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- 2021-11-10 发布
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【黄金十套卷】备战2020中考物理模拟试卷04
物理
(考试时间:60分钟试卷满分:100分)
一、选择题(本题共10小题,每小题2分,共20分)
1.坐在不同位置的同学都能看到黑板上的粉笔字,是因为光在粉笔字上
A.发生镜面反射,遵守反射定律
B.发生漫反射,遵守反射定律
C.发生镜而反射,不遵守反射定律
D.发生漫反射,不遵守反射定律
【答案】B
【解析】黑板的表面是比较粗糙的,可以将射来的光线向四面八方反射,是漫反射,这样,教室里不同位置的同学都能看到黑板上的粉笔字,漫反射同样遵守光的反射定律。
故选B。
2.如图所示,关于声现象的各种实验情景中,下列说法中正确的是
A.甲实验:钢尺振动频率越高,响度越大
B.乙实验:抽气过程中,钟罩内铃声变小,说明真空可以传声
C.丙实验:鼓面的振动幅度越大,音调越高
D.丁实验:将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球,可将音叉的微小振动放大,便于观察
【答案】D
【解析】A.当钢尺振动的频率越高时,音调越高,故A错误;
B.当空气被不断抽出后,铃声逐渐减弱,说明声音的传播需要介质,真空不能传声,故B错误;
C.敲鼓时,鼓面的振动幅度越大,响度越大,故C错误;
D.将正在发声的音叉紧靠悬线下的轻质小球,可将音叉的微小振动放大,便于观察,用到了转换法,故D正确.故选D.
3.诗词是中华文化的瑰宝之一,许多优美的诗词是对生活和自然现象的生动描述,也与物理知识紧
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密联系,下列诗词与对应的物理知识有误的一项的是
A.“两岸青山相对出,孤帆一片日边来”--“孤帆”运动,是以江岸为参照物的
B.“水皆缥碧,千丈见底,游鱼细石,直视无碍”--看到水中游鱼细石是光的反射形成的虚像
C.“人面桃花相映红”--桃花呈红色是因为它能反射红光
D.“床前明月光,疑是地上霜”--霜实际是固态,是由水蒸气凝华形成
【答案】B
【解析】 “孤帆”与“江岸”之间的位置发生了变化,以“江岸”为参照物,“孤帆”是运动的,故A正确.在岸上看到水中的游鱼细石,属于光的折射现象,故B错误;由于桃花能反射红光,所以会有人面桃花相映红,故C正确;霜的形成属于凝华现象,故D正确;应选B.
4.2019年国际乒联匈牙利公开赛于1月15日~20日在布达佩斯举行,国乒男队女队共有31名选手报名本次赛事;下列关于比赛中的情景说法正确的是()
A.兵乓球被击出后,仍受到球拍的弹力作用
B.乒乓球飞行时,球拍的弹力对乒乓球没有做功
C.击球时球拍对乒乓球的力大于乒乓球对球拍的力
D.乒乓球在空中飞行时不受力的作用
【答案】B
【解析】A.乒乓球被击出后,不受球拍的作用力,由于惯性而继续飞行,A错误;
B.乒乓球离开球拍后继续飞行是因为乒乓球具有惯性,乒乓球迅速飞向对方的过程中,虽然通过了距离,但不再受到球拍的弹力,所以球拍的弹力对乒乓球没有做功,B正确;
C.击球时球拍对乒乓球的力和乒乓球对球拍的力是一对相互作用力,两个力大小相等,C错误;
D.乒乓球在空中飞行时受重力的作用,D错误。故选B。
5.蓝牙耳机是将“蓝牙技术”应用在免持耳机上,让使用者免除电线的牵绊,自由自在地以各种方式轻松通话,如图所示。“蓝牙技术”实际上是一种短距离无线通信技术,“蓝牙”传递信息利用的是()
