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- 2021-05-11 发布
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2017年山东省东营市中考物理试卷
一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.
1.在旅游景区,导游常利用扩音器进行讲解,如图所示.关于扩音器的作用以下说法正确的是( )
A.提高声音的音调 B.增大声音的响度
C.改变声音的音色 D.改变声音的传播速度
2.如图所示,旅游景区的索道缆车载着游客匀速上山,它具有的( )
A.动能增加,重力势能增加 B.动能不变,机械能减少
C.动能减少,重力势能增加 D.动能不变,机械能增加
3.对以下自然现象说法正确的是( )
A.春日清晨,草叶上形成露珠是升华现象
B.夏天傍晚,院子里洒水利用液化吸热降温
C.晚秋时节,瓦片上出现白霜是凝固现象
D.深冬时节,树枝上出现雾凇是凝华现象
4.为倡导低碳出行,东营市投放了大量的共享单车,如图所示.共享单车的设计应用到许多物理学知识,以下说法正确的是( )
A.车座设计的面积较大可以增大压强
B.轮胎表面设计凹凸不平的花纹可以减小摩擦
C.红色尾灯利用光的反射起到警示的作用
D.刹车手闸是费力杠杆
5.进入“十三五”以来,我国的国防科技事业得到突飞猛进的发展,以下说法正确的是( )
①天舟一号与天宫二号在太空成功对接后,以天宫二号为参照物,天舟一号是静止的
②静止在水面的新型国产航母受到的重力和浮力的三要素相同
③东风系列导弹发射时由推进器提供动力,说明力可以改变物体的运动状态
④新型国产大飞机C919降落时,关闭发动机后飞机由于惯性仍能滑行一段距离.
A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④
6.阅读图表信息判断下面的说法,其中正确的是( )
常温常压下部分物质的密度/(kg•m﹣3)
金
19.3×103
水银
13.6×103
钢、铁
7.9×103
纯水
1.0×103
冰(0℃)
0.9×103
植物油
0.9×103
干松木
0.5×103
酒精
0.8×103
A.固体的密度一定比液体的密度大
B.体积相同的植物油和酒精,酒精的质量大
C.同种物质在不同状态下,其密度一般不同
D.不同物质的密度一定不同
7.如图所示,甲、乙分别是酒精在标准大气压下熔化和沸腾时温度随时间变化的图象,下列说法正确的是( )
A.固态酒精是非晶体
B.在﹣117℃时,酒精处于液态
C.酒精温度计可以用来测量沸水的温度
D.酒精在沸腾过程中吸热但温度不变
8.如图所示,物理兴趣小组分别用甲、乙两个滑轮组匀速提起质量相同的物体,不计绳重及摩擦.若每个滑轮质量相同,对比两个滑轮组,下列说法正确的是( )
A.甲更省力,甲机械效率大 B.乙更省力,机械效率一样大
C.乙更省力,乙机械效率大 D.甲更省力,机械效率一样大
9.如图所示,电源电压保持不变,闭合开关S0滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中,下列说法正确的是( )
A.闭合开关S,若甲、乙均为电压表,则两表示数均变小
B.断开开关S,若甲、乙均为电流表,则两表示数均变大
C.闭合开关S,若甲、乙均为电压表,则甲示数不变,乙示数变大
D.断开开关S,若甲、乙均为电流表,则乙示数不变,甲示数变大
10.如图所示,完全相同的甲、乙两个烧杯内装有密度不同的液体.在两烧杯中,距离杯底同一高度处有A、B两点,已知A、B两点压强相等,则烧杯甲、乙对桌面的压强p甲、p乙大小关系为( )
A.p甲<p乙 B.p甲>p乙
C.p甲=p乙 D.条件不足,无法判断
二、填空题(本大题包括7小题,13题1分,16题3分,其余每小题2分,共14分)
11.北斗卫星导航系统是中国自行研制的,具有定位、导航和通讯等功能.北斗卫星导航系统利用 传递信息,这种信号 (选填“能”或“不能”)在真空中传播.
12.通常情况下,家庭电路中各个用电器的通断,不应该影响其他用电器的通断,所以用电器应该 (选填“串联”或“并联”)后接在电路中,控制用电器的开关要连接在 (选填“火线”或“零线”)和用电器之间.
13.2017年4月,东营园博园内的郁金香竞相开放,吸引了广大市民前来观赏.“暖风熏得游人醉,郁金香满园博园”,从物理学角度分析,人们能闻到郁金香花散发的香味,是因为花朵分泌的芳香分子在 .
14.考场内翻阅试卷的声音是由纸张的 产生的.倒车雷达利用 (选填“超声波”或“次声波”)探测障碍物,帮助司机倒车.
15.校园里时常出现小“旋风”,当“旋风”经过时,旋涡中心气流的速度 (选填“大”或“小”),旋涡内部气体压强 ,容易把地面上的纸屑“吸”向空中.
16.2017年5月18日,我国首次海域可燃冰(天然气水合物)试采成功,实现了历史性突破.可燃冰分布于深海沉积物或陆域永久冻土中,是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水.根据测算,1立方米可燃冰可以分解释放出160立方米以上的天然气.完全燃烧5立方米可燃冰产生的热量至少为 (天然气热值为3.2×107J/m3).试写出可燃冰具备的两条优点 、 .
17.如图为某道路交通标志牌:小型车最高行驶速度不得超过100km/h,而大型客车、载货汽车最高行驶速度不得超过80km/h.请用动能的知识解释这样规定的原因是 .
三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共33分)
18.如图所示,护林员利用一块平面镜使此时的太阳光水平射向山洞中P点,请你通过作图标出平面镜的位置,并标出反射角的度数.
19.如图所示,请在图中标出电源的“+”、“﹣”极,并用箭头标出磁感线的方向.
20.(8分)物理兴趣小组在探究“凸透镜成像的规律”实验时:
(1)用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距为 cm.
(2)图乙是某次实验时观察到的现象,生活中的 (选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)是利用这一原理制成的.保持凸透镜不动,把蜡烛向左移动一段距离,要想在光屏上再次得到清晰的像,应该把光屏向 (选填“左”或“右”)移动一段距离,像 (选填“变大”、“变小”或“不变”).
