(3份试卷汇总)2019-2020学年西安市中考物理三月模拟试卷-

发布时间:   来源:文档文库   
字号:
中考物理模拟试卷有答案含解析
注意事项:
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、单选题
1.如图所示,AB两个物体叠放在水平面上,同时有F2N的两个水平力分别作用于AB两物体上,使AB两个物体处于静止状态,下列分析正确的是

AAB之间摩擦力为0 B.地面对B的摩擦力为0 C.地面对B的摩擦力为2N,方向水平向左 D.地面对B的摩擦力为2N,方向水平向右 解析:B 【解析】 【分析】
先分析A受力情况,得出BA的摩擦力大小,在对B进行受力分析,求出地面对B的摩擦力. 【详解】
A处于静止状态,受力平衡,A在水平方向上受水平向左的拉力FBA向右的静摩擦力,所以f1F2N,故A错误;因物体间力的作用是相互的,BA产生向右的静摩擦力,同时B也受到A对它的摩擦力,大小为2N,方向向左,B同时受向右的拉力F2N, 二力平衡,B处于静止状态,故地面对B没有摩擦力,故B正确,CD错误.故选B
2.如图是足球运动员踢足球时的情景,下列说法正确的是


A.球被脚踢出去,说明只有球才受到力的作 B.脚踢球使球飞出去,说明力是物体运动的原因 C.足球在空中飞行过程中,运动状态一定发生改变
D.空中飞行的足球,若它所受的力全部消失,它一定沿水平方向做匀速直线运动 解析:C 【解析】 【详解】
A.力是物体对物体的作用,物体间力的作用是相互的,所以脚和球同时会受到力的作用,故A错; B.球离开脚以后,就不再受到脚的作用力了,继续飞行是由于具有惯性,不是继续受力的原因,故B错;
C.足球由于受到重力的作用,受力不平衡,所以运动状态是一定会改变的,故C正确;
D.正在飞行的足球,如果受力全部消失,则它将会沿力消失时的速度方向做匀速直线运动,故D错; 3.下列关于图中所示光学现象的描述或解释正确的是

A.图甲中,小孔成的是倒立的虚像
B.图乙中,人配戴的凹透镜可以矫正近视眼
C.图丙中,白光通过三棱镜要分解成红、橙、黄、绿、蓝、灰、紫七色光 D.图丁中,漫反射的光线杂乱无章不遵循光的反射定律 解析:B 【解析】 【详解】
图甲中,小孔成像是由于光的直线传播形成的倒立的实像,故A错误. 图乙中,人配戴的凹透镜能发散光,可以矫正近视眼,故B正确.
图丙中,太阳光通过三棱镜会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,是光的色散现象,证明太阳光是复色光,故C错误. 图丁中,漫反射的光线杂乱无章,仍遵循光的反射定律,故D错误. 4.关于浮沉条件的应用,下列说法中正确的是 A.潜水艇上浮过程中受到的浮力变大
B.气象用探测气球里所充气体的密度小于空气的密度

C.密度计上的刻度示数从下到上逐渐变大
D.密度计放在不同液体中所受浮力的大小与液体密度有关 解析:B 【解析】 【详解】
A.∵潜水艇在水中,∴排开水的体积等于物体的体积,即:VV,∴当潜水艇上浮时,V不变、V不变;∵F=ρVg,∴潜水艇上浮过程中受到的浮力不变,故A错误;
B.气球是利用在空气中的浮力来工作的,当气体的密度小于空气的密度时,才可以升空,故B正确; CD.密度计漂浮在液体中,所受浮力等于本身的重力.液体的密度越大,则密度计浸入液体中的体积越小,即越往上浮,所以密度计的刻度是越往下值越大,故CD错误.
5.如图所示电路中,电源电压保持不变,闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片P向左移动,在此过程中(

A.电压表V1示数变小,电压表V2示数变大 B.电流表A示数变小,电压表V1示数不变 C.电流表A示数不变,灯泡L亮度变亮 D.电压表V1示数不变,灯泡L亮度变暗 解析:A 【解析】
电路中灯泡和滑动变阻器串联,将滑动变阻器R的滑片P向左移动过程中,电阻变大,电流变小,电压V1测量灯泡两端电压,示数变小,电压表V2测量滑动变阻器两端电压,示数变大
本题考查的是滑动变阻器对电路中电流、电压的调节情况.分析问题的关键是判断滑动变阻器在电路中的接法以及电压表和电流表测得的是谁的电压和电流.
【考点】电路的动态分析;滑动变阻器的使用;欧姆定律的应用.
6.小明用矿泉水瓶和小玻璃瓶制作了一个“浮沉子”(如图),他将装有适量水的小玻璃瓶瓶口朝下,使其漂浮在矿泉水瓶内的水面上,矿泉水瓶内留有少量空气,拧紧瓶盖使其密封,用力挤压矿泉水瓶侧面时“浮沉子”下沉,松手后“浮沉子”即上浮.下列说法错误的是

A.“浮沉子”下沉时,所受重力大于它受到的浮力
B.无论怎样挤压矿泉水瓶侧面,“浮沉子”不可能悬浮在水中

C.“浮沉子”上浮时,小瓶内的压缩空气会将内部的水压出 D.潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同 解析:B 【解析】 【分析】
浮力大于重力,物体上浮;浮力小于重力,物体下沉.在气体质量一定时,气体体积越小压强越大. 【详解】
挤压大塑料瓶,瓶内空气被压缩,将压强传递给水,水被压入小瓶中,将瓶体中的空气压缩,这时浮沉子里进入一些水,它的重力增加,大于它受到的浮力,就向下沉;松开手,小瓶内水面上的空气体积增大,压强减小,浮沉子里面被压缩的空气把水压出来,此时浮沉子的重力小于它所受的浮力,因此它就向上浮,当浮沉子的重力等于它所受的浮力,它就悬浮;潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同,综上所述,B说法错误,符合题意故选B
7.下列有关热值内能、比热容和热机效率的说法中,正确的是 A.燃料的热值越大,内燃机的热机效率越高 B.热机所用燃料的化学能转化的内能越多效率越高
C.为了防止热机过热,通常用水来降温,是利用水的比热容大的特性 D.物体的温度越高,内能越大 解析:C 【解析】 【详解】
A、用热值大的燃料,燃烧相同燃料可以放出更多的热量,但用来做有用功的能量不一定多,用来做有用功的能量与燃料完全燃烧产生的能量的比值不一定大,热机效率不一定得到提高,故A错误; B、热机效率是指热机用来做有用功的能量与燃料完全燃烧放出能量的比值,故B错误;
C、水的比热容较大,与其他物质相比,相同质量、升高相同温度的情况下,吸热的热量较多,所以用水来降温,故C正确;
D、物体的内能与物体的质量和温度都有关系,温度高,内能不一定大,故D错误。 8.发现有人触电后,应采取的正确措施是 A.赶快把触电人拉离电源 B.赶快去喊电工来处理 C.赶快用剪刀剪断电源线 D.赶快用绝缘物体使人脱离电线 解析:D 【解析】 【详解】
当发现有人触电时,应该立即采取的措施是:迅速切断电源或用绝缘体挑开电线,不能用手拉开电线和触电的人,否则自己也会触电;也不可以喊人来处理,因为触电现象是较短时间内发生的事;更不能用剪刀割断导线,剪刀是导体,自己也会触电,故ABC不符合题意.D符合题意.

9.我们生活在一个充满声音的世界中,关于声音的下列说法正确的是 A.声音是由于物体的振动产生的 B.声音是一种波,它可以在真空中传播
C.我们能够辨别不同乐器发出的声音,是因为它们的响度不同 D.我们常说声音“震耳欲聋”,是指它的音调很高 解析:A 【解析】 【详解】
A.声是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止;A正确,符合题意;
B.声音是一种波,声音以波的形式传播,我们把它叫做声波.声音的传播需要介质,声波不能在真空中传播,电磁波可以在真空中传播;B错误,不符合题意;
C.不同乐器、不同发生体的材料和结构不同,产生的音色会不同,我们是靠音色来辨别乐器的种类;C错误,不符合题意;
D.震耳欲聋,是形容声音特别响亮,快把耳朵震聋了,我们用响度来表示声音的大小,D错误,不符合题意。
10.下面是与一名发育正常的八年级学生有关的一些数据,你认为合理的是 A.他的体重为100N C.他百米赛跑的速度可达15m/s 解析:D 【解析】 【详解】
A.中学生的质量(体重)一般在100斤即50kg左右,重力约为500N;故A错误; B.手掌宽度为2.5cm,即0.25dm;故B错误;
C.百米赛跑的成绩一般在15s左右,故速度接近10m/s;达不到15m/s;故C错误; D.人的密度与水接近,故他身体的平均密度约为1×103kg/m3;故D正确; 故选D
11.为了能自动记录跳绳的次数,某科技小组设计了一种自动计数器,其简化电路如图甲所示.R1是一种光敏元件,每当绳子挡住了射向R1的红外线时,R1的电阻会变大,自动计数器会计数一次,信号处理系统能记录AB间每一时刻的电压.若已知电源电压为12V,某一时段AB间的电压随时间变化的图象如图乙所示,则下列说法正确的是(
B.他是手掌宽度为2.5dm D.他身体的平均密度约为1×10 kg/m
3
3

