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    46,重庆巴蜀中学2023-2024学年九年级下学期开学考试物理试卷

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    46,重庆巴蜀中学2023-2024学年九年级下学期开学考试物理试卷

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    这是一份46,重庆巴蜀中学2023-2024学年九年级下学期开学考试物理试卷,共17页。试卷主要包含了试题的答案书写在答题卡上,5摄氏度左右,3/份,4 20 2,6V,电流表的示数如图丙所示等内容,欢迎下载使用。
    注意事项:1.试题的答案书写在答题卡上。2.作答前认真阅读答题卡上的注意事项。
    一、选择题(本题共8个小题,每小题只有一个选项最符合题意,每小题3分,共24分。)
    1.结合你的物理知识和生活经验,在下列物理量估测中,你认为最接近实际的是( )
    A.一只医用外科口罩质量约为50g
    B.我国工业用电电压一般为220V
    C.家用节能冰箱大约一天耗电10kw·h
    D.人的正常体温大约在36.5摄氏度左右
    【答案】D
    【详解】A.一只医用外科口罩质量约为5g,故A不符合题意;
    B.我国工业用电电压一般为380V,故B不符合题意;
    C.家用节能冰箱一天耗电在一度左右,即1kW·h左右,故C不符合题意;
    D.人的正常体温大约在36.5℃左右,变化不大,故D符合题意。
    故选D。
    2.木格措是川西著名的高山湖泊之一,一年四季景色宜人。如图是小茗同学暑期在木格措旅行时拍摄的照片,下列说法正确的是( )
    A.水中山的倒影是山在水中形成的虚像
    B.水中山的倒影是通过光的折射形成的
    C.湖水呈蓝色是因为湖水发出了蓝色光
    D.湖水看起来变浅是因为光沿直线传播
    【答案】A
    【详解】AB.水中山的倒影属于平面镜成像,是由于光的反射形成的虚像,故A正确,B错误;
    C.湖水呈蓝色是因为湖水反射了蓝色光,故C错误;
    D.湖水看起来变浅是因为湖底反射的光线射入空气中时在水面处发生折射,人看到的是湖底的虚像,位置比实际位置浅,故D错误。
    故选B。您看到的资料都源自我们平台,家威杏 MXSJ663 低至0.3/份
    3.如图所示的物态变化及吸、放热情况中,说法正确的是( )
    A.春天,冰雪消融,熔化放热
    B.夏季,清晨白雾,汽化吸热
    C.秋天,叶上露珠,液化放热
    D.冬天,美丽“雾凇”,凝华吸热
    【答案】C
    【详解】A.冰雪消融,固态冰变为液态水,属于熔化现象,熔化吸热,故A错误;
    B.雾是空气中的水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴,液化放热,故B错误;
    C.露是空气中的水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴,液化放热,故C正确;
    D.雾凇是空气中的水蒸气凝华形成的固态小冰晶,凝华放热,故D错误。
    故选C。
    4.关于质量和密度,下列说法中正确的是( )
    A.1kg的铁和1kg的棉花所含有的物质棉花较多
    B.由公式可知,物质的密度与其质量成正比
    C.密度是物质的特性,其大小不随温度、形状、状态的变化而变化
    D.钢瓶内装有密度为6kg/m3的氧气,某次电焊中用去了其质量的2/3,则钢瓶内剩余氧气的密度为2kg/m3
    【答案】D
    【详解】A.质量是形容物体所含物质的量的多少,则1kg的铁和1kg的棉花所含有物质的多少一样多,故A错误;
    B.物质的密度是自身的一种性质,与质量和体积不成比例,故B错误;
    C.密度是物质的特性,温度和状态的变化会引起密度的变化,故C错误;