(3)实验时,光屏上得到了蜡烛清晰的像,一同学不小心在凸透镜上溅了一个小泥点,则光屏上 (选填“有”或“没有”)小泥点的像或影子.
(4)将近视眼镜片放在蜡烛与凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变模糊了.使光屏远离透镜,又能在光屏上看到蜡烛清晰的像,这说明近视眼镜对光线有 作用.由此可知,在近视眼得到矫正之前,物体的像成在视网膜的 .
21.(10分)物理兴趣小组在做“测量小灯泡的电阻”实验时,准备了以下器材:小灯泡(额定电压为2.5V)、电流表(0~0.6A,0~3A)、电压表(0~3V,0~15V)、开关、两节干电池、滑动变阻器、导线若干.如图甲为该小组连接的实物图.
(1)请指出实物图连接的两处错误.
① ②
(2)正确连接电路后,闭合开关,当滑动变阻器的滑片置于某位置时,电流表和电压表的示数如图乙、丙所示,电流表示数为 A,则小灯泡电阻为 Ω.(计算结果保留一位小数)
(3)改变滑动变阻器滑片的位置,记录下不同时刻的电压值和电流值,并计算出小灯泡在不同电压下的电阻值,数据处理表格如下所示,其中有一处是不恰当的,这一处是 ,原因是 .
实验次数
电压/V
电流/A
电阻/Ω
平均电阻/Ω
1
1.0
0.17
5.9
7.7
2
1.4
0.18
7.8
3
1.8
0.22
8.2
4
2.0
0.23
8.7
(4)该小组又利用这个电路测量小灯泡的额定功率,应调节滑动变阻器滑片使电压表示数为 V,若此时电流表示数为0.25A,则小灯泡的额定功率为 W.
22.(11分)浸没在液体中的物体受到的浮力,实质上是由于液体对其上、下表面的压力不同造成的.在液体中,深度越深,液体压强越大,物体受到的压力也越大.浸没在液体中的物体所受到的浮力大小与浸没在液体中的深度是否有关呢?为探究这个问题,实验室准备了弹簧测力计、天平、石块、木块、细线、烧杯、水.请你根据需要选择器材,完成以下题目.
(1)提出问题:
(2)实验器材:
(3)实验步骤:
(4)分析与论证:
(5)交流与合作:与同学进行交流时,有同学提出实验过程中未保证物体“浸没”在水中,你认为他能不能得到正确的结论?为什么?
四、计算题(本大题包括2小题,共23分.解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)
23.(11分)某品牌智能滚筒洗衣机具有洗净度高、不伤衣物、可设定洗涤温度、方便安全等优点.其简化等效电路如图所示,此时处于空档位置.闭合开关S,旋钮绕P转动,实现档位转换,旋至1档时R1、R2同时工作,洗衣机处于加热状态;旋至2档时R2和电动机同时工作,洗衣机处于保温洗涤状态.R1和R2均为电热丝,其阻值不受温度影响,R1=22Ω,主要参数如下表.(c水=4.2×103
J/(kg•℃))
**牌智能滚筒洗衣机
额定电压
220V
加热功率
2400W
设定温度范围
30℃~90℃
电动机功率
240W
防电墙电阻
1×106Ω
(1)洗衣机内注入10kg的水,在额定电压下连续加热1050秒,水温由20℃上升到50℃,此过程中的加热效率是多少?
(2)R2阻值是多少?
(3)洗衣机处于保温洗涤状态时,干路电流是多少?
(4)防电墙技术的应用是洗衣机未来发展的趋势.防电墙通过在洗衣机内部形成永久性电阻保证人的安全.异常漏电情况下,电流依次经防电墙和人体流入大地,若人体的最大电阻为1×105Ω,人体的安全电压不高于36V,通过计算判断防电墙技术能否保证人的安全.
24.(12分)进入三月份以来,东营街头出现了一种共享电动汽车.下表是这种汽车的主要参数.(g取10N/kg)
空车质量
800kg
每个轮胎与地面接触面积
50cm2
电池容量
44kW•h
标准承载
200kg
最大续航(充满电最大行驶路程)
200km
所受阻力与汽车总重的比值
0.09
(1)电动机是电动汽车的核心部分,电动机工作时能量的转化是 .电动机的工作原理是 .
(2)标准承载下,电动汽车静止时对水平地面的压强是多少?
(3)图2是电动汽车行驶在某路段的路程与时间图象,标准承载下,电动汽车以速度匀速行驶1分钟的耗电量为0.4kW•h,电动机的效率是多少?
(4)若某燃油汽车百公里耗油6升,每升油5.5元,电动汽车充电每度0.8元,通过计算比较使用燃油汽车与电动汽车哪种更经济?
2017年山东省东营市中考物理试卷
参考答案与试题解析
一、本大题包括10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.
1.在旅游景区,导游常利用扩音器进行讲解,如图所示.关于扩音器的作用以下说法正确的是( )
A.提高声音的音调 B.增大声音的响度
C.改变声音的音色 D.改变声音的传播速度
【考点】9F:响度.
【分析】根据扩音器就是把音量放大了,让声音传的更远,对各个选项逐一分析即可.
【解答】解:扩音器的作用就是把音量放大了,让声音传的更远,声音经过扩音器后响度变大.
故选B.
【点评】掌握扩音器是改变声音大小的设备.
2.如图所示,旅游景区的索道缆车载着游客匀速上山,它具有的( )
A.动能增加,重力势能增加 B.动能不变,机械能减少
C.动能减少,重力势能增加 D.动能不变,机械能增加
【考点】FN:动能和势能的大小变化.
【分析】动能与物体的质量和运动速度有关,质量越大,速度越快,动能就越大.
重力势能与物体的质量和高度有关,质量越大,高度越高,重力势能就越大.
机械能是动能和势能的总和.
【解答】解:缆车是匀速上山,速度不变,故动能不变;缆车在上山过程中高度不断增加,故重力势能增大;动能不变,重力势能增加,故其总和机械能也在增大.
故选D.
【点评】本题考查的是动能和重力势能的影响因素、机械能的概念,是很基础的题目.
