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类型浙江宁波鄞州区2023-2024学年中考五模物理试题含解析.doc

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  • 上传时间:2024-11-25
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    1、2024年中考物理模似试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1现代社会,汽车已经成为常用的交通和运输工具,下列与汽车有关的说法中错误的是A汽车的观后镜为凸面镜,是为了扩大驾驶员的视野范围B载重汽车的车轮多而且宽,是为了增大汽车对路面的压

    2、强C汽车轮胎上的花纹是为了增大摩擦D驾驶员开车时要系好安全带,是为了防止惯性带来的危害2如图所示的图象中,描述的是同一种运动形式的是( )AA与BBA与CCC与DDB与C3如图所示,在同一水平桌面上的两个相同容器,分别盛有甲、乙两种液体,将同一颗梨分别放入两容器中,当梨静止时两容器中液面恰好相平分析正确的是( )A甲液体的密度比乙液体的密度大B梨两次排开液体的质量一样大C梨在乙液体中受到的浮力大D甲液体对容器底部的压强较大4下列说法正确的是A验钞机是应用红外线验钞的B核辐射对人体有害,核能不是清洁能源C利用风能、水能可能成为未来理想能源的重要发展方向D手机打接电话时是利用电磁波通信,而手机接W

    3、IFI信号上网不是利用电磁波5在木棒的一端缠绕一些铜丝制成两个完全相同的简易密度计,现将它们分别放入盛有不同液体的两个烧杯中,如图所示,当它们竖直静止在液体中时,液面高度相同。从观察到的现象可以判断A两个简易密度计所受浮力F甲F乙B两杯液体的密度甲乙C两个烧杯底部所受液体的压强p甲p乙D两个简易密度计排开液体的重力G甲G乙6电流表是测量电流的一种仪器,图为电流表的表头内部结构,它由永磁体、线圈等构成,当有电流通过线圈时,线圈会发生偏转,从而带动指针转动。其原理与下列相对应的是ABCD7海权握,国则兴,建设一支强大的海军是实现中国梦的有力保障,潜水艇是海军的战略重器如图所示是我国海军某舰队的“强

    4、国号”潜水艇在海中悬浮、上浮、漂浮的训练过程,下列对此潜水艇分析正确的是( )A上浮过程中所受浮力逐渐变大B悬浮和漂浮时所受的浮力相等C漂浮时排开的海水所受的重力最小D漂浮时潜水艇底部所受海水压强最大二、填空题(本大题7小题,共21分)8如图所示的电路,电源电压不变。先闭合开关S,待电路稳定后再闭合开关S1,电压表的示数_,电路的总功率_。(选填“变大”“变小”或“不娈”) 9考试前小雨到三楼实验室打扫卫生,在清洗甲乙两个体积相等的球时,发现它们在水中静止后处于如图所示的状态,这时甲球受到的浮力_乙球受到的浮力(填“大于”“等于”或“小于”)10如下图所示,一物块悬挂在弹簧测力计下静止在甲液体

    5、中时,弹簧测力计读数为2 N;把它用绳系牢在乙液体中时,绳子拉力为3 N。则物块在_液体中所受的浮力大,在两液体中所受浮力相差_N。11通过A和B两个电阻的电流与其两端电压关系如图,则电阻A的阻值为_,将A和B并联后接在某一电源两端,已知电路中总电流 为0.6A,则电源电压为_V,电阻A在30s内产生的热量为_J。12现有两个灯,L1上:标有“6V 3W”的字样,L2上标有“3V3 W“”字样;为了保护用电器的安全,若把两灯串联接人电路,则电源电压最大为_V;如果并联接入电路,则干路中允许通过的最大电流为_A。(不计灯丝电阻的变化)13甲、乙两只电炉标有“220V 500W”和“220V 10