    D.钢瓶内装有氧气,使用过程中,体积不变,质量变小,由公式可知,球内气体密度变小,故D正确。
    故选D。
    5.下列关于电学知识说法错误的是( )
    A.干电池给电路供电时将化学能转化为电能
    B.功率越大的用电器,单位时间产生的热量一定越多
    C.熔断丝应该选用熔点低,电阻率大的合金材料制成
    D.使用测电笔辨别火线和零线时,手应该接触笔尾金属体
    【答案】B
    【详解】A.干电池内部发生化学反应,干电池供电时化学能转化为电能,故A项正确,不符合题意;
    B.电流做功消耗的电能,不一定都转化为内能,功率越大的用电器,单位时间产生的热量不一定越多,故B项错误,符合题意;
    C.熔断丝应该选用熔点低,电阻率大的合金材料制成,当电路中电流过大时,熔丝首先熔断,起到保护电路的作用,故C项正确,不符合题意;
    D.使用测电笔辨别火线和零线时,手应该接触笔尾金属体,当笔尖接触火线时,火线、测电笔、人和大地之间构成一个回路,有电路通过人体,氖管发光。接触零线时,氖管不发光,故D项正确,不符合题意。
    故选B。
    6.对如图示的实例或实验解释不正确的是( )
    A.图A实验说明通电导体在磁场中受到力的作用
    B.图B奥斯特实验说明通电导线周围有磁场
    C.图C可用来演示电动机的工作原理
    D.图D电铃的工作原理利用了电流的磁效应
    【答案】C
    【详解】A.图A是电动机的原理图,说明通电导体在磁场中受到力的作用,故A正确,不符合题意;
    B.图B是奥斯特实验,导线通电后引起小磁针转动,说明通电导线周围有磁场,故B正确,不符合题意;
    C.图C是电磁感应现象,是发电机的工作原理图,故C错误,符合题意;
    D.图D电铃是利用电磁铁工作的,其原理利用了电流的磁效应,故D正确,不符合题意。
    故选C。
    7.在如图所示电路中,当闭合开关后,滑动变阻器的滑动片P向右移动时( )
    A.电压表示数变大,电流表A1示数变大
    B.电压表示数不变,电流表A2示数变大
    C.电流表A2示数与电流表A1示数之差不变
    D.电压表与两电流表示数之差的比值变大
    【答案】D
    【详解】由图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R2并联,电压表V测量电源电压,因电源电压不变,所以电压表V的示数不变。。
    电流表A1在定值电阻R1所在的支路,所以电流表A1测量流过定值电阻R1的电流I1,根据并联电路电压的特点U1=U2=U可知,定值电阻R1两端的电压U1不变。根据知,流过定值电阻R1的电流I1不变,即电流表A1的示数不变。所以滑动变阻器的滑动片P向右移动时,电压表V的示数和电流表A1的示数都不变。
    电流表A2在干路上,测干路电流I,当滑动变阻器的滑动片P向右移动时,滑动变阻器R2接入电路中的阻值变大,则流过R2的电流I2变小,根据并联电路电流规律I=I1+I2可知,电路中的总电流I变小,即电流表A2示数变小。
    综上所述可知电流表A2示数与电流表A1示数之差变小,所以电压表与两电流表示数之差的比值变大。故ABC不符合题意,D符合题意。
    故选D。
    8.在如图的电路中,电源两端的电压U保持不变,只闭合开关S1,当滑动变阻器R3的滑片P滑至最左端,滑动变阻器R2的滑片P′滑至最下端时,电阻R2消耗的电功率P0=8W,再将滑动变阻器R3的滑片P滑至最右端,滑动变阻器R2的滑片P′滑至最上端电压表V1的示数为U,V2的示数为U2,U1:U2=1:4。只闭合开关S1和S3,R2置于最大阻值处,电路消耗的总功率为P1;只闭合开关S1和S2,电路消耗的总功率为P2,P1:P2=1:2,则下列判断正确的是( )
    A.电阻R1与滑动变阻器R2的最大阻值之比为2:1
    B.只闭合S1,P置于R3的最左端,P′置于R2的最下端时,电路的总功率为16W
    C.若R2断路的情况下闭合所有开关,则电路的总功率最小值是40W
    D.只闭合S1,P置于R3的最左端,当P′分别置于R2的最下端和中点时,电压表V1的示数之比2:3