3.对以下自然现象说法正确的是( )
A.春日清晨,草叶上形成露珠是升华现象
B.夏天傍晚,院子里洒水利用液化吸热降温
C.晚秋时节,瓦片上出现白霜是凝固现象
D.深冬时节,树枝上出现雾凇是凝华现象
【考点】1M:液化及液化现象;1H:汽化及汽化吸热的特点;1R:生活中的凝华现象.
【分析】(1)在一定条件下,物体的三种状态﹣﹣固态、液态、气态之间会发生相互转化,这就是物态变化;
(2)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.
(3)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、春日清晨,草叶上形成露珠是水蒸气遇冷液化形成的,故A错误;
B、水由液态变成气态是汽化现象,汽化吸热,所以夏天傍晚,院子里洒水利用汽化吸热降温的,故B错误;
C、晚秋时节,瓦片上出现白霜是水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,故C错误;
D、深冬时节,树枝上出现雾凇是水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,故D正确.
故选D.
【点评】本题主要考查学生对生活中常见的物态变化的认识和了解,是一道基础题.
4.为倡导低碳出行,东营市投放了大量的共享单车,如图所示.共享单车的设计应用到许多物理学知识,以下说法正确的是( )
A.车座设计的面积较大可以增大压强
B.轮胎表面设计凹凸不平的花纹可以减小摩擦
C.红色尾灯利用光的反射起到警示的作用
D.刹车手闸是费力杠杆
【考点】85:减小压强的方法及其应用;7I:增大或减小摩擦的方法;7O:杠杆的分类;A6:光的反射.
【分析】(1)减小压强的方法:是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;是在受力面积一定时,通过减小压力来减小压强.
(2)增大摩擦力的方法:在接触面粗糙程度一定时,通过增大压力来增大摩擦力;在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力.
(3)自行车尾灯利用光的反射可达警示提醒目的;
(4)判断是哪种类型的杠杆,主要看动力臂、阻力臂的大小关系,动力臂大于阻力臂是省力杠杆,动力臂小于阻力臂是费力杠杆,动力臂等于阻力臂既不省力也不费力.
【解答】解:A、车座设计的面积较大,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强;故A错误;
B、轮胎表面设计凹凸不平的花纹可以在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力.故B错误;
C、自行车的尾灯都是垂直的面,车灯照在尾灯上经过两次反射又按原来的方向反射回去,属于光的反射现象,故C正确;
D、刹车装置动力臂大于阻力臂,应是省力杠杆,故D错误.
故选C.
【点评】自行车是日常生活中最常见的交通工具,从自行车的结构和使用来看,应用了非常多的物理知识,包括力学、声现象、光现象、大气压强、杠杆及简单机械等方面,平时多注意观察,将学到的知识与实际应用结合起来.
5.进入“十三五”以来,我国的国防科技事业得到突飞猛进的发展,以下说法正确的是( )
①天舟一号与天宫二号在太空成功对接后,以天宫二号为参照物,天舟一号是静止的
②静止在水面的新型国产航母受到的重力和浮力的三要素相同
③东风系列导弹发射时由推进器提供动力,说明力可以改变物体的运动状态
④新型国产大飞机C919降落时,关闭发动机后飞机由于惯性仍能滑行一段距离.
A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④
【考点】53:运动和静止的相对性;6F:力的作用效果;6L:惯性.
【分析】①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;
②力的三要素:大小、方向、作用点;
③力的作用效果:力可以改变物体的形状,也可以改变物体的运动状态;
④物体保持运动状态不变的性质叫惯性,惯性是物体的一种属性,一切物体都有惯性.
【解答】解:①完成对接后,天宫二号与天舟一号的位置不再发生变化,以天宫二号为参照物,天舟一号是静止的.故①正确;
②力的三要素相同是力的大小、方向、作用点都相同,而静止在水面的新型国产航母受到的重力和浮力大小相同,方向相反,故②错误;
③力可以改变物体的形状,也可以改变物体的运动状态;东风系列导弹发射时由推进器提供动力,说明力可以改变物体的运动状态,故③正确;
④飞机原来是运动的,关闭发动机后,飞机由于惯性仍保持原来的运动状态,所以仍能继续向前滑行;故④正确.
故选B.
【点评】此题考查的知识点比较多,有力的作用效果;运动和静止的相对性;惯性等物理知识和规律,需要同学们仔细、全面分析,认真考虑,才能得出正确答案.
6.阅读图表信息判断下面的说法,其中正确的是( )
常温常压下部分物质的密度/(kg•m﹣3)
金
19.3×103
水银
13.6×103
钢、铁
7.9×103
纯水
1.0×103
冰(0℃)
0.9×103
植物油
0.9×103
干松木
0.5×103
酒精
0.8×103
A.固体的密度一定比液体的密度大
B.体积相同的植物油和酒精,酒精的质量大
C.同种物质在不同状态下,其密度一般不同
D.不同物质的密度一定不同
【考点】28:密度及其特性.
【分析】从表中可以得出信息,物质虽然不同,但密度可能相同,固体物质的密度不一定大于液体的密度,同种物质密度不一定相同,已知物体密度的大小和体积的大小,根据密度公式可比较质量的大小.
【解答】解:
A、水银是液体,但它的密度比铜和铝的密度都大,故A错误;
B、体积相同的植物油和酒精,植物油的密度大于酒精的密度,根据公式m=ρV可知植物油的质量大,故B错误;
C、水和冰属于同一种物质,但密度不同.故C正确;
D、冰和植物油不是同一种物质,但密度相等.故D错误.
故选C.
【点评】
本题考查密度特性的应用和密度公式的应用,解题的关键能从题目所给信息中找到有用的数据.
7.如图所示,甲、乙分别是酒精在标准大气压下熔化和沸腾时温度随时间变化的图象,下列说法正确的是( )
A.固态酒精是非晶体
B.在﹣117℃时,酒精处于液态
C.酒精温度计可以用来测量沸水的温度
D.酒精在沸腾过程中吸热但温度不变
【考点】1G:晶体的熔化和凝固图像;1I:沸腾及沸腾条件.
【分析】(1)辨别晶体与非晶体主要看这种物质是否有一定的熔点,即有一段时间这种物质吸热,但温度不升高,而此时就是这种物质熔化的过程.