AAB两端电压为6V时,跳绳自动计数器会计数一次 B.绳子挡住了射向R1的红外线时,R1R2的阻值相等 C.绳子没有挡住射向R1的红外线时,R1的阻值是R23

D.绳子挡住了射向R1的红外线时,R1的阻值会变为原来的5 解析:D 【解析】
解(1)当绳子挡住了射向R1的红外线时,R1电阻变大,计数器会计数一次,信号处理系统记录的是AB间每一时刻的电压(AB间的电压即R2两端的电压),因为R1R2串联,根据串联电路的分压原理可知,此时R2两端的电压较低,所以应该是AB两端电压为2V时,跳绳自动计数器会计数一次,故A错误;因为电源电压12V,所以此时R1两端电压是12V-2V10V,根据串联电路电流处处相等:U1U2,解得R1R1R25R2,故B错误;由乙图可以看出,当没有挡住射向R1的激光, U2'UAB'6V,由串联电路的分压原理可知此时两电阻相等,故C错误;且R15R1',即绳子挡住了射向R1的红外线时,R1的阻值会变为原来的5倍,故D正确.故选D
点睛:由电路图知,两电阻串联,AB间电压为R2两端电压.由题知,射向R1的激光被挡时它的电阻变化,由串联电路分压原理,结合图象分析射向R1的激光被挡和没挡时AB间电压以及两电阻的大小关系从而解题.
12.关于声现象,下列说法正确的是( A.“闻其声而知其人”是根据声音的响度来判断的
B.“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”是指声音的音调高 C.高速公路两侧安装透明板墙是在声源处减弱噪声 D.超声波可以粉碎结石,说明声音具有能量 解析:D 【解析】
试题分析:A.“闻其声而知其人”意思是说听见声音就知道是某人了,是根据声音的音色来判断的,错误;
B.“不敢高声语,恐惊天上人”意思是不高大声说话,怕影响到天上人,这里的“高”指声音的响度大,错误;C.高速公路两侧的透明玻璃板能阻碍声音的传播,这是在传播途径中减弱噪声,错误;超声波可以粉碎结石,粉碎结石是需要能量的,说明声波具有能量,正确;所以选择D 考点:声音的三个特征 声音的应用 二、填空题
13.海洋中有一种会放电的鱼叫电鳐,它放电时最高电压可高达200 V,即为__________kV,游近电鳐的鱼会被电死或电晕,因为海水是________ 解析:0.2 导体 【解析】 【详解】
200V0.2kV;电鳐放电自卫,其实利用了海水是一种导体的性质.
14.如图所示,图钉帽的面积是0.8 cm2,图钉尖的面积是5×104 cm2,手指对图钉帽的压力是20 N手对图钉帽的压强是_______Pa,图钉尖对墙的压强是_________ Pa.

解析:2.5×105 4×108 【解析】 【详解】
[1]手对图钉帽的压强为:
p1F20N52.510Pa 42S0.810m[2]图钉尖对墙的压力等于手对图钉帽的压力即20N,图钉尖对墙的压强:
p2F20N8410Pa 82S510m【点睛】
本题考查了固体压强的计算,要知道固体能够传递压力,大小不变,以及固体压强的计算,关键是分清接触面积,但解题时要注意单位的换算.
15.经国务院批准,自2016年起,将每年424日设立为“中国航天日”,中国航天人为探月工程的“回”努力奋斗。已经成功“落”到月球上的“玉兔号”月球车(如图)相对于地球是 (填“运动”或“静止”)的;其车轮宽大是为了 (填“增大”或“减小”)压强。

解析:运动 减小 【解析】
试题分析:月球车相对于地球的位置在不断发生改变,所以相对于地球是运动的;宽大的车轮是通过增大受力面积的方法减小对地面的压强的。 【考点定位】机械运动;减小压强的方法
16.木块在10N水平向右拉力F的作用下,沿粗糙水平面做匀速直线运动,该木块受到的摩擦力为_______N,将水平拉力F增大到20N,该木块受到的摩擦力为______N.撤去拉力,木块继续向右运动,这是由于木块具有_______ 解析:10 10 具有惯性 【解析】
由题意可知,木块在水平方向是匀速直线运动,受力平衡,所以摩擦力等于拉力为10N;当拉力增大时,由于木块对平面的压力与接触面的粗糙程度都不变,所以摩擦力大小不变仍为10N;当撤去拉力后,木块由于惯性,还要继续向前运动一段距离.

17.初中学过的物理定律有:牛顿第一定律、光的反射定律、欧姆定律、_______定律和_______定律. 解析:焦耳 帕斯卡(或光的折射) 【解析】 【详解】
根据物理学史和所学的物理知识可知:
初中学过的物理定律有:牛顿第一定律、光的反射定律、光的折射定律、欧姆定律、焦耳定律、帕斯卡定律等. 【点睛】
要了解一定的物理学史,牢记所学习的定律、原理、公式等,并注意多了解掌握著名的物理学家及其主要成就,作为物理常识,是考试中经常出现的题目.
18.图中电源电压保持不变,灯泡标有"6V3W字样,当开关s闭合时.灯泡L正常发光,电流表的示数0.8A,则电阻R=____Ω..通电10s. R产生的热量为______J.
解析:21Ω 18J 【解析】 【详解】
当闭合开关S时,灯L正常发光,说明电源电压为U=6V,电流表测的是总电流,则I=18A P=UI可知,灯泡中的电流: IL =P/U=3W/6V=1.5A
根据并联电路的干路电流等于各支路电流之和可知:电阻中的电流: IR=I-IL =1.8A-1.5A=1.3A I=U/R,电阻: R=U/IR=6V/1.3A=21Ω; 通电1min电阻R产生的热量: Q=W=UIRt=6V×1.3A×11s=18J。 三、作图题
19.如图所示,用瓶起开启瓶盖,请画出在A点所用最小力的示意图。


解析:
【解析】
试题分析:杠杆平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂(F1l1=F2l2),在阻力跟阻力臂的乘积一定时,动力臂越长,动力越小.
解:用瓶起开启瓶盖,支点为O,由杠杆的平衡条件(F1l1=F2l2)可知,OA为最长动力臂时,动力最小,连接OA,过A点作垂直于OA的有向线段,方向向上.如图所示:

20.请在图中画出AO的反射光线,并标明反射角的大小.

解析:
【解析】
试题分析:根据反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线、入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角,作出反射光线并标出反射角及其度数.从图中可知入射角是60°,因为入射角等于反射角,所以反射角也为60°.过入射点垂直平面镜作出法线,再根据反射角等于入射角在法线的右侧画出反射光线,并标出反射角等于60°. 考点:本题考查作光的反射光路图
点评:解决本题的关键是熟知光的反射定律的应用,首先要熟记光的反射定律的内容,并要注意入射角与反射角的概念.
21.电路图中有一根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上.要求:电键闭合后,向左移动滑动变阻器的滑片,灯泡变暗且电压表示数变大.


解析:
【解析】 【分析】
要求:电键闭合后,向左移动滑动变阻器的滑片,灯泡变暗,所以,灯泡与滑动变阻器串联,由于灯泡变暗,灯泡两端的电压变小,而电压表示数变大,所以电压表可测滑动变阻器两端电压,根据串联电路的分压原理确定滑片的接线柱情况。 【详解】
由图将滑动变阻器与灯泡串联,电压表与滑动变阻器并联,根据串联电路的分压原理可知,向左移动滑动变阻器的滑片,电压表示数变大,灯泡变暗。应使滑动变阻器连入阻值变大,故应将B接线柱接入电路,如图所示:
【点睛】
本题是实物图的连接,关键是根据题目的条件分析电路的连接状态,确定滑动变阻器的接线。 四、计算题
22.如图甲所示,多功能养生壶是一种用于养生保健的可以烹饮的容器,类似于电水壶,其最大的特点是采用一种新型的电加热材料,通过高温把电热膜电子浆料(金属化合物)喷涂在玻璃表面形成面状电阻,在两端制作银电极,通电后产生热量把壶内的水加热,它具有精细烹饪、营养量化等功能,深受市场的认可和欢迎.


如图乙所示是某品牌养生壶简化电路图,该养生壶的电路图,该养生壶的部分数据如表. 电源电压/V 低温档功率/W 中温档功率/W 高温档功率/W 容积/L 求:
1R1的阻值;
2)养生壶处于低温挡工作时,电路中的电流大小; 3)养生壶处于高温挡工作时的功率. 解析:(1)88Ω(21.25A31100 W 【解析】 【详解】
1)当S2断开,S1闭合时,只有电阻R1接入电路,养生壶处于中温档,
220 275 550
1 U2220V2U2P得,R1的阻值:R1=88Ω;
PR1550W2)由PUI得,养生壶在低温档工作时,电路中的电流:IP275W1.25A 220VU3)当S1断开,S2A时,R1R2串联,此时总电阻最大,总功率最小,养生壶在低温档工作,电路中的总电阻:RU220V=176Ω, I1.25A由电阻的串联可得R2的阻值:R2RR1=176Ω﹣88Ω=88Ω,
养生壶处于高温档工作时,R1R2并联,因为R1R2,所以并联总电阻:R11R1×88Ω=44Ω,22U2220V2养生壶处于高温档工作时的功率:P1100 W
R44Ω23.如图为目前国内最大吨位薄膜太阳能动力豪华游船,排水量为43.9t,航速为最大18km/h。(海水密度约为1.0×103kg/m3

1)游船满载时受到海水的浮力是多少?
2)以最大航速匀速航行时所受海水阻力为游船重力的0.1倍,那么该游船以最大航速匀速航行时,推
力的功率为多少?
解析:(14.39×10N;(22.195×10W 【解析】 【详解】
1)由阿基米德原理可得,游船满载时受到海水的浮力:F=G=mg=43.9×103kg×10N/kg=4.39×105N
2)因为游船漂浮,所以游船的重力:G=F=4.39×10N 匀速航行时受到的阻力:f=0.1G=0.1×4.39×105N=4.39×104N
匀速航行时,推力和阻力是平衡力,由二力平衡条件得到推力F=f=4.39×10N 最大航速v=18km/h=5m/s
则以最大航速匀速航行时,推力的功率:P=
4
5
5
5WFs45=Fv=4.39×10N×5m/s=2.195×10W tt答:(1)游船满载时受到海水的浮力是4.39×105N 2)推力的功率为2.195×10W
24.如图所示的电路图中,电阻 R1 的阻值为 10Ω,闭合开关 SA1 的示数为 0.4AA 的示数为 0.6A,求:
5

1R1 两端的电压; 2R2 的阻值;
3)在 1min R1 产生的热量。 解析:(14V 2)20Ω;(396J 【解析】 【详解】
由电路图可知,两电阻并联,电流表A测干路电流,电流表A1R1支路的电流。 1)根据欧姆定律可得,R1两端的电压:U1I1R10.4A10Ω4V
2)∵并联电路中干路电流等于各支路电流之和,∴通过R2的电流I2II10.6A0.4A0.2A又因为并联电路中各支路的电压相等,所以电阻R2两端的电压为4VR2
的阻值为R2U24V20Ω I20.2A220.4A10Ω60s96J 3)在60sR1产生的热量:Q1I1R1t
答:(1R1两端的电压为4V 2R2 的阻值为20Ω;(3)在60sR1产生的热量为96J 五、实验题
25.如图所示,在“探究凸透镜成像规律”实验中:

1)为了使烛焰的像完整地成在光屏中央,只需要调整高度一个元件是_____.若不调整,会使烛焰的像成在光屏的_____(选填“上”或“下”)方.
2)若实验中使用的凸透镜焦距为10cm,调整高度后,不改变图中蜡烛、凸透镜和光屏的位置,发现光屏上无像,此时应该向_____(选填“左”或“右”)移动光屏,将会在光屏上呈现一个倒立、_____的实像.
解析:凸透镜 上方 放大 【解析】 【详解】
1)为了使烛焰的像完整地成在光屏中央,实验时应将烛焰、凸透镜、光屏三者的中心调整到同一高度,如图中只需要调整高度一个元件是凸透镜;成像时,物体、凸透镜、像是在一条直线上的,所以若不调整,会使烛焰的像成在光屏的上方.
2)若实验中使用的凸透镜焦距为10 cm,调整高度后,不改变图中蜡烛、凸透镜和光屏的位置,如图物距为12cm,在一倍到二倍焦距之间,像距应大于二倍焦距,成倒立放大的实像所以,发现光屏上无像,此时像距小于二倍焦距,所以应该向右移动光屏,将会在光屏上呈现一个倒立、放大的实像. 26.小明连接了如图甲所示的电路来“探究电流跟电压的关系”,电源电压为6V不变。

电压U/V R=10Ω
电流I/A 1 0.1 2 0.2 3 0.3 4 0.4 (1请在图甲中接错的那根导线上打“×”,再画出正确的接线。 _______
(2实验中,滑动变阻器除了保护电路外,另一个作用是:_____;实验所测数据如上表所示,分析数据可得出结论:在电阻一定时,通过导体的电流与其两端电压成_______ (3接着,小明用如图乙所示装置“探究产生感应电流的条件”:
①闭合开关,若导体AB不动,左右移动磁体,电路中___________(选填“有”或“无”感应电流,此过程中的能量转化是:___________
②如果将电流表换成___________,可以用来“探究磁场对通电导体的作用”。

解析: 改变定值电阻两端的电压和通过它的电流 正比 机械能转化为电能 电源 【解析】 【详解】
(1原电路中,电流表与电阻并联,电压表串联在电路中是错误的,电流表应与电阻串联,电压表与电阻并联,如下所示:

(2因为该实验是探究电流和电压的关系的,所以需要移动滑动变阻器的滑片来改变定值电阻两端的电压和通过它的电流;横向分析这些数据,电压是原来的几倍,通过的电流也为原来的几倍,可以得出结论是:电阻不变时,电流与电压成正比;
(3①左右移动磁体,导体和磁场相互切割,所以会有感应电流产生,该过程中机械能转化为电能; ②如果将电流表换成电源,闭合开关后电流流过导体棒,导体棒受安培力作用,可以观察磁场对通电导体的作用。 六、综合题
27.无内胆饮水机的原理如图所示,电热丝R1R0绕在出水管上,水经过出水管时被加热,通过改变“温、开水选择开关”的状态(“断开”或“闭合”),可以选择出温水或开水.已知该饮水机的额定电压是220V,开水加热电功率是2200W,温水加热电功率是1100W.(已知:电热丝R1R0电阻不随温度变化,水的比热容c=4.2×103J/(kg•℃),取g=10N/kg).问:

1)当饮水机出温水的时候“温、开水选择开关”的状态是什么样的?饮水机电热丝R0的电阻是多少? 2)现在需要100℃的开水600g,已知水的初温是20℃,如果电能转化为水的内能的效率是80%,饮水机正常工作时,烧开这些水需要多少时间? 3)和传统的有内胆的饮水机相比,这种无内胆饮水机的优点是什么?(写出一条) 解析:(1)当饮水机出温水的时候“温、开水选择开关”的状态是断开的;

饮水机电热丝R0的电阻是22Ω; 2)烧开这些水需要115s时间;
3)和传统的有内胆的饮水机相比,这种无内胆饮水机的优点是热量损失少,更加节能 【解析】
试题分析:(1)饮水机所处的状态根据开关S接通或断开时连入的电阻即可判断.当开关接通时,只有电阻R0接入电路,当开关S断开时,电阻R1R0串联接入电路,由电功率的公式P=可判断饮水机处于什么状态;
知道饮水机的加热功率,可利用公式R=计算出电热丝R0的阻值.
2)先根据密度的变形公式求出水的质量,然后根据Q=cm△t即可求出水吸收的热量; 根据η=求出消耗的电能,然后根据W=Pt求出烧开开水需要的时间. 3)从热量的损失和节能的角度分析. 解:
1)当“温、开水选择开关”闭合时,只有电阻R0接入电路;由P=可知,此时饮水机处于加热状态; 当“温、开水选择开关”断开时,电阻R1R0串联接入电路,此时饮水机处于保温状态; 根据题意可知,P=2200W
饮水机处于加热状态时,只有电阻R0接入电路,由P=可知,R0==2)水吸收的热量:
Q=cm△t=4.2×10J/(kg•℃)×0.6kg×(100℃﹣20℃)=2.016×10J η=可得: W===2.52×10J
53
5=22Ω;
W=Pt可知: t==≈115s.
3)和传统的有内胆的饮水机相比,这种无内胆饮水机的优点是热量损失少,更加节能; 答:(1)当饮水机出温水的时候“温、开水选择开关”的状态是断开的; 饮水机电热丝R0的电阻是22Ω; 2)烧开这些水需要115s时间;
3)和传统的有内胆的饮水机相比,这种无内胆饮水机的优点是热量损失少,更加节能.

中考物理模拟试卷有解析
注意事项:
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、单选题
1.如图所示,闭合开关S时,小电灯L1L2都不亮,用一段导线的两端接触ab两点时,两灯都不亮;接触bc两点时,两灯也不亮;接触cd两点时,两灯都亮.对此,下列判断中可能的是

A.灯L1断路 C.开关S断路 解析:C 【解析】 【详解】
B.灯L2断路 D.灯L2短路
A 如果灯L1断路,用一段导线的两端接触ab两点时,L2会发光.此选项不符合题意; B 如果灯L2断路,导线接触bc两点时,L1会发光.此选项不符合题意;
C 如果开关断路,导线接触cd两点时,电路是通路,两灯都发光.此选项符合题意; D 如果灯L2短路,L1会发光.此选项不符合题意.
2.下面四幅图片选自我们的物理课本,下列说法错误的是(

A.甲图是一束光在密度不均匀糖水中的径迹,说明光在不均匀的介质中沿直线传播 B.乙图是潜望镜的光路图,潜望镜利用平面镜改变光的传播方向
C.丙图是平面镜成虚像的光路图,平面镜成的虚像是反射光线的反向延长线相交而成 D.丁图是小猫叉鱼的图片,小猫看到的鱼比实际位置浅一些

解析:A 【解析】 【详解】
A.光只有在同种均匀介质中才沿直线传播,光在密度不均匀的糖水中的传播径迹是弯曲的,故A错误; B.因为潜望镜是由平面镜制成的,所以潜望镜的原理是利用平面镜改变光的传播方向,故B正确; C.平面镜成像的实质是物体发出的光被平面镜反射后,反射光线的反向延长线相交而成,故C正确; D.小猫看到的水中的鱼,是由光的折射形成的虚像,虚像在折射光线的反向延长线上,则小猫看到“水中的鱼”的位置比实际位置浅一些.故D正确; 故应选A
3.图中正在使用的机械,属于费力杠杆的有(

A.①③ 解析:A 【解析】 【详解】
B.②③ C.①④ D.②④
杠杆根据动力臂和阻力臂的大小关系,可分为省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆;
阻力臂大于动力臂的是费力杠杆,图示中的钓鱼竿和筷子都属于费力杠杆,费力省距离,给我们带来方便;故应选A
4.图中所示电路中,电源电压保持不变,闭合开关,当滑动变阻器的滑片P向左滑动时,下列说法中正确的是

A.电压表示数变大,电流表示数变小,灯泡变暗 B.电压表示数变小,电流表示数变大,灯泡变亮 C.电压表示数变大,电流表示数变大,灯泡变亮 D.电压表示数变小,电流表示数变小,灯泡变暗 解析:C 【解析】 【详解】
首先判断滑片向左移动时,滑动变阻器阻值的变化,根据欧姆定律判断电路中电流的变化,灯泡亮暗的变化,根据U=IR判断灯泡两端电压的变化.由图知,灯泡与滑动变阻器串联,当滑片向左滑动时,滑动
变阻器的阻值变小,所以电路中的电流变大,电流表的示数变大,灯泡变亮;根据U=IR,灯泡两端的电压变大,电压表的示数变大. 故选C
5.电工维修电路有时需要带电操作,如图所示.以下操作不会发生触电事故的是(

A.甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线 C.丙站在地上仅接触火线 解析:B 【解析】 【详解】
B.乙站在绝缘凳上仅接触火线 D.丁站在地上同时接触火线和零线
A. 甲站在绝缘凳上同时接触火线和零线属于双线触电,A不符合题意. B. 乙站在绝缘凳上仅接触火线时没有电流流过人体,不会触电,B符合题意. C. 丙站在地上仅接触火线时,人与大地形成通路,由电流流过人体,会发生触电,C不符合题意. D. 丁站在地上同时接触火线和零线属于双线触电,D不符合题意. 6.飞机黑匣子的电路等效为两部分,一部分为信号发射电路,可用等效电阻R1表示,用开关S1控制,30天后自动断开,R1停止工作;另一部分为信息储存电路,可用等效电阻R2,用开关S2控制,能持续工6年,如图所示.关于黑匣子的等效电路中正确的是
A B C D
解析:B 【解析】 【详解】
A图中的开关S1控制整个电路,故不符合题意;B图中两个电阻并联,两个开关各控制一个电阻,并且符合题目中所描述的所有内容,故符合题意;C图中的开关S1控制整个电路,故不符合题意;D图中的开关S1控制整个电路,故不符合题意;故应选B
7.以下几个实验现象中,能说明声音产生原因的是(
A.放在玻璃钟罩内的铃正在发声,把玻璃钟罩内的空气抽去,铃声明显减弱 B.把正在发声的收音机密封在塑料袋里放入水中,仍能听到收音机发出的声音 C.拉小提琴时,琴弦的松紧程度不同,发出的声音不相同 D.拨动吉他的琴弦发出声音时,放在弦上的小纸片会被琴弦弹开 解析:D
【解析】 【详解】
A、放在玻璃钟罩内的电铃正在发声,把玻璃钟罩内空气抽去一些后,钟声明显减弱,说明声音可以在空气中传播,但不能在真空中传播,不符合题意;
B、把正在发音的收音机密封在塑料袋内,然后放入水中,人们能听到收音机发出的声音,说明声音可知在空气和水中传播,不符合题意;
C、拉小提琴时,琴弦的松紧程度不同,会导致声音的音调不同,不符合题意;
D、拨动吉他的琴弦发出声音时,放在琴弦上的小纸片会被琴弦弹开,说明琴弦发声是由琴弦振动产生的,符合题意; 故选D
8.下图表示四冲程内燃机工作时各冲程的示意图,它们正确的排列顺序为