A.电磁波 B.次声波 C.超声波 D.红外线
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【答案】A
【解析】手机和蓝牙耳机之间是利用电磁波来传递信息的,故选A。
6.如图所示电路,闭合开关S后,甲乙两表是电压表,示数之比是3:2,当开关S断开,甲乙两表是电流表,则两表的示数之比为
A.2:1 B.3:1 C.2:3 D.1:3
【答案】D
【解析】当开关S闭合,甲、乙两表是电压表时,两个电阻串联,电压表甲测量电源电压,电压表乙测量R2两端的电压,串联电路中各处的电流相等,两个电阻之比,若甲、乙均为电流表时,断开开关S,两个电阻并联,电流表甲测量通过R2的电流,电流表乙测量R1和R2总电流,并联电路各个支路的电压相等,通过两个电阻的电流之比,两个电流表的示数之比。故选D。
7.如图所示,质量相等的甲、乙两个实心正方体物块分别竖直悬浮在水中和漂浮在水面上,下列说法正确的是
A.甲的密度小于乙的密度
B.甲受到的浮力大于乙受到的浮力
C.水对甲下表面的压力大于水对乙下表面的压力
D.水对甲下表面的压强小于水对乙下表面的压强
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【答案】C
【解析】A、由图知,甲悬浮在水中,甲的密度等于水的密度;乙漂浮在水中,乙的密度小于水的密度,所以甲的密度大于乙的密度,故A错误;B、甲、乙两实心正方体物块分别悬浮、漂浮在水中,根据漂浮和悬浮条件可知:F浮甲=G甲,F浮乙=G乙,由于两球质量相等,重力相等,所以浮力相等,故B错误;C、根据F浮=F向上-F向下可知:F向上=F浮+F向下,由于甲悬浮,乙漂浮,则F甲向下>0,F乙向下=0,所以,F甲向上>F乙向上,故C正确;D、由图知,甲下表面的所处的深度大于乙下表面的所处的深度,根据p=ρgh可知:p甲>p乙,故D错误;故选C.
8.小明做凸透镜成像规律的实验时,将焦距为的凸透镜固定在光具座上刻度线处,光屏和点燃的蜡烛分别位于凸透镜两侧,蜡烛放置在刻度线处,如图所示。将光屏移到刻度线处,此时烛焰在光屏上成清晰的像。下列说法中正确的是()
A.凸透镜的焦距可能为
B.光屏上的像是倒立、放大的实像
C.若将蜡烛和光屏位置互换,仍可在光屏上得到清晰的像
D.该实验现象能说明投影仪的工作原理
【答案】BCD
【解析】ABD.由题意知,物距小于像距,根据凸透镜成像规律,此时在光屏上成倒立、放大的实像,与投影仪原理相同,此时蜡烛位于凸透镜一倍焦距到二倍焦距之间,像距大于2倍焦距,,,故,,则,A错误,B、D正确;C.根据光路是可逆的,如果把蜡烛与光屏位置互换,当物距等于原来像距时,像距等于原来的物距,仍可在光屏上得到清晰的像,此时成倒立、缩小的实像,C正确。
【点睛】
选项
失分原因
A
不知道如何判断凸透镜的焦距,不能应用凸透镜成像规律分析解决问题
B
不能应用凸透镜成像规律分析成像特点
C
忽略了光路的可逆性
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D
对应用凸透镜成像规律制成的光学仪器认识不足,将投影仪和照相机的工作原理相混淆
9.工人师傅利用如图所示的两种方式将重均为300N 的货物从图示位置向上缓慢提升一段距离。F1、F2始终沿竖直方向;图甲中OB=2OA,图乙中动滑轮重为60N,重物上升速度为0.01m/s。不计杠杆重、绳重和摩擦,则下列说法正确的是
A.甲乙两种方式都省一半的力
B.甲方式F1由150N保持不变
C.乙方式机械效率约为83.3%
D.乙方式F2的功率为3W