    【答案】B
    【详解】A.只闭合开关S1和S3,R2置于最大阻值处,此时R1、R3被短路,电路中只有R2工作,即P1只是R2的功率,只闭合开关S1和S2,此时R2、R3被短路,电路中只有R1工作,即P2只是R1的功率;根据可知,当电压相等、P1:P2=1:2,则电阻R1与滑动变阻器R2的最大阻值之比为1:2,故A错误;
    B.只闭合S1,P置于R3的最左端阻值最大,当P′分别置于R2的最上端时接入为零,相当于电路中只有R1与R3串联,电压表V1测R1两端电压、V2测R3两端电压,根据U1:U2=1:4及串联电路电压规律,即R3=4R1
    R2、R1串联总功率为12W,根据可知
    U2=P总R总=P总(R1+R2)=P总(R1+2R1)=P总3R1=12W3R1
    可解得R3=4R1
    U2=12W3R1
    当R2断路,闭合所有开关,则V2被短路,R1与R3并联,R3滑片置于最右端时电路功率最小,此时R1功率为
    R3功率为
    所以此时电路的总功率最小值应为Pmin=PR1+PR3=36W+9W=45W
    故B正确;
    C.闭合S1,三个电阻串联,P置于R3的最左端电阻为零,P′置于R2的最下端时阻值最大,即此时相当于电路中只是R2、R1串联,通过电流相等;因P1:P2=1:2,且R2功率P0=8W,根据P=I2R可知PR1=P0=0.5×8W=4W
    则此时电路的总功率为P总=P0+PR1=8W+4W=12W
    故C错误;
    D.只闭合S1,P置于R3的最左端,R2、R1串联,当P′分别置于R2的最下端时,由上述分析R1:R2=1:2,即电压表V1的示数为总电压的三分之一;当P′分别置于R2的中点时,R2阻值为最大阻值的一半,所以此时R1:R2中=1:1,即电压表V1的示数为总电压的二分之一,所以两次电压表V1的示数之比为
    故D错误。
    故选B。
    二、填空作图题(本题共6个小题,第14小题作图2分,其余每空1分,共12分。)
    9.伍佰巡回演唱会重庆站激情开唱,美妙的歌声是演唱者声带 产生的;如图所示,当熟悉的歌曲《突然的自我》响起,“万人大合唱”模式正式开启。“万人大合唱”的 大,会场的每个角落都能听清(选填“音调”、“响度”或“音色”)。
    【答案】振动 响度
    【详解】[1]声音是因为物体振动而产生的;
    [2]响度只声音的大小。
    10.如图甲是一幅立在桌面上的漫画。如图乙,透过水杯,漫画中的老鼠变“胖”了,还掉头奔向猫,此现象的成因与 (选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)工作原理相同。要想老鼠变“胖”一点,应适当将水杯 (选填“远离”或“靠近”)漫画。

    【答案】投影仪 靠近
    【详解】[1]装水的圆柱形玻璃杯的切面中间厚、边缘薄,形成水凸透镜。图乙中老鼠的像与图甲中的老鼠相比,是放大的,左右颠倒的像,即倒立、放大的实像,与投影仪的成像原理相同。
    [2]要想老鼠变“胖”一点,即老鼠的像大一些,需要减小物距、增大像距,应适当将水杯靠近漫画。
    11.在如图的四幅图中,甲、乙是课堂上的两个演示实验示意图;丙、丁是四冲程汽油机工作过程中的其中两个冲程示意图。与做功冲程原理相同的演示实验是 图(选填“甲”或“乙”);利用机械能转化为内能的冲程是 图(选填“丙”或“丁”)
    【答案】乙 丙
    【详解】(1)[1]乙图对试管中的水加热,使试管中水的内能增大,加快了水的汽化,水蒸气体积膨胀,对外做功,使塞子飞出去,内能转化为塞子的机械能。
    [2]丙图两气门都关闭,活塞上行,汽缸容积变小,是压缩冲程;压缩冲程是把机械能转化为内能的过程。
    12.有两只分别标有“6V 3W”和“3V 0.75W”的小灯泡L1和L2(不考虑温度对灯丝电阻的影响),将两只灯泡串联在电压为U的电源两端,某一只灯泡正常发光,则此时灯泡亮度 (选填“L1更亮”、“L2更亮”或“一样亮”);再将两只灯泡并联在电压为U1的电源两端,某一只灯泡正常发光,则另一只灯泡的功率为 W。