    6、00W”字样,把它们串联在220V的电路中在相同时间内产生热量较多的是_,将它们并联在电路中,产生热量较多的是_(选填“甲”或“乙”)串联时甲电炉消耗的电功率与并联时甲电炉消耗的电功率之比为_14南海地区蕴藏着大量化石能源,如天然气和可燃冰据报道:近期我国对可燃冰的试开采已经取得了初步成功,引起世界瞩目可燃冰属于_(选填“可再生”或“不可再生”)能源北方山地区域,风力发电机随处可见,则电能属于_(选填“一次”或“二次”)能源三、作图题(共7分)15图甲是打开的汽车后备箱盖,它被液压杆支撑(不计后备箱盖重)关箱盖时,它可看作一个杠杆,图乙是其简化图:O是支点,F2是液压杆作用在A点的阻力请在图乙

    7、中画出:阻力臂l2;在B点关上后备箱盖的最小动力F116浮在水面的小球所受浮力为6牛,请在图中用力的图示法画出该浮力F浮。17在图所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔线代替导线补上补上后要求:闭合电键S,向A端移动滑动变阻器的滑片P,小灯发光,但亮度不变,电流表示数变小四、实验题(本大题共5小题,共20分)18如图甲、乙是小文自制的导电性检测器.使用甲时,通过观察_来反映接入导线间的物体对电流阻碍作用的大小;乙在使用时的缺点是_. 19为了测量某种液体的密度,小阳取适量该液体的样品进行了如下实验:(1)他将天平放在水平台面上,测量前,为调节天平横梁在水平位置平衡,他将游码置于标尺左端_位置

    8、,调节平衡螺母,使天平静止时指针指在分度盘的中央刻度线上。(2)天平调好后,小阳将盛有适量待测液体的烧杯放在天平的左盘,当右盘中所放砝码 和游码在标尺上的位置如图甲所示时,天平横梁再次在水平位置平衡,烧杯和液体的总质量是_g。(3)小阳将烧杯中部分液体倒入量筒中,测量液体的体积,如图乙所示,量筒中液体体 积是_cm3,接下来小阳称得烧杯和剩余液体的质量为 29g。(4根据上述实验数据,得出待测液体的密度是_kg/m3。20物理课上,小明用电压为6V的电源、测量额定电压为3.8V的小灯泡的电功率。请用笔画线代替导线,将图甲的实物图连接完整。(_)在连接电路时,小明将滑动变阻器的滑片P移到最_端(

    9、选填“左”或“右”)。 经检查,电路连接无误,各元件完好,闭合开关后,无论怎样移动滑片P,电压表的示数都调不到3.8V,出现这种现象的原因是_。 排除障碍后,小明进行了正确操作,观察到的现象和测得的数据如下:实验次数12345发光情况很暗较暗较亮亮很亮电压U/V1233.84.5电流I/A0.200.220.250.300.34 由表中数据可得,小灯泡的额定功率是_。 小明根据表中数据,计算了各次实验的灯丝电阻,分析后认为,闭合开关前灯丝的阻值小于5欧姆,小明的理由是_。21如图(1)所示,是比较液体甲和液体乙吸热能力的实验在实验室,使用了相同的酒精灯、相同的设备,首先分别对质量相同的液体甲和

    10、液体乙加热相同的时间(不考虑热量的损失),然后分析二者温度的升高情况得出结论(1)若被加热的液体甲和液体乙的初温、质量、加热时间均相同,图(2)是液体甲中温度计的最终温度示数,其示数为_(2)已知液体甲的比热容为c甲,液体乙的比热容为c乙,二者的关系为c甲c乙,则液体乙的最终温度_(选填“大于”、“等于”或“小于”)液体甲的最终温度22回顾实验和探究,探究并联电路的电流规律:器材电源、导线、开关、两个小灯泡、_过程(1)将灯L1、L2_联连接电路时,开关应处于_状态,目的是_将电流表分别L1、L2_联,测出通过灯泡L1、L2中的电流,通过L1的电流如图甲所示,请连接测量通过L1电流的实物图测出