【答案】BC
【解析】A.甲图中,F1为动力,已知OB=2OA,即动力臂为阻力臂的2倍,由于不计摩擦、杠杆自重,由杠杆平衡条件可知,动力为阻力的一半,即F1=150N;
由图乙可知,n=3,不计绳重和摩擦,则(G+G动)=(300N+60N)=120N,
故 A 错误;B.甲图中,重力即阻力的方向是竖直向下的,动力的方向也是竖直向下的,在提升重物的过程中,动力臂和阻力臂的比值不变,故动力F1为150N不变,故B正确; C.不计绳重和摩擦,乙方式的机械效率为:,故C正确;
D.乙方式中F2=120N,绳子的自由端的速度为v绳=0.01m/s×3=0.03m/s,
则乙方式F2的功率为:P=F2v绳=120N×0.03m/s=3.6W,
故 D 错误。
10.如图所示,下列对热学知识进行的归纳总结中正确的是()
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A.甲图中两个表面光滑的铅柱被压在一起能吊起重物,说明分子之间有引力
B.乙图是热机的做功冲程
C.丙图中空气被压缩时内能增大
D.丁图中当塞子冲出去时,水蒸气的内能增大
【答案】AC
【解析】A.两个铅柱没有被拉开,主要是因为分子之间存在引力,A正确;
B.图乙中,进气门和排气门都关闭,活塞向上运动,是压缩冲程,B错误;
C.空气被压缩,是通过做功的方式增大了空气内能,C正确;
D.塞子受到水蒸气的压力而冲出去,水蒸气的内能转化为塞子的动能,水蒸气的内能减小,D错误。
【点睛】
选项
失分原因
A
对说明分子间作用力的小实验缺乏理解
B
对于热机的四个冲程及其对应的图相混淆
C
不清楚空气被压缩的本质是做功,不清楚对物体做功物体内能增大
D
不知道塞子冲出去是因为水蒸气对塞子做功,不清楚对外做功时自身内能减小
二、填空题(本题共6小题,每空1分,共15分)
11.夏日炎炎,李明在游泳池游冰后走上岸感觉到有点冷,是由于身上的水________吸热所致;他从开着空调的屋内刚走到室外时,眼镜的镜片变模糊是由于空气中的水蒸气__________形成;他买了冰棒含嘴里过了一会感觉到凉快,是由于冰棒_________吸热所致。(均填物态变化名称)
【答案】汽化(蒸发)液化熔化
【解析】夏天游泳后,刚从水中上岸的人会感到冷是由于身上的水汽化(蒸发)吸热的缘故;夏日炎炎,小东从开着空调的屋内刚走到室外时,室外的水蒸气遇到冷的镜片时会发生液化形成大量的小水珠,所以眼镜变模糊了;物质从固态到液态为熔化,熔化吸热,故冰棒含嘴里过了一会感觉到
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凉快是由于冰棒熔化吸热所致。
12.刚刚过去的建国70周年大阅兵中,首次亮相的东风-41洲际弹道导弹的最远射程可达到14000km,如图所示。若我国某导弹基地距设定攻击目标1.08×104km,东风-41导弹以2.7104km/h的平均速度飞行,则从基地到达该目标需要_______h。导弹的平均速度2.7104km/h=_______m/s。
【答案】0.4 7.5×103
【解析】由v=可得,从基地到达该目标需要时间:t===0.4h;导弹的平均速度:2.7104km/h=2.7104m/s=7.5×103 m/s。
13.如图所示,粗糙的弧形轨道竖直固定在水平面上,钢球从C点由静止释放,经过B点到达最低点,然后到达另一侧与B点等高的点A时刚好速度为零。由C到B点过程中, ______能转化为动能,________点的动能最大,从最低点O到A点的过程中,机械能的总量________。(选填“变大”、“变小”或“不变”).
