内容正文:
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鲁人泰将水“加热”至100℃过程需要的时间为
t= WP加热
=3.36×10
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800W =420s=7min
由表格可知,若用户选择“红茶高浓度煮茶”,“煮
茶加热”的时间为5min,则保温时间为
t保温 =15min-7min-5min=3min
煮茶机经过将水“加热”至100℃、“煮茶加热”和
“保温”状态,共工作15min,这个过程煮茶机消耗
的电能为
W总 =W加热 +W保温 =P加热t加热 +P保温t保温 =800W×
(7×60s+5×60s)+55W×3×60s=5.859×105J
答:(1)将水“加热”至100℃过程中水吸收的热
量为2.688×105J;
(2)煮茶机的“保温”功率为55W;
(3)这个过程煮茶机消耗的电能为5.859×105J。
20.解:(1)由图乙可知,当水面下降高度x小于10cm
时,轻杆对a的作用力F不变,则P端绳对a的拉
力不变,Q端绳的拉力不变,绳对b的拉力不变,b
受到的浮力不变,此时b完全浸没在水中;当水面
下降高度x在10cm至50cm之间时,轻杆对a的
作用力F方向先向上,大小逐渐减小,直至减小为
零,之后F方向变为向下,大小逐渐增大,此时 P
端绳对a的拉力逐渐增大,Q端绳的拉力也逐渐增
大,绳对b的拉力也逐渐增大,b受到的浮力逐渐减
小,此过程为b的上表面刚露出水面到b的下表面
刚露出水面的过程;当水面下降高度x大于50cm
时,轻杆对a的作用力F不变,则P端绳对a的拉
力不变,Q端绳的拉力不变,绳对b的拉力不变,b
受到的浮力不变,此时 b完全露出水面。打开阀
门前轻杆对a的作用力F=4.8N,物体 a处于静
止状态,竖直方向受力平衡,则打开阀门前P端绳
对a的拉力为 FP拉 =Ga-F=mag-F=1.5kg×
10N/kg-4.8N=15N-4.8N=10.2N
(2)由杠杆平衡条件可知,FQ拉 ×OQ=FP拉 ×PO,
且PQ∶OQ=1∶3,打开阀门前 Q端绳的拉力为
FQ拉 =
1
3FP拉 =
1
3×10.2N=3.4N
图中承重绳子股数 n=2,滑轮、杠杆和绳的重力
均忽略不计,此时绳子对b的拉力为
Fb=2FQ拉 =2×3.4N=6.8N
此时,物体b处于静止状态,竖直方向受力平衡,
Gb=F浮b+Fb,则打开阀门前b受到的浮力为
F浮b=Gb-Fb=mbg-Fb=1.08kg×10N/kg-
6.8N=10.8N-6.8N=4N
(3)打开阀门前 b完全浸没在水中,由 F浮 =
ρ水gV排可知,b的体积为
Vb=V排 =
F浮b
ρ水g
= 4N
1.0×103kg/m3×10N/kg
=4×
10-4m3
b的密度为ρb=
mb
Vb
= 1.08kg
4×10-4m3
=2.7×103kg/m3
(4)当b浸没时,受到的拉力为6.8N,b的重力不
变,当b受到的拉力大小为 8.4N时,浮力需减
小,则此时b上表面露出水面,b下表面处的液体
压力等于浮力,当b受到的拉力大小为8.4N时,
b下表面处的液体压力为
F压下 =F浮b =Gb -Fb =mbg-Fb =1.08kg×
10N/kg-8.4N=10.8N-8.4N=2.4N
由图乙可知,当水面下降高度x小于10cm时,轻
杆对a的作用力F不变,则 P端绳对 a的拉力不
变,Q端绳的拉力不变,绳对b的拉力不变,b受到
的浮力不变,此时b完全浸没在水中;当水面下降
高度x在10cm至50cm之间时,轻杆对a的作用
力F方向先向上,大小逐渐减小,直至减小为零,
之后F方向变为向下,大小逐渐增大,此时P端绳
对a的拉力逐渐增大,Q端绳的拉力也逐渐增大,
绳对b的拉力也逐渐增大,b受到的浮力逐渐减
