1、山东省临沂市中考物理真题模拟试卷一、选择题(每题所列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,每题2分,共40分)1(2分)小明对一些数据的估测,最接近实际的是()A一个鸡蛋的质量约为100gB九年级物理课本的重力约为20NC一般教学楼每层楼高约为3.3mD手机充电器的输出电压约为220V2(2分)下列关于材料、信息及能源的说法正确的是()A纳米材料的基本单元大小限制在1100m范围内B同种材料制成的导体,其电阻大小只与长度有关C我国海域深处蕴藏的大量“可燃冰”属于可再生能源D用手机收看“华唐名师”的直播是利用电磁波来传递信息的3(2分)用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球(如图所示),发现验
2、电器的两个金属箔片张开。以下说法正确的是()A毛皮和橡胶棒摩擦的过程中创造了电子B毛皮和橡胶棒摩擦的过程中橡胶棒得到电子C验电器的金属箔片张开是因为带了异种电荷D橡胶棒接触验电器的金属球时,电子向橡胶棒转移4(2分)下列做法符合安全用电要求的是()A开关应接在电灯与零线之间B在户外,不要靠近高压带电体C使用测电笔时手不能接触金属体笔尾D将三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用5(2分)关于声现象的说法正确的是()A物体振动越快,发出的声音响度越大B声音在真空中的传播速度是340m/sC人耳可以听到超声,不能听到次声D“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同6(2分)在体育测试过程中,以下
3、选项正确的是()A跳远测试时,必须选用分度值为1mm的刻度尺进行测量B小明在50m测试中看到旁边的看台向后运动,选取的参照物是跑道C小明50m测试的成绩是7s,则他的平均速度为6.25m/sD1000m测试小明的平均速度为5m/s、小亮的成绩是240s,小明更快7(2分)下列现象与彩虹的形成原因相同的是()ABCD8(2分)如图所示,单摆中的小球在ABC间不停地往复运动,如果不考虑阻力的影响,以下说法错误的是()A小球在A、C处的势能最大B小球在B处只受重力作用C小球由A到B过程中,重力势能转化为动能D小球运动到C处时,如果受到的外力全部消失,将保持静止9(2分)图(a)所示的杠杆是水平平衡的
4、。如果在支点两侧的物体下方分别加挂一个等重的物体,如图(b)所示,则杠杆()A右端下沉B左端下沉C要保持平衡应将左端的物体向右移动D要保持平衡应在右端再加挂一个物体10(2分)对下列各图解释正确的是()A如图中冰凌的形成过程是凝固,需要吸热B如图中雾凇的形成过程是升华,需要吸热C如图中露珠的形成过程是液化,需要放热D如图中湿衣服变干过程是汽化,需要放热11(2分)小明用煤气灶烧水时,进行了如下思考,正确的是()A煤气燃烧越充分,其热值越大B加热过程中水的比热容变大C壶内水温度升高的过程中内能增大D水沸腾过程中吸收热量,温度不断升高12(2分)对下列四幅图的说法正确的是()A如图中针头做得很尖目
5、的是增大压力B如图中的水壶利用了连通器原理C如图中钢笔吸墨水利用了帕斯卡定律D如图中简易喷雾器说明流体在流速大的地方压强大13(2分)如图所示中是探究发电机原理的是()ABCD14(2分)2018年4月20日,我国最先进的自主潜水器“潜龙三号”(如图所示)成功首潜。潜水器在水面下匀速下潜过程中()A受到的重力小于浮力B上、下表面受到的压力差变大C受到的压强变大,浮力变大D受到的压强变大,浮力不变15(2分)在探究凸透镜成像规律的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,烛焰在光屏上恰好成一清晰等大的实像,下列说法正确的是()A该凸透镜的焦距是20cmB将蜡烛移动到20cm刻度处,移动光屏可得到
6、倒立、放大的实像C将蜡烛移动到35cm刻度处,为使烛焰在光屏上成一清晰的像,应向右移动光屏D将蜡烛移动到45cm刻度处,为使烛焰在光屏上成一清晰的像,应向右移动光屏16(2分)如图所示,放在水平桌面上的物块用细线通过定滑轮与沙桶相连,当沙桶与沙的总质量为m时,物块恰好做匀速直线运动(忽略细线与滑轮之间的摩擦)。以下说法正确的是()A物块受到的滑动摩擦力大小为mgB物块的重力与它对桌面的压力是一对平衡力C物块受到的滑动摩擦力与支持力是一对平衡力D继续向沙桶中加入沙子,物块受到的滑动摩擦力增大17(2分)如图所示的电路中,电流表A1的示数为0.5A,A2的示数为0.3A,电阻R2的阻值为10下列说
7、法正确的是()A通过电阻R1的电流为0.5AB电源电压为5VC电阻R1的阻值为15D若断开开关S2,电流表A1示数变大18(2分)小磁针静止时的指向如图所示,由此可知()Aa端是通电螺线管的N极,c端是电源正极Ba端是通电螺线管的N极,c端是电源负极Cb端是通电螺线管的N极,d端是电源正极Db端是通电螺线管的N极,d端是电源负极19(2分)小明家所在的小区安装了自动售水机。售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”,接通供水电机取水,也可以通过投币闭合“投币开关”,接通供水电机取水;光线较暗时“光控开关”自动闭合,接通灯泡提供照明。以下简化电路符合要求的是()ABCD20(2分)如图所示的电路中,电
8、源电压恒为3V,灯泡L的电阻为10且保持不变。闭合开关S后,滑片P由b端向a端滑动的过程中,下列判断正确的是()A灯泡L亮度变暗B电压表示数变大,电流表示数变小C电压表与电流表示数的比值变小D灯泡L的最大功率为0.9W二、填空题(每空1分,共18分)21(2分)为加强交通管理和社会治安,临沂市安装了“海燕系统”,该系统具有跟踪、抓拍及人脸识别功能。如图所示,系统摄像机的镜头是 透镜,拍摄时车辆和行人离镜头的距离应满足的条件是 。22(2分)大多数汽车防冻冷却液是以水和乙二醇为原料混合而成的,其中主要成份是水,这是利用了水的 的特点。配制防冻冷却液时将乙二醇加入水中,二者混合后实际的总体积小于混
9、合前水和乙二醇的总体积,这说明分子是运动的,同时也说明 。23(2分)甲图中,迅速向下压活塞,能量的转化情况是 。乙图内燃机的工作过程中与甲图能量转化情况相同的是 (选填图中的代号)。24(3分)2018年5月13日清晨,我国首艘国产航母离港海试,向作战舰艇迈出关键一步。当舰载机在甲板上着陆时,由于 会继续向前滑行,需要借助阻拦索的拉力才能尽快停止,说明力的作用效果是 。甲板上的工作人员要佩带有耳罩的头盔是为了在 防治噪声。25(3分)如图所示,在探究串联电路的电压关系实验时,小明先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V,然后保持电压表接A点不动,将接B点的那一段导线改接到电路中的C点,电压表