【答案】重力势O变小
【解析】粗糙的弧形轨道竖直固定在水平面上,钢球从C点由静止释放,由C到B点过程中,高度减小,速度增大,重力势能转化为动能;到最低点O到时,高度最小,速度最大,所以O点的动能最大;从最低点O到A点的过程中,要克服摩擦力做功,部分机械能转化为内能,所以机械能的总量变小。
14.在如图所示电路中,两盏灯的连接方式是_________联,若两盏灯完全相同,电源电压为6V,闭合开关后,电压表的示数为_________V。
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【答案】串 3
【解析】根据图示可知两灯为串联关系;题中电压表测L1两端的电压,因为两灯完全相同,即电阻相同,根据串联电路分压规律可知其电压为3V。
15.如图是电饭锅内部简化电路图,已知,当S接“1”时,电饭锅正常工作处在______(选填“高温”或“低温”)挡;当S接“2”时,通电1min电路产生的热量是______J。
【答案】低温
【解析】由电路图可知,当开关S置于“1”时,两电阻串联,电路电阻最大,根据可知,电饭锅电功率最小,处于保温状态,即低温挡;当开关S置于“2”时,被短路,只有接入电路,电路电阻最小,电饭锅电功率最大,处于加热状态,此时电路中电流:,通电1min电路产生的热量:。
16.如图所示,闭合开关后,导体ab会向左运动,该现象与_____的工作原理相同,如果移动滑动变阻器的滑片,则导体ab运动的_____(选填“速度”“方向”“速度与方向”)发生变化。滑动变阻器除了有以上的作用外,还可以_____。
【答案】电动机速度保护电路
【解析】闭合开关后,导体ab会向左运动,说明通电导体在磁场中会受到力的作用,应用此原理可制成电动机;如果移动滑动变阻器的滑片,电路中的电流发生变化,导体ab受力的大小发生变化,
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则导体ab运动的速度发生变化;在本实验中,滑动变阻器除了改变电路的电流外,还可以保护电路。
三、作图题(本题共2小题,每小题2分,共4分)
17.将图中的灯泡,开关接入家庭电路中,使之符合安全用电要求.
【答案】
【解析】火线首先进入开关,然后接到到灯泡顶端的金属点;零线直接接到灯泡的螺旋套.这样在更换灯泡时更安全.接法如图.
18.如图所示,请你根据小磁针静止时的指向在图中标出通电螺线的N极和电源正负极。
【答案】。
【解析】根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引可知,通电螺线管的右端为极,左端为极;根据安培定则可知,电源的右端为正极,左端为负极,如图所示:
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四、实验探究题(本题共3小题,每空2分,共38分)
19.陈宇用天平、烧杯、油性笔及足量的水测量一鹅卵石的密度,实验步骤如下:
(1)将天平放在水平桌面上,把游码拨至标尺___________,发现横梁稳定时指针偏向分度盘的右侧,要使横梁在水平位置平衡,应将平衡螺母往_______(选填“左”或“右”)调。用调好的天平分别测出鹅卵石的质量是31.8g和空烧杯的质量是90g;
(2)如图甲所示,把鹅卵石轻轻放入烧杯中,往烧杯倒入适量的水,用油性笔在烧杯壁记下此时水面位置为M,然后放在天平左盘,如图丙所示,则杯、水和鹅卵石的总质量为_________g;
(3)将鹅卵石从水中取出后,再往烧杯中缓慢加水,使水面上升至记号M,如图乙所示,用天平测出杯和水的总质量为142g。此时杯中水的体积为___________cm3;
(4)根据所测数据计算出鹅卵石的体积为________cm3,密度为_________g/cm3;
(5)陈宇在第(3)步骤测量过程中,发现所用的砝码中有一个磨损了,他没有更换,他这样做将导致所测密度___________(选填“偏大”或“不变”或“偏小”)。
【答案】(1)零刻度线处左(2)161.8 (3)52 (4)12 2.65 (5)偏大