(2)处于熔点温度,可能为固态,可能为液体,可能为固液共存状态;
(3)酒精的沸点比水的沸点低;
(4)液体沸腾时吸热温度不变.
【解答】解:A、读图甲可知,在﹣117℃时吸热,但温度不再升高,说明此时物质达到了熔点,正在熔化,因此固体酒精属于晶体,故A错误;
B、在﹣117℃时,酒精处于熔点温度,可能为固态,可能为液体,可能为固液共存状态,故B错误;
C、由图乙知酒精的沸点为78℃,低于标准大气压下水的沸点,不能用酒精温度计来测量沸水的温度,故C错误;
D、酒精在沸腾过程中吸热但温度不变,故D正确.
故选D.
【点评】读物质熔化和液体的沸腾图象时,关键是要从曲线变化中判断物质是否有一定的熔点或沸点,从而确定是否属于晶体和沸腾的特点,再明确不同时间段时物质所处的状态.
8.如图所示,物理兴趣小组分别用甲、乙两个滑轮组匀速提起质量相同的物体,不计绳重及摩擦.若每个滑轮质量相同,对比两个滑轮组,下列说法正确的是( )
A.甲更省力,甲机械效率大 B.乙更省力,机械效率一样大
C.乙更省力,乙机械效率大 D.甲更省力,机械效率一样大
【考点】7X:滑轮组及其工作特点;F2:机械效率的大小比较.
【分析】由滑轮组的结构知道承担物重的绳子股数n,则绳子自由端移动的距离s=nh;把相同的重物匀速提升相同的高度,做的有用功相同;不计绳重及摩擦,利用相同的滑轮和绳子、提升相同的高度,做额外功相同;而总功等于有用功加上额外功,可知利用滑轮组做的总功相同,再根据效率公式判断滑轮组机械效率的大小关系.
【解答】解:不计绳重及摩擦,
拉力F=(G物+G轮),n甲=2,n乙=3,
绳子受的拉力:
F甲=(G物+G轮),F乙=(G物+G轮),
F甲>F乙,乙图省力;
动滑轮重相同,提升的物体重和高度相同,W额=G轮h,W有用=G物h,
利用滑轮组做的有用功相同、额外功相同,总功相同,
由η=×100%,可知,
滑轮组的机械效率相同.
故选B.
【点评】
本题考查了使用滑轮组时n的确定方法,有用功、额外功、总功的计算方法,不计摩擦和绳重时拉力的求法;本题关键在于确定额外功相等.
9.如图所示,电源电压保持不变,闭合开关S0滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中,下列说法正确的是( )
A.闭合开关S,若甲、乙均为电压表,则两表示数均变小
B.断开开关S,若甲、乙均为电流表,则两表示数均变大
C.闭合开关S,若甲、乙均为电压表,则甲示数不变,乙示数变大
D.断开开关S,若甲、乙均为电流表,则乙示数不变,甲示数变大
【考点】IZ:电路的动态分析.
【分析】根据开关的断开和闭合情况,以及电流表、电压表在电路中的作用,分析电路的结构,根据欧姆定律判定示数的变化.
【解答】解:
AC、闭合开关S,若甲、乙均为电压表,该电路为串联电路,电压表乙测量的是R两端的电压,甲测量的是电源电压,示数不变;滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中,R的电阻变大,其分担的电压变大,故电压表乙示数变大,故A错误,C正确;
BD、断开开关S,若甲、乙均为电流表,乙测量的是干路的电流,甲测量的是滑动变阻器的电流,滑动变阻器R的滑片向右移动的过程中,电阻变大,电压不变,根据欧姆定律可知,通过滑动变阻器的电流减小;通过R1的电流不变,根据并联电路的电流规律可知,干路中的电流减小,故BD错误.
故选C.
【点评】本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律的应用;关键是会分析电路图,得出电路连接方式和电表的测量对象,以及会分析滑动变阻器滑片移动对电路的影响.
10.如图所示,完全相同的甲、乙两个烧杯内装有密度不同的液体.在两烧杯中,距离杯底同一高度处有A、B两点,已知A、B两点压强相等,则烧杯甲、乙对桌面的压强p甲、p乙大小关系为( )
A.p甲<p乙 B.p甲>p乙
C.p甲=p乙 D.条件不足,无法判断
【考点】86:压强的大小及其计算.
【分析】(1)知道A、B所处的深度关系、AB两点压强相等,利用p=ρgh可知液体密度大小关系;
(2)烧杯底受到的压强等于A点(或B点)压强加上A点(或B点)下面液体产生的压强,可得烧杯底受到的压强大小关系;烧杯是直壁容器,烧杯底受到的压强p==,据此液体重力大小关系;
(3)烧杯对桌面的压力等于杯和液体的总重,受力面积相同,利用p=得出烧杯甲、乙对桌面的压强关系.
【解答】解:
(1)由图知,A、B所处的深度hA>hB,
而A、B两点压强相等,即pA=pB,
由p=ρgh可知液体密度ρA<ρB;
(2)设A、B距离杯底的高度为h,
烧杯底受到的压强:
p底甲=pA+ρAgh,p底乙=pB+ρBgh,
因为pA=pB,ρA<ρB,
所以pA+ρAgh<pB+ρBgh,
所以烧杯底受到的压强:
p底甲<p底乙,
因为烧杯是直壁容器,烧杯底受到的压强p==,
设液体重分别为G甲、G乙,烧杯底面积为S,
p底甲=,p底乙=,
可得:<,
两烧杯内液体重G甲<G乙;
(3)因为烧杯对桌面的压力F=G杯+G液,
所以甲烧杯对桌面的压力F甲=G杯+G甲,
乙烧杯对桌面的压力F乙=G杯+G乙,
所以烧杯对桌面的压力F甲<F乙,
因为p=、受力面积相同,
所以烧杯甲、乙对桌面的压强p甲<p乙.
故选A.
【点评】本题考查了液体压强公式p=ρgh、压强定义式p=的应用,能分析得出烧杯中液体重力大小关系是关键.
二、填空题(本大题包括7小题,13题1分,16题3分,其余每小题2分,共14分)
11.北斗卫星导航系统是中国自行研制的,具有定位、导航和通讯等功能.北斗卫星导航系统利用 电磁波 传递信息,这种信号 能 (选填“能”或“不能”)在真空中传播.