10、示数为3V已知R15,则电阻R2两端的电压为 V,通过R2的电流为 A如果他保持电压表接B点不动,将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点,这种接法是错误的,理由是 。26(2分)小明用如图所示的动滑轮提起140N的水桶,动滑轮重20N(不计绳重和摩擦),小明拉绳子的动力为 N;如果向水桶内再加入40N的水,提起时动滑轮的机械效率 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。27(2分)在国家“光伏扶贫”项目中,小明家安装了太阳能发电系统,白天太阳能电池板发电,向电网提供电能,此过程中太阳能转化为 能;中午时段,太阳能电池板的输出电压为500V,输出电流为20A,3h可以为电网提供电能 kWh。
11、28(2分)新能源汽车因节能、环保等优点深受广大家庭的喜爱。小明爸爸驾驶电动汽车在平直公路上匀速行驶12km,用时10min。已知该车的总质量为1.6103kg,行驶中阻力为车重的0.05倍,此过程中该车牵引力做功 J,功率为 kW(g10N/kg)三、作图与实验探究题(第29题3分,第30题4分,第31题5分,第32、33题各6分,共24分)29(3分)如图所示,物体沿斜面匀速下滑,请画出物体所受重力G、支持力F及滑动摩擦力f的示意图(O为物体的重心)。30(4分)在“探究平面镜成像特点”实验中:(1)将纸平铺在水平桌面上,玻璃板垂直架在纸上,在玻璃板的一侧立一支点燃的蜡烛,透过玻璃板观察其
12、另一侧蜡烛的像。(2)将光屏放到像的位置, (选填“透过”或“不透过”)玻璃板,观察光屏上有无像。(3)将另一支完全相同的 (选填“点燃”或“未点燃”)的蜡烛放到玻璃板后,调整位置使其与像重合,说明像与物的大小 。(4)实验过程中如果玻璃板没有垂直架在纸上,而是如图所示倾斜,蜡烛A的像应是图中的 (选填“A1”、“A2”或“A3”)。31(5分)如图甲所示,是小明“探究物质熔化规律”的实验装置。(1)实验中通过水对试管加热,而不是直接加热试管,目的是 。(2)实验中某时刻温度计示数如图乙所示,该物质此时的温度为 。(3)实验中每隔一分钟记录一次物质的温度及对应状态,并记录数据,作出温度随时间变
13、化的规律图象,如图丙所示。由图象可知:该物质在熔化过程中吸收热量,温度 ,该物质是 (选填“晶体”或“非晶体”)。(4)比较图象中AB段与CD段可知:该物质在 (选填“AB”或“CD“)段吸热能力强。32(6分)小明所在的课外兴趣小组需要密度为1.15g/cm3的盐水,为检验配制的盐水是否合格。(1)小明设计了如下方案:用天平测出空烧杯的质量m1;往烧杯中倒入适量盐水,测出烧杯和盐水的总质量m2;将烧杯中的盐水倒入量筒中,测出盐水的体积V;利用计算得出盐水的密度。(2)小组成员认为该方案会使测量结果 (选填“偏大”或“偏小”),原因是 。(3)小组成员改进了实验方案并进行了如下操作:将天平放在
14、水平桌面上,将游码移至称量标尺左端的“0”刻度线上,发现指针的位置如图甲所示,则需将平衡螺母向 调节。往烧杯中倒入适量盐水,测出烧杯和盐水的总质量为 g(如图乙所示);将烧杯中的部分盐水倒入量筒中,读出盐水的体积(如图丙所示);测出烧杯和剩余盐水的质量为15g;计算出盐水的密度为 g/cm3。(4)为配制合格的盐水,需要继续向盐水中 (选填“加盐”或“加水”)。33(6分)在“探究电流与电压的关系”实验中:(1)请用笔画线代替导线,将甲图中电路连接完整,要求滑片P向B端滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大(连线时导线不允许交叉);(2)正确连接好电路后,闭合开关发现电压表示数为2.8V,电流表
15、无示数,滑动滑片P两表示数均无变化,则故障原因是 ;(3)小明排除故障后,移动滑片P到某一位置时电流表示数如乙图所示,此时通过电阻的电流为 A若要增大电阻两端的电压,应将滑片P向 (选填“A”或“B”)端移动;(4)实验中测得多组数据,绘制出电阻R的IU图象如图丙所示:由图象可得电流与电压的关系是 ;本实验所用电阻的阻值为 。四、计算题(第34题8分,第35题10分,共18分)34(8分)2017年12月24日,我国自主研发的全球最大水陆两栖飞机AG600首飞成功,可为“海上丝绸之路”航行安全提供最快速有效的支援与安全保障。它的最大飞行速度为560km/h,最大航程为4500km,巡航速度(经
16、济、节油的飞行速度)为500km/h。某次起飞前,飞机静止在水平跑道上,总质量为51t,轮胎与跑道的总接触面积为0.6m2(水1.0103kg/m3,g10N/kg)。求:(1)飞机静止在跑道上时对跑道的压强是多少?(2)起飞后,飞机在空中直线飞行1400km,所需要的最短时间是多少?(3)飞机到达目的地降落后,漂浮在水面上,排开水的质量为46t,此时飞机受到的重力是多少?舱底某处距水面1.5m,水对该处产生的压强是多少?35(10分)小明妈妈为奶奶买了一个电热足浴盆(如图所示),内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V,额定功率605W问:(1)小明帮奶奶泡脚时
17、,向足浴盆中加入6kg初温为20的水,加热系统的加热电阻正常工作15min将水加热到40,此加热过程中水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?c水4.2103J/(kg)(2)当小明家的实际电压是200V时,加热电阻工作的实际功率是多少?(3)足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V(按摩系统将交流电压转换为12V),工作电流为4A,其电阻为0.5,电动机工作中因发热损失的功率是多少?山东省临沂市中考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(每题所列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求,每题2分,共40分)1(2分)小明对一些数据的估测,最接近实际的是()A一个鸡蛋的质量约为100gB九年级物理课
18、本的重力约为20NC一般教学楼每层楼高约为3.3mD手机充电器的输出电压约为220V【分析】首先要对选项中涉及的几种物理量有个初步的了解,对于选项中的单位,可根据需要进行相应的换算或转换,排除与生活实际相差较远的选项,找出符合生活实际的答案。【解答】解:A、一斤(500g)鸡蛋可称810个,那么一个鸡蛋的质量约为50g;故A错误;B、九年级物理课本的质量约200g,故其重力约为2N;故B错误;C、教学楼每层楼高约为3.3m,符合实际;故C正确;D、手机充电器的输出电压约为8V或12V;故D错误;故选:C。【点评】此题考查对生活中常见物理量的估测,结合对生活的了解和对物理单位的认识,找出符合实际