A.甲、乙、丙、丁 C.甲、丙、乙、丁 解析:D 【解析】 【详解】
B.丁、丙、乙、甲 D.甲、丁、乙、丙
由甲图可知,进气门打开,活塞下行,所以是吸气冲程,故排除B
由丙图可知,排气门打开,活塞上行,是排气冲程,排在四个冲程的后面,所以排除AC 故选D
9.如实物图所示,以下判断正确的是(
A.灯L1与灯L2并联,电压表测灯L1两端的电压 B.灯L1与灯L2并联,电压表测灯L2两端的电压 C.灯L1与灯L2串联,电压表测灯L1两端的电压 D.灯L1与灯L2串联,电压表测灯L2两端的电压 解析:C 【解析】 【详解】
由实物图可知,电流从正极出发经开关、电流表、灯泡L2L1回负极,电压表并联在L1两端,则灯L1与灯
L2串联,电压表与灯L1并联,所以电压表测灯L1两端的电压,故C正确,ABD错误.故选C. 10.如图,某同学将两个完全相同的物体AB分别放到甲、乙两种液体中.物体静止时,A漂浮,B浮,且两液面相平,容器底部受到的液体压强分别为pp,物体AB所受浮力分別为FAFB.。

AppFA=FB CppFA=FB 解析:C 【解析】 【详解】
BppFAFB DppFAFB
由于AB完全相同,则重力相等,由图可知:A在甲液体中漂浮,B在乙液体中悬浮,由物体的漂浮、悬浮条件可知:FA=GFB=G,所以FA=FB;甲液体中的A漂浮,ρ甲液>ρA,乙液体中的B悬浮,ρ乙液B,两种液体的密度:ρ甲液>ρ乙液;又因为两容器液面等高,所以由p=ρgh可知,两种液体对容器底压强:pp.故C正确;故应选C
11.如图所示,电源电压保持不变,R1为定值电阻.闭合开关S,当滑动变阻器的滑片向右移动的过程中,下列判断正确的是(

A.电流表A的示数变大,电压表V1的示数变小 B.电流表A的示数变小,电压表V2的示数变小 C.电压表V1的示数与电流表A的示数的比值变大 D.电压表V2的示数与电流表A的示数的比值变小 解析:D 【解析】
试题分析:由图示电路图可知,两电阻串联,电流表测电路电流,电压表V1测电阻R1两端电压,电压表V2测滑动变阻器两端电压;由图示电路图可知,滑片向右移动过程中,滑动变阻器接入电路的阻值减小,
电路总电阻减小,电源电压不变,由欧姆定律可知,电路电流变大,电流表示数变大,滑动变阻器接入电路的阻值减小,滑动变阻器分压减小,电压表V2示数减小,灯泡两端电压变大,电压表V1示数变大,AB错误;电压表V1的示数与电流表A的示数的比值等于定值电阻R1的阻值,定值电阻阻值不变,电压表V1的示数与电流表A的示数的比值保持不变,故C错误;由A可知,电压表V2 的示数变小,电流表A的示数变大,则电压表V2的示数与电流表A的示数的比值变小,故D正确. 考点:电路的动态分析
12.如图所示,滚摆从位置a静止释放,下降经过位置b,继续下降,再到达最低点c,滚摆在这一过程


A.在位置a时动能最大 C.在位置b时重力势能最大 解析:D 【解析】 【分析】
B.在位置c时动能为零
D.在此过程中重力势能转化为动能
根据题图,滚摆从位置a静止释放,下降经过位置b,继续下降,再到达最低点c,滚摆在这一过程中可知,本题考查动能和势能的大小变化,解决此类问题的关键是要知道各能量跟哪些因素有关,根据各因素的变化情况分析能量的变化情况。从而得出结论。 【详解】
滚摆是重力势能和动能相互转化的机械,故滚摆升到最高点后,放开手,可以看到滚摆旋转着下降,越转越快,到最低点时滚摆转而上升,直到回到接近原来的位置;滚摆在最高点a位置时重力势能最大,动能为0;在最低点c时动能最大;在b时既有动能又有势能;故: A、在位置a时势能最大,动能最小,故A错误; B、在位置c时势能最小,动能最大,故B错误;
C、在位置b时既有动能又有势能,但都不是最大,故C错误; D、在此过程中重力势能转化为动能,故D正确; 二、填空题
13.小明测量食用油密度步骤如下:①将天平放在水平桌面,游码归零,指针静止时指向分度盘中央刻度线左侧,此时应将平衡螺母向________(/调节;②天平调好后,在质量为20g的空烧杯内倒入适量油,测得烧杯和油的总质量为19g;③将烧杯内的油倒入量筒,读出量筒内油的体积为20mL.则测得油密度为__________g/cm1.按此方法测得油密度___________(小于/等于/大于油真实密度。 解析:右; 0.95 大于。 【解析】 【详解】
[1]在调节天平平衡螺母时,指针偏向分度盘的哪一侧,就要把平衡螺母向着相反的方向来调,所以偏左应向右来调; [2]油的质量为: m=19g-20g=19g 油的体积为: V=20cm1

所以测得油的密度为: ρ=m=19g/20cm1=0.95g/cm1
V[1]由于在向量筒倒油时,油不可能全部倒出来,所以体积偏小,故测得的密度大于油真实的密度。 14.将一小物块A轻轻放入盛满水的大烧杯中,A静止后,有81 g的水溢出,再将其轻轻放入盛满酒精的大烧杯中,A静止后,有72 g的酒精溢出,则A在水中静止时受到的浮力为______NA的密度是___g/cm1(酒精的密度是0.8×101 kg/m1g10 N/kg 解析:0.81 0.9 【解析】 【详解】
根据阿基米德原理可知,物体A受到的浮力: F=G=mg=mg
则物块A在水中和酒精中受到的浮力分别为: F浮水=m溢水g=81×10kg×10N/kg=0.81N, F浮酒=m溢酒g=72×10kg×10N/kg=0.72N,
F浮水:F浮酒=0.81N:0.72N=9:8
物体A在水中和酒精中都漂浮时,因漂浮时物体受到的浮力和自身的重力相等,且物体A的质量不变、重力不变,所以,甲、乙受到的浮力相等,即 F:F=1:1 与题意不符;
物体A在水中和酒精中都浸没时,则物体排开液体的体积和自身的体积相等,由F=ρgV可知,它们受到的浮力之比: F浮甲:F浮乙:ρ酒精=1.0×101kg/m1:0.8×101kg/m1=5:4≠9:8 与题意不符;
因水的密度大于酒精的密度,所以只能是A在水中漂浮,在酒精中浸没,A受到水的浮力 F浮水=GA=mAg=ρAVg 在酒精中受到的浮力: F浮酒gV 解得: ρ=9/8ρ=9/8×0.8g/cm1=0.9g/cm1
15.小华同学通过实验探究某种液体内部的压强p与深度h的关系,根据实验数据绘出了如图的图象由图象可知,该液体的密度为_____kg/m3;并且由图象可以得出该液体50cm深处的压强为_____Pa.(g10N/kg
11

解析:1.2×103 0.6×104 【解析】 【详解】
由图象可知,该液体25cm深处的压强为3000Pa 则根据p=ρgh可得,该液体的密度为: ρ=p3000Pa33=1.2×10kg/m gh10N/kg0.25m该液体50cm深处的压强为:
p′=ρgh′=1.2×103kg/m3×10N/kg×0.5m=0.6×104Pa
16.如图所示,某建筑工人用400N的拉力将一重900N的重物在10s内匀速提升了1m,若不计绳重和滑轮间的摩擦.绳子自由端移动的距离是_______ m,拉力的功率是________ W,此滑轮组的机械效率是____________
解析:3 120 75% 【解析】 【详解】
由图知,承担物重的绳子股数n=3,则绳子自由端移动的距离s=3h=3×1m=3m;因不计绳重和摩擦,则绳11(G+G,即:400N=(900N+G,所以动滑轮重:G=300N 拉力做的功:W33W1200J=Fs=400N×3m=1200J,拉力的功率:P=120W
t10s端的拉力F=利用滑轮组所做的有用功:W=Gh=900N×1m=900J, 滑轮组的机械效率:W900J100%75% W1200J17.小宇用如图甲所示电路对一只标有“0.8 A”字样的小灯泡L进行了测试,电源电压恒为9 V,电阻R0的阻值可在0~9 999 Ω之间调节,根据所测数据作出了灯丝的IU图像(如图乙所示,根据图像可知小灯泡正常发光时的电阻为________Ω;如果将电阻箱R0的阻值调为10 Ω,通电10 s电流通过R0
所做的功为________J.

解析:11 36 【解析】
试题分析:“1.8A”表示小灯泡正常工作时的电流,由图乙可知,小灯泡正常工作时两端电压为8V小灯泡正常发光时的电阻.由甲图LR1串联,观察图像,当通过L的电流I’16A时,L两端的电压为U=3V,此时R1两端电压U1=IR1=1.6A×11Ω=6V,满足U+U1=9V,所以通11s电流通过R1所做的功W=U1I’t=6V×1.6A×11s=36J. 考点:电功
18.将重为6N物体全部压入水中,物体排开的水重为8N,此时物体受到浮力为___N;放开物体,物体____(选填“上浮”、“下沉”或“悬浮”);待物体静止时所受浮为___N 解析:8 上浮 6 【解析】
试题分析:①浸在液体中的物体受到的浮力等于排开的液体受到的重力;
②物体的浮沉条件是:浮力大于重力,上浮;浮力等于重力,悬浮;浮力小于重力,下沉.
用手将物体全部压入水中时,已知物体排开的水重为8N,由阿基米德原理知:此时物体所受的浮力也为8N
放手后,物体受到的浮力8N大于物体的自重6N,因此物体要上浮. 待物体静止时处于漂浮状态,所以所受浮力等于本身的重力,即为6N 考点:阿基米德原理
点评:本题考查阿基米德原理和物体的浮沉条件的应用;
阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上的浮力的作用,浮力大小等于物体排开的液体的重力. 三、作图题
19.请画出图中入射光线对应的折射光线.