【考点】D2:电磁波的传播.
【分析】使用卫星导航系统的都是卫星通信.所谓的卫星通信就是利用卫星作为微波通信的中继站.
【解答】解:我国自行研制的北斗卫星导航系统具有定位、导航和通信等功能,它传递信息是利用电磁波传递信息的;电磁波可以在真空中传播.
故答案为:电磁波;能.
【点评】此题考查的是我们对于卫星通信的了解,考查的内容是比较简单的,是一道基础题.
12.通常情况下,家庭电路中各个用电器的通断,不应该影响其他用电器的通断,所以用电器应该 并联 (选填“串联”或“并联”)后接在电路中,控制用电器的开关要连接在 火线 (选填“火线”或“零线”)和用电器之间.
【考点】IO:家庭电路的连接;HS:电路的基本连接方式.
【分析】(1)我国照明电路电压是220V,家用电器的额定电压是220V,各家用电器之间并联时,各家用电器都能正常工作,并且互不影响.
(2)家庭电路中,开关要接在火线和用电器之间,断开开关,切断火线,操作更安全.
【解答】解:照明电路中,各家用电器之间互不影响,并且能正常工作,所以各家用电器之间是并联的.
从安全用电的角度分析,开关接在家用电器和火线之间.
故答案为:并联;火线.
【点评】掌握家庭电路中各元件的连接方法,例如各家用电器之间是并联的,开关和控制的用电器之间是串联的等等.
13.2017年4月,东营园博园内的郁金香竞相开放,吸引了广大市民前来观赏.“暖风熏得游人醉,郁金香满园博园”,从物理学角度分析,人们能闻到郁金香花散发的香味,是因为花朵分泌的芳香分子在 永不停息的做无规则运动 .
【考点】GV:分子的运动.
【分析】不同物质的分子在彼此接触时,互相进入对方的现象叫扩散,扩散表明分子不停的做无规则的运动,温度越高,分子运动越快,扩散越快.
【解答】解:
郁金香竞相开放,芳香四溢,人们能闻到花香,就是花香分子不停地做无规则运动,扩散到空气中,说明了分子永不停息的做无规则运动.
故答案为:永不停息的做无规则运动.
【点评】能辨别扩散现象,知道扩散现象表明了分子永不停息的做无规则运动.
14.考场内翻阅试卷的声音是由纸张的 振动 产生的.倒车雷达利用 超声波 (选填“超声波”或“次声波”)探测障碍物,帮助司机倒车.
【考点】91:声音的产生;9E:超声波与次声波.
【分析】声音是由物体的振动产生的;人们可以利用超声波传递信息,如利用回声定位制造的倒车雷达.
【解答】解:翻阅试卷的声音是由纸张的振动产生的;倒车雷达是利用超声波传递信息来确定障碍物的远近.
故答案为:振动;超声波.
【点评】此题考查声音的产生、超声波的应用,属于基础知识.
15.校园里时常出现小“旋风”,当“旋风”经过时,旋涡中心气流的速度 大 (选填“大”或“小”),旋涡内部气体压强 小 ,容易把地面上的纸屑“吸”向空中.
【考点】8K:流体压强与流速的关系.
【分析】在流体中流速越大的位置压强越小,流速越小的位置压强越大.
【解答】解:校园里时常出现小“旋风”,当“旋风”经过时.旋涡中心内部气流高速旋转,内部气体流速大,压强小,外部气体流速小,压强大,所以地面上的纸屑“吸”向空中.
故答案为:大;小.
【点评】此题考查的是流体压强在生活中的应用,这就要求我们平时要多观察生活中的现象.
16.2017年5月18日,我国首次海域可燃冰(天然气水合物)试采成功,实现了历史性突破.可燃冰分布于深海沉积物或陆域永久冻土中,是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水.根据测算,1立方米可燃冰可以分解释放出160立方米以上的天然气.完全燃烧5立方米可燃冰产生的热量至少为 2.56×1010J (天然气热值为3.2×107J/m3).试写出可燃冰具备的两条优点 热值大 、 污染小 .
【考点】GJ:燃料的热值.
【分析】(1)根据完全燃烧1m3的“可燃冰”释放的能量与160m3天然气相当可求得完全燃烧5m3的“可燃冰”所放出的热量;
(2)可燃冰燃烧的生成物中有害气体少,污染小;热值大.
【解答】解:
(1)1m3的“可燃冰”相当于的天然气的体积为:V=1×160m3=160m3,
完全燃烧5立方米可燃冰产生热量:Q放=Vq=5m3×160×3.2×107J/m3=2.56×1010J;
(2)可燃冰的热值约为5.12×109J,天然气的热值约为3.2×107J/m3,与传统燃料相比,可燃冰的优点是热值大、污染小.
故答案为:2.56×1010J;热值大;污染小.
【点评】此题围绕可燃冰展开,考查有关可燃冰的知识.
17.如图为某道路交通标志牌:小型车最高行驶速度不得超过100km/h,而大型客车、载货汽车最高行驶速度不得超过80km/h.请用动能的知识解释这样规定的原因是 机动车质量一定,速度越快,动能越大,刹车时制动距离越大,容易出现交通事故,所以要限速行驶;在相同的道路上,不同车型的机动车质量不同,速度相同时,大型客车、载货汽车质量大的动能大,制动距离大,小型车质量小的动能小,制动距离小,当制动距离相同时,不同车型限速就不同 .
【考点】FO:动能的影响因素.
【分析】对机动车的行驶速度进行限制,可用影响动能的因素分析,由于动能与质量和速度有关,对于质量较大的车,允许的速度就比质量较小的车的速度低.
【解答】答:机动车质量一定,速度越快,动能越大,刹车时制动距离越大,容易出现交通事故,所以要限速行驶;
在相同的道路上,不同车型的机动车质量不同,速度相同时,大型客车、载货汽车质量大的动能大,制动距离大,小型车质量小的动能小,制动距离小,当制动距离相同时,不同车型限速就不同.
【点评】本题考查了影响动能的因素:质量和速度,质量越大,速度越大,动能就越大.