19、的选项即可。2(2分)下列关于材料、信息及能源的说法正确的是()A纳米材料的基本单元大小限制在1100m范围内B同种材料制成的导体,其电阻大小只与长度有关C我国海域深处蕴藏的大量“可燃冰”属于可再生能源D用手机收看“华唐名师”的直播是利用电磁波来传递信息的【分析】(1)纳米颗粒材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应;(2)根据影响电阻大小的因素进行分析,
20、即导体的电阻与导体的长度、横截面积以及材料决定的;(3)可以从自然界源源不断地得到的能源称之为可再生能源;一旦消耗就很难再生的能源称之为不可再生能源;(4)根据电磁波的应用与传播的知识分析答题。【解答】解:A、纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1100nm间的粒子。这大约相当于101000个原子紧密排列在一起的尺度,故A错误;B、影响导体电阻的因素有:导体的长度、导体的横截面积、导体的材料以及温度,故B错误;C、可燃冰不能在短期内从自然界得到补充,所以它们属于不可再生能源,故C错误;D、手机是利用电磁波来传递信息的,故D正确。故选:D。【点评】本题考查高科技材料,影响电阻的因素,能源分类,电
21、磁波的应用与传播,是一道基础题。3(2分)用毛皮摩擦过的橡胶棒接触验电器的金属球(如图所示),发现验电器的两个金属箔片张开。以下说法正确的是()A毛皮和橡胶棒摩擦的过程中创造了电子B毛皮和橡胶棒摩擦的过程中橡胶棒得到电子C验电器的金属箔片张开是因为带了异种电荷D橡胶棒接触验电器的金属球时,电子向橡胶棒转移【分析】(1)摩擦起电实质是电荷的转移,原子核束缚电子的能力强,得到电子带负电,原子核束缚电子的能力弱,失去电子带正电。(2)验电器是检验物体是否带电的仪器,其制作原理是:同种电荷相互排斥;(3)用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷,当接触验电器上端的金属球时,橡胶棒上的电子会转移到验电器上。【解答】
22、解:A、摩擦起电现象是通过摩擦的方式使电荷发生了转移,而不是创造了电子;故A错误;B、毛皮和橡胶棒摩擦的过程中橡胶棒原子核束缚电子的能力强,容易得到电子带负电,故B正确;C、验电器的金属箔片张开是因为带了同种电荷,同种电荷相互排斥,故C错误;D、用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,有多余电子,橡胶棒接触验电器的金属球时,电子由橡胶棒向验电器转移,故D错误。故选:B。【点评】知道实验室中如何取得正电荷和负电荷,且明白验电器的制作原理是解决该题的关键。4(2分)下列做法符合安全用电要求的是()A开关应接在电灯与零线之间B在户外,不要靠近高压带电体C使用测电笔时手不能接触金属体笔尾D将三脚插头改为两脚插头接
23、在两孔插座上使用【分析】(1)控制电路的开关要接在用电器与火线之间;(2)安全用电的基本原则是不靠近高压带电体,不接触低压带电体;(3)使用测电笔时,笔尖接触导线,手接触笔尾金属体,当接触火线时氖管会发光;(4)大功率或带有金属外壳的用电器,必须使用三孔插座,以防外壳带电,危及人身安全。【解答】解:A、控制电灯的开关安装在火线与灯之间,防止维修或更换电灯时发生触电事故。故A错误;B、在户外,不要靠近高压带电体,因为高压带电体在不接触时也可能会触电,故B正确;C、使用测电笔时,人手不能接触笔尖,但必须接触笔尾金属体,故C错误;D、带有金属外壳的用电器,其金属外壳一定要接地线,故不能把用电器的三脚
24、插头改为两脚插头接在两孔插座上使用,以防用电器外壳带电,会危及人身安全,故D错误。故选:B。【点评】本题考查安全用电的常识,解决此类题目要结合安全用电的知识进行分析解答。为防止因电带来的伤害,不能违反。5(2分)关于声现象的说法正确的是()A物体振动越快,发出的声音响度越大B声音在真空中的传播速度是340m/sC人耳可以听到超声,不能听到次声D“闻其声而知其人”,主要是因为不同的人音色不同【分析】(1)响度是指声音的强弱,它与振幅有关;(2)声音的传播需要介质,不能在真空中传播,声音在15的空气中传播速度是340m/s(3)人的听觉频率范围在20Hz20000Hz,低于20Hz的声音为次声,高
25、于20000Hz的声波为超声,都是人耳听不到(4)音色是指声音的品质与特色,不同物体发出的声音音色是不同的。【解答】解:A、音调的高低与频率有关,频率越快,音调越高,故A错误;B、声音不能在真空中传播,故声音在真空中的传播速度是0m/s。故B错误;C、超声波和次声波,不在人耳的听觉范围之内,都是人耳听不到的,故C错误;D、不同人说话的特点不同,“闻其声知其人”,说明可以根据音色来判断说话者,故D正确。故选:D。【点评】本题考查声音的三个特征,声音的传播速度及人耳听到的范围等知识,综合性强,但是难度不大,属于基础知识的考查。6(2分)在体育测试过程中,以下选项正确的是()A跳远测试时,必须选用分
26、度值为1mm的刻度尺进行测量B小明在50m测试中看到旁边的看台向后运动,选取的参照物是跑道C小明50m测试的成绩是7s,则他的平均速度为6.25m/sD1000m测试小明的平均速度为5m/s、小亮的成绩是240s,小明更快【分析】(1)测量时根据精确程度要求的不同,选择分度值适当的测量工具进行测量;(2)判定物体的运动状态时,要看被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的;(3)根据速度的公式求出速度;(4)根据速度的公式求出速度,然后进行对比。【解答】解:A、测跳远的成绩时精确到1cm就可以了,所以测量时选用分
27、度值为1cm的刻度尺,故A错误;B、小明在50m测试中看到旁边的看台向后运动,这说明看台与小明间有位置的变化,所以选取的参照物是小明自己,故B错误;C、小明50m测试的成绩是7s,则他的平均速度为v7.14m/s,故C错误;D、1000m测试小明的平均速度为5m/s,则小明所用的时间为:t200s,而小亮的成绩是240s;因通过的路程相同,小明用时更短,则小明跑得更快,故D正确。故选:D。【点评】本题考查了长度的测量、参照物的判定、速度公式的应用,属于基础知识。7(2分)下列现象与彩虹的形成原因相同的是()ABCD【分析】(1)光在同种均匀均匀物质中沿直线传播,在日常生活中,激光准直、小孔成像
