书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 33
上传文档赚钱

类型(真题)2019年四川省南充市中考理综物理试题(原卷+解析版).doc

  • 上传人(卖家):xingfei169
  • 文档编号:145964
  • 上传时间:2019-08-16
  • 格式:DOC
  • 页数:33
  • 大小:888.50KB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《(真题)2019年四川省南充市中考理综物理试题(原卷+解析版).doc》由用户(xingfei169)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    真题 2019 四川省 南充市 中考 物理试题 解析 下载 _中考真题_中考专区_物理_初中
    资源描述:

    1、 南充市南充市 2 201919 年初中学业水平考试年初中学业水平考试 理科综合试卷理科综合试卷 物理部分物理部分 一、选择题一、选择题 1.关于声现象,下列说法正确的是 A. 声音的传播速度为 340m/s B. 声音的音调与物体的振幅有关 C. 利用次声波可以确定鱼群位置和海水深度 D. 汽车排气管上安装消声器是在声源处减弱噪声 2.下列现象中属于光的折射现象的是: A. 坐井观天 B. 杯弓蛇影 C. 海市蜃楼 D. 一叶障目 3.下列说法中,错误的是 A. 人体正常体温约为 37 B. 秋冬的早晨出现的雾属于汽化现象 C. 物体温度降低时内能减少,温度升高时内能增加 D. 热机是将内能

    2、转化为机械能的机械 4.以下说法中,正确的是 A. 飞机前进时机翼上方气流的速度较小,对机翼上表面的压强较大 B. 一个标准大气压可以支持 760cm高的水银柱 C. 书包带较宽是为了减小压强 D. 匀速上升的飞机,机械能保持不变 5.如图,用一个始终水平向右的力 F,把杠杆 OA 从图示位置缓慢拉至水平的过程中,力 F 的大小将: A. 变大 B. 不变 C. 变小 D. 不能确定 6.下列做法中不符合安全用电原则的是 A. 高大建筑物的顶端都要安装避雷针 B. 把用电器的三脚插头改为两脚插头,接在两孔插座上使用 C. 及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线 D. 不接触低压带电体,不靠近

    3、高压带电体 7.下列图中能够说明电动机工作原理的实验装置是: A. B. C D. 8.AB两个实心球,已知 4 3 A B , 1 2 A B V V ,现将两球放入水中后,静止时受到的浮力之比为 6 5 A B F F ,则 两球在水中静止时所处状态可能是: A. 两球均漂浮 B. 两球均浸没 C. A球浸没 B 球漂浮 D. B球浸没 A球漂浮 9.下列说法正确的是: A. 力是改变物体运动状态原因 B. 放在水平桌面上的书,受到的重力与桌面对它的支持力是一对平衡力 C. 刹车时人会受到向前的惯性力 D. 人沿杆竖直向上匀速爬行时,所受摩擦力方向竖直向上 10.如图, 电源电压恒为9V,

    4、 灯L标有“3V 1.5W” (灯L电阻不受温度影响) , 滑动变阻器R的规格为“030”, 闭合开关 S,当 R 的滑片移到 M 点时,灯 L正常发光,此时下列分析正确的是: A. 灯 L电阻为 6 B. 电压表 V1示数为 6V C. R 接入电路中的阻值为 18 D. 电路消耗的总功率为 4.5W 二、填空题二、填空题 11.小明在探究“凸透镜成像规律”的实验中,他把蜡烛放在距透镜 30cm时,在光屏上形成清晰缩小的像,此 时的成像特点可应用于_ (填“照相机”、 “投影仪”或“放大镜”) 。 现将蜡烛向透镜方向移动 10cm, 要使光屏上再次形成清晰倒立的像,应将光屏_透镜(填“远离”

    5、或“靠近”) 。 12.十九大报告提出:“绿水青山就是金山银山”,倡导保护环境,使用新能源势在必行,太阳能等新型能源 属于_能源(填“可再生”或“不可再生”) ;4G通信技术在进行信息、文件等材料的传输过程 中,是靠_来传输的,华为 5G时代即将来临,将会让人们的生活更加方便快捷。 13.如图,容器中装深度 10cm,质量为 60g的水,已知容器的质量为 30g,底面积为 5cm2,容器底部受到水 的压强为_Pa,容器对平桌的的压强为_Pa。 (水=1 103kg/m3,g=10N/kg) 14.小红参加校运会百米赛跑,跑完全程用时 15s,则全程的平均速度是_ m/s(结果保留一位小 数)