解析:
【解析】

试题分析:从焦点发出的光线经过凸透镜折射后会变成平行于主光轴的光线;经过光心的光线的传播方向不变;如上图所示. 【考点定位】透镜的光路图
20.在图中分别标出通电螺线管的NS极和小磁针的NS极. _____

解析:
【解析】
试题分析:先由右手螺旋定则得出通电螺线管的左端为S极,右端为N极,再由磁极间的相互作用规律得出小磁针的左端为S极,右端为N极. 解:如图:

【点评】本题考查了右手螺旋定则的使用和磁极间的相互作用规律.
21.如图所示,OO′为凸透镜的主光轴,S′为点光源S经凸透镜成的像,SA为光源S发出的一条光线,请在图中适当的位置画出凸透镜,并完成光线SA通过凸透镜的光路图. ____

解析:
【解析】 【详解】
因为过凸透镜光心的光线传播方向不变,连接SS,交凸透镜的主光轴于一点,此点即为凸透镜的光心,过交点垂直主光轴画出凸透镜.入射光线SA交凸透镜于点A,连接AS并用箭头标出光的传播方向. 如图:


考点:凸透镜的光路图 四、计算题
22.如图所示,R0是阻值为80Ω的定值电阻,R为滑动变阻器,其上标有“100Ω3A”字样,电流表A1的量程为00.6A,电流表A2的量程为03A,灯泡上标有“8V 1.6W”字样.求:

1)灯泡的额定电流;
2)闭合开关S,断开开关S1S2时,灯泡正常发光,求电源电压的大小;
3)开关SS1S2都闭合时,在不损坏电流表的前提下,求R消耗电功率的最小值和最大值. 解析:0.2 A 24 V 5.76 W 64.8 W 【解析】
解:(1)由P=UI可知,灯泡的额定电流IPU1.6W0.2A 8V2)闭合开关S,断开开关S1S2时,灯泡L与电阻R0串联,灯泡正常发光,则电路中的电流I=IL=0.2A
所以电源电压U=UL+U0=8V+0.2A×80Ω=24V.
3)开关SS1S2都闭合时,灯泡L被短路,电阻R0与滑动变阻器R并联,电流表A1测通过电阻R0电流,电流表A2测干路中的总电流.
由于滑动变阻器的最大电阻为R=100Ω,则R消耗电功率的最小值为:Pmin2U224V5.76W R100此时通过电阻R0的电流I0U24V0.3A R080已知电流表A1测通过电阻R0的电流,电流表A2测干路中的总电流,电流表A1的量程为00.6A,电流表A2的量程为03A,所以,通过R的最大电流为:Imax=I-I0=3A-0.3A=2.7A R消耗电功率的最大值为:Pmax=UImax=24V×2.7A=64.8W.
所以,在不损坏电流表的前提,R消耗电功率的最小值和最大值分别为5.76W64.8W
答:(1)灯泡的额定电流为0.2A.(2)电源电压为24V.(3)在不损坏电流表的前提,R消耗电功率的最小值和最大值分别为5.76W64.8W

23.在高速公路上,一些司机为了降低营运成本,肆意超载,带来极大的危害.按照我国汽车工业的行业标准,载货车辆对地面的压强应控制在7×10Pa以内.有一辆自重1000kg6轮汽车,已知该车在某次实际营运中装货10t,每个车轮与地面的接触面积为0.01m.求: (1这辆汽车对路面的压强是多少?是否超过行业标准? (1如果要求该车运行时不超过规定的行业标准,这辆汽车最多装多少吨货?(设车轮与地面的接触面积不(计算中g10Nkg 解析:(1)1×10Pa超过了行业标准(16.4t 【解析】
1)汽车对路面的压力等于其自身重力和货物重力之和,即F=G+G=(m+ mg(1000kg+10000 kg×10N/kg=1.1×10N,受力面积是6个车轮的面积总和S=6×0.01m=0.11m
汽车对路面的压强等于压力与受力面积之比,即:PF/S=1.1×105N/0.11m1=1×106Pa 1×106Pa>7×105Pa,超过行业标准.
1)要求该车运行时不超过规定的行业标准,这辆车对地面的压力最大时对地面的压强为7×105Pa,这辆汽车对地面的最大压力F不超标P不超标/S=7×10Pa×0.11m=0.84×10N,汽车与货物总重力等于压力,即:G不超标F不超标=0.84×105N,汽车与货物总质量m不超标G不超标/g=0.84×105N/10N/kg8400kg8.4t,最多载货m 最多装m不超标m8.4t1t6.4t 答:(1这辆汽车对路面的压强是10×105Pa,是超过行业标准;
(1如果要求该车运行时不超过规定的行业标准,这辆汽车最多装6.4t吨货.(设车轮与地面的接触面积不变
点睛:限重问题是一类常考问题,当限定最大压强时,压力不能超过一定大小,那么也就限定了最大的载重量,通过减小压力来减小对路面的作用效果,也就是减小压强.
24.如图所示,用滑轮组匀速提起一个重为400N的物体,物体在5s内竖直上 升了2m,人拉绳的力为250N(不计绳重和摩擦).
5
1
5
5
1
1
6
1
5

(l对重物做的有用功是多少? (2动滑轮重为多少? (3人拉绳子做功的功率是多少? (4滑轮组的机械效率是多少? 解析: (l 800J (2 100N(3 200W (4 80 【解析】 【详解】
(lw有用=Gh=400N×2m=800J
(2G = 2F-G = 2×250N-400N = 100N (3p=(4η====200W ×100%=80

五、实验题
25.如图所示是“比较水和煤油吸热升温的特点”的实验装置.
1)加热过程中,用搅棒搅动的目的是________,水和煤油吸热的多少是通过________来反映的(选填“温度计示数”或“加热时间”). 2)关于该实验的变量控制,下列要求中不正确的是________(填字母) A.采用相同的加热方法 B.使用相同的烧杯
C.水和煤油的初温一定相等 D.烧杯中分别装入相同体积的水和煤油
3)某同学用同一个加热装置分别给质量和初温都相同的水和煤油加热,分别记录加热时间和升高的温度,根据记录的数据作出了两种液体的温度(T)随时间(t)变化的图像(如图所示).
①根据图象,要使水和煤油升高相同的温度,应给________加热更长的时间,这说明________的吸热能力强些.
②已知水的比热容是4.2×10 J/(kg•℃),则煤油的比热容是________ J/(kg•℃) 4)小明再用50g水和100g水做实验,以吸收的热量Q为纵坐标,升高的温度△t为横坐标,分别画50g水和100g水的Q-△t图象,它们都是过原点的直线,即:Q=k△t .进一步分析,发现这两条直线k值与对应水的________之比相等. 解析:使液体受热更均匀 加热时间 D 2.1×103 J/(kg•℃) 质量 【解析】 【详解】
(1加热水和煤油时,要用玻璃棒不断的搅拌,这样可以使水和煤油受热均匀;相同的酒精灯加热相同的时间,酒精灯放出的热量就是相等的,水和煤油吸收的热量也就是相等的,水和煤油吸热的多少是通过加热时间来反映的;
(2要“比较水和煤油吸热升温特点”就要采用控制变量法,控制热源(酒精灯火焰的大小、与烧杯底的距、承装液体的容器相同和液体质量一定,故A. B选项正确;因为水和煤油的密度是不同的,体积相同时,质量是不同的,故D错;故选D. (3①由图2,纵坐标表示升高的温度,横坐标表示加热的时间,由图知,升高5°C,煤油要加热3钟,水加热6分钟,即水加热的时间长,根据比较吸热能力的第1种方法,这说明水的吸热能力强;②因升高5°C,煤油要加热3分钟,水加热6分钟,即煤油吸热的热量为水的33min1Q,c,在质6min2mVt量和升高温度不变的情况下,比热容与吸热的热量成正比,已知水的比热容是4.2×103J/(kg℃,则煤油的比热容是12.1×103J/(kg℃; ×4.2×103J/(kg
2k1cm1m1 ,即这两条直线k2cm2m2(4根据Qcm△t可知,Qk△t中的kcm,则有k1cm1,k2cm2,故
k值与对应水的质量之比相等. 26.小航和小组的同学完成了下面的实验:

1)如图甲所示:
a)在探究“电流与电压关系”的实验中,滑动变阻器除保护电路外,还有______的作用.
b)在探究“电流和电阻的关系”的实验中,定值电阻R1换成10Ω时,接下来滑动变阻器的滑片应向________(选填“左”或“右”)调节;若电源电压为6VR1的可选最大电阻为20Ω,为保证电R1两端的电压为2V,那么滑动变阻器R2阻值应不小于______Ω.
2)他做完实验后,把定值电阻换成小灯泡,又完成了“测量额定电压是2.5V小灯泡电功率”的实验,如图乙所示,他要连接电路时,发现电流表的指针偏向左侧无刻度处,原因可能是___________.解除故障后,正确连接电路,闭合开关,他发现小灯泡过亮,为了完成实验,接下来他的操作是,立即断开开关,把___________;再闭合开关,改变滑动变阻器的阻值,记下各组对应的电压表和电流表的示数,并绘制了如图丙所示图像,根据图像可知小灯泡的额定电流是______;额定功率是____W;灯丝的电阻是_______(填“变化”或“不变”.
解析:改变定值电阻两端电压 40 电流表没有调零 滑动变阻器阻值调到最大值 0.25A 0.625 变化 【解析】 【详解】
1)(a)滑动变阻器除保护电路外,还有改变定值电阻两端电压的作用,由于在测电阻时不能只有一组数值就确定电阻的值,需要多测几组数据,最后求平均值来减小误差,所以要靠滑动变阻器来实现; b)当定值电阻由小变大时,电压表的示数将变大,接下来滑动变阻器的滑片应向右,调节到电压表示数与原来相等为止;当R1选最大电阻20Ω时,电压为2V,电流为0.01A,此时变阻器分压为6V-2V=4V,所以滑动变阻器R2阻值应不小于4V/0.01A=40Ω;
2)电流表的指针偏向左侧无刻度处,是因为忘记了调零;闭合开关,他发现小灯泡过亮,是因为电路中的电阻太小了,滑动变阻器的滑片没有在最大值位置,所以应立即断开开关,把滑动变阻器阻值调到最大值;由图丙可知小灯泡的额定电流是0.25A,额定功率是:P=UI=2.5V×0.25A=0.625W,由图示可以看出图像不是一条直线,说明灯丝的电阻是变化. 六、综合题
27.我国第二艘航空母舰下水仪式在中国船舶重工集团公司大连船厂举行。该航母满载时的排水量达6.4万吨,可搭载40架舰载机,每架舰载机的质量约为20吨。航母的动力源是蒸汽轮机,投入使用后的最大功率可以达到30 MW。(海水密度为1.0×103 kg/m3g10 N/kg
1)为了使舰载机更易于起飞,航母要以一定的速度_____(选填“逆风”或“顺风”)航行。