    11、干路电流为0.56A,请方框中画出测干路电流的电路图,并在乙图中标出L2中电流结论并联电路中,干路电流等于各支路电流_五、计算题(本大题共2小题,共13分)23小芳想了解当滑动变阻器R2与电阻R1并联时,调节滑片,电流表A2与电压表示数的关系变化(如表),电流表A1与电压表示数的关系变化(如图),求:数据序号1234电压表示数U/V2.401.801.200.60电流表A2示数I2/A0.400.751.141.50(1)电阻R1的阻值;(2)干路的电流为0.40A时,滑动变阻器接入电路的阻值;(3)电压表示数为0.60V时,通电2min,电路消耗的总电能(4)此电路不允许滑动变阻器接入电路的

    12、阻值为零,请分析原因.24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=4.2103J/(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?六、综合能力题(本大题共3

    13、小题,共18分)25光电鼠标在电脑中应用非常广泛,其原理就是利用发光二极管照射移动表面(如图所示),并被反射回鼠标的光学感应器,用以记录移动动作,以此来捕捉移动位置的不同画面。当鼠标移动时,感应器会连续拍摄鼠标垫表面所成的像,并利用数字信号处理来比较各个影像,以决定移动的距离和方向。产生的结果会传回计算机,而屏幕上的光标会根据这些结果来移动,图中光学感应器、透镜、发光二极管等元件固定在鼠标内。当发光二极管的光照射在粗糙的鼠标垫上时会发生_(填“镜面反射”或“漫反射”)。光学感应器上所成的像是_(填“实像”或“虚像”)。当鼠标向前推移时,感光器件上的像相对于光学感应器在向_移动。将鼠标离开鼠标垫

    14、一定高度后悬空向前移动时,电脑显示器上的光标并不移动,是因为_。26在针筒内部放置一个正在发声的蜂鸣器,把活塞推到如图位置,用橡皮塞将注射孔密封。往下拉活塞,听见蜂鸣器传出来的声音会越来越_,假设针筒足够长,继续往下拉活塞,可以推理最后将听不到声音。这种实验研究方法与以下哪个实验的研究方法相同_。A用总电阻替代各分电阻 B将撬棒、剪刀等抽象为杠杆C牛顿第一定律的得出 D探究动能的大小与什么因素有关往下拉活塞,放手后,会看到活塞向上滑动,说明了_的存在。27阅读短文,并回答问题第四代电光源LED光源如图甲是时下较为流行的LED手电筒和LED吸顶灯,它的主要部分是高亮度白色发光二极管,这种发光二极

    15、管主要由硅、砷等半导体材料制成,具有光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保等优点,是继白炽灯、卤素灯和节能荧光灯后新兴的第四代电光源,是极具发展前途的新光源LED的发光原理与白炽灯先发热后发光的原理截然不同,是直接把电能转换成光能的器件,因而其发光效率较高,是新一代固体冷光源,将逐步取代传统光源图乙是LED的元件实物及符号由于二极管具有单向导电性,使用时必须将它的正极与电源正极相连,二极管才能处于导通状态,否则处于截止状态利用图丙所示电路可以研究发光二极管的工作特性:把一个额定电压为3V的LED接入电源电压恒为4.5V的电路,闭合开关S,LED即处于导通状态,调节变阻器滑片,改变LE

    16、D两端的电压和电路中电流,记录多组电压、电流数据,可以得到电压表与电流表示数关系,如丁所示LED灯主要由半导体材料制成;它之所以节能,被称为冷光源,是因为电热转换损耗的能量较白炽灯_(高/低);在图丙中,闭合S,调节滑动变阻器,使LED正常发光;断开S,改变电源的正负极后再闭合S,LED_(能/不能)发光在图丙中,闭合S,调节滑动变阻器,使LED正常发光;断开S,改变电源的正负极后再闭合S,LED不能发光;此时两电表的示数为_。A4.5V 20mA B3V 20mA C4.5V 0mA D3V 0mA参考答案一、单项选择题(本大题7小题,每题3分,共21分)1、B【解析】汽车的观后镜为凸面镜,

