中剩余部分的体积大于乙圆柱体的体积,故将乙放入甲后,水不会溢出,因将甲放入乙前后,水的体积V水保持不变,设放入乙后甲容器中水的高度为h′水,则有
    S甲h水=(S甲-S乙)h′水
    由题意可知
    S甲=2S乙
    故解得
    h’水=2h水
    由受力分析可知,此时容器对地面的压力等于水与圆柱体乙的重力之和,故水对容器底的压强与容器对地面的压强的比值为

    将S甲=2S乙、ρ乙=3ρ甲、h′水=2h水代入解得

    答:(1)水对容器底部的压强p水为980Pa;
    (2)容器内水的质量m水为2kg;
    (3)水对容器底的压强与容器对地面的压强的比值为4∶11。
    30.39.2N
    【详解】解:物体受到浮力的大小
    F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×4×10-3m3=39.2N
    答:物体受到浮力的大小是39.2N。
    31.(1);(2);(3)1875Pa
    【详解】(1)甲的密度

    (2)乙对地面的压强

    (3)均匀实心长方体放在水平地面上,对水平地面的压强

    旋转前,甲对地面的压强
    p甲=2940Pa
    甲的高度

    甲乙的体积相等,乙的密度
    =×103kg/m3
    旋转后乙对地面的压强

    答:(1)甲的密度是4×103kg/m3;
    (2)乙对地面的压强是2×103Pa;
    (3)旋转后乙对地面的压强是1875Pa。
    32.29.4N。
    【分析】已知物体排开水的体积,利用阿基米德原理求物体受到的浮力。
    【详解】由阿基米德原理可知,物体受到的浮力:

    答:物体受到的浮力为29.4N。
    33.(1)0.2m;(2)0.004m3;(3)8:5。
    【分析】(1)根据求出倒入后容器中酒精的深度h酒;
    (2)根据求出酒精的体积V酒;
    (3)根据倒入后和倒入前液体对容器底部的压强可求出压强差,根据求出倒入容器中酒精和水的深度变化量;又因倒入酒精和水体积相等,根据即可求出两容器内部底面积S酒:S水的值。
    【详解】(1)根据可知,倒入后容器中酒精的深度:

    (2)根据可知,酒精的体积:

    (3)由表中数据可知,倒入后和倒入前酒精对容器底部的压强差:

    倒入后和倒入前水对容器底部的压强差:

    根据可知,酒精的高度变化量:

    水的高度变化量:

    又因倒入酒精和水体积相等,根据可知,两容器内部底面积的比值:

    答:(1)倒入后容器中酒精的深度h酒为0.2m;(2)若倒入后酒精的质量为3.2千克,酒精的体积V酒为0.004m3;(3)两容器内部底面积S酒:S水的值为8:5。
    34.     圆柱体未浸没时,水对容器底部的压强p水随柱体下表面到水面的距离h的增大而增大     2与7或3与8或4与9     圆柱体浸入前后水对容器底部的压强差p水与h成正比     圆柱体已经浸没     2968Pa
    【详解】(1)[1]通过分析比较表格一、表格二中实验序号1与2与3与4或6与7与8与9中p水与h的变化情况及相关条件可初步得出:同一圆柱体浸入同一柱形容器的水中时,圆柱体未浸没时,水对容器底部的压强p水随柱体下表面到水面的距离h的增大而增大。
    (2)[2]根据实验结论:不同圆柱体浸入同一柱形容器的水中时,其下表面到水面的距离h相同,圆柱体的底面积不同,p水不同。要分析比较实验序号2与7或3与8或4与9的数据及相关条件可初步得出实验结论。
    (3)[3]分析比较实验序号2与3与4或7与8与9中p水与h的倍数关系及相关条件,同一圆柱体浸入同一柱形容器的水中前后的压强差和圆柱体下表面到水面的距离h的关系,可得出:同一圆柱体浸入同一柱形容器的水中时,柱体浸入前后水对容器底部的压强差p水与h成正比。
    [4]由实验数据2、3、4或实验数据7、8、9可以看出,同一圆柱体浸入同一柱形容器的水中,p水与h比值是一个定值,分析比较实验序号5中p水与h的数据并不符合上述结论出现这一现象,实验序号5中的圆柱体已经完全浸没在水中,故原因是圆柱体已经浸没。
    (4)[5]通过比较实验序号5和10,根据

    由于h相同,p甲<p乙,所以S甲<S乙,同时二者体积相同,所以h甲>h乙。当h=0.20米时,甲已经浸没,故乙必定浸没,V甲浸=V乙浸,此时甲容器中水对容器底部的压强等于乙容器中水对容器底部的压强,压强为2968Pa。
    35.     电流     电压     液体内部压强     高度差
    【分析】(1)根据“探究导体中电流与电压的关系”实验的原理、步骤等分析此题;
    (2)压强计测量液体压强时是通过橡皮膜来感知压强的,根据压强计的原理及使用方法解答即可。
    【详解】[1][2]在“探究导体中电流与电压的关系”实验中,需要控制电阻不变,测量的物理量是电流和电压;
    [3]如图所示的仪器是压强计,用于研究液体内部压强;
    [4]实验中在调节金属盒的朝向和深度时,眼睛要注意观察该仪器两边液面高度差的变化情况。
    36.     质量     A     ρ=     同种
    【分析】(1)若要探究物质质量与体积的关系,则需要测量这种物质的质量和体积,据此作答;
    (2)在物理实验中,多次测量的目的有两个:将测量数据取平均值,减小误差;总结普遍规律,避免结论的偶然性;
    (3)根据密度公式分析即可。
    【详解】[1]在“探究物质质量与体积的关系”实验中,需要测量这种物质的质量和体积,而需要用电子天平测出的是该物质的质量;
    [2]本实验需要进行多次测量,其目的是为了总结普遍规律,避免因次数太少造成结论的偶然性或片面性;
    [3]在“测定物质的密度”实验中,其实验原理是;
    [4]实验时要用不同体积的同种物质进行多次测量。
    37.     p容随F的减小而增大     物体浸入同一柱形容器的水中时,F相等,G物越大,p容也越大     1与5与9、或2与6、或3与7与11、或4与12     1875
    【分析】固体压强的大小与固体的总重力和受力面积有关,在实验中通过分析实验条件、G、F及p的变化量等,按照控制变量法的要求,可对题干中的问题进行逐一解答。
    【详解】[1]分析比较表一、或表二、或表三中p容随F的变化情况可初步得出:物体浸入同一柱形容器的水中时,G物相等,p容随F的减小而增大;
    [2]分析比较实验序号2与11、或3与8与12、或5与10中p容随G物的变化情况可初步得出:物体浸入同一柱形容器的水中时,F相等,G物越大,p容也越大;
    [3]分析比较实验序号1与5与9、或2与6、或3与7与11、或4与12中的数据及相关条件可得出:物体浸入同一柱形容器的水中时,G物与F的差值相等时,p容相等;
    [4]由表一前两组数据可知,F减小2N时,p容增大250Pa,则柱形容器对水平地面原有的压强为:

    把重7N的物体浸入该容器中,当F为6N时,F减小1N,此时容器对水平地面的压强:



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