    6、,以奔跑的小红为参照物,运动场旁的建筑物是_的(填“运动”或“静止”) 。 15.将物体 A放在水平面上,在水平拉力 F1作用下,以 v1=4m/s 的速度向右匀速运动,在同一水平面上,物 体 A 到水平拉力 F2作用时,以 v2=6m/s 的速度向右匀速运动,两次移动的距离相同,则两次拉力做功 W1_W2(填“、“”、“、“”、“”或“=”) 。 【答案】 (1). (2). 【解析】 【分析】 将物体 A 放在水平面上,在水平拉力作用下,以一定的速度向右匀速运动,在同一水平面上,压力与接触 面的粗糙程度不变,摩擦力大小不变,根据二力平衡条件可知水平拉力都等于摩擦力,再根据 W=Fs 可求

    7、功的大小,由 P=Fv 可得功率的大小。 【详解】将物体 A 放在水平面上,在水平拉力作用下,以一定的速度向右匀速运动;同一物体在同一水平 面上,压力的大小与接触面的粗糙程度均不变,则摩擦力大小不变,根据二力平衡条件可知,水平拉力都 等于摩擦力,即 F1F2f; 两次拉力相等,两次移动距离也相同,根据 WFs可知,拉力做的功相等,即 W1W2; 两次拉力相等, 1 v4m/s, 2 v6m/s,由 PFv 可知,两次拉力的功率 P1P2。 【点睛】本题主要考查滑动摩擦力、功和功率的概念。 16.弹簧测力计下悬挂一物体,当物体 1 3 的体积浸入水中时,弹簧测力计示数为 5N,当物体 1 2 的

    8、体积浸入水 中时,弹簧测力计示数为 3N,现将物体从弹簧测力计上取下放入水中,则该物体静止时所受浮力是 _N,该物体的密度为_kg/m3。 (水=1 103kg/m3,g=10N/kg) 【答案】 (1). 9 (2). 0.7510 3 【解析】 【分析】 (1)由已知条件,根据称重法测浮力及阿基米德原理列方程求出物体浸没时受到的浮力和物体的重力,根 据 物体的浮沉条件确定将物体从弹簧测力计上取下放入水中静止时处的状态,由漂浮的特点,得出物体 所受浮力大小; (2)求出物体的体积,该物体的密度为: mG VgV 求出物体的密度。 【详解】 (1)当物体 1 3 的体积浸入水中时,排开水的体积

    9、为 1 3 V,弹簧测力计示数为 5N, 根据称重法测浮力:GF浮F 和阿基米德原理有: 1 5 3 水 NGgV ; 当物体 1 2 的体积浸入水中时,弹簧测力计示数为 3N,同理有: 1 3 2 水 NGgV ; 得:水gV12N, 将代入得: 1 1259 3 NNNG; 由知,物体浸没受到的浮力为 12N9N,由物体的浮沉条件,将物体从弹簧测力计上取下放入水中,则 该物体静止时处于漂浮状态,由漂浮的特点,物体所受浮力是: FG9N; (2)由得物体的体积: 12N g V 水 ; 该物体的密度为: 33 9 0 75 10 12 水 N kgm N mG ./ VgV g g 【点睛】

    10、本题考查称重法测浮力、阿基米德原理、及漂浮的特点和密度公式的运用,综合性较强。 17.如图是电热饮水机电路原理图,已知 R1=100,R2=20,当开关 S1、S2闭合时,饮水机处于_ 状态(填“保温”或“加热”) ,饮水机的保温功率与加热功率之比为_。 【答案】 (1). 加热 (2). 1:6 【解析】 【分析】 (1)分析开关闭合、断开时电路总电阻的大小关系,根据 2 U P R 比较功率的大小,进一步判断电路所处 的工作状态; (2)饮水机处于加热状态时,电路为 R1的简单电路,饮水机处于保温状态时,R1与 R2串联,根据 2 U P R 求出功率之比。 【详解】 (1)当开关 S1、

    11、S2都闭合时电路为 R1的简单电路,当 S1闭合、S2断开时 R1与 R2串联, 两电阻串联时总电阻最大,所以当开关 S1、S2都闭合时,电路中的电阻最小,由 2 U P R 可知,电路中的 总功率最大,饮水机处于加热状态; (2)饮水机处于加热状态时,电路为 R1的简单电路,则电路的功率: 2 1 U P R 加热 饮水机处于保温状态时,R1与 R2串联,电路的功率为: 2 12 + U P R R 保温 所以饮水机的保温功率与加热功率之比: 2 保温12 2 加热 1 U PR + R = UP R 1 5 100 +20 = 1 6 100 【点睛】本题考查了电功率公式和并联电路特点以及