    17、凸面镜能成正立缩小的虚像,对光线有发散作用,可以扩大视野,增大驾驶员观察到的范围,故A正确;载重汽车有很多轮子,是为了在压力一定时,通过增大受力面积来减小汽车对路面的压强,从而保护路面,故B错误,符合题意;汽车轮胎刻有花纹,目的是通过增大了接触面的粗糙程度,来增大了摩擦力,故C正确;驾驶员开车时要系好安全带,主要是为了防止紧急刹车时由于惯性带来的危害,故D正确,故选B。【点睛】本题考查的是汽车上相关的物理知识,要求用学过的知识分析日常生活中的相关现象,解题的关键是平时多注意观察,活用所学知识。2、D【解析】本题考查通过图象表示匀速直线运动的特点【详解】如果是st图象,则横轴表示时间,纵轴表示距

    18、离,因速度不变,s与t成正比,所以图象是过点O的射线,如图C;如果是vt图象,则横轴表示时间,纵轴表示速度,因速度不变,所以图象是平行于横轴的射线,如图B故选D3、B【解析】AD梨在甲中悬浮,则甲梨,梨在乙中漂浮,则乙梨,所以,乙甲,由于两容器中液面相平,由p液gh可知,乙液体对容器底的压强大,故AD错误;BC梨在甲中悬浮,则F浮甲G梨;梨在乙中漂浮,则F浮乙G梨,比较可知F浮甲F浮乙,即梨受到的浮力一样大,故C错误,根据F浮G排m排g可得,m排甲m排乙,故B正确。故选B。4、C【解析】A、验钞机是应用紫外线验钞的,故A错误;B、核能的不正确使用会造成环境的污染,核辐射对人体有害,核能是一种清

    19、洁能源,故B错误;C、风能、水能是可再生能源,足够清洁、无污染环境,可以保证不会严重影响环境,是未来理想能源的一个重要发展方向,故C正确;D、手机打接电话、手机接WIFI信号上网都是利用电磁波,故D错误5、D【解析】A、由图可知,密度计在两液体中均处于漂浮状态,根据物体浮沉条件可知,F浮G,两个密度计完全相同,则重力相同,所以密度计在两种液体中所受的浮力相等;即F甲F乙故A错误;B、由图知,甲中密度计排开液体的体积大于乙中排开液体的体积,根据F浮gV排可知,甲液体的密度小于乙液体的密度,即甲乙故B错误;C、因甲乙,液面高度相同,则根据pgh可知,两个烧杯底部所受液体的压强p甲p乙,故C错误;D

    20、、根据阿基米德原理可知,浸在液体中的物体,受到的浮力等于它排开液体的重力,F甲F乙,所以排开液体的重力G甲G乙故D正确。6、B【解析】通过电流表的内部构造显示电流表的制成原理:通电线圈在磁场中受力而转动,并且电流越大,线圈受到的力越大,其转动的幅度越大。因此可以利用电流表指针的转动幅度来体现电路中电流的大小。A此图是显示电磁铁的磁性强弱的,电磁铁是利用电流的磁效应制成的,与电流表的工作原理无关,故A错误;B此图是电动机原理图,电动机是利用通电线圈在磁场中受力而转动的理论制成的。故B正确;C此图是奥斯特实验,奥斯特实验说明通电导体的周围存在着磁场,与电流表的工作原理无关,故C错误;D此图是发电机

    21、工作原理图,发电机是利用电磁感应现象制成的,与电流表的制成原理无关。故D错误。7、C【解析】A潜艇上浮过程中,露出水面前,V排不变,根据F浮=液gV排可知,潜艇所受浮力不变;逐渐露出水面时,V排减小,潜艇所受浮力减小;选项A错误;B由图可知,悬浮时排开海水的体积大于漂浮时排开海水的体积,由F浮=液gV排可知,潜艇悬浮时所受浮力大,即F悬浮F漂浮 ,选项B错误;C根据阿基米德原理可知,浮力等于排开液体所受的重力;由B项可知F悬浮F漂浮 ,所以漂浮时排开海水所受的重力最小,选项C正确;D由图可知,潜艇漂浮时其底部所处深度最小,根据p=gh可知,此时潜艇底部所受海水压强最小,选项D错误。故选C。二、