三、作图、实验与探究题(本大题包括5小题,共33分)
18.如图所示,护林员利用一块平面镜使此时的太阳光水平射向山洞中P点,请你通过作图标出平面镜的位置,并标出反射角的度数.
【考点】A8:作光的反射光路图.
【分析】知道了反射光线的位置,反射光线和入射光线夹角的角平分线就是法线的位置.根据图中标出的入射光线和水平面的夹角,易求出入射光线和反射光线的夹角;由光的反射定律知:入射角和反射角等大,由此求得反射角的度数.在标反射角的度数时要注意:反射角是反射光线和法线的夹角.
【解答】解:连接PO,即为反射光线,根据光的反射定律,反射角等于入射角,作反射光线和入射光线夹角的角平分线就是法线的位置,然后垂直于法线作出平面镜;
由图知,反射光线和入射光线的夹角90°+30°=120°,则反射角等于入射角等于60°;如图所示:
【点评】知道反射定律的内容,会根据反射定律完成反射光路,会根据角之间的关系计算角的大小.
19.如图所示,请在图中标出电源的“+”、“﹣”极,并用箭头标出磁感线的方向.
【考点】CV:通电螺线管的极性和电流方向的判断;C7:磁感线及其特点.
【分析】根据螺线管的绕向和标注的磁极,利用安培定则可以确定螺线管中电流方向,从而可以得到电源的正负极;
根据螺线管的NS极,利用磁感线的特点,可以确定磁感线的方向.
【解答】解:螺线管的左端为S极,右端为N极,绕向如图所示,利用安培定则,可以确定电流从螺线管的左端流入,右端流出;由此可以确定电源的左端为正极,右端为负极;
在磁体的周围,磁感线从磁体的N极流出,回到S极,所以图中磁感线的方向向左.
故答案如下图所示:
【点评】安培定则共涉及三个方向:电流方向;线圈绕向;磁场方向.告诉其中的两个可以确定第三个.
20.物理兴趣小组在探究“凸透镜成像的规律”实验时:
(1)用图甲所示的装置测出凸透镜的焦距为 10.0 cm.
(2)图乙是某次实验时观察到的现象,生活中的 照相机 (选填“放大镜”、“投影仪”或“照相机”)是利用这一原理制成的.保持凸透镜不动,把蜡烛向左移动一段距离,要想在光屏上再次得到清晰的像,应该把光屏向 左 (选填“左”或“右”)移动一段距离,像 变小 (选填“变大”、“变小”或“不变”).
(3)实验时,光屏上得到了蜡烛清晰的像,一同学不小心在凸透镜上溅了一个小泥点,则光屏上 没有 (选填“有”或“没有”)小泥点的像或影子.
(4)将近视眼镜片放在蜡烛与凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变模糊了.使光屏远离透镜,又能在光屏上看到蜡烛清晰的像,这说明近视眼镜对光线有 发散 作用.由此可知,在近视眼得到矫正之前,物体的像成在视网膜的 前方 .
【考点】B7:凸透镜成像规律及其探究实验.
【分析】(1)根据凸透镜焦点和焦距的定义进行判断.
(2)当物距大于2f时,凸透镜成倒立缩小的实像,照相机是根据这个原理制成的,此时像距处于f和2f之间,像距小于物距;凸透镜成像时,物距减小,像距增大,像变大.
(3)凸透镜成像属于光的折射现象,物体发出的光线经凸透镜折射后,会聚在凸透镜另一侧的光屏上,形成物体的实像;如果凸透镜的口径大,透过的光多,像就亮;口径小,透过的光少,像就暗.
(4)凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.近视眼是因为晶状体太厚或眼球太长,像成在视网膜的前方;远视眼是因为晶状体太薄或眼球太短,像成在视网膜的后方.近视眼镜是凹透镜,远视眼镜是凸透镜.
【解答】解:(1)平行于主光轴的光线经凸透镜折射后,会聚在主光轴上一点,这点是凸透镜的焦点,焦点到光心的距离是凸透镜的焦距,所以凸透镜的焦距是:f=40.0cm﹣30.0cm=10.0cm.
(2)由图乙知,像距小于物距,此时成倒立缩小的实像,照相机是根据这个原理制成的;根据凸透镜成像时,物近像远像变大可知,将蜡烛向左移动时,物距增大,则像距减小,要将光屏向靠近透镜方向移动,才能在光屏上再次得到清晰的像,像变小.
(3)凸透镜成实像时,所有透过透镜的光会聚到光屏上成像,凸透镜上溅了一个小泥点,整个物体发出的光虽有一小部分被挡住,但总会有一部分光通过凸透镜而会聚成像,因此,像与原来相同,大小不变;由于透镜的一小部分被遮住,因此折射出的光线与原来相比减少了,像将完好,但亮度会变暗,所以不会出现泥点的影子.
(4)近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,发散作用是使原来会聚成像的光线推迟会聚,所以将近视眼镜片放在蜡烛和凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变模糊了;使光屏远离凸透镜,又能在光屏上看到蜡烛清晰的像.近视眼是因为晶状体太厚或眼球太长,像成在视网膜的前方.
故答案为:(1)10.0;(2)照相机;左;变小;(3)没有;(4)发散;前方.
【点评】此题是探究凸透镜成像规律的实验,考查了凸透镜成像规律及应用,不仅要掌握成像特点与物距像距之间的关系,而且要善于总结规律.
21.(10分)(2017•东营)物理兴趣小组在做“测量小灯泡的电阻”实验时,准备了以下器材:小灯泡(额定电压为2.5V)、电流表(0~0.6A,0~3A)、电压表(0~3V,0~15V)、开关、两节干电池、滑动变阻器、导线若干.如图甲为该小组连接的实物图.
(1)请指出实物图连接的两处错误.
① 电流表的正负接线柱接反了 ② 滑动变阻器同时接了上面两个接线柱
(2)正确连接电路后,闭合开关,当滑动变阻器的滑片置于某位置时,电流表和电压表的示数如图乙、丙所示,电流表示数为 0.24 A,则小灯泡电阻为 9.6 Ω.(计算结果保留一位小数)
(3)改变滑动变阻器滑片的位置,记录下不同时刻的电压值和电流值,并计算出小灯泡在不同电压下的电阻值,数据处理表格如下所示,其中有一处是不恰当的,这一处是 计算小灯泡的平均电阻 ,原因是 小灯泡的电阻受温度的影响,且随温度的升高而增大,不能求电阻的平均值 .