    12、欧姆定律的应用,要注意并联电路中总电阻小于任何 一个分电阻。 18.如图,灯 L标有“4V 2W”,R=20,闭合开关 S时,灯 L正常发光(灯丝的电阻不受温度影响) ,电流表 示数为_A,通电 1min 电路中产生的热量为_J。 【答案】 (1). 0.7 (2). 168 【解析】 【分析】 由图知 R 与 L 并联,电流表测干路电流,由灯泡正常发光可知电源电压,由 P=UI 可得灯泡电流,由并联电 路特点和欧姆定律可得 R的电流,从而得到干路电流;由 Q=W=UIt可得通电一分钟电路产生热量。 【详解】由图知 R 与 L 并联,电流表测干路电流,灯 L正常发光, 所以 UURUL4V,

    13、由 PUI 可得通过灯泡的电流: 2 0 5 4 W A V . L L L P I= U 由欧姆定律可得通过 R 的电流: 4 0 2 20 V A. R R U I= R 由并联电路的电流特点可得电流表示数:IIL+IR0.5A+0.2A0.7A; 通电 1min 电路中产生的热量:QWUIt4V 0.7A 60s168J。 【点睛】本题考查了并联电路特点、欧姆定律以及电热计算公式应用,关键知道灯泡正常发光时的电压 等于其额定电压。 19.如图甲所示,电源电压保持不变,小灯泡 L标有“6V 3W字样,图乙是通过小灯泡的电功率随其两端电压 变化的图象。滑动变阻 R1的最大值为 40,定值电阻

    14、 R2=10,当闭合 S、S1、断开 S2、P 在中点时,R2的 功率为 0.9W,电源电压为_V,当闭合 S、S2、断开 S1、小灯泡功率为 1.6W 时,滑动变阻器连 入电路中的阻值_。 【答案】 (1). 9 (2). 12.5 【解析】 【分析】 (1)当闭合 S、S1、断开 S2时,滑动变阻器 R1与定值电阻 R2串联,P 在中点时,根据 P=I2R2求出电路的 电流,根据欧姆定律算出电源电压; (2)当闭合 S、S2、断开 S1时,滑动变阻器 R1与小灯泡串联,根据图象读出此时小灯泡两端的电压,利用 串联电路电流和电压的规律以及欧姆定律算出电路的电流以及滑动变阻器的电阻。 【详解】

    15、 (1)当闭合 S、S1、断开 S2时,滑动变阻器 R1与定值电阻 R2串联, P 在中点时,R2的功率为 0.9W, 根据 PI2R2知,此时电路的电流为: 0 9 0 3 10 W A . . 2 P I = R 根据 U I R 可得,电源电压为: 21 11 0 310409 22 AUI RR.V (2)当闭合 S、S2、断开 S1时,滑动变阻器 R1与小灯泡串联,根据图乙知,当小灯泡的电功率为 1.6W时, 小灯泡两端的电压为 4V, 根据 PUI知,此时电路的电流: 1 6 0 4 4 W A V P. I. U 根据串联电路电压的规律知,滑动变阻器两端的电压: U2UUL9V4

    16、V5V, 则滑动变阻器连入电路中阻值: 2 2 5 12 5 0 4 V A U R. I. 【点睛】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,从图象中获取有用的信息是关键, 要注意灯泡的电阻是变化的。 三、探究与解答题三、探究与解答题 20.如图,在舞蹈室的墙面上装有一块平面镜,王老师用一激光笔从 S点照射镜面,在地面上 P 点看到一光 斑,请用平面镜成像特点完成光路图。 【答案】 【解析】 【分析】 根据反射光线反向延长通过像点和像点与发光点关于平面镜对称,作出反射光线并完成光路图。 【详解】根据像与物体关于平面镜对称先作出 S的像点 S,连接 SP,与平面镜的交点即为入射点,

    17、再连接 S与 入 射 点 连 线 为 入 射 光 线 , P与 入 射 点 连 线 为 反 射 光 线 , 如 图 所 示 : 【点睛】本题考查利用平面镜成像特点作图,关键是利用好在光的反射现象中,反射光线反向延长一定通 过发光点的像点这一特点。 21.如图,物 A 放在斜面上处于静止状态,在图中画出 A 所受重力 G和对斜面的压力 F 的示意图。 【答案】 【解析】 【分析】 重力是物体受到的力,因此根据规则物体的重心在物体的几何中心,重力的方向总是竖直向下的,过物体 的重心表示出重力的方向即可; 压力是接触面受到的力,因此压力的作用点在接触面上,即物体与接触面的中点;然后根据压力的方向垂