2)该航母满载时,受到的浮力是多大_______?在某次训练中,40架舰载机全部起飞后,该航母浸在海水中的体积变化了多少m_________?(计算结果保留一位小数)
3)若航母以54 km/h的速度匀速直线航行时,蒸汽轮机的功率为21 MW,航母所受的阻力为多少N____?蒸汽轮机的效率为35%,航行30 min,需要消耗燃油多少kg_______?(燃油的热值为4.0×10J/kg
解析:逆风 6.4108N 800 1.4106 2.710kg 【解析】 【详解】
1)飞机的机翼上方凸起,空气流过上表面流速大压强小,下表面流速小压强大,压强差产生升力,在空气流速越大时,产生的升力越大,所以为了使舰载机更易于起飞,航母要以一定的速度逆风航行。 2)航母满载时的排水量达6.4万吨,由阿基米德原理知,排开水的重即为浮力:
3
7
3Fmg6.4107kg10N/kg6.4108N
40架舰载机的重为:G'2010kg4010N/kg810N 漂浮时浮力等于重力,根据FgV得:
3
6F'G'8106NV'800m3 33gg1.010kg/m10N/kg40架舰载机全部起飞后,该航母浸在海水中的体积减少800m3 3)根据PFv得,航母受到的牵引力为:
P21106WF1.4106N 54vm/s3.6匀速直线航行时,牵引力与阻力是一对平衡力,故阻力:fF1.410N 航行30min,做功为:
6WPt21106W3060s3.781010J
根据W得燃料放出的热量为: Q3.781010JQ1.081011J
35%
W再根据Qmq得,消耗燃料的质量为:
1.081011J3m2.710kg
7q4.010J/kgQ
中考物理模拟试卷有解析
注意事项:
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、单选题
1.如图所示,把螺线管沿东西方向水平悬挂起来,然后给导线通电,会发生的现象是

A.通电螺线管仍保持静止不动 B.通电螺线管能在任意位置静止
C.通电螺线管转动,直至B端指向南,A端指向北 D.通电螺线管转动,直至A端指向南,B端指向北 解析:C 【解析】 【分析】
地磁南北极与地理南北极的位置关系,安培定则,磁极间相互作用规。 【详解】
地磁南极在地理北极附近,地磁北极在地理南极附近.由安培定则知,螺线管左侧为N极,右侧为S极,由于螺线管处在地磁场中,则N极会受到地磁场S极的吸引而转向北,即A端指向北。 故选C
2.一个空塑料药瓶,瓶口扎上橡皮膜,竖直地浸入水中,第一次瓶口朝上,第二次瓶口朝下,这两次药瓶在水里的位置相同,如图所示。每次橡皮膜都向内凹且乙图中橡皮膜凹进得更多。从第一次到第二次的过程中,下列说法不正确的是


A.瓶内空气的密度变大 B.瓶内空气的压强不变 C.橡皮膜所受水的压强变大
D.若甲图中药瓶处于悬浮状态,则乙图中药瓶会下沉 解析:B 【解析】 【详解】
A.乙图中橡皮膜凹进得更多,瓶内空气质量不变,体积被压小,故密度变大。故A正确,不符合题意。 B.乙瓶内空气的密度被压变大,则瓶内空气的压强变大。故B错误,符合题意。 C.乙图中橡皮膜朝下,浸入液体的深度大,橡皮膜凹的更明显,说明在液体密度一定时,液体压强随深度的增加而增大。故C正确,不符合题意。 D.若甲图中药瓶处于悬浮状态,则甲图药瓶的总密度等于水的密度;改为乙图后瓶内空气密度变大,则药瓶总密度大于水的密度,所以会下沉。故D正确,不符合题意。 3.如图关于仪表的正确使用和电路常规连接正确的是
A电流表接电源 B电压表接电源
C 导线接电源 D家用电器接电源
解析:B 【解析】 【详解】
A.电流表直接接在了电源两极上,电流表会被烧坏,故A错误; B.电压表直接接在电源两极上,测量电源电压,故B正确; C.导线将电源两极连起来了,会形成电源短路,故C错误; D.电冰箱与电吹风机串联在了家庭电路中,故D错误.
4.如图所示,放在水平桌面上的三个完全相同的容器内,装有适量的水,将ABC三个体积相同的正方体分别放入容器内,待正方体静止后,三个容器内水面高度相同。下列说法正确的是(

A.物体受到的浮力大小关系为FAFBFC B.三个物体的密度大小关系是ρA>ρB>ρC

C.容器对桌面的压力大小关系为F=F=F D.容器底部受到水的压强大小关系为PPP 解析:C 【解析】A、由图可知, VAVBVC,根据阿基米德原理可得浮力的大小关系为:FAFBFBFC,故A错误;BAB漂浮,C悬浮,由浮沉条件可知:GAFAGBFBGCFC,又FAGAGBGC;因为体积相同,由ρ=知:ρAρBρC,故B错误;
FC,故h相同,密度相同,根据p=ρgh可知,容器底的压强关系为ppp,故D错误;因为容器的底面积相同,所以根据FPS得液体对容器底部的压力相同,液体对容器底部的压力加上容器的重力即桌面受到的压力,所以容器对桌面的压力大小关系为FFFC正确。故选:C
点睛:根据阿基米德原理判断物体受到的浮力大小关系;利用浮沉条件判断物体密度与水的密度大小关系;根据阿基米德原理可知,物体受到的浮力等于物体排开液体的重力;利用p=ρgh判断容器底受到水的压强关系。 5.下列说法正确的是
A.金属在熔化和凝固的过程中,温度均保持不变 B.物体吸收热量后,温度一定升高 C.任何情况下水的沸点都是100 ℃ D.冰的温度一定低于0 ℃ 解析:A 【解析】 【详解】
A. 因为金属是晶体,晶体在熔化过程和凝固过程中温度保持不变.故A正确;B. 物体吸收热量后,温度不一定升高,比如晶体在熔化过程中虽然吸热,但是温度保持不变,吸收的热量用来完成熔化.故B不正确;C. 液体的沸点与液体上方的气压有关,气压越高,沸点越高,所以水的沸点只有在标准大气压下才是100℃.故C不正确;D. 冰在熔化过程,或者达到熔点的时候,温度就是0℃.故D不正确.故A 【点睛】
要解答本题需掌握晶体熔化过程的特点以及液体的沸点与液体上方的气压有关,气压越高沸点越高. 6.如图甲所示的电路中,电源电压为16 V恒定不变.R0为定值电阻,R为滑动变阻器,闭合开关S后,在滑片P滑动的过程中,电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示,根据图象信息可知,下列判断不正确的是(
AR0的阻值是10 Ω
B.电路的最大总功率是25.6 W
CR0的最小功率是3.2 W D.滑动变阻器的最大阻值是70 Ω 解析:C 【解析】 【详解】
当滑动变阻器接入电路的电阻为0时,电路为R0的简单电路, 由乙图可知,电路中的最大电流I=1.6A,由U=IR0=1.6A×R0
当滑动变阻器接入电路的电阻最大时,电路中的电流最小, 由乙图可知,电路中的最小电流I最小=0.2AR两端的电压UR=14V 则滑动变阻器的最大阻值:因串联电路中总电压等于各分电压之和, 所以,电源的电压: U=I最小R0+UR=0.2A×R0+14V 因电源的电压不变,
所以,1.6A×R0=0.2A×R0+14V 解得:R0=10Ω,故A正确;
电源的电压U=IR0=1.6A×10Ω=16V;
电路的最大总功率是:P最大=UI最大=16V×1.6A=25.6W,故B正确; R0的最小功率:P最小=I最小R0=0.2A×10Ω=0.4W,故C错误. 故选C
7.视力检测时要求被测的人与视力表的距离为5m.如图所示,视力表与平面镜的距离是3m.为满足测量要求,人与平面镜的距离应为(
2
2可得,电源电压:
,故D正确;

A1m 解析:C 【解析】 【详解】
B1.5m C2m D2.5m 已知视力检测时要求被测的人与视力表的距离为5m,但房间空间太小, 可利用平面镜成像特点,人与视力表的像的距离为5m,如图所示:


因为视力表距平面镜3m 所以视力表在平面镜中所成的像距离平面镜为3m 所以人距平面镜应为5m3m=2m 故选C
8.巨磁电阻效应是指某些材料的电阻在磁场中急剧减小的现象,且磁场越强电阻越小。图中是说明巨磁电阻特性原理的示意图,图中GMR是巨磁电阻。如果闭合S1S2,滑片p向左移动时,电表的变化情况

A表和表示数均变小 B表和表示数均变大 C表示数变小,表示数变大 D表示数变大,表示数变小 解析:D 【解析】 【分析】
分析电路的连接,根据滑片P向左移动时,变阻器连入电路中的电阻变小,左侧电路中的电流变大判断电磁铁磁性变化,根据已知条件分析巨磁电阻的阻值变化,根据电阻的串联和欧姆定律,分析电流表示数与电压表示数的变化。 【详解】
由图知,右侧电路中巨磁电阻GMR与定值电阻R串联,电流表测电路中的电流,电压表测巨磁电阻的电压;滑片P向左移动时,变阻器连入电路中的电阻变小,左侧电路中的电流变大,电磁铁的磁性增强(周围的磁场增强),由题意可知巨磁电阻的阻值变小,则右侧电路的总电阻变小,由欧姆定律可知电流表示数变大,根据UIR 可知,定值电阻R的电压变大,根据串联电路电压的规律,巨磁电阻的电压变小,即电压表示数变小,故D正确,ABC错误。 故选:D
9.如图为小明做“测量物体运动的平均速度”的实验过程,图中的停表(停表每格为1 s分别表示小车通过斜面ABC三点的时刻,B点是全程AC的中点,关于小车通过上、下半段路程所用的时间和平均速度的关系,正确的是(