实验次数
电压/V
电流/A
电阻/Ω
平均电阻/Ω
1
1.0
0.17
5.9
7.7
2
1.4
0.18
7.8
3
1.8
0.22
8.2
4
2.0
0.23
8.7
(4)该小组又利用这个电路测量小灯泡的额定功率,应调节滑动变阻器滑片使电压表示数为 2.5 V,若此时电流表示数为0.25A,则小灯泡的额定功率为 0.625 W.
【考点】IM:伏安法测电阻的探究实验.
【分析】(1)电流应从电流表的正接线柱流入,从负接线柱流出;滑动变阻器要按“一上一下”串联接入电路;不能同时接在金属杆上;
(2)根据电表选择的量程确定其分度值正确读数,然后根据欧姆定律的变形公式求出小灯泡的电阻;
(3)小灯泡的电阻受温度的影响,且随温度的升高而增大,求平均值没有意义;
(4)小灯泡正常发光时的电压等于额定电压,根据P=UI求出小灯泡的额定功率.
【解答】解:(1)由图甲可知,电流从电流表的负接线柱流入,从正接线柱流出,故错误是:电流表的正负接线柱接反了;
滑动变阻器的两个接线柱同时接在金属杆上,没有按“一上一下”的方式串联在电路中,故错误是:滑动变阻器同时接了上面两个接线柱.
(2)由图乙可知,电流表选择的量程为0~0.6A,分度值为0.02A,电流表示数为0.24A,
由图丙可知,电压表选择的量程为0~3V,分度值为0.1V,电压表示数为2.3V,
由欧姆定律得,小灯泡的电阻:
R==≈9.6Ω.
(3)由表格数据可知,小灯泡在不同电压下的电功率不同,亮度不同,温度不同,灯泡的电阻值也不同,求平均电阻没有意义,故不恰当之处是:计算小灯泡电阻的平均值.
原因是:小灯泡的电阻受温度的影响,且随温度的升高而增大,不能求电阻的平均值.
(4)要测量小灯泡的额定功率,应调节滑动变阻器滑片使电压表示数等于灯泡的额定电压2.5V;
若此时电流表示数为0.25A,则小灯泡的额定功率:P=UI=2.5V×0.25A=0.625W.
故答案为:(1)①电流表的正负接线柱接反了;②滑动变阻器同时接了上面两个接线柱;
(2)0.24;9.6;
(3)计算小灯泡的平均电阻;小灯泡的电阻受温度的影响,且随温度的升高而增大,不能求电阻的平均值;
(4)2.5;0.625.
【点评】此题考查的是实物电路的连接、电表读数、欧姆定律的应用、电功率的计算等知识,属于电学实验的常考内容,要求同学们必须牢固掌握.
22.(11分)(2017•东营)浸没在液体中的物体受到的浮力,实质上是由于液体对其上、下表面的压力不同造成的.在液体中,深度越深,液体压强越大,物体受到的压力也越大.浸没在液体中的物体所受到的浮力大小与浸没在液体中的深度是否有关呢?为探究这个问题,实验室准备了弹簧测力计、天平、石块、木块、细线、烧杯、水.请你根据需要选择器材,完成以下题目.
(1)提出问题:
(2)实验器材:
(3)实验步骤:
(4)分析与论证:
(5)交流与合作:与同学进行交流时,有同学提出实验过程中未保证物体“浸没”在水中,你认为他能不能得到正确的结论?为什么?
【考点】8R:探究浮力大小的实验.
【分析】探究浸没在液体中的物体所受到的浮力大小与浸没在液体中的深度是否有关时应采用控制变量法,应控制液体的密度、排开的液体的体积相同,深度不同.
【解答】解:
(1)提出问题:浸没在液体中的物体所受浮力的大小与浸没的深度有关吗?
(2)实验器材:弹簧测力计、石块、细线、烧杯、水
(3)实验步骤:
①在烧杯中加适量水
②用细线拴好石块,用弹簧测力计测出石块的重力
③将石块浸没在水中,记录弹簧测力计的示数
④多次改变石块浸没在水中的深度,分别记录弹簧测力计的读数
(4)分析与论证:计算出石块浸没在水中不同深度所受的浮力,比较它们的大小.若相等,说明浸没在液体中的物体所受浮力与浸没深度无关;若不相等,说明浸没在液体中的物体所受浮力与浸没深度有关.
(5)交流与合作:未保证物体“浸没”在水中,则不能得到正确的结论,因为只有“浸没”才能保证物体排开液体的体积不变.
【点评】此题是一道设计实验题,在设计实验时,要注意控制变量法的思想运用,使用同种液体(水)、将石块始终浸没在水中,这样就确保液体密度、物体排开液体的体积不变.
四、计算题(本大题包括2小题,共23分.解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分)
23.(11分)(2017•东营)某品牌智能滚筒洗衣机具有洗净度高、不伤衣物、可设定洗涤温度、方便安全等优点.其简化等效电路如图所示,此时处于空档位置.闭合开关S,旋钮绕P转动,实现档位转换,旋至1档时R1、R2同时工作,洗衣机处于加热状态;旋至2档时R2
和电动机同时工作,洗衣机处于保温洗涤状态.R1和R2均为电热丝,其阻值不受温度影响,R1=22Ω,主要参数如下表.(c水=4.2×103J/(kg•℃))
**牌智能滚筒洗衣机
额定电压
220V
加热功率
2400W
设定温度范围
30℃~90℃
电动机功率
240W
防电墙电阻
1×106Ω
(1)洗衣机内注入10kg的水,在额定电压下连续加热1050秒,水温由20℃上升到50℃,此过程中的加热效率是多少?
(2)R2阻值是多少?
(3)洗衣机处于保温洗涤状态时,干路电流是多少?
(4)防电墙技术的应用是洗衣机未来发展的趋势.防电墙通过在洗衣机内部形成永久性电阻保证人的安全.异常漏电情况下,电流依次经防电墙和人体流入大地,若人体的最大电阻为1×105Ω,人体的安全电压不高于36V,通过计算判断防电墙技术能否保证人的安全.