28、和影子的形成等都表明光在同一种均匀介质中是沿直线传播的;(2)当光照射到物体界面上时,有一部分光被反射回来,例如:平面镜成像、水中倒影等;(3)当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向的会偏折,发生折射现象,如:看水里的鱼比实际位置浅等。【解答】解:雨后彩虹是光的色散现象,即是由于光的折射导致的。A、小孔成像是由光的直线传播形成的,故A错误;B、水面倒影是由于光的反射形成的,故B错误;C、凸透镜成像的过程,实际上是由光的折射形成的,故C正确;D、手影游戏,是由于光的直线传播形成的,故D错误;故选:C。【点评】本题列举了四个常见的光现象,综合了光学知识,需要学生在平时学习和生活中多对相关的光现
29、象进行思考。8(2分)如图所示,单摆中的小球在ABC间不停地往复运动,如果不考虑阻力的影响,以下说法错误的是()A小球在A、C处的势能最大B小球在B处只受重力作用C小球由A到B过程中,重力势能转化为动能D小球运动到C处时,如果受到的外力全部消失,将保持静止【分析】(1)(3)根据影响动能、重力势能大小的因素分析;(2)根据小球的运动状态分析受力情况;(4)根据牛顿第一定律,物体不受力或者受平衡力时,一定处于静止或者运动直线运动状态。【解答】解:A、小球的质量不变,在A、C处的高度最高,重力势能最大,故A正确;B、小球在B处受到重力和绳子的拉力的共同作用,故B错误;C、小球由A到B过程中,不计阻
30、力,机械能守恒,高度减小,速度增加,重力势能减小,动能变大,重力势能转化为动能,故C正确;D、小球运动到C处时,处于静止状态,如果受到的外力全部消失,小球仍然会静止,故D正确。故选:B。【点评】本题通过单摆运动考查力和运动的关系,属于基础知识的考查,较简单。9(2分)图(a)所示的杠杆是水平平衡的。如果在支点两侧的物体下方分别加挂一个等重的物体,如图(b)所示,则杠杆()A右端下沉B左端下沉C要保持平衡应将左端的物体向右移动D要保持平衡应在右端再加挂一个物体【分析】(a)图杠杆是平衡的,原因是两边的力和力臂的乘积相等,(b)图分别加挂一个等重的物体后,分析两边的力和力臂的乘积是否还相等,据此判
31、断丁图的杠杆是否还平衡。【解答】解:AB、设一个钩码重为G,杠杆一格长为L,(a)图杠杆平衡是因为:2G2LG4L;(b)图分别加挂一个等重的物体后(为便于研究,设物体的重也为G),左边力与力臂的乘积:3G2L,右边力与力臂的乘积:2G4L,因为3G2L2G4L,即右边力与力臂的乘积较大,所以杠杆不能平衡,右端下沉;故A正确,B错误;CD、若想让杠杆能够平衡,可以将左端的物体向左移动,从而增大左边的力臂,使左边的力与力臂的乘积等于右边的力与力臂的乘积,故C错误;若想让杠杆能够平衡,可以在左端再加挂一个物体,左边的力变大,使左边的力与力臂的乘积等于右边的力与力臂的乘积,故D错误。故选:A。【点评
32、】本题考查了杠杆平衡的条件的应用,注意杠杆平衡的条件:动力动力臂阻力阻力臂的应用。10(2分)对下列各图解释正确的是()A如图中冰凌的形成过程是凝固,需要吸热B如图中雾凇的形成过程是升华,需要吸热C如图中露珠的形成过程是液化,需要放热D如图中湿衣服变干过程是汽化,需要放热【分析】物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固。六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华。【解答】解:A、冰凌的形成过程是液态的水变成固态冰,是凝固,
33、需要放热,故A错误;B、雾凇的形成过程是水蒸气遇冷直接变成小冰晶,是凝华,需要放热,故B错误;C、露珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的,此过程需要放热,故C正确;D、湿衣服变干过程是液态的水变成水蒸气,是汽化,需要吸热,故D错误。故选:C。【点评】分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识。11(2分)小明用煤气灶烧水时,进行了如下思考,正确的是()A煤气燃烧越充分,其热值越大B加热过程中水的比热容变大C壶内水温度升高的过程中内能增大D水沸腾过程中吸收热量,温度不断升高【分析】要解答本题需掌握:(1)热值是物
34、质的某种特性,与物质的种类和状态有关,同种燃料的密度、比热容、热值一般不变;(2)比热容是物质本身的一种属性,与温度无关。(3)温度对内能的影响;描述热量的物理术语;影响内能大小的因素;(4)根据水的沸腾特点分析。【解答】解:A、热值是燃料的特性,只与燃料的种类有关,故A错误;B、比热容是物质本身的一种属性,与温度无关,故B错误;C、物体温度升高,分子运动加剧,内能增大,故C正确;D、水沸腾过程中吸收热量,温度保持不变,故D错误;故选:C。【点评】此题主要考查学生对物质概念的理解和掌握,明确各个物理量的真正含义后,可顺利解决此题。12(2分)对下列四幅图的说法正确的是()A如图中针头做得很尖目
35、的是增大压力B如图中的水壶利用了连通器原理C如图中钢笔吸墨水利用了帕斯卡定律D如图中简易喷雾器说明流体在流速大的地方压强大【分析】(1)根据压强的定义式P知,当压力一定时,减小受力面积,从而增大压强;(2)上端开口下部连通的容器称为连通器,若内部装有同种液体,在液体不流动时液面总是保持相平的;(3)手挤压橡皮囊,排出里面的空气,松手后,橡皮囊恢复原状,体积增大,压强减小,小于外界大气压,在外界大气压的作用下,墨水被压入笔胆里面;(4)根据流体压强与流速的关系可判断M管中水面上升的原因;【解答】解:A、由公式P知,注射器的针头做得很尖,是在压力一定时,通过减小受力面积来增大压强的,故A错误;B、
36、茶壶的壶嘴与壶身连通,构成一个连通器。故B正确;C、钢笔吸墨水利用了大气压的原理,故C错误;D、管上方空气流速快、压强小,简易喷雾器说明流体在流速大的地方压强小,故D错误。故选:B。【点评】本题是一道综合题,综合了力学、热学的一些知识,考查学生对这些知识点的了解和掌握,是一道基础题。13(2分)如图所示中是探究发电机原理的是()ABCD【分析】发电机的工作原理是电磁感应现象,分析清楚图示实验原理,然后答题。要解决此题,需要掌握发电机和电动机的制作原理。知道发电机是根据电磁感应现象制成的,将机械能转化为电能。【解答】解:发电机的工作原理是电磁感应现象;A、图中没有电源,是电磁感应现象,电磁感应现
37、象是发电机的工作原理,故A正确;B、图示是奥斯特实验,是电流的磁效应实验,不是发电机的工作原理,故B错误;C、图中有电源,是通电导线在磁场中受到力而运动的实验,是电动机的工作原理,不是发电机的工作原理,故C错误;D、图示是探究电磁铁磁性强弱的实验,它的原理是电流的磁效应,故D错误。故选:A。【点评】此题主要考查了发电机的制作原理。发电机使线圈转,才会有感应电流产生,所以为电磁感应。14(2分)2018年4月20日,我国最先进的自主潜水器“潜龙三号”(如图所示)成功首潜。潜水器在水面下匀速下潜过程中()A受到的重力小于浮力B上、下表面受到的压力差变大C受到的压强变大,浮力变大D受到的压强变大,浮