AtABtBC CvABvBC 解析:D 【解析】 【分析】
BtABtBC DvABvBC
由图得出小车走的路程和所用的时间,利用速度公式v系. 【详解】
s分析判断小车在不同路程上的平均速度大小关t由图中停表示数可知,tAB=5stBC=3s,所以tABtBC.故AB错误; 由题意知sAB=sBC=sm 小车在前半段的平均速度vABsABsm tAB5s后半段的平均速度vBCsBCsm tBC3s所以vABvBC.故C错误,D正确;
10.如图所示的电路,闭合开关,观察发现灯泡L1亮、L2不亮.调节变阻器滑片P,灯泡L1的亮度发生变化,但灯泡L2始终不亮.出现这一现象的原因可能是(

A.灯泡L2灯丝断了 B.滑动变阻器短路了 C.灯泡L2短路了 D.滑动变阻器接触不良 解析:C 【解析】 【详解】
分析实物图,看出灯泡L1L2是串联连接,闭合开关,观察发现灯泡L1亮,说明电路不是断路,AD误;L2不亮有可能是L2这里发生了短路故障,正确选C 11.如图所示的四个物态变化的实例中,属于液化的是

A初春,湖面上冰化成“水”
B盛夏,草叶上形成“露珠”
C深秋,枫叶上形成“霜”
D严冬,树枝上形成“雾凇”
解析:B 【解析】 【详解】
A.湖面上冰化成水是物质由固态变为液态属于熔化现象; B.草叶上形成“露珠”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的; C.枫叶上形成“霜”是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的; D.树枝上形成“雾凇”是空气中的水蒸气凝华形成的.
12.家庭常用的电吹风既能吹冷风又能吹热风。下列电路中最符合电吹风工作要求的是(
A B C D
解析:A 【解析】
根据题意,电吹风既能吹冷风又能吹热风,所以电机与电热丝应并联,且为了使电热丝不会烧坏,在其发热时,电机必须工作。
A图,干路开关S1闭合时,电机工作吹冷风,再闭合S2时,电热丝工作,吹热风,故A符合题意;

B图,S1闭合,S2断开时,电热丝单独工作,会烧坏,故B不符合题意;
C图,S1闭合时,电机与电热丝串联,当S2再闭合时,电热丝被短路,电机单独工作,但在实际电路中,很少会这样设计电路,因为S2闭合到断开两种状态时,电机的工作电压变化大,可能不会正常工作,故C不符合实际;
D图,S1闭合时,电机与电热丝串联,当S2再闭合时,电机被短路,电热丝单独工作,故D不符合题意; 故选A
点睛:重点是并联电路特征的应用,特别是理解电吹风吹热风时,电动机必须工作,即电热丝不可以单独工作,所以设计电路时,电动机所在支路不用设置开关,电动机由干路开关控制即可。 二、填空题
13.如图所示的电路里,在圆圈abc上连接适当电表,使灯L1L2并联且能发光,那么a应是________b________c________
解析:电流表 电压表 电流表 【解析】 【详解】
[1][2][3]两个电灯都能发光,且是并联,则两个电灯中都应有电流通过,且都能接到电源两极上.由于两个电灯中间已经接在一起,L1的左端与电源正极相连了,则两个电灯中间应通过电流表接到电源的负极,故c表为电流表,L2的右端应接到电源的正极,故a表应是电流表,则b表只能是电压表了. 14.把标有“3.8V 1.52W”字样的小灯泡接在电压为5V的电路中,且正常发光,应给小灯泡_______一个_______Ω的电阻. 解析:串 3 【解析】 【详解】
由题知,电源电压高于灯泡的额定电压,要使“3.8V 1.52W”字样的小灯泡接在电压为5V的电源上正常工作,根据串联电路分压的特点知,需要给它串联一个电阻,以分去一部分电压; 根据PUI得灯的正常工作电流为:
ILPL1.52W0.4A UL3.8V串联电路中各处的电流相等,则
IRIL0.4A
因串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和,得电阻两端的电压为:

U0UUL5V3.8V1.2V
根据IU得串联电阻的阻值为: RU1.2VR0=3Ω
I0.4A【点睛】
重点是欧姆定律的应用,关键是利用好串联电路的电压和电流特点,是电路的最基本规律,是分析电路的基础,一定要熟练掌握.
15.如图所示,一根足够长的轻质杠杆水平支在支架上,OA20cmG1是边长为5cm的正方体,G2重为20N.当OB10cm时,绳子的拉力为_____N,此时G1对地面的压强为2×10Pa.现用一水平拉力使G25cm/s的速度向右匀速直线运动,经过_____s后,可使G1对地面的压力恰好为零.
4

解析:10 10 【解析】 【详解】
G2B点时,由杠杆平衡条件得:FA×OA=G2×OB,即:FA×20cm=20N×10cm,解得:FA=10N 物体与地面的接触面积:S=5cm×5cm=25cm=0.0025m 物体G1对地面的压力:F=pS=2×104Pa×0.0025cm2=50N 地面对物体的支持力:F′=F=50N,
G1受竖直向下的重力G1、地面的支持力F′、绳子的拉力FA作用,物体静止,处于平衡状态,由平衡条件得:G1=FA+F′=10N+50N=60N;
G1对地面的压力为0时,杠杆在A点的受到的拉力FA′=G1=60N
G2位于C点,G1对地面的压力恰好为零,由杠杆平衡条件得:FA′×OA=G2×OC,即:60N×20cm=20N×OC,解得:OC=60cm,物体G2的路程:s=OC-OB=60cm-10cm=50cm,物体G2的运动时间:22ts50cm10s v5cm/s16.我国第二艘航母采用电磁弹射技术,如图为航母上简化的电磁弹射装置,能带动舰载机在极短时间内达到起飞速度。若舰载机质量为 15,从开始被弹射到起飞的过程中,舰载机受到向上的升力不断 增大的直接原因是_________。舰载机被弹射出去后, 母受到的浮力将比舰载机未被弹射时减小_______牛。

解析:机翼上方气体流速快,压强小;下方流速慢压强大 150000 【解析】 【详解】
舰载机从开始被弹射到起飞的过程中,速度不断增大, 此时等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于上表面弯曲,所以机翼上方的流速就大于机翼下方的流速,根据流速越大,压强越小,此时就形成一个向上的压强差,速度增大,升力就不断增大;根据漂浮的物体受到的浮力等于物体重力,航母减小的浮力就等于舰载机的重力,即F减小=G=mg=15×1000kg×10N/kg=150000N 17.如图所示,用动滑轮将重为10N的物体竖直向上匀速提升20cm,拉力为6N.此过程中拉力做的功为_______J,动滑轮的机械效率为_______.物体在上升过程中,机械能将_______(选填“增大”、”减小”或“不变”) .
解析:2.483.3%;增大 【解析】
试题分析:(1)图中使用的是动滑轮,承担物重的绳子股数n=2,则s=2h 知道拉力大小,利用W=Fs求拉力做功;利用W=Gh求有用功;再利用效率公式η=效率;
2)动能大小的影响因素:质量和速度,质量越大,速度越大,动能越大;重力势能大小的影响因素:质量和高度,质量越大,高度越高,重力势能越大;机械能等于动能和势能之和.据此分析回答. 解:
1)由图可知,n=2 拉力端移动的距离: s=2h=2×20cm=40cm=0.4m, 拉力做功:
W=Fs=6N×0.4m=2.4J, W有用=Gh=10N×0.2m=2J, η==≈83.3%.
求动滑轮的机械2)物体在被匀速提升的过程中,质量不变、速度不变,动能不变;质量不变、高度增大,重力势能增大.因为物体的机械能等于物体的动能和重力势能之和,因此物体的机械能增大. 故答案为2.483.3%;增大.
【点评】本题考查了有用功、总功、机械效率的计算以及动能和重力势能的影响因素,计算时注意区分
有用功和总功;虽知识点多,但都属于基础,难度不大.
18.太阳系、地球、月亮、宇宙、银河系中尺度最小的是:________;构成物质世界的各种原子都有相似的结构,根据卢瑟福原子结构模型可知:原子中心的原子核由________和中子组成,原子核周围带负电的________绕核运动.
解析:月亮 质子 电子 【解析】 【详解】
地球、月亮都是太阳系的成员,月亮比地球小,而太阳系又在银河系中,无数个像银河系一样的星系组成宇宙,所以尺度最小的是:月亮;
构成物质世界的各种原子都有相似的结构,根据卢瑟福原子结构模型可知:原子中心的原子核由质子和中子组成,原子核周围带负电的电子绕核运动. 【点睛】
重点是天体系统的层次问题,作为中学生要对我们所生存的宇宙有个大概的了解,知道我们所处的宇宙环境. 三、作图题
19.如图所示,射向平面镜的一束光AO经镜面反射后沿水平方向OB射出图中,ON是∠AOB的角平分线,请在图中作出平面镜放置的位置并标出入射角α.

解析:
【解析】 【详解】
根据题意知道,OA为入射光线,OB为反射光线,ON是∠AOB的角平分线,所以ON是法线,O是入射点,过入射点O作法线的垂线,即是平面镜的位置,入射光线与法线的夹角就是入射角α,如图:

【点睛】
本题考查的是作光的反射光路图,结合光的反射定律来作图,比较直观、简捷、准确.
20.如图所示,一木块正沿着固定在地面上的光滑斜面下滑,请作木块受到的重力G和支持力F的示意图。

______________

解析:图

【解析】
试题分析:作力的示意图要注意力的三要素:力的大小、方向、作用点。作用点在木块的重心,重力方向竖直向下,用G表示。力的末端加箭头。支持力方向垂直于斜面向上。用F表示。 【考点定位】力学作图 21.电磁联系
探究通电直导线周围的磁场分布情况

1)小明找来小磁针、铁屑、硬纸板等,做了如图所示的实验.观察实验结果他发现,直导线周围的磁场是以导线为圆心的同心圆圈.请仿照图中小磁针的画法,在图中A点处画出小磁针静止时指向,并标出其N极. ______
2)请你根据如图中通电导线周围磁场的分布情况,判断如图中的导线通电时小磁针N极将_____.(转向纸内\转向纸外\保持静止) 解析:略 转向纸外 【解析】
1)伸出右手,大拇指指向电流的方向,弯曲的四指指向磁感线的方向,A点磁感线垂直纸面向外,小磁针N极如图.


