内容正文:
众相原创 赋能中考
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第1节 固体压强
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(8年4考)
1.传统文化 如图,古代劳动人民在劳作时,
主要为了减小压强的劳动工具是 (B )
2.(2024贵州改编)如图所示,安装在雪龙2
号极地考察船船头底部的破冰艏(shǒu)
是我国南极科考时的破冰利器,它犹如一
把利刃,能 增大 (选填“增大”或“减
小”)对冰层的压强实现破冰,制作破冰器
的材料需要具备耐低温、密度 大 (选
填“大”或“小”)的特性。
第2题图
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(8年7考)
3.如图所示,逃生安全锤有一端设计成锥
形,这样设计是为了 减小 受力面积,
从而 增大 压强来破坏玻璃窗逃生。
使用某逃生安全锤垂直击打车窗玻璃时,
用60N的力即可击破玻璃,安全锤的受
力面积约为1mm2,则击打时玻璃受到的
压强约为 6×107 Pa.(前两空选填“增
大”或“减小”)
第3题图
第4题图
4.(2024陕西节选)如图,某同学拿着实心球静
止站立在水平地面上,该同学和实心球总重
500N,双脚与地面的总接触面积为0.04m2,
此时他对地面的压强为 12500 Pa。该同
学将实心球投出后,双脚站立在水平地面
上保持静止,他对地面的压强与投出实心
球之前相比 变小 (选填“变大”“变
小”或“不变”)。
5.图1为提袋器(忽略重力),图2用提袋器
提袋子时手受到压强p1,图3用手直接提
同一个袋子手受到压强为p2,p1 < p2,
判断的依据是 压力一定时,增大受力面
积可以减小压强 。
图1
图2
图3
第5题图
6.如图所示,用大拇指和食指分别用沿竖直
方向的力压住一铜圆柱体两端,圆柱体对
食指的压力和压强分别为 F1和 p1,圆柱
体对大拇指的压力和压强分别为 F2和
p2。则F1 < F2,p1 < p2。
第6题图
42
云南物理
第2节 液体压强
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(8年
8考)
1.【生活中常见的连通器】如图所示的几个
装置,其中不属于利用连通器原理工作的
是 (C )
2.(2024内江)饮料吸管一端都做得较尖,
这是通过减小受力面积来增大 压强
(选填“压强”或“压力”);在水杯中加半
杯水,然后将一根吸管插入水中不同深度
处,用嘴吹气,使水下冒气泡,插入水中越
深,吹气越费力,这是因为液体内部的压
强随深度增加而 增大 。
第3题图
3.(2024广州三模)如图所示,将
一端扎有橡皮薄膜的玻璃管浸
入水中,橡皮膜向上凹进,说明
水内部有 向上 的压强(选填
“向上”或“向下”);若增大玻璃
管浸入水中的深度,橡皮膜向上凹进的程
度将 变大 (选填“变小”“不变”或“变
大”)。
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(8年8考)
4.(2017云南23题改编)目前,世界上能够
制造潜水深度6000米潜水器的国家仅有
中国、美国、日本、法国和俄罗斯,我国研
制的“蛟龙号”潜水器曾经载人深潜7062
米,创造了世界同类作业型潜水器最大下
潜深度记录,在7000m的深度,潜水器受
到的海水压强为 700 个标准大气压,
若“蛟龙号”上有一个50cm2的观察窗,
在7000m深度时观察窗受到的海水压力
为 3.5×105 N。
5.如图所示,底面积为2×10-2m2的薄壁轻
质柱形容器置于水平地面上,容器内盛有
水且容器足够高。圆柱体 A的质量为
3kg,体积为2×10-3m3。现用细绳将 A
悬挂着并使其一半浸在水中时,容器内水
的深度为0.4m。(ρ水 =1.0×10
3kg/m3,
g取 10N/kg,绳的重量和体积忽略不
计)求:
第5题图
(1)水对容器底部的压
强p水;
(2)容器中水的质量m水;
(3)将细绳剪断,当圆柱体
下沉到容器底部并静止时,容器对水平地