38、力不变【分析】物体受到浮力的原因是物体上、下表面受到液体的压力差作用,浮力的大小与液体密度和物体排开液体的体积有关,因此判断浮力的大小,关键判断液体密度和物体排开液体的体积发生怎样的变化。潜水器受到的压强大小与液体的密度和潜水器所处的深度有关,因此判断压强的大小,关键是判断液体密度和潜水器所处深度的变化。【解答】解:潜水器在水面下匀速下潜,此时水的密度不变,潜水器浸没在水中,其排开水的体积不变,但是在水中的深度逐渐增深。根据公式Pgh和公式F浮液gV排可知,潜水器受到的压强增大,浮力不变,即上、下表面受到的压力差不变。故选项A、B、C均错误,D正确。故选:D。【点评】本题考查了对液体压强和浮力
39、的判断。判断时要了解影响液体压强和浮力大小的因素,并判断影响因素中哪些是定量,哪些是变量。15(2分)在探究凸透镜成像规律的实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,烛焰在光屏上恰好成一清晰等大的实像,下列说法正确的是()A该凸透镜的焦距是20cmB将蜡烛移动到20cm刻度处,移动光屏可得到倒立、放大的实像C将蜡烛移动到35cm刻度处,为使烛焰在光屏上成一清晰的像,应向右移动光屏D将蜡烛移动到45cm刻度处,为使烛焰在光屏上成一清晰的像,应向右移动光屏【分析】(1)根据像距和物距的关系焦距的大小;(2)根据焦距的大小,由物距与焦距的关系进行判断;(3)凸透镜成实像时,具有物近像远像变大的特点;
40、(4)物距小于焦距,成正立、放大的虚像。【解答】解:A、由图可知,此时的物距为20cm,成的是倒立、等大的实像,则u2f,故f10cm,故A错误;B、将蜡烛移动到20cm刻度处时,物距为50cm20cm30cm2f,成的是倒立、缩小的实像,故B错误;C、将蜡烛移动到35cm刻度处,u50cm35cm15cm,物距在一倍焦距和二倍焦距之间,像距应大于二倍焦距,故应向右移动光屏,才能在光屏上呈现清晰的像,故C正确;D、将蜡烛移动到45cm刻度处,u50cm45cm5cm,物距小于焦距,成正立、放大的虚像,故光屏上接收不到像,故D错误。故选:C。【点评】本题考查了凸透镜成像规律的应用,要熟练掌握规律
41、的内容,解决此题的关键是求出焦距的大小。16(2分)如图所示,放在水平桌面上的物块用细线通过定滑轮与沙桶相连,当沙桶与沙的总质量为m时,物块恰好做匀速直线运动(忽略细线与滑轮之间的摩擦)。以下说法正确的是()A物块受到的滑动摩擦力大小为mgB物块的重力与它对桌面的压力是一对平衡力C物块受到的滑动摩擦力与支持力是一对平衡力D继续向沙桶中加入沙子,物块受到的滑动摩擦力增大【分析】二力平衡的条件是:作用在同一物体上的两个力,如果大小相等,方向相反,并且在一条直线上;影响滑动摩擦力大小的因素是压力大小和接触面的粗糙程度。【解答】解:A、沙桶与沙的总重力为Gmg,使用定滑轮不能改变力的大小(忽略细线与滑
42、轮之间的摩擦),则物块受到的拉力大小为mg;因为物块做匀速直线运动,拉力和滑动摩擦力是一对平衡力,所以滑动摩擦力的大小为mg,故A正确;B、物块的重力与它对桌面的压力没有作用在同一个物体上,不是一对平衡力,故B错误;C、物块受到的滑动摩擦力与支持力不在同一条直线上,不是一对平衡力,故C错误;D、继续向沙桶中加入沙子,由于压力大小和接触面的粗糙程度都不变,所以物块受到的滑动摩擦力不变,故D错误。故选:A。【点评】此题考查平衡力的辨别、摩擦力的大小。滑动摩擦力大小只跟压力大小和接触面粗糙程度有关,跟运动方向、运动速度、受力面积等都没有关系,这是解决本题的关键。17(2分)如图所示的电路中,电流表A
43、1的示数为0.5A,A2的示数为0.3A,电阻R2的阻值为10下列说法正确的是()A通过电阻R1的电流为0.5AB电源电压为5VC电阻R1的阻值为15D若断开开关S2,电流表A1示数变大【分析】由电路图可知,两电阻并联,电流表A2测R2支路的电流,电流表A1测干路的电流;开关S1控制整个电路,开关S2控制电阻R1;根据并联电路的电流特点求出通过电阻R1的电流,再根据并联电路的电压特点求出电源的电压,利用欧姆定律求出电阻R1的阻值,若断开开关S2,只有R1支路的电流,判断出电流表A1示数的变化。【解答】解:由电路图可知,两电阻并联,电流表A2测R2支路的电流,电流表A1测干路的电流;开关S1控制
44、整个电路,开关S2控制电阻R1;因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以通过电阻R1的电流:I1II20.5A0.3A0.2A,故A错误;又因为并联电路中各支路两端的电压相等,故根据欧姆定律可得,电源的电压:UU2I2R20.3A103V,故B错误;电阻R1的阻值:R115,故C正确。若断开开关S2,电流表A1只测量R2的电流,电流表A1示数变小,故D错误。故选:C。【点评】本题考查了并联电路的特点和欧姆定律的应用,是一道较为简单的计算题。18(2分)小磁针静止时的指向如图所示,由此可知()Aa端是通电螺线管的N极,c端是电源正极Ba端是通电螺线管的N极,c端是电源负极Cb端是通电螺线管
45、的N极,d端是电源正极Db端是通电螺线管的N极,d端是电源负极【分析】据小磁针的NS极,据磁极间的作用规律可以判断出电磁铁的NS极,而后据安排定则判断出电流的方向,进而得出正确的选项即可。【解答】解:据题目可知,小磁针左端是N极,右端是S极,所以电磁铁的左端,即a端为N即,右端为S极,据安培定则可知,电流从d端流出后进入电磁铁,故d端是电源的正极,c端是负极,故B正确。故选:B。【点评】该题考查了安培定则的应用、磁极间的作用规律的应用等知识点,是一道综合题。19(2分)小明家所在的小区安装了自动售水机。售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”,接通供水电机取水,也可以通过投币闭合“投币开关”,接通
46、供水电机取水;光线较暗时“光控开关”自动闭合,接通灯泡提供照明。以下简化电路符合要求的是()ABCD【分析】根据题意可知,刷卡和投币都可以使电动机工作;光控开关控制照明灯。【解答】解:由题知,售水机既可以通过刷卡闭合“感应开关”,接通供水电机取水,也可以通过投币闭合“投币开关”,这说明刷卡和投币互不影响,故感应开关和投币开关应是并联的;光线较暗时“光控开关”自动闭合,接通灯泡提供照明,这说明灯泡能独立工作,故灯泡与电动机是并联的;结合图示可知,只有A符合题意,BCD不符合题意。故选:A。【点评】(1)开关控制用电器时开关和用电器是串联的,用电器和用电器之间是并联的。(2)根据实际需要学会设计串