    18、直于受力面,并过压力作用点表示出压力的方向即可。 【详解】过物体的重心画一条竖直向下的带箭头的线段,符号为 G,即为重力的示意图; 在斜面上选取物体与接触面的中点为压力的作用点,过压力作用点画一条垂直于斜面向下、带箭头的线段, 符号为 F,即为压力的示意图。如图所示: 【点睛】本题的关键是确定压力和重力的作用点和方向,并会用力的图示表示力的三要素。注意物体对斜 面的压力要小于物体所受重力。 22.如图,小红同学在“测量盐水的密度”实验中,操作步骤如下: (1)把天平放在水平桌面上,游码放在零刻度线,发现指针位置如图甲所示,此时应将平衡螺母向 _(填“左”或“右”)调节,直到横梁水平平衡。 (2

    19、)已知空烧杯的质量为 28g,现将适量盐水装入烧杯,并放在天平的左盘,测量其质量,待天平平衡时, 如图乙所示。然后将烧杯中的盐水全部倒入量筒中,如图丙所示,由此计算出盐水的密度为 _kg/m3。 (3)小红同学此次实验操作测得的盐水密度将偏_(填“大”或“小”) 【答案】 (1). 左 (2). 1.110 3 (3). 偏大 【解析】 【分析】 (1)天平使用前的调节:若指针左偏,向右调平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处; (2)天平测物体质量时,物体质量等于砝码质量与游码读数之和; (3)由于烧内壁粘有液体所以体积 V偏小,由此分析所测密度变化。 【详解】 (1)把天平放在水平桌面上,游码

    20、移到标尺左端的零刻度线处后,由图甲知,指针偏右,此时应 将左端的平衡螺母向左调节,直到指针对准分度盘中央的刻度线; (2)由图乙知,天平标尺的分度值为 0.2g,盐水和烧杯的总质量 m50g+20g+20g+4g94g,盐水的质量 为 94g28g66g;盐水的体积 V60mL60cm3, 盐水的密度 333 3 66 1 11 1 10 60 kgm mg . g / cm./ Vcm (3)把烧杯中的盐水全部倒入量筒中测体积时,由于烧杯内壁粘有盐水,所以测得体积 V 偏小,根据 可 知,所测盐水密度偏大。 【点睛】用天平和量筒来测液体的密度,是实验室中最常用的方法,重点应掌握天平的调节与使

    21、用方法、 量筒的读数、密度公式的运用、实验步骤的合理安排等。 23.如图甲是小东探究“不同物质吸热规律”的实验装置: (1)两个相同的烧杯中装有_相同且初温相同的水和煤油,用相同的酒精灯对它们加热。 (2)根据实验数据,小东作出了水和煤油的温度随加热时间变化的图象(见图乙) 。由图乙可知,杯中的 水和煤油,升高相同的温度时,吸收的热量_(填“相同”或“不相同”) ,计算出煤油的比热容是 _J/(kg ) 。c水=4.2 103J/(kg ) 【答案】 (1). 质量 (2). 不相同 (3). 2.110 3 【解析】 【分析】 (1)要探究“不同物质吸热规律”,需要控制物体的质量和热源相同,

    22、所以实验时还要使物体的初温相同, 比较温度的变化; (2) 由图乙知, 升高相同的温度, 水用的时间是煤油的 2 倍, 即水吸收的热量是煤油的 2 倍, 根据 Q c m t 在质量、升温相同的情况下,比热容与 Q成正比,求出煤油的比热容。 【详解】 (1)要探究“不同物质吸热规律”,需要控制物质的质量和热源相同,所以要使水和煤油质量和初温 相同,用相同的酒精灯对它们加热; (2)由图乙知,升高相同的温度,水用的时间是煤油的 2 倍,即水吸收的热量是煤油的 2倍, 根据 Q c m t 可知,在质量、升温相同的情况下,比热容与 Q成正比, 故煤油的比热容: 33 11 4 2 102 1 10