    22、填空题(本大题7小题,共21分)8、不变 变大 【解析】由电路图可知,闭合开关S时,如图所示,电路为的简单电路,电压表测电源的电压,两电流表均测电路中的电流;再闭合开关S1后,与并联,电流表A1测支路的电流,电流表A2测干路电流,电压表测电源的电压;因电源电压不变,所以,电压表V的示数不变,因并联电路中各支路独立工作、互不影响,所以,通过的电流不变,即电流表A1的示数不变,则电压表V示数与电流表A1示数的乘积不变,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,电流表A2的示数变大,即干路电流变大,根据可知电路总功率变大。9、小于【解析】两球体积相等,但是甲球漂浮在水中,乙球浸没在水中,则,根据

    23、F浮=水gV排可知,甲球受到的浮力小于乙球受到的浮力10、乙 5 【解析】甲中物块受到向上的拉力和浮力,向下的重力三力平衡,可得 ,乙中物块受到向上浮力,向下的重力和拉力三力平衡,可得,又因为重力相等,因此,即物块在乙液体中所受的浮力大,在两液体中所受浮力差为。11、5 2 24 【解析】由图象知道,当UA =UB =2V时,IA =0.4A,IA =0.2A,由欧姆定律知道, , ,将A和B并联后接在某一电源两端,若电路中总电流为0.6A,由乙图知道,此时A的电流是0.4A,B的电流是0.2A,AB两端的电压是2V,即电源的电压是2V;电阻A在30s内产生的热量是:QA =WA =UIA t

    24、=2V0.4A30s=24J.12、7.5 1.25 【解析】由知道,两灯泡的额定电流分别是:, ,由知道,两灯泡的电阻分别是: =12,=3;由于串联电路中各处的电流相等,所以两灯泡串联时,电路中的最大电流是:I=I2 =0.5A,由于串联电路的总电阻等于各分电阻之和,所以电路两端允许加的最大电压是:U串=I(R1 +R2)=0.5A(12+3)=7.5V;又因为并联电路中各支路两端的电压相等,所以,两灯泡并联时,电源的最大电压是:U并 =U2 =3V;通过两灯泡的电流分别是:I2=I2 =1A,I1=0.25A,由于并联电路中的干路电流等于各支路电流之和,所以干路允许通过的最大电流是:I并

    25、=I1+I2=0.25A+1A=1.25A。13、甲 乙 111:1 【解析】1由P=得,电炉的电阻R=,因为甲、乙两只电炉的额定电压相同,额定功率P甲P乙,所以甲、乙两只电炉的电阻:R甲R乙,又因为串联电路中的电流处处相等,即通过甲、乙两只电炉的电流:I甲=I乙,根据Q=I2Rt可知,在相同时间内产生的热量Q甲Q乙,故串联时产生热量较大的是甲;2将它们并联在220V电路上,根据并联电路中各支路两端的电压相等,即U甲=U乙=220V,则两电炉的实际功率等于额定功率,即:P甲=500W;P乙=1000W,根据Q=W=Pt可知,在相同时间内产生的热量Q甲Q乙,故并联时产生热量较大的是乙;3甲电炉的

    26、电阻为R甲=96.8,乙电炉的电阻为R乙=48.4,串联在220V电路中甲消耗的实际功率为P实甲=I实2R甲=()2R甲=()296.8222W;当甲电炉并联在220V电路中,P实甲=P额甲=500W,所以两种情况下甲消耗的功率之比为P实甲:P实甲=222W:500W=111:114、不可再生 二次 【解析】(1)能够源源不断的从自然界得到的能源叫可再生能源;短期内不能从自然界得到补充的能源叫不可再生能源(2)能够直接从自然界获取并利用的叫一次能源;不能从自然界直接获取,必须通过一次能源的消耗才能得到的能源叫二次能源【详解】可燃冰在海底储量虽然丰富,但总量是一定的,短期内不能从自然界得到补充,