47、联电路和并联电路。20(2分)如图所示的电路中,电源电压恒为3V,灯泡L的电阻为10且保持不变。闭合开关S后,滑片P由b端向a端滑动的过程中,下列判断正确的是()A灯泡L亮度变暗B电压表示数变大,电流表示数变小C电压表与电流表示数的比值变小D灯泡L的最大功率为0.9W【分析】AB、灯泡与变阻器串联,电压表测灯泡的电压,电流表测电路的电流;根据滑片P由b端向a端滑动的过程中变阻器连入电路的电阻变化,根据电阻的串联分析总电阻变小,由欧姆定律分析电路中的电流变化;根据PI2R,分析灯的实际功率变大,确定亮度变化;C、由欧姆定律,电压表与电流表示数的比值即灯的电阻分析;D、根据P,当变阻器连入电路中的
48、电阻为0时,灯的电压为电源电压3V,并求出此时灯的最大功率。【解答】解:AB、由图知,灯泡与变阻器串联,电压表测灯泡的电压,电流表测电路的电流;滑片P由b端向a端滑动的过程中,变阻器连入电路的电阻变小,根据电阻的串联,总电阻变小,由欧姆定律可知,电路中的电流变大,即电流表示数变大,故B错误;根据PI2R可知,灯泡的实际功率变大,灯泡变亮,故A错误;C、由欧姆定律可知,电压表与电流表示数的比值等于灯泡的电阻(且灯泡电阻不变),则该比值不变,故C错误;D、当变阻器连入电路中的电阻为0时,灯泡的电压最大(等于电源电压3V),灯泡L的最大功率:PL大0.9W,故D正确。故选:D。【点评】本题考查串联电
49、路的规律及欧姆定律和电功率公式的运用。二、填空题(每空1分,共18分)21(2分)为加强交通管理和社会治安,临沂市安装了“海燕系统”,该系统具有跟踪、抓拍及人脸识别功能。如图所示,系统摄像机的镜头是凸透镜,拍摄时车辆和行人离镜头的距离应满足的条件是u2f。【分析】凸透镜成像时,u2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机和摄像头。【解答】解:摄像头的镜头相当于凸透镜,u2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机和摄像头,拍摄时车辆和行人离镜头的距离应满足的条件是u2f。故答案为:凸;u2f。【点评】凸透镜成像的三种情况和应用的凸透镜成像习题的重要依据,一定要掌握。u2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相
50、机和摄像头。2fuf,成倒立、放大的实像,应用于幻灯机和投影仪。uf,成正立、放大的虚像,应用于放大镜和老花镜。22(2分)大多数汽车防冻冷却液是以水和乙二醇为原料混合而成的,其中主要成份是水,这是利用了水的比热容大的特点。配制防冻冷却液时将乙二醇加入水中,二者混合后实际的总体积小于混合前水和乙二醇的总体积,这说明分子是运动的,同时也说明分子之间有间隙。【分析】(1)水的比热容比较大;(2)乙二醇与水充分混合后,得到溶液的体积小于小于混合前水和酒精的总体积,是因为分子之间有间隙。【解答】解:(1)因为水的比热容大,质量相同时升高相同的温度,吸收的热量多,故大多数汽车防冻冷却液是以水和乙二醇为原
51、料混合而成的,其中主要成份是水,就是利用了水的比热容大的特点;(2)水和乙二醇充分混合后的总体积小于混合前水和乙二醇的总体积,说明分子之间有间隙。故答案为:比热容大;分子之间有间隙。【点评】本题考查水的比热容的特点和分子运动的知识,相对比较简单,属于基础题。23(2分)甲图中,迅速向下压活塞,能量的转化情况是机械能转化为内能。乙图内燃机的工作过程中与甲图能量转化情况相同的是B(选填图中的代号)。【分析】(1)对物体做功,是机械能转化为内能;(2)由进气门和排气门的关闭和打开情况、活塞的上行和下行情况来判断是哪个冲程;四个冲程中压缩冲程是机械能转化为内能,做功冲程是内能转化为机械能,排气和吸气冲
52、程没有能的转化。【解答】解:图甲中,迅速向下压活塞,活塞的机械能转化为筒内空气的内能;图乙中:A、进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动,是吸气冲程,没有能量转化;B、两个气门都关闭,活塞向上运动,是压缩冲程,将机械能转化为内能,故B符合题意;C、两个气门都关闭,活塞向下运动,是做功冲程,将内能转化为机械能;D、排气门打开,进气门关闭,活塞向上运动,是排气冲程,没有能量转化。故答案为:机械能转化为内能;B。【点评】本题考查了做功改变内能以及内燃机冲程的能量转化,是比较基本的问题,要重点掌握。24(3分)2018年5月13日清晨,我国首艘国产航母离港海试,向作战舰艇迈出关键一步。当舰载机在甲板上着
53、陆时,由于惯性会继续向前滑行,需要借助阻拦索的拉力才能尽快停止,说明力的作用效果是力可以改变物体的运动状态。甲板上的工作人员要佩带有耳罩的头盔是为了在人耳处防治噪声。【分析】(1)一切物体都有惯性,与物体的运动状态无关;(2)力可以改变物体的形状、力可以改变物体的运动状态;(3)减弱噪声的途径有三种:在声源处减弱噪声、阻断噪声的传播、在人耳处减弱噪声。【解答】解:(1)舰载机降落在航母甲板上,舰载机原来处于运动状态,由于惯性还会继续向前滑行;(2)阻拦索的拉力使舰载机由运动变为静止,说明力可以改变物体的运动状态;(3)甲板上的工作人员要佩带有耳罩的头盔是为了人耳处减弱噪声。故答案为:惯性;力可
54、以改变物体的运动状态;人耳处。【点评】此题考查了惯性的判断、力的作用效果、减弱噪声的途径,是一道综合题,比较简单。25(3分)如图所示,在探究串联电路的电压关系实验时,小明先用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V,然后保持电压表接A点不动,将接B点的那一段导线改接到电路中的C点,电压表示数为3V已知R15,则电阻R2两端的电压为2V,通过R2的电流为0.2A如果他保持电压表接B点不动,将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点,这种接法是错误的,理由是电流从电压表负接线柱流入了。【分析】(1)根据串联电路电压的规律求出电阻R2两端的电压为:3V1V2V,由欧姆定律求通过R1的电流,根据串联电
55、路电流的规律求通过通过R2的电流;(2)电压表测电压时,电流要从电压表正接线柱流入,从负接线柱流出,否则电压表指针反向偏转。【解答】解:(1)用电压表测量了电阻R1两端的电压为1V,然后保持电压表接A点不动,将接B点的那一段导线改接到电路中的C点,电压表示数为3V,即为总电压,根据串联电路电压的规律,电阻R2两端的电压为:UR2UUR13V1V2V,由欧姆定律,通过R1的电流为:I10.2A;根据串联电路电流的规律,通过通过R2的电流为0.2A;(2)如果他保持电压表接B点不动,将电压表接A点的那一段导线改接到电路中的C点,则会造成电流从电压表负接线柱流入,这种接法是错误的。故答案为:2;0.