    23、 22 =JkgCJkgCc././ 煤油水 c 【点睛】此题通过探究物质的比热容实验和影响物体吸热多少的因素实验考查了学生对控制变量法的应用 和根据数据得出结论的能力。 24.如图是“测量小灯泡电阻”的实验装置,电源电压恒为 6V,小灯泡的额定电压为 3.8V。 (1)检查无误后,闭合开关,滑动变阻器的滑片向左移动,请写出 A 表、V 表的示数变化情况: _ (2)移动滑片获得了表格中的实验数据: 实验次数 发光情况 电压(V) 电流(A) 灯丝电阻() 1 刚发光 1.5 0.2 2 暗 2.5 0.3 8.3 3 亮 3.8 042 9.0 请计算出第 1次实验时灯丝的电阻,R1=_。

    24、(3)分析数据及实验现象可知,灯越亮,灯丝电阻越大,说明灯丝的电阻与_有关。 (4)现电压表 015V 量程损坏,而 03V 程完好,在不增减器材的情况下,请设计测量小灯泡额定功率 的的实验,写出必要的调整步骤:_。 【答案】 (1). A表示数变大、V 表示数变大 (2). 7.5 (3). 温度 (4). 将电压表并联在滑动变阻 器两端(移动滑片 P,使电压表的示数为 2.2V) 【解析】 【分析】 (1)分析电路连接,滑动变阻器的滑片向左移动,确定变阻器连入电路的电阻变化,根据电阻的串联确定 总电阻变化,由欧姆定律,得出电流和电压表示数变化; (2)根据表中数据,由欧姆定律,计算出第 1

    25、 次实验时灯丝的电阻; (3)灯丝的电阻与温度有关。 (4)根据串联电路电压的规律,当电压表示数为:6V-3.8V=2.2V 时,灯正常发光,据此分析。 【详解】 (1)图中,变阻器与灯串联,电流表测电路的电流,电压表测灯的电压,检查无误后,闭合开关 滑动变阻器的滑片向左移动,变阻器连入电路的电阻变小,电路的电阻变小,由欧姆定律,电流示数变大, 根据 UIR,电压表示数变大; (2)根据表中数据,由欧姆定律,请计算出第 1次实验时灯丝的电阻, 1 1 5 7 5 0 2 V A . R. . (3)分析数据及实验现象可知:灯越亮,灯丝电阻越大,说明灯丝的电阻与温度有关。 (4)现电压表 015

    26、V 量程损坏,而 03V 量程完好,将电压表并联在变阻器两端,根据串联电路电压的 规律,当电压表示数为:6V3.8V2.2V时,灯正常发光,记下此时电流表示数,根据 P额U额I计算即 可。 【点睛】本题测灯的电阻,考查串联电路的规律及欧姆定律的运用及影响电阻大小的因素,同时也考查了 测功率方案的设计。 25.如图,电源电电压不变,定值电阻 R1=6,电流表的量程为 00.6A,电压表的量程为 03V,滑动变阻 器 R2的规格为“40 1A”,闭合开关后,当滑片 P 置于 M点时,电流表示数为 0.3A,当滑片 P 置于 N点时, 电流表示数变化了 0.1A,且滑动变阻器连入电路中的阻值 1 2

    27、 M N R R 。 (1)求定值电阻 R1前后两次电功率之比; (2)求电源电压; (3)在不损坏元件的情况下,求出滑动变阻器的取值范围。 【答案】 (1)定值电阻 R1前后两次电功率之比为 9:4; (2)电源电压为 3.6V; (3)在不损坏元件的情况下, 滑动变阻器的取值范围为 030。 【解析】 【分析】 (1)滑片由 M 点滑到 N 点,电阻变大,电路中的电流减小,求出滑片 P 置于 N 点时电路中的电流,再根 据 P=I2R 求出定值电阻 R1前后两次电功率; (2)根据电源电压不变列出等式,求出电源电压; (3)根据电流表量程和滑动变阻器规格分析电路中的最大电流,进而求出滑动变

    28、阻器的最小阻值; 电压表测量滑动变阻器两端的电压,其示数最大时,滑动变阻器连入电路中的阻值最大,根据分压特点求 出连入电路的最大阻值。 【详解】 (1)滑片由 M 点滑到 N点,电阻变大,电路中的电流减小,所以滑片 P 置于 N 点时电路中的电流: INIM0.1A0.3A0.1A0.2A, 定值电阻 R1前后两次电功率之比: 2 2 0 3 9 4 0 2 A A ( .) : ( .) 2 MM1 2 NN1 PI R = PI R (2)滑片 P 置于 M 点时,电源电压 UIM(R1+RM), 滑片 P 置于 N点时,电源电压 UIN(R1+RN) , RN2RM, 所以 0.3A(R