    【答案】一样亮 0.75
    【详解】[1]由可得
    串联时,通过灯泡的电流相等,由可得,此时两灯泡的实际功率相等,亮度一样。
    [2]两灯泡并联时,灯泡两端的电压相等,因为一只灯泡正常发光,所以灯泡两端的电压应为3V,则由可得,另一只灯泡的功率为
    13.如图甲所示,电源电压保持不变,R1是定值电阻,小灯泡L的额定电压是6V且灯丝电阻不随温度变化。当闭合开关S1、S3,断开开关S2,调节滑动变阻器R2的滑片,使电压表示数从1V变为3V的过程中,电路总功率变化了3.6W,其中电压表示数为3V时,电流表示数为0.3A,滑动变阻器R2的电功率P2与电压表示数U1的关系如图乙所示,滑动变阻器R2的滑片在a点、b点时,对应电压表示数为Ua、Ub,且Ua∶Ub=1∶4;滑动变阻器R2的滑片从a点滑到b点过程中,R2接入电路的阻值范围是 ;当闭合开关S1、S2,断开开关S3,当滑动变阻器R2的滑片在距左端1/3处时,小灯泡L恰好正常发光,其电功率为PL;当滑动变阻器的滑片在阻值最大处时,小灯泡L的电功率为PL`,则PL与PL`之比是 。
    【答案】40-190Ω 16:9
    【详解】A.当闭合开关、,断开开关时,变阻器与串联,电压表则的电压,电流表测电路中的电流;
    电压表示数为3V时,电流表示数为,由欧姆定律可知
    电压表示数为1V时,电路电流
    由欧姆定律求出电路的电流;设电源电压为U,根据,因电路总功率变化了,则

    滑动变阻器的滑片在a点、b点时,对应电压表示数为、,且Ua∶Ub=1∶4①
    由图乙知,滑片在a点、b点时变阻器的电功率相等,根据串联电路的规律及欧姆定律和知
    即,
    由①②得Ua=0.9V,Ub=3.6V
    滑片在a点时,根据串联电路电压的规律,变阻器的电压为18V-0.9V=17.1V
    根据分压原理,变阻器连入电路的电阻190Ω
    同理滑片在b点时40Ω
    滑动变阻器的滑片从a点滑到b点过程中,接入电路的阻值范围为40-190Ω。
    当闭合开关、,断开开关,滑动变阻器的滑片在距左端1/3处时,变阻器与灯电阻为)串联,电压表测灯的电压,因小灯泡L恰好正常发光,故灯的电压为6V,根据串联电路电压的规律,变阻器的电压为
    由分压原理,变阻器连入电路的电阻为
    其电功率为;当滑动变阻器的滑片在阻值最大处时,变阻器的最大电阻为3RL,由分压原理,灯的电压为变阻器电压的1/4,故此时灯的实际电压为
    根据,在电阻不变时,电功率与电压的平方成正比,则16:9
    14.按要求作图。
    (1)如图甲根据平面镜成像特点,画出物体AB在平面镜中所成的像A′B′,保留作图痕迹。
    (2)如图乙的透镜中,分别画出与图中折射光线对应的入射光线。

    【答案】(1);(2)
    【详解】(1)据平面镜成像特点,分别过A、B两点作镜面的垂线,由像到镜面的距离等于物体到镜面的距离,作出A、B对应的像点A′、B′,用虚线连接A′、B′便是A、B的像。作图如下:
    (2)由图示知,通过凹透镜的折射光线:其中一条平衡于主光轴,则其入射光线对着异侧焦点入射;另一条过光心,则其入射光线的传播方向与折射光线的传播方向一致,所以作图如下:
    三、实验探究题(本题共3个小题,第15小题6分,第16小题8分,第17小题8分,共22分。)
    15.(1)如图甲所示,是函函同学“探究冰熔化时温度的变化规律”的实验装置。
    ①根据实验数据,小明作出了冰熔化时温度随时间变化的图象,如图乙所示,冰属于 (选填“晶体”或“非晶体”);
    ②该物质在第时,处于 状态;
    ③冰在熔化过程中 热量,温度保持不变;
    (2)在探究凸透镜成像规律的实验中:
    ①如图甲所示,此凸透镜的焦距为f= cm;
    ②调节蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图乙所示,则烛焰在光屏上成倒立、 的像。根据这一成像特点,可制成 .