56、2;电流从电压表负接线柱流入了。【点评】本题考查串联电路的规律和欧姆定律的运用及电压表使用。26(2分)小明用如图所示的动滑轮提起140N的水桶,动滑轮重20N(不计绳重和摩擦),小明拉绳子的动力为80N;如果向水桶内再加入40N的水,提起时动滑轮的机械效率变大(选填“变大”、“变小”或“不变”)。【分析】不计绳重和摩擦,人拉绳子自由端的拉力F(G+G动);用同一个滑轮组提升物体时,物重越大,效率越高。【解答】解:由图可知,该滑轮为动滑轮,有两段绳子拉着动滑轮,不计绳重和摩擦,则拉绳子的动力:F(G+G动)(140N+20N)80N;使用同一滑轮组,在提升高度相同时,所做的额外功不变,增加水的
57、重力,增大了有用功,所以有用功在总功中所占的比例变大,机械效率会变大。故答案为:80;变大。【点评】本题考查了滑轮组绳子拉力的计算、机械效率的变化,属于基础知识。27(2分)在国家“光伏扶贫”项目中,小明家安装了太阳能发电系统,白天太阳能电池板发电,向电网提供电能,此过程中太阳能转化为电能;中午时段,太阳能电池板的输出电压为500V,输出电流为20A,3h可以为电网提供电能30kWh。【分析】太阳能电池板就是将太阳能直接转化为电能的装置;根据WUIt可求提供的电能。【解答】解:在国家“光伏扶贫”项目中,小明家安装了太阳能发电系统,白天太阳能电池板发电,向电网提供电能,此过程中太阳能转化为电能;
58、太阳能电池板的输出电压为500V,输出电流为20A,3h可以为电网提供电能:WUIt500V20A3h10000W3h10kW3h30kWh。故答案为:电;30。【点评】此题考查能量的相互转化,电功的计算,属于中等题。28(2分)新能源汽车因节能、环保等优点深受广大家庭的喜爱。小明爸爸驾驶电动汽车在平直公路上匀速行驶12km,用时10min。已知该车的总质量为1.6103kg,行驶中阻力为车重的0.05倍,此过程中该车牵引力做功9.6106J,功率为16kW(g10N/kg)【分析】根据行驶中阻力为车重的0.05倍求出阻力;由于车做匀速直线运动,则牵引力等于阻力;根据WFs求出功的大小,根据P
59、求出功率。【解答】解:由于车做匀速直线运动,则牵引力等于阻力,则牵引力:Ff0.05G0.05mg0.051.6103kg10N/kg800N;汽车做的功为:WFs800N12000m9.6106J;汽车的功率为:P16000W16kW;故答案为:9.6106;16。【点评】本题考查了功、功率的计算,属于基础知识。三、作图与实验探究题(第29题3分,第30题4分,第31题5分,第32、33题各6分,共24分)29(3分)如图所示,物体沿斜面匀速下滑,请画出物体所受重力G、支持力F及滑动摩擦力f的示意图(O为物体的重心)。【分析】对物体进行受力分析可知,物体受到竖直向下的重力、垂直于接触面的支持
60、力、沿斜面向上的摩擦力,重心都在物体的重心。【解答】解:物体受到的重力G竖直向下、支持力F垂直于斜面向上,滑动摩擦力f平行于斜面向上,从重心开始沿力的方向作各力的示意图,如图所示:【点评】作力的示意图,要用一条带箭头的线段表示力,线段的长度表示力的大小,箭头表示力的方向,起点或终点表示力的作用点。30(4分)在“探究平面镜成像特点”实验中:(1)将纸平铺在水平桌面上,玻璃板垂直架在纸上,在玻璃板的一侧立一支点燃的蜡烛,透过玻璃板观察其另一侧蜡烛的像。(2)将光屏放到像的位置,不透过(选填“透过”或“不透过”)玻璃板,观察光屏上有无像。(3)将另一支完全相同的未点燃(选填“点燃”或“未点燃”)的
61、蜡烛放到玻璃板后,调整位置使其与像重合,说明像与物的大小相等。(4)实验过程中如果玻璃板没有垂直架在纸上,而是如图所示倾斜,蜡烛A的像应是图中的A2(选填“A1”、“A2”或“A3”)。【分析】(2)根据平面镜成的是虚像这一特点,可判断蜡烛的像能不能成在光屏上;(3)实验时采用两个完全相同的蜡烛是为了便于比较物像大小关系;(4)玻璃表面是光滑的,所以通过玻璃的反射后可以成像,物与像关于镜面对称。【解答】解:(2)将光屏放到像的位置,不透过玻璃板,观察光屏上有无像;(3)将另一支完全相同的未点燃的蜡烛放到玻璃板后,调整位置使其与像重合,说明像与物的大小相等;(4)实验过程中如果玻璃板没有垂直架在
62、纸上,而是如图所示倾斜,物与像关于镜面对称,蜡烛A的像应是图中的A2。故答案为:(2)不透过;(3)未点燃;相等;(4)A2。【点评】本题考查学生实际动手操作实验的能力,并能对实验中出现的问题正确分析,探究平面镜成像特点的实验是中考出题的一个热点,本题围绕这个探究过程可能遇到的问题,解决办法,合理的思考和解释来考查同学的。31(5分)如图甲所示,是小明“探究物质熔化规律”的实验装置。(1)实验中通过水对试管加热,而不是直接加热试管,目的是使物质均匀受热。(2)实验中某时刻温度计示数如图乙所示,该物质此时的温度为2。(3)实验中每隔一分钟记录一次物质的温度及对应状态,并记录数据,作出温度随时间变
63、化的规律图象,如图丙所示。由图象可知:该物质在熔化过程中吸收热量,温度不变,该物质是晶体(选填“晶体”或“非晶体”)。(4)比较图象中AB段与CD段可知:该物质在CD(选填“AB”或“CD“)段吸热能力强。【分析】(1)探究晶体和非晶体的熔化和凝固实验时,一般都采用水浴法,物体的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录实验温度。(2)根据温度计的分度值读数;(3)根据晶体熔化的特点分析;(4)运用公式Q吸cmt可以知道,当质量和吸收的热量相同时,比热容和升高的温度t成反比。【解答】解:(1)将装有固体的试管放入水中加热,这是水浴法,采用水浴法,固体的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录
64、实验温度;(2)由图可知,温度在0以上,分度值为1,故示数为2;(3)由图可知,该物质在熔化过程中,吸收热量,温度不变,故该物质是晶体;(4)根据公式Q吸cmt可以知道,当质量和吸收的热量相同时,比热容和升高的温度t成反比。AB段的冰温度升高的快,是因为该物质固态时的比热容比液态时的比热容小,AB段的吸热能力小于CD段的吸热能力;故答案为;(1)使物质均匀受热;(2)2;(3)不变;晶体;(4)CD。【点评】此题涉及到晶体熔化过程中,不断吸收热量,内能不断增大,温度保持不变;Qcmt的灵活运用等;是一道综合性较强的题目。32(6分)小明所在的课外兴趣小组需要密度为1.15g/cm3的盐水,为检
65、验配制的盐水是否合格。(1)小明设计了如下方案:用天平测出空烧杯的质量m1;往烧杯中倒入适量盐水,测出烧杯和盐水的总质量m2;将烧杯中的盐水倒入量筒中,测出盐水的体积V;利用计算得出盐水的密度。(2)小组成员认为该方案会使测量结果偏大(选填“偏大”或“偏小”),原因是烧杯内壁粘有液体所以体积V偏小。(3)小组成员改进了实验方案并进行了如下操作:将天平放在水平桌面上,将游码移至称量标尺左端的“0”刻度线上,发现指针的位置如图甲所示,则需将平衡螺母向左调节。往烧杯中倒入适量盐水,测出烧杯和盐水的总质量为59.8g(如图乙所示);将烧杯中的部分盐水倒入量筒中,读出盐水的体积(如图丙所示);测出烧杯和
66、剩余盐水的质量为15g;计算出盐水的密度为1.12g/cm3。(4)为配制合格的盐水,需要继续向盐水中加盐(选填“加盐”或“加水”)。【分析】(2)由于烧杯内壁粘有液体,测得的盐水体积V偏小,但质量准确,所以密度变大。(3)调节横梁平衡时,若指针指在分度盘中线的左侧,向右移动平衡螺母;若指针指针分度盘的中线的右侧,需要向左移动平衡螺母。根据指针的位置确定平衡螺母的移动方向;根据容器的质量和容器和盐水的总质量可以求得盐水的质量,利用求得的盐水质量和告诉的盐水体积,利用密度的计算公式可以求得盐水的密度。(4)如果大于已知密度,需要加水;如果小于已知密度,需要加食盐。【解答】解:(2)把烧杯中的盐水