2)伸出右手,大拇指指向电流的方向,四指的方向为磁场的方向,故导线正下方磁场方向向外,小磁针的N极转向纸外. 四、计算题
22.下表是某储水式电热水器的铭牌:

已知水的比热容C=4.2×10J/kg.C),水的密度是ρ=1.0×10kg/m,根据表中的数据,试求: (1电热水器正常工作的电流是多大?(结果保留两位小数)
(2电热水器里的水刚好是额定容量时,把这些水从20°C加热到50°C,水吸收的热量是多大? (3电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收,那么加热这些水需要多长的时间? 解析:(19.09A;(2)5.04×106J.(33150s 【解析】 【分析】
1)已知电热水器的额定电压和额定功率,根据公式2)已知水的密度和额定容量,根据3)由【详解】
1)由表中数据可知,电热水器的额定功率为2000W,额定电压为220V,根据正常工作时的电流:
可得,该电热水器可求该电热水器正常工作时的电流;
可求吸收的热量。
3033求水的最大质量,根据公式求加热这些水需要的时间:
2)已知热水器的容量为40L,则盛满水的质量:把这些水从20℃加热到50℃吸收的热量:
3)电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收,由
答:(1)电热水器正常工作的电流是9.09A
可得,加热这些水需要的时间:2)电热水器里的水刚好是额定容量时,把这些水从20℃加热到50℃,水吸收的热量是5.04×106J 3)电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收,那么加热这些水需要3150s 【点睛】
本题考查电功率、密度、热量和效率公式的运用,从表中获取有效信息是关键。
23.有一种挂式电热水器内部简化电路如图所示,该热水器设有高、中、低三档,已知电热丝R1=55Ω,高档加热功率为1100W,电热转化效率为80%,水的比热容为4.2×10J/kg•℃).求:
3

1)将2kg水从20℃加热到75℃需要吸收多少热量; 2)用高档将2kg水从20℃加热到75℃需要多少时间; 3)只闭合SS2时,电热水器的电功率是多少. 解析:(1)4.62×10J;(2525s;(3220W 【解析】
试题分析:(1)水吸收的热量:Q=cmtt0)=4.2×10J/kg•℃)×2kg×(75℃﹣20℃)=4.62×105J;(2)由η=×100%可得,消耗的电能:W===5.775×105J,由P=35可得,需要的加热时间:t′===525s;(3)由电路图可知,闭合SS1S2时,R1R2并联,电路的总电阻最小,电路的总功率最大,热水器处于高档,此时电热丝R1的功率P1===880W,因电路的总功率等于各用电器功率之和,所以,电热丝R2的功率P2=PP1=1100W880W=220W;只闭合SS2时,电路为R2的简单电路,因并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,电热水器的电功率为220W 【考点定位】电功与热量的综合计算
24.养生壶是一种用于养生保健的烹饮容器,采用新型电加热材料,通电后产生热量把壶内的水加热。下图是某款养生壶及其铭牌,求: 型号 额定电压 频率 额定功率 容量
CH--M16 220V 50Hz 1000W 1.2L
1)养生壶正常工作时的电阻;
2)若正常工作时,养生壶加热效率为91%,将1kg水从20℃加热到85℃需要多长时间:(c=4.2×103J/(kg•℃))
3)用电高峰期,家中只有养生壶工作时,养生壶将1kg水从20℃加热到85℃,实际用时363s,此时养生壶两端的实际电压。(设养生壶的电阻和加热效率不变)。 解析:(148.4Ω(2300s3200V 【解析】

【详解】 1)由P=可得,养生壶正常工作时的电阻是:R==═48.4Ω。
2)水吸收的热量是:
Q=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×1kg×(85-20℃)=2.73×105J η=知道,养生壶消耗的电能是:W===3×10J
=300s
5P=知道,养生壶工作时间是:t==3)在用电高峰时,养生壶仍然将1kg水从20℃加热到85℃,水吸收的热量不变,且加热效率不变,所以养生壶消耗的电能不变,仍然为3×10J 则养生壶的实际功率是:P===W
5养生壶的电阻不变,由P=五、实验题
可得实际电压是:U===200V
25.小兰家前段时间通过天猫购物平合新买了一合某品牌双门冰箱,如图甲所示.

1)商家将冰箱送到小兰家后,根据父母的要求,送货工人将冰箱放到厨房的某个位置便离开了.小兰感觉冰箱放置的并没有水平,于是她准备了铁钉、细线和量角器,通过实验检验冰箱是否水平并进行有效调整,步骤如下:
a.她先利用细线和铁钉自制一个重垂线,这是利用重力的方向是_____
b.她将量角器的底边与冰箱的侧面的顶边重合,再将重垂线吊在量角器的圆心,通过观察_____,确定冰箱是否放置水平;
c.在爸爸的帮助下,通过调节冰箱底部的调节脚将冰箱调整水平.
2)如图乙所示是这台电冰箱的简化电路图.图中M是电冰箱压缩机内的电动机,L是电冰箱内的照明灯.下列判断正确的是_____
AS1闭合、S2断开时,照明灯与电动机并联 BS1S2都闭合时,照明灯与电动机串联 C.关上冰箱门时、S1自动断开,使得照明灯熄灭
D.冰箱内温度降低到设定温度时,S1自动断开,电动机停止工作
3)小兰仔细阅读了冰箱使用说明书,按要求放置的冰箱与墙之间要保持一定的距离. 为什么冰箱不能紧贴着墙放置呢?小兰经过思考提出了以下猜想: 猜想一:冰箱按要求放置可能会降低冰箱内的温度 猜想二:冰箱按要求放置可能会减少冰箱消耗的电能

a.为了验证猜想一,小兰用温度计测量冰箱冷藏室的温度.但测量时发现,由于冰箱冷藏室的温度与室温相差较大,温度计从冰箱内取岀读数时示数迅速变化.为了使温度计从冰箱内取出读数时示数变化不明显,她可以_____(请你为她设计一种可行性方案).小兰通过该方案分别测出冰箱在不同放置情况时冷藏室的温度,发现温度计示数几乎一样,这说明猜想一是_____的(选填“正确”或“错误”). b.为了验证精想二,小兰用电能表测出冰箱在不同放置情况下消耗的电能.测量时,除冰箱位置不同外,应控制冰箱内外工作环境、工作电压、通电时间相同,并且还应该_____.小芳通过比较测量结果验证了猜想二是正确的.
解析:竖直向下 重垂线与量角器90°刻度线是否重合 D 把温度计放入盛水的杯中放入冰箱 错误 断开家中其它用电器 【解析】 【详解】
1a.她先利用细线和铁钉自制一个重垂线,这是利用重力的方向是竖直向下的;
b.她将量角器的底边与冰箱的侧面的顶边重合,再将重垂线吊在量角器的囻心,通过观察重垂线与量角90°刻度线是否重合,可确定确定冰箱放置水平;
2A.开关S1闭合、S2断开时,照明灯不工作,只有电动机工作,故A错误; B.开关S1S2都闭合时,照明灯L与电动机M并联,故B错误; C.关上冰箱门时,S2自动断开,照明灯熄灭,故C错误;
D.冰箱内温度降低到设定温度时,S1自动断开,电动机停止工作,这是压缩机工作的一般原理;故D确.
3a.因水的比热容较大,吸收相同的热量,温度变化不明显,故为了使温度计从冰箱内取出读数时示数变化不明显,她可以把温度计放入盛水的杯中放入冰箱中;小兰通过该方案分别测出冰箱在不同放置情况时冷藏室的温度,发现温度计示数几乎一样,这说明猜想一是错误的;
b.为了验证精想二,小兰用电能表测出冰箱在不同放置情况下消耗的电能.测量时,除冰箱位置不同外,应控制冰箱内外工作环境、工作电压、通电时间相同,并且还应该断开家中其它用电器,小芳通过比较测量结果验证了猜想二是正确的. 26.探究水沸腾时温度变化的特点

1)如图所示,是某小组安装的实验装置,合理的安装顺序是_______(填序号) ①烧杯和水②酒精灯③铁杆A和温度计(含纸盖)④铁圈B和石棉网 2)如表是小燕记录的实验数据:


实验过程中,她发现在第3min时,水中的气泡在上升的过程中逐渐_______.(选填“变大”或“变小”).
3)请将如图中的坐标系补充完整,并根据上表数据绘出水温与时间的关系图象__________ 4)由数据及图象可知,水沸腾时,继续加热,水的温度_______
5)通过学习,小燕终于明白妈妈用炉火炖汤时,在汤沸腾后总是_______的道理(选填“保持大火”或“调为小火”).
解析:②④①③ 变小 不变 调为小火 【解析】 【详解】
1)安装的实验装置顺序是由下往上,即为:酒精灯、铁圈B和石棉网、烧杯和水、铁杆A和温度计(含纸盖).
2)水在沸腾前,水上面温度低于下面温度,气泡在上升过程中遇冷,体积变小. 3)通过描点绘出的图像如所示.

4)液体在沸腾过程中,不断吸热,但温度保持不变.(5)由液体沸腾的特点可知:在汤沸腾后总是调为小火加热. 六、综合题
27.随着科技的飞速发展,人们生活已趋于自动化,扫地机器人已进入普通家庭,如图所示是某款扫地机器人及铭牌上的部分参数.(g10N/kg

1)以在工作中的扫地机器人为参照物,地板是__________的.
2)若扫地机器人在半分钟里沿直线匀速前进了12m,它的速度是______

3)若扫地机器人与地面的接触面积为100cm2,求它静止时对水平地面的压强_______ 解析:运动 0.4m/s 2500Pa 【解析】 【详解】
1)扫地机器人扫地时,扫地机器人和地板发生了位置的变化,所以以扫地机器人为参照物,地板是运动的.
2)半分钟里沿直线匀速前进了12m,则速度为V=3P=s12m0.4m/s. t30sFGmg2.5kg10N/kg=2500Pa 2SSS
0.01m

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/6da42c880b75f46527d3240c844769eae009a3c7.html

《(3份试卷汇总)2019-2020学年西安市中考物理三月模拟试卷-.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式