    【答案】晶体 固液共存 吸收 13.0 缩小 照相机
    【详解】(1)[1]由图乙可知,冰熔化时,持续吸热,但温度保持不变,冰有固定的熔点,因此冰属于晶体。
    [2]由图乙可知,第3.5~8分钟为冰的熔化过程,所以在第5分钟时,冰正在熔化,处于固液共存状态。
    [3]冰在熔化过程中,需持续吸热,温度保持在熔点不变,因此冰在熔化过程中吸收热量,温度保持不变。
    (2)[4]平行光线经凸透镜折射后变成会聚光线,说明凸透镜对光线有会聚作用;由图知,光屏上出现一个最小最亮的光斑即为凸透镜的焦点处,焦点到光心的距离为13.0cm-0.00cm=13.0cm,则凸透镜的焦距是13.0cm。
    [5][6]将点燃的蜡烛和光屏分别放在如图所示的位置,物距大于像距,所以像的性质是倒立的缩小的实像,是照相机的成像特点。
    16.某小组在“测量石块密度”的实验中,如图所示
    (1)小刚首先取来托盘天平放在水平桌面上,并移动游码至标尺左端的 处。随后发现如图1所示情况,他应将平衡螺母向 (选填“左”,“右”)调节;
    (2)小明按图2所示的方法来称量物体的质量,小华立即对小明说:“你操作时犯了三个错误。”小华所说的一处错误是: ;
    (3)小明改正错误,正确操作。天平水平平衡后,把小石块放在左盘,用镊子向右盘加减砝码,当把砝码盒中最小的砝码放入右盘后,发现指针偏向分度盘的右侧,接下来正确的操作步骤是 ;
    (4)天平再次水平平衡后,所用砝码和游码位置如图3所示,那么小明所称量小石块的质量是 g;
    (5)小巴在量筒内倒入60mL的水,放入石块后量筒内水面如图所示,则待测小石块的体积V= cm3;石块的密度为 kg/m3。
    (6)小芳这组没有量筒,她用下列方案测量小石块的体积。(如图5)
    ①用调节好的天平测出小石块质量m,向烧杯中加入适量的水,用天平测出烧杯和水的总质量m1;
    ②将烧杯放在水平台面上,用细线系住小石块轻轻放入烧杯中,使小石块浸没在水中,在烧杯壁上记下水面位置;
    ③将小石块从水中取出后,接着向烧杯中缓慢加水至标记处,再用天平测出烧杯和水的总质量m2。石块的密度ρ= 。(用所测的物理量和ρ水表示)。
    【答案】零刻度线 右 用手直接拿取砝码(游码未归零 小石块和砝码放反了)
    取下最小砝码,移动游码调节天平平衡 47.4 20 2.37×103
    【详解】(1)[1]在测量前要调节天平平衡,将天平放在水平面上后,要将游码移动到标尺左端的0刻度线处。
    [2]指针指在分度盘中央刻度线左侧,说明天平横梁左低右盘,因此需要将平衡螺母向右移动,使天平横梁水平平衡。
    (2)[3]图操作中有三处错误:待测物体放在右盘砝码放在左盘、用手直接拿砝码、游码未放在标尺0刻度线处。
    (3)[4]把最小的砝码放在右盘后,指针指向分度盘中央右侧,说明加上最小砝码后,砝码总质量大于物体质量,此时接下来的操作应该是:取下最小砝码,移动游码调节天平平衡。
    (4)石块的质量为
    (5)[6][7]未放入石块前,量筒的读数为60mL,将石块浸没在水中后,水与石块总体积为80mL,则小石块的体积为
    小石块的密度为
    (6)[8]前后两次烧杯和水的总质量差是加入的水的质量,而石块的体积和加入的水的体积是相等的;根据加入的水的质量与水的密度可以计算出加入水的体积,即等于石块的体积。同时还测出了石块的质量,所以,石块的密度为