67、全部倒入量筒中,由于烧杯内壁粘有液体所以体积V偏小,根据密度公式可知,密度偏大。(3)将天平放在水平上,把游码放在零刻度线处,发现指针指在分度盘的右侧,要使横梁平衡,应将平衡螺母向左调;盐水和烧杯的总质量m250g+5g+4.8g59.8g,则量筒中盐水的质量mm2m159.8g15g44.8g;量筒中盐水的体积为V40mL40cm3,盐水的密度1.12g/cm3;(4)因为测得盐水的密度小于1.15g/cm3,需要加盐以增大密度。故答案为:(2)偏大;烧杯内壁粘有液体所以体积V偏小;(3)左;59.8;1.12;(4)加盐。【点评】用天平和量筒测液体的密度是我们最常用的方法,除熟练掌握天平、
68、量筒的使用方法外,更要注意如何安排实验的步骤才能更有效地减小误差,并能熟练运用密度公式进行计算。33(6分)在“探究电流与电压的关系”实验中:(1)请用笔画线代替导线,将甲图中电路连接完整,要求滑片P向B端滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大(连线时导线不允许交叉);(2)正确连接好电路后,闭合开关发现电压表示数为2.8V,电流表无示数,滑动滑片P两表示数均无变化,则故障原因是电阻断路;(3)小明排除故障后,移动滑片P到某一位置时电流表示数如乙图所示,此时通过电阻的电流为0.12A若要增大电阻两端的电压,应将滑片P向A(选填“A”或“B”)端移动;(4)实验中测得多组数据,绘制出电阻R的IU图
69、象如图丙所示:由图象可得电流与电压的关系是电阻一定时,导体中的电流与其两端的电压成正比;本实验所用电阻的阻值为5。【分析】(1)滑动变阻器一上一下接且滑片P向B端滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大,接左下接线柱;(2)若电流表示数为0,说明电路可能断路;电压表示数为电源电压,说明电压表与电源连通,则与电压表并联的支路以外的电路是完好的,则与电压表并联的电阻断路了;(3)由图示电流表确定其量程与分度值,然后读出其示数;根据分压原理,判断电压的变化,再确定滑滑片移动的方向。(4)根据实验所得数据,绘制出如图丙所示的UI图象,根据图象可得出“电流与电压关系”的结论;根据R算出电阻。【解答】解:(1
70、)滑片P向B端滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻变大即远离下接线柱,故接左下接线柱,如下图所示:(2)闭合开关后,发现电流表无示数,说明电路可能断路;电压表示数为2.8V,说明电压表与电源连通,则与电压表并联的支路以外的电路是完好的,则与电压表并联的电阻断路了,此时电压表串联在电路中测电源电压;(3)图中电流表的量程为00.6A,分度值为0.02A,示数为0.12A;根据串联电路的分压作用,若要增大电阻两端的电压,应将减小滑动变阻器的电阻,从而减小滑动变阻器分的电压,滑片P向A端移动;(4)据图象可得出“电流与电压关系”的结论是:电阻一定时,导体中的电流与其两端的电压成正比。由图象知,当电压为0
71、.5V是电流为0.1A,则定值电阻的阻值为:R5。故答案为:(1)见上图;(2)电阻断路;(3)0.12;A;(4)电阻一定时,导体中的电流与其两端的电压成正比;5。【点评】本题是探究“导体中电流跟电阻的关系”的实验,考查了电路连接、故障分析、电表读数、数据分析等,考查全面,难度不大,这个实验是常考题,能灵活运用控制变量是关键。四、计算题(第34题8分,第35题10分,共18分)34(8分)2017年12月24日,我国自主研发的全球最大水陆两栖飞机AG600首飞成功,可为“海上丝绸之路”航行安全提供最快速有效的支援与安全保障。它的最大飞行速度为560km/h,最大航程为4500km,巡航速度(
72、经济、节油的飞行速度)为500km/h。某次起飞前,飞机静止在水平跑道上,总质量为51t,轮胎与跑道的总接触面积为0.6m2(水1.0103kg/m3,g10N/kg)。求:(1)飞机静止在跑道上时对跑道的压强是多少?(2)起飞后,飞机在空中直线飞行1400km,所需要的最短时间是多少?(3)飞机到达目的地降落后,漂浮在水面上,排开水的质量为46t,此时飞机受到的重力是多少?舱底某处距水面1.5m,水对该处产生的压强是多少?【分析】(1)飞机在水平地面上,对地面的压力FGmg,然后根据p计算飞机对跑道的压强;(2)确定飞机飞行的最大速度,根据公式t可得飞机所需的最短时间;(3)根据F浮G及F浮
73、G排可得飞机的重力;根据pgh可得水对舱底的压强。【解答】解:(1)飞机静止在跑道上,对跑道的压力为:FGmg51103kg10N/kg5.1105N;则飞机对跑道的压强为:p8.5105Pa;(2)飞机的最大飞行速度为560km/h,由v得,飞机所需的最短时间为:t2.5h;(3)飞机到达目的地降落后,漂浮在水面上,由漂浮条件可得F浮G飞机,由阿基米德原理可得,飞机受到的浮力为:F浮G排,所以,可得此时飞机的重力为:G飞机G排m排g46103kg10N/kg4.6105N;水对舱底的压强为:p水gh1.0103kg/m310N/kg1.5m1.5104Pa答:(1)飞机静止在跑道上时对跑道的
74、压强是8.5105Pa;(2)起飞后,飞机在空中直线飞行1400km,所需要的最短时间是2.5h;(3)飞机受到的重力是4.6105N;水对舱底产生的压强是1.5104Pa。【点评】本题主要考查了压强、速度的应用计算,关键要掌握相关的计算公式,同时也用到了漂浮时浮力与重力的特点。35(10分)小明妈妈为奶奶买了一个电热足浴盆(如图所示),内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V,额定功率605W问:(1)小明帮奶奶泡脚时,向足浴盆中加入6kg初温为20的水,加热系统的加热电阻正常工作15min将水加热到40,此加热过程中水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?c水4
75、.2103J/(kg)(2)当小明家的实际电压是200V时,加热电阻工作的实际功率是多少?(3)足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V(按摩系统将交流电压转换为12V),工作电流为4A,其电阻为0.5,电动机工作中因发热损失的功率是多少?【分析】(1)知道水的比热容、水的质量,初温和末温,利用吸热公式Q吸cm(tt0)求水吸收的热量;根据WPt求出足浴盆消耗的电能;(2)先根据P的变形公式求出加热电阻的阻值,然后再根据P求出加热电阻工作的实际功率;(3)根据P损I2R求出电动机工作中因发热损失的功率。【解答】解:(1)水吸收的热量:Q吸c水m(tt0)4.2103J/(kg)6kg(4020
76、)5.04105J;加热时间t15min900s,足浴盆加热时消耗的电能:WP额t605W900s5.445105J。(2)由P得,加热电阻的阻值:R80,当小明家的实际电压是200V时,加热电阻工作的实际功率:P实500W。(3)电动机工作中因发热损失的功率:P损I2R(4A)20.58W。答:(1)此加热过程中水吸收的热量是5.04105J;消耗的电能是5.445105J;(2)加热电阻工作的实际功率是500W;(3)电动机工作中因发热损失的功率是8W。【点评】本题考查了电功与热量的综合计算,涉及到吸热公式、电功公式和电功率公式的应用,熟练应用相关公式即可正确解题,关键要注意电动机正常工作时的功率不等于发热功率。