    29、1+RM)0.2A(R1+2RM) , 解得 RMR16, 电源电压: UIM(R1+RM)0.3A (6+6)3.6V; (3)根据电流表量程和滑动变阻器规格可知,电路中的最大电流为 I大0.6A, 由欧姆定律可得,电路总电阻: 3 6 6 0 6 V A . . 大 U R = I 滑动变阻器连入电路的最小阻值: R滑小RR1660; 电压表的量程为 03V,滑动变阻器两端的最大电压 U滑3V, R1两端的电压 U1UU滑3.6V3V0.6V, 根据串联电路的分压特点可知: 11 0 66 3 滑滑大滑大 V = V UR. URR 解得 R滑大30, 所以在不损坏元件的情况下,滑动变阻器

    30、的取值范围为 030。 【点睛】此题主要考查的是学生对欧姆定律计算公式和串联电路电流、电压、电阻特点的理解和掌握,综 合性较强,弄明白电流时电阻最小、滑动变阻器两端的电压最大时滑动变阻器的阻值最大是关键。 26.如图,杠杆在水平位置平衡,物体 M重为 500N,OA:OB=2:3,每个滑轮重为 20N,滑轮组的机械效 率为 80%,在拉力 F的作用下,物体 M,以 0.5m/速度匀速上升了 5m。 (杠杆与绳的自重摩擦均不计)求: (1)物体 M2的重力; (2)拉力 F的功率; (3)物体 M1对水平面的压力。 【答案】 (1)物体 M2的重力为 80N; (2)拉力 F的功率为 50W;

    31、(3)物体 M1对水平面的压力为 245N。 【解析】 【分析】 (1)因杠杆与绳的自重、摩擦均不计,故克服动滑轮重力做的功为额外功, 已知滑轮组的机械效率,根据 有 总动动 = + WGhG WGh G hG G 得出物体 M2的重力; (2)由图知,绳子的有效段数为 2,绳的自重、摩擦均不计,作用在绳子自由端的拉力: 2 + = G G F 动 根据 绳子自由端移动的距离为: s=2h,由 s v t 得出绳子自由端的速度为物体上升速度的 2 倍,根据 WFs PFv tt 求出拉力 F的功率; (3)由力的平衡,得出绳子对定滑轮向上的拉力,根据力的作用是相互的,即定滑轮对绳子的拉力可知作

    32、 用在杠杆 B 端的力为,根据杠杆的平衡条件求出绳子作用在杠杆 A 端的力,根据力的作用是相互的知杠杆 对绳子的拉力,即绳子对绳子对 M1向上的拉力为 FA,由力的平衡,求出地面对 M1的支持力,由力的相互 性求出物体 M1对水平面的压力。 【详解】 (1)因杠杆与绳的自重、摩擦均不计,故克服动滑轮重力做的功为额外功, 则滑轮组的机械效率: 有 总动动 = + WGhG WGh G hG G 即 G 80%= G+ 20N 解得物体 M2的重力:G80N; (2)由图知,绳子的有效段数为 2,绳的自重、摩擦均不计,则作用在绳子自由端的拉力: 820 50 22 0NN+ =N G G F 动

    33、物体 M2以 0.5m/s 速度匀速上升了 h,绳子自由端移动的距离为:s2h, 由 s v t 可得绳子自由端的速度为: v绳2v2 0.5m/s1m/s; 拉力 F的功率: 50150NmsW WFs PFv/ tt 绳 (3)由力的平衡条件可得,B端对定滑轮向上的拉力: FB3F+G定3 50N+20N170N, 根据力的作用是相互的,则定滑轮对杠杆 B 端的拉力为:FBFB170N, 根据杠杆的平衡条件可得:FAOAFBOB, 故绳子对杠杆 A端的拉力为: 3 170255 2 NN AB OB F =? F OA 力的作用是相互的,则绳子对 M1向上的拉力为 FAFA255N, 根据力的平衡,地面对 M1的支持力: F支G1FA500N255N245N; 由力的相互性可知,物体 M1对水平面的压力: F压F支245N。 【点睛】本题考查有关滑轮的知识,力的平衡和相互性及杠杆的平衡条件、机械效率公式的运用,综合性 强。

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:(真题)2019年四川省南充市中考理综物理试题(原卷+解析版).doc
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-145964.html

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库