    17.鲁能巴蜀中学初三物理实验小组的同学利用如图15甲所示的电路图探究“电流与电压、电阻的关系”。已知电源电压为3V保持不变,滑动变阻器的规格为“0~20Ω”。
    (1)小组同学先用5Ω的定值电阻探究“电流与电压的关系”:
    ①用笔画线代替导线按图甲所示电路图将图乙的实物电路连接完整。连接电路时,开关必须_____(填“断开”或“闭合”);
    ②连接完毕后,小丽建议要对电路进行检查后再闭合开关,请你提出其中一项需要检查的内容: ;
    ③闭合开关S后,移动滑片P时发现电压表无示数,电流表有示数且不断变化,则电路故障可能是定值电阻R发生了 (填“断路”或“短路”);
    ④检查完毕后,闭合开关,调节滑动变阻器,记录了4组数据。测第5组数据时,电压表的示数为2.6V,电流表的示数如图丙所示。此时电路中的电流是 A;
    ⑤分析表格数据可得出结论:在电阻一定时, ;
    ⑥为了使结论具有普遍性,下面进行的操作更合理的是: ;
    A.再次移动滑动变阻器滑片,多次实验。
    B.更换阻值不同的定值电阻,重做上述实验。
    (2)接着他们在原有5Ω定值电阻的基础上,又准备了阻值为10Ω、15Ω、20Ω的三个定值电阻,以探究电压一定时电流与电阻的关系。为了控制电压不变,每次更换定值电阻后需要调节滑动变阻器,使定值电阻两端的电压达到相同的值。这个电压控制在多少合适呢?实验小组的同学分别提出了0.5V、1V和2V三个电压值,为使实验顺利进行,大家进行了分析与讨论,你认为应选这三个电压值中的 V。
    【答案】 断开 变阻器连入电路的阻值是否最大等 短路 0.52 导体中的电流跟导体两端的电压成正比 B 2
    【详解】(1)[1]电压表使用0~3V量程,且与定值电阻并联;由图甲知,滑动变阻器滑片向右滑动时,接入电路的阻值变大,故使用变阻器左下端接线柱连入电路,电路如下:
    [2]连接电路过程中,为避免误连导致电流过大损坏元件,应该将开关断开。
    [3]检查的事项有:变阻器连入电路的阻值是否最大、电表正负接线柱是否接反、电表的连接方式是否正确等。
    [4]电流表有示数,说明电路是连通的;电压表无示数,说明与电压表并联部分电阻为0,这种情况下这部分分担的电压才为0。故故障可能是定值电阻短路。
    [5]电流表使用0~0.6A量程,此时读数为
    [6]分析数据发现
    电压与电流的比值是相等的,是定值,故结论是:在电阻一定时,通过导体的电流与是导体两端电压成正比。
    [7]同一导体上有这个规律,其他导体上是否存在着这个规律,因此需要更换电阻重复实验进行归纳总结。故A不符合题意,B符合题意。
    故选B。
    (2)[8]实验中,将变阻器与定值电阻串联,控制定值电阻两端电压相同,这里变阻器有分压作用。具体控制定值电阻两端电压是多少,取决于变阻器最大能分担多少电压。当将最大的20Ω的定值电阻接入电路实验时,变阻器连入电路阻值最大,分担的电压为
    即变阻器能够分担的最大电压为1.5V,则定值电阻两端的电压最小值为
    故应选2V。
    四、论述计算题(本题共3个小题,18小题6分,19小题8分,20小题8分,共22分。解答题应写出必要的文字说明,步骤和公式,只写出最后结果的不能给分。)
    18.鲁能巴蜀中学到仁安里的距离是900m,希希走路需要15min,求:
    (1)此路程的平均速度是多少:
    (2)若希希从仁安里以5m/s的速度跑回鲁能巴蜀中学,需要多少时间?