    27、所以属于不可再生能源;电能一般都是通过火力发电或水力发电等由其它形式的能转化而来的,属于二次能源三、作图题(共7分)15、见解析【解析】(1)阻力臂为支点到阻力作用线的距离,先反向延长F2,再由O点作F2作用线的垂线即为阻力臂;(2)动力最小,即动力臂最长,从支点到动力作用点的距离作为动力臂最长,也就是最省力,即OB作为动力臂最省力,阻力方向向上,因此动力方向向下,如下图所示:16、【解析】小球漂浮在液面,由浮沉条件知浮力等于重力,即所受浮力F浮G6N;浮力的方向竖直向上,选取标度为3N,过小球的重心沿竖直向上的方向画一条有向线段,使线段长度为标度的2倍,如图所示:17、【解析】试题分析:电压

    28、表与小灯泡并联,小灯泡与变阻器是串联的,符合要求的连线如上图所示考点:实物图的连线四、实验题(本大题共5小题,共20分)18、小灯泡亮度或电流表示数 接入电阻差别不大时,灯泡亮度变化不明显 【解析】将某一导体接到导线之间,则电流会先后经过导体与灯泡,它们是串联的,如果将不同的导体分别接到导线之间,闭合开关,可通过观察,比较小灯泡的亮度来判断不同导体电阻的大小,灯泡越亮,说明灯泡的实际功率越大,由 可知,电路中电流越大,由 可知电路中电阻越大,所以接入电路的导体电阻越大;甲图中有电流表,可以通过电流表读数比较电流大小,判断连入导线间电阻的大小,乙图中没有电流表,在使用时的缺点是当接入电阻差别不大

    29、时,灯泡亮度变化不明显。19、零刻度线 69 50 0.8103 【解析】(1)将天平放在水平台面上,将游码移到标尺的零刻线处,调节平衡螺母,使天平静止 时指针指在分度盘的中央刻度线上;(2)天平平衡时物体的质量等于砝码的质量加游码在标尺上所对的刻度值;杯子及杯内液体的总质量:50g+10g+5g+4g69g;(3)如图乙所示,量筒中液体的体积为 50cm3;(4)量筒内液体的质量: m69g29g40g,液体的密度为:.20、 左 滑动变阻器的阻值太小 1.14W 见解析 【解析】(1)小灯泡的额定电压为3.8V,所以电压表用015V量程,电流表串联在电路中,如图所示:(2)为了保护电路,滑

    30、动变阻器连入电路的阻值最大,即滑动变阻器滑片P移到最左端,(3)无论怎样移动滑片P,电压表的示数都调不到3.8V,说明滑动变阻器分担的电压太小。始终使灯两端的电压调不到3.8V,说明滑动变阻器的阻值太小。(4)小灯泡的额定电压是3.8V,其正常工作的电流为0.3A,所以灯的功率为:P=UI=3.8V0.3A=1.14W。(5)(4)根据表格中的数据可以计算出5次实验中小灯泡的电阻分别为:R1=5,R2=9.1,=12,R4=12.7,13.。因为可以看出小灯泡两端的电压增大,小灯泡灯丝的温度升高,亮度变大,灯丝的电阻增大,所以闭合开关前灯丝的阻值小于5。21、30 大于 【解析】(1)由图(2

    31、)知道,温度计的分度值为1,所以,温度计的示数是30(2)甲和液体乙的初温、质量相同,加热时间均相同,由转换法知道,吸收的热量相同,又因为液体甲的比热容为c甲,液体乙的比热容为c乙,且二者的关系是:c甲c乙,所以,由Q=cm(tt0)知道,tt0+,即液体乙的最终温度大于液体甲的最终温度22、电流表 并 断开 为了保护电路 串 【解析】探究并联电路的电流规律,要测量电流大小,故用到电流表;(1)探究并联电路的电流规律,将灯L1、L2并联;连接电路时,开关应处于断开状态,目的是为了保护电路;(2)电流表与待测电路串联,故将电流表分别L1、L2串联,测出通过灯泡L1、L2中的电流;要测量通过L1电

    32、流,故电流表待测电路L1串联,注意电流从电流表正接线柱流入,如下图所示; (3)测出干路电流为0.56A,电流表接在干路上,电流表选用小量程,电路图如图;因分度值为0.02A,L1的电流为0.34A,根据并联电路电流的规律,则L2中电流,电流表指针如图所示: 并联电路中,干路电流等于各支路电流之和。【点睛】本题探究并联电路的电流规律,考查电路连接、画电路图、电流表读数及并联电路电流的规律五、计算题(本大题共2小题,共13分)23、(1)15;(2)10;(3)108J;(4)详见解析【解析】(1)电流表A1与电压表示数的关系变化图像可知,当I1=0.16A时,U1=2.4V,电阻R1的阻值R1