【解析】(1)把天平放在水平台上,先要把游码拨到标尺左端的零刻度线处,通过调节平衡螺母使天平平衡;指针偏向分度盘的右侧,要使横粱在水平位置平衡,应将平衡螺母往左调;
(2)由图知,杯、水和鹅卵石的总质量:m=100g+50g+10g+1.8g=161.8g;
水的质量为:m水1=161.8g−31.8g−90g=40g,
此时水的体积为:V水1===40cm3;
(3)将鹅卵石从水中取出后,再往烧杯中缓慢加水,使水面上升至记号M,用天平测出杯和水的总
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质量为142g,此时,杯中水的体积:V水===52cm3;
(4)由题意知,鹅卵石的体积等于加入水的体积,则:V=V水1−V水=52cm3−40cm3=12cm3;鹅卵石的密度:ρ= ==2.65g/cm3;
(5)磨损的砝码质量要小于标准值,那要天平平衡就要多放砝码,而测量值就是砝码标示值的总和,所以测量值就大于实际值,即测量值偏大。
20.在“探究杠杆平衡条件”的实验中:
(1)挂钩码前,杠杆在如图甲所示的位置静止,此时杠杆____________(选填“达到”或“没达到”)平衡状态,接下来应向____________(选填“左”或“右”)调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡;
(2)如图乙所示,点挂有2个质量均为的钩码,为了让杠杆在水平位置平衡,应在点挂_______个质量均为的钩码;杠杆平衡后,小王便得出了杠杆的平衡条件为:,同组同学小勇认为他这样得出的结论不合理,这是因为______________;
(3)实验结束后,小王提出了新的探究问题:“若支点不在杠杆的中点时,杠杆的平衡条件是否仍然成立”;于是小王利用如图丙所示装置进行探究,发现在杠杆左端的不同位置,用弹簧测力计竖直向上拉使杠杆处于平衡状态时,测出的拉力大小都与杠杆平衡条件不相符,其原因是__________;
(4)小勇利用身边的塑料直尺和若干硬币来验证杠杆平衡的条件,如图丁所示,当杠杆在水平位置平衡时,他测出从支点到硬币边缘的距离作为力臂和的大小,他测力臂的方法是__________(选填“正确”或“错误”)的;如果将两边的硬币以相同的速度同时匀速向支点移动,则杠杆_________(选填“仍平衡”、“左端下沉”或“右端下沉”)。
【答案】(1)达到右(2)3 只通过一次测量数据得出的结论具有偶然性(3)杠杆自重对实验有影响(4)错误左端下沉
【解析】(1)杠杆保持静止,此时杠杆处于静止状态,达到平衡;由题图甲可知,杠杆的右端较高,平衡螺母应向右端调节使杠杆水平平衡;
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(2)设杠杆的一个小格为,一个钩码重为,因为杠杆平衡时,,所以:;得,所以在处挂3个钩码;得出的结论不合理,因为只通过一次测量数据得出的结论具有偶然性;
(3)由题图丙可知,杠杆的重心不在支点上,杠杆的重力对杠杆平衡产生了影响,导致拉力的大小与由杠杆平衡条件计算出来的数值不相符;
(4)力臂应为支点到硬币的重力作用线的距离,故他测出从支点到硬币边缘的距离作为力臂和方法是错误的;原来杠杆平衡,即,且由丁图可知,则;经过相同时间后,两边硬币的力臂各减小,则左边力与左边力臂的乘积:;右边力与右边力臂的乘积:;由于,,右边力与力臂的乘积小,即杠杆左端向下沉。
21.两只铭牌模糊的小灯泡L1、L2,仅能看清分别标有“0.3A”和“0.5A”字样.
(1)图甲是小明测量小灯泡L1额定功率时连接的实物图;
①图中有一根线连接错误,请在这积线上打“×”,并在图中改正;
②闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应位于_______(远填“A”或“B”)端;
③闭合开关,电流表示数为0.1A,移动滑片P,通过观察_______表的示数来判断小灯泡是否正常发光,小灯泡正常发光时,电压表的示数如图乙所示,则小灯泡L1的额定功率为_______W.