【考点】JK:电功与热量的综合计算.
【分析】(1)先根据Q吸=c水m水(t﹣t0)求出水吸收的热量,再根据W=Pt求出洗衣机加热的效率,最后根据η=×100%求出洗衣机加热的效率;
(2)根据P=UI=求出电热丝R1的加热功率,进而得出电热丝R2 的加热功率,根据R2=求出电热丝R2阻值;
(3)先求出电热丝R2 和电动机的总功率,根据P=UI的变形公式求出干路电流;
(4)根据串联电路电阻特点求出电路总电阻,再利用欧姆定律及变形公式求出此时人体的电压,与人体的安全电压进行比较即可判断防电墙技术能否保证人的安全.
【解答】解:(1)水吸收的热量:
Q吸=c水m水(t﹣t0)
=4.2×l03J/(kg•℃)×10kg×(50℃﹣20℃)
=1.26×l06J,
洗衣机加热消耗的电能:
W=Pt=2400W×1050s=2.52×106J,
洗衣机加热的效率:
η=×100%=×100%=50%
(2)由电路图可知,当旋钮旋至1档时,电热丝R1与R2并联,洗衣机处于加热状态,
由P=UI=得,电热丝R1的加热功率:
P1===2200W,
电热丝R2 的加热功率:
P2=P﹣P1=2400W﹣2200W=200W,
则电热丝R2的阻值:
R2==242Ω,
(3)洗衣机处于保温洗涤状态时,电热丝R2与电动机并联,
则电热丝R2 和电动机的总功率:
P总=P2+P电动=200W+240W=440W,
保温洗涤的干路电流:
I===2A,
(4)防电墙与人的电阻串联,
根据串联电路电阻特点可知,电路总电阻:
R=R0+R人=1×106Ω+1×105Ω=1.1×106Ω
串联电路中的电流:
I0===2×10﹣4A,
由欧姆定律得,此时人体的电压:
U人=I0R人=2×10﹣4A×1×105Ω=20V,
因为U人小于36V,所以防电墙技术能保证人的安全.
答:(1)此过程中的加热效率是50%;
(2)R2阻值是242Ω;
(3)洗衣机处于保温洗涤状态时,干路电流是2A;
(4)防电墙技术能保证人的安全.
【点评】电功与热量的综合计算,涉及到电吸热公式、电功公式、效率公式、电功率公式串并联电路的特点以及欧姆定律及变形公式的应用,关键是电路结构的正确分析,并能从表格中得出相关信息,有一定的难度.
24.(12分)(2017•东营)进入三月份以来,东营街头出现了一种共享电动汽车.下表是这种汽车的主要参数.(g取10N/kg)
空车质量
800kg
每个轮胎与地面接触面积
50cm2
电池容量
44kW•h
标准承载
200kg
最大续航(充满电最大行驶路程)
200km
所受阻力与汽车总重的比值
0.09
(1)电动机是电动汽车的核心部分,电动机工作时能量的转化是 电能转化为机械能 .电动机的工作原理是 通电线圈在磁场中受力转动 .
(2)标准承载下,电动汽车静止时对水平地面的压强是多少?
(3)图2是电动汽车行驶在某路段的路程与时间图象,标准承载下,电动汽车以速度匀速行驶1分钟的耗电量为0.4kW•h,电动机的效率是多少?
(4)若某燃油汽车百公里耗油6升,每升油5.5元,电动汽车充电每度0.8元,通过计算比较使用燃油汽车与电动汽车哪种更经济?
【考点】86:压强的大小及其计算;69:速度公式及其应用;CJ:磁场对通电导线的作用;E6:能量利用效率.
【分析】(1)电动机制作原理是利用通电线圈在磁场中受力转动原理工作的,是电能转化为机械能;
(2)标准承载下,电动汽车静止时对水平地面的压力等于空车和标准承载的最大总重力,根据F=G=mg求出其大小,受力面积等于4个轮胎与地面接触面积之和,根据p=求出对水平地面的压强;
(3)由图可知,电动汽车做匀速直线运动,读出一组数据,根据v=求出电动汽车行驶的速度,再根据s=vt求出电动汽车以速度匀速行驶1分钟的路程,电动汽车匀速行驶时处于平衡状态,受到的牵引力和阻力是一对平衡力,二力大小相等,根据F=f=0.09G求出电动汽车的牵引力,根据W=Fs求出电动汽车牵引力做的功,利用η=×100%求出电动汽车发动机的效率;
(4)知道燃油汽车百公里耗油量和价格可求燃油汽车100km的费用,由表格数据可知电动汽车100km消耗的电能和电费价格可求费用,然后比较得出答案.
【解答】解:(1)电动机正常工作时,将电能转化为机械能,是利用通电线圈在磁场中受力转动原理工作的;
(2)乘客与车的总质量:
m=m1+m2=800kg+200kg=1000kg,
汽车对水平地面的压力:
F=G=mg=1000kg×10N/kg=104N,
汽车与水平地面的总接触面积:
S=4S0=4×50cm2=200cm2=2×10﹣2m2,
汽车对水平地面的压强:
p===5×105Pa;
(3)由图可知,电动汽车做匀速直线运动,当t1=3s时,s1=60m,
则电动汽车行驶的速度:
v===20m/s,
电动汽车以速度匀速行驶1分钟的路程:
s=vt=20m×60s=1200m,
电动汽车的牵引力:
F1=f=0.09G=0.09×104N=900N,
电动汽车牵引力做的功:
W有=F1s=600N×1200m=1.08×106J,
电动汽车发动机的效率:
η=×100%=×100%=75%;
(4)燃油汽车100km费用:6L×5.5元/L=33元,
电动汽车100km费用:22kW•h×0.8元/kW•h=17.6元,
因为17.6元小于33 元,所以使用电动汽车费用少,更经济.
答:(1)电能转化为机械能;通电线圈在磁场中受力转动;
(2)标准承载下,电动汽车静止时对水平地面的压强是5×105Pa;
(3)电动机的效率是75%;
(4)使用电动汽车更经济.
【点评】本题考查了电动机的原理和重力公式、压强公式、速度公式、做功公式、效率公式以及二力平衡条件的应用等,从表格中获取有用的信息是关键.