    33、=15;(2)电流表A2测量干路中的电流,干路的电流为0.40A时,由表中数据可知电压表的示数为2.4V,通过R1的电流是0.16A,由并联电路电流的规律得到通过变阻器的电流IR=I-I1=0.40A-0.16A=0.24A,滑动变阻器接入电路的阻值R=10;(3)由表中数据可知电压表示数为0.60V时,电流表A2示数是1.5A,即干路中的电流为1.5A,通电2min,电路消耗的总电能W=UIt=0.6V1.5A260s=108J;(4)若滑动变阻器接入电路的阻值为零,相当于电流表A2直接接触到电源的两极,会损坏电源和电流表24、(1)5.04105J; 5.445105J;(2)500W;(

    34、3)8W。【解析】分析:(1)知道水的比热容、水的质量,初温和末温,利用吸热公式求水吸收的热量;根据求出足浴盆消耗的电能;(2)先根据的变形公式求出加热电阻的阻值,然后再根据求出加热电阻工作的实际功率;(3)根据求出电动机工作中因发热损失的功率。解答:(1)水吸收的热量:;加热时间,足浴盆加热时消耗的电能:。(2)由得,加热电阻的阻值:当小明家的实际电压是200V时,加热电阻工作的实际功率:。(3)电动机工作中因发热损失的功率:。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

    35、。【点睛】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。六、综合能力题(本大题共3小题,共18分)25、漫反射 实像 前 像没有刚好成在光学感应器上(或像成在光学感应器的下方) 【解析】(1)当发光二极管的光照射在粗糙的鼠标垫上时,发生漫反射;(2)当鼠标移动时,感应器会连续拍摄鼠标垫表面所成的像,并利用数字信号处理来比较各个影像,说明光学感应器上所成的像是实像;(3)感应器成的是倒立、缩小的实像,鼠标向前推移时,物向前推移,感光器件上的像相对于光学感应器也向前移动。(4)鼠标悬空相当于

    36、增大了物距这时候像距会变小,因为成像透镜和光学感应器距离是不变的,导致像成在光学感应器的下方,即像没有刚好成在光学感应器上。26、弱 C 大气压(强) 【解析】(1)声音传播需要介质,由图知道,当往下拉活塞时,筒内的空气逐渐被抽出,筒内空气越来越稀薄,所以听到的蜂鸣器声音逐渐变弱,由此猜想,假如把筒内的空气全部抽去,我们将不能听到声音;由此可以推理得出:声音不能在真空中传播,这用到了理想实验的方法;用总电阻替代各分电阻,采用的是等效替代法,故A不符合题意;将撬棒、剪刀等抽象为杠杆,采用的是模型法,故B不符合题意;牛顿第一定律是在实验的基础上通过进一步的推理而概括出来的,用到了理想实验法,故C符

    37、合题意;探究动能的大小与什么因素有关时,采用的是控制变量法,故D不符合题意。(2)往下拉活塞,里面气压降低,小于外界大气压,放手后,由于外界大气压大于管内大气压,所以,活塞会向上滑动,由此说明了大气压的存在。27、低 不能 C 【解析】(1)根据题意知,LED灯直接把电能转换成光能的器件,因而其发光效率较高,转移为内能的部分少,即电热转换损耗的能量较白炽灯低;(2)在图丙中,闭合S,调节滑动变阻器,使LED正常发光,由于二极管具有单向导电性,断开S,改变电源的正负极后再闭合S,LED不会有电流通过,故不能发光。(3)在图丙中,闭合S,调节滑动变阻器,使LED正常发光;断开S,改变电源的正负极后再闭合S,LED不能发光,即LED没有电流通过,所以电流表示数为0mA,此时电压表通过滑动变阻器能够测量电源电压,所以电压表示数为1.5V。故选C。

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