面的压强p地。
解:(1)水对容器底部的压强
p水 =ρ水gh=1.0×10
3kg/m3×10N/kg×
0.4m=4000Pa;
(2)容器中水和A浸入水中的体积之和
V=Sh=2×10-2 m2 ×0.4m =8×
10-3m3,
已知A浸入水中的体积等于 A体积的一
半,故 VA浸 =
1
2VA=
1
2×2×10
-3m3=
10-3m3,
则容器中水的体积 V水 =V-VA浸 =8×
10-3m3-10-3m3=7×10-3m3,
容器中水的质量 m水 =ρ水V水 =1.0×
103kg/m3×7×10-3m3=7kg
;
52
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(2024.19)
6.(2023重庆 A卷改编)小婷在探究液体压
强与哪些因素有关的实验中,在U形管接
头处加装了一个“三通接头”,如图 1甲
所示。
第6题图1
(1)U形管与探头连接时,阀门 K应处于
打开 (选填“打开”或“关闭”)状态;
组装完成后,轻压探头的橡皮膜,U形管
内液面有明显的高度差并保持稳定,说明
装置 不漏气 (选填“漏气”或“不漏
气”);
(2)比较图1乙与 丙 两图,可得出液
体压强随深度的增加而增大;比较图1丙
与丁两图,还可初步得出液体在同一深度
向各个方向的压强 相等 ;
(3)若需通过图1丁和戊对比得出液体
压强与液体密度的关系,应将图1戊中的
探头向 上 移动适当的距离;
(4)小婷发现探头所处深度较浅时,U形
管两液面的高度差不明显,可将U形管中
的水换成密度更 小 的液体以方便
读数;
(5)实验后,小婷自制如图2A装置继续探
究,已知隔板在容器的中央,他向隔板左
侧倒水,发现橡皮膜向右侧凸起,这说明
液体对容器 侧壁 (选填“底部”或“侧
壁”)有压强。他再向隔板右侧倒入另一种
液体,当加到一定程度时,橡皮膜恢复原
状,如图2B所示,则此液体密度 小于
(选填“大于”“等于”或“小于”)水的密度。
第6题图2
7.在探究影响液体压强因素的实验中,用几
根一端封有相同橡皮薄膜的玻璃管进行
实验,在5号管中装入盐水,其他管中装
入水,如图所示。
第7题图
(1)玻璃管下方薄膜鼓起的程度可反映
液体 压强 的大小。
(2)根据图甲中三支相同玻璃管薄膜鼓
起的程度,猜想:液体的压强可能与液体
的质量、重力、体积或 深度 有关。
(3)图乙中,4号管上段更粗,下段与2号
管粗细相同,两管中水的总长度相同,发
现两管薄膜鼓起的程度相同,可得:液体
压强的大小与液体的质量、重力、体积都
无关 。
(4)图丙中,5号管和2号管的液柱长度
相等,利用5号管和2号管可探究液体压
强与液体的 密度 是否有关
。
62
云南物理
第3节 大气压强 流体压强与流速的关系
1.(2024苏州)下列现象不能用流体压强与
流速的关系来解释的是 (B )
2.安全教育 如图所示,电动车安装遮阳伞存
在极大安全隐患。当电动车快速行驶时,
遮阳伞上方空气流速大,压强较 小 ,若
电动车以 18km/h的速度行驶,经过
10min,行驶了 3000 m。
第2题图
3.(2024辽宁)如图(a),向一个空矿泉水瓶
中倒入温水,晃动几下后将水倒出,迅速
拧紧瓶盖,过一会儿发现水瓶扁了,这是
由于 大气压 的作用;如图(b),剪掉瓶
底并拧去瓶盖,打开吹风机,纸条“主动”
钻进瓶口,这是由于空气中流速大的位置
压强 小 。
图(a)
图(b)
第3题图
4.真实情境 若在无风的天气,汽车在公路
上快速行驶时,车后面的树叶总会向如图
乙中所示的 A (选填“A”“B”或“C”)
方向飘动,这是因为汽车在快速行驶时,
马路中间的空气流速大,压强 小 。
第4题图
5.古代科技 如图甲为阴阳壶,壶把上开有
两孔,可同时盛装两种液体,图乙为该壶
的结构示意图,使用时,若捂住甲孔,则倒
出的是 乙 (选填“甲”或“乙”)液体,
这是由于 大气压 的作用。
甲
乙
第5题图
6.(2024广东惠州一模)如图所示,为了提
高抓地力,赛车的尾部会安装气流偏导器
(尾翼),赛车在快速行驶的过程中,偏导
器上方空气的流速 小于 下方空气的
流速,偏导器上方气体的压强 大于