(2)小华利用图丙所示的电路测出了小灯泡L2的额定功率,请在虚线框内补上小灯泡、电压表和定值电阻R(阻值已知)这三个元件的符号,使电路完整,实验操作方便___________.
【答案】(1)①②B ③电流 0.75 (2)
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【解析】(1)①原电压表测电源电压是错误的,应测灯的电压,如下图1所示:
②闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应位于阻值最大处的B端;③灯在额定电流下正常发光,闭合开关,电流表示数为0.1A,移动滑片P,通过观察电流表的示数来判断小灯泡是否正常发光,小灯泡正常发光时,电压表的示数如图乙所示,电压表选用小量程,分度值为0.1V,电压大小为2.5V,则小灯泡L1的额定功率为:P=UI=2.5V×0.3A=0.75W;
(2)若该电路中没有电流表,电压表和定值电阻应起到测量电流的作用,故将灯与定值电阻串联后再与变阻器串联;要测灯的额定功率,首先使灯正常发光,当灯的电流为额定电流时,灯正常发光,先将电压表与定值电阻并联,通过移动滑片的位置,使灯的电压为0.5A×R,此时灯正常发光,保持滑片位置不动,通过开关的转换,使电压表测灯与定值电阻的电压,因此时各电阻的大小和电压不变,灯仍正常工作,根据串联电路电压的规律,可求出此时灯的额定电压,根据P=UI可求出灯的额定功率.设计的电路下图2所示:
五、综合应用题(本题共2小题,共23分)
22.(10分)如图所示,一个容积V0=500cm3、质量m0=0.5kg的瓶子里装有水,乌鸦为了喝到瓶子里的水,就衔了很多的小石块填到瓶子里,让水面上升到瓶口.若瓶内有质量m1=0.4kg的水.求:(水的密度ρ水=1.0×103kg/m3,石块密度ρ石块=2.6×103kg/m3)
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(1)瓶中水的体积V1;
(2)乌鸦投入瓶子中的石块的体积V2;
(3)乌鸦投入石块后,瓶子、石块和水的总质量m总.
【答案】(1)400cm3;(2)100cm3;(3)1160g
【解析】(1)由ρ=得瓶内水的体积:
V1==4×10−4m3=400cm3
(2)石块总体积:V2=V容−V1=500cm3−400cm3=100cm3;
(3)由ρ=得石块的质量:m石=ρ石V2=2.6g/cm3×100cm3=260g=0.26kg,
乌鸦投入石块后,瓶子、石块和水的总质量:
m=m水+m0+m石=0.4kg+0.5kg+0.26kg=1.16kg=1160g。
23.(13分)如图所示是小明设计的电热水器的电路原理图(仅电热管浸没水中)。烧水时,按下温控开关S和a、b接触,红色指示灯正常发光,加热档工作,电热水器电热管的加热功率是880W;当水温升到设定温度t1时,温控开关接触点断开,电热水器停止加热;当水温下降到设定温度t2时,S自动上升与接触点c接通,黄色指示灯也正常发光,保温档工作,电热水器电热管的保温功率是220W。当水温上升到设定温度t1时,温控开关触点断开,电热管停止加热。如此不断往复使水温保持在设定的温度范围内。(熔断器相当于自动开关,已知红灯规格为“2V 0.1A”,黄灯额定电压是2V,加热管、R1以及R2电阻恒定)
(1)该热水器水箱中装有2kg、30℃的冷水,若把这些冷水加热到某一设定温度74℃时所用时间为8min,求冷水吸收的热量?
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(2)加热8min电热管消耗的电能?
(3)该电热水器的加热效率?
【答案】(1)(2)(3)85.4%
【解析】(1)由吸热公式得:
。
(2)由电能公式得:。
(3)电热管加热时通过的电流为I1,则,
R2、红灯串联后与电热管并联,R2与红灯电功率和为P2,电热管电功率为P1,并联电路中:。
该热水器消耗的总电功率为:。
该电热水器加热效率:。
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