    【答案】(1)1m/s;(2)180s
    【详解】解:(1)此路程的平均速度是900m15×60s=1m/s
    (2)若以5m/s的速度跑步回二高,需要时间为9005=180s
    答:(1)此路程的平均速度是1m/s;
    (2)若以5m/s的速度跑步,需要180s。
    19.某科技公司研发了一种性能卓越的高结晶型发泡材料--聚丙烯(EPP)。现要求对该材料的承受拉击力进行测试,测试时如图甲所示,该电路的电源电压为24V,定值电阻R0=10Ω,压力传感器的电阻R随压力F变化的图像如图丙所示。将不计质量的材料样品平放在压力传感器上,闭合开关后,让一个重物从样品正上方由静止释放,重物撞击样品材料后静止在样品上,这一过程中,电流表的示数随时间变化的图像如图乙所示,g取10Nkg,求:
    (1)样品材料未受到撞击力时定值电阻R0两端的电压;
    (2)重物撞击过程中,样品材料受到的最大撞击力;
    (3)重物最终静止时压力传感器消耗的电功率。
    【答案】(1)2;(2)600;(3)8
    【详解】解:(1)在重物下落的过程中,压力传感器受到的压力最小且保持不变,总电阻最大,电路中的电流最小,由图乙可知,此时的电流I=0.2A,
    U0=IR0=0.2A×10Ω=2V
    (2)在测试过程中,样品受到的撞击力最大时,压敏电阻的阻值最小,电路中的电流最大,由图乙可知,电路中的最大电流Imax=0.8A,此时电路中的总电阻为
    则此时压力传感器R的阻值为R11=R总1-R0=30Ω-10Ω=20Ω
    由图丙可知,样品受到的最大撞击力为600N。
    (3)当重物在样品上静止时,重物对样品的压力大小等于重物的重力大小;此时与撞击过程相比,压力减小,电阻变大,电流减小;由图乙可知,此时的电流为I2=0.4A,根据欧姆定律,此时电路的总电阻为
    根据串联电路电阻的规律可得,此时压力传感器的电阻为R2=R总2-R0=60Ω-10Ω=50Ω
    功率P=0.4A×0.4A×50Ω=8W
    答:(1)电源电压是2V;
    (2)在撞击过程中,样品承受的最大撞击力为600N;
    (3)重物的重力为8W。
    20.图甲所示是一款家用养生壶,其铭牌上的部分技术参数如下表所示。它的简化电路图如图乙所示,其中为发热电阻,滑动变阻器上产生的热量不会被水吸收。某次加热过程中将该养生壶单独接入电路,的滑片调整到某一适当位置且始终保持不动。求:
    (1)滑动变阻器的最大阻值为多少欧姆?
    (2)将满壶水从40℃加热到100℃需要吸收多少热量?
    (3)若上述加热过程中,发热电阻产生的热量有70%被水吸收,且恰好用时6min,则该过程中电能表(如图丙)的铝盘转了多少周?
    【答案】(1)180Ω;(2);(3)220r;
    【详解】解:(1)由电路图可知,当滑片置于最左端时,此时只有R1接入电路,电路的总功率最大
    当滑片置于最右端时,与串联,电路的总功率最小
    滑动变阻器的最大阻值为
    (2)养生壶内水的质量为
    加热到100℃吸收的热量为
    (3)电阻所做的电功为
    养生壶的实际功率为
    根据可知,养生壶工作时的电流为
    养生壶消耗的电能为
    由电能表参数可知,此次加热过程中铝盘转的圈数为
    答:(1)滑动变阻器的最大阻值为180Ω;
    (2)将这些水加热到100℃需要吸收热量为;
    (3)铝盘转了220r。实验次数
    1
    2
    3
    4
    5
    电压U/V
    1.0
    1.4
    2.0
    2.4
    2.6
    电流I/A
    0.20
    0.28
    0.40
    0.48
    型号
    YSH-D15V9
    额定电压
    220V
    额定总功率
    220W~1210W
    最大容量
    1L

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