(前两空选填“大于”“等于”或“小于”)下
方气体的压强,从而使得赛车的尾部受到
一个向 下 (选填“上”或“下”)的力。
第6题图
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(3)氢能源车所做的功
W=Pt′=70000W×0.5×3600s=1.26×108J,
氢完全燃烧释放的热量
Q放′=m″q氢 =2kg×1.4×10
8J/kg=2.8×108J,
该发动机的效率 η= WQ放′
×100% =1.26×10
8J
2.8×108J
×
100%=45%。
&'C)D+
第六单元 机械运动
1.C 2.3.3 A 3.C 4.静止 运动
5.运动 岸上的树 6.C 7.运动 8
8.静止 7500 9.自己 5 10
10.(1)42.40 31.10 (2)42.40 19.70 (3)> 变
速 (4)31.07 (5)大
11.小汽车 大客车 12.西 40 13.C
第七单元 力 运动和力
第1节 力、弹力、重力、牛顿第一定律
1.方向 作用点 2.相互 卫星
3.运动状态 惯性 4.竖直向下 在
5.零刻度线 调零 3.4 6.左 弹簧 减小
7.B 8.惯性 匀速直线运动
9.改变 具有 10.C 11.C
12.如答图所示 13.如答图所示
第12题答图 第13题答图
14.A
第2节 二力平衡 摩擦力
同一直线上二力的合成
1.B 2.压力 运动状态 3.A 4.B 5.BD
6.如答图所示
第6题答图
7.匀速直线 (1)压力 (2)不可行 > (3)不可行
没有控制压力相同 (4)小 (5)有小石子嵌入较深
的花纹中,会减小轮胎表面的粗糙程度,进而减小摩
擦力,所以一定要及时清理
8.C 9.B
第八单元 质量与密度
1.不变 不变 不变 2.密度小 大 3.C
4.不变 变小 5.1500 1.2×103 6.9×103 5.65
7.D 8.B
9.(1)水平 零刻度线 右 (2)②80 ③104.2
(3)1.05 (4)大 不变
10.(1)3.84 (2)大 粉笔吸水,体积测量值偏小(合理
即可) (3)0.64 不变 (4)折射 虚
11.D 12.1.2×103 1.2
13.(1)6 1.15 (2)偏大 (3)将筷子取出后将水擦
干;将筷子另一段放入水中之前,把量筒中的水补充
到40mL刻度处
14.(1)零刻度线处 左 (2)21.6 (3)5 (4)2.7
第九单元 压强
第1节 固体压强
1.B 2.增大 大
3.减小 增大 6×107 4.12500 变小
5.< 压力一定时,增大受力面积可以减小压强
6.< <
第2节 液体压强
1.C 2.压强 增大
3.向上 变大 4.700 3.5×105
5.解:(1)水对容器底部的压强
p水 =ρ水gh=1.0×10
3kg/m3×10N/kg×0.4m=4000Pa;
(2)容器中水和A浸入水中的体积之和
V=Sh=2×10-2m2×0.4m=8×10-3m3,
已知A浸入水中的体积等于 A体积的一半,故 VA浸 =
1
2VA=
1
2×2×10
-3m3=10-3m3
则容器中水的体积
V水 =V-VA浸 =8×10
-3m3-10-3m3=7×10-3m3,
容器中水的质量 m水 =ρ水V水 =1.0×10
3kg/m3×7×
10-3m3=7kg;
(3)将细绳剪断,当圆柱体下沉到容器底部并静止时,
容器对水平地面的压力
F=G水 +GA=(m水 +mA)g=(7kg+3kg)×10N/kg
=100N,
容器对水平地面的压强
p地 =
F
S=
100N
2×10-2m2
=5000Pa。
6.(1)打开 不漏气 (2)丙 相等 (3)上 (4)小
(5)侧壁 小于
7.(1)压强 (2)深度 (3)无关 (4)密度
第3节 大气压强 液体压强与流速的关系
1.B 2.小 3000
3.大气压 小 4.A 小 5.乙 大气压
6.小于 大于 下
第十单元 浮力
第1节 浮力 阿基米德原理
1.C 2.A 3.A 4.D 5
.0.2 16
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