小,此过程为 b上表面刚露出水面到 b下表面刚
露出水面的过程;当水面下降高度 x大于 50cm
时,轻杆对a的作用力F不变,则P端绳对a的拉
力不变,Q端绳的拉力不变,绳对b的拉力不变,b
受到的浮力不变,此时 b完全露出水面。由此可
知,b的高度为h=50cm-10cm=40cm
b的底面积为S=
Vb
h=
4×10-4m3
40×10-2m
=1×10-3m2
b下表面处的液体压强为
p=
F压下
S =
2.4N
1×10-3m2
=2.4×103Pa
答:(1)打开阀门前P端绳对a的拉力为10.2N;
(2)打开阀门前b受到的浮力为4N;
(3)b的密度为2.7×103kg/m3;
(4)当b受到的拉力大小为8.4N时,b下表面处
的液体压强为2.4×103Pa。
22023年潍坊市初中学业水平考试
答案速查
1 2 3 4 5 6 7 8
D B B A A C D C
9 10 11 12
CD AB BD AC
1.D 【解析】音调与频率有关,频率越高,音调越高;
响度与物体的振幅有关,振幅越小,响度越小。在
抽气的过程中,手机扬声器继续发声,所以它仍在
振动;随着广口瓶内空气逐渐被抽出,听到铃声的
音调不变,响度变小,音色不变;当广口瓶内的空气
全部被抽出时,我们就不能再听到声音。故 ABC
错误,D正确。故选D。
2.B 【解析】AB.瞪羚的影子是光沿直线传播时遇到
不透明的物体形成的暗区,是光的直线传播形成
的,故A错误,B正确;CD.平静的水面相当于一面
平面镜,瞪羚倒影的原理是平面镜成像,是光的反
射形成的,故CD错误。故选B。
3.B 【解析】AB.霜是由空气中的水蒸气遇冷凝华形
成的,该过程需要放热,故A错误,B正确;CD.“
白
—4—
气”是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,液
化过程需要放热,故CD错误。故选B。
4.A 【解析】AB.根据生活实际可知,市面上一块水
泥砖的尺寸规格主要为24cm×11.5cm×5.3cm
(标准砖),体积为1.4628dm3,故A符合题意,B不
符合题意;C.一块标准砖的质量约为2.63kg,故 C
不符合题意;D.水的密度为1×103kg/m3,标准砖的
密度比水的密度大,即砖的密度大于1×103kg/m3,
故D不符合题意。故选A。
5.A 【解析】A.为了安全起见,保险丝应该串联在火
线上,且用电器的开关应该接在火线上,所以和开
关相连的那根线是火线,即 a线是火线,b线是零
线,故A正确;B.保险丝是用电阻率大、熔点低的
铅锑合金制成的,当用细铜导线代替后,铜导线的
熔点很高,温度即使升高到一定程度,它也不会自
动熔断,起不到保护电路的作用,故 B错误;C.在
家庭电路中,控制电灯的开关应该接在火线和灯泡
之间,只有开关接在火线与电灯之间,当开关断开
时,电路中不但没有电流通过,而且电灯与火线断
开连接,防止人触及灯泡与火线构成通路而发生触
电事故,故C错误;D.三孔插座的接法是左零右火
上接地,故三孔插座中上边的那个孔接地线,若不
接地,在接入用电器的金属外壳带电时可能导致触
电,故D错误。故选A。
6.C 【解析】A.全红婵在跳台静止时,受到重力和支
持力的作用,且二力平衡,故A错误;B.从离开跳台
到最高点的过程中,不计空气阻力,她只受到重力作
用,因而受力不平衡,故B错误;C.惯性的大小只与
质量有关,从最高点到入水前的过程中,质量大小不
变,则惯性不变,故C正确;D.浮力的方向始终竖直
向上,入水过程中,所受浮力方向始终竖直向上,与
入水的角度无关,故D错误。故选C。
7.D 【解析】吊扇的灯与风扇相互不影响,能独立工
作,故应使灯与风扇并联,同时几个灯相互并联,且灯
与风扇的支路各由一个开关控制。故选D。
8.C 【解析】A.F点后为俯冲加速阶段,发动机处于
关闭阶段,导弹向下俯冲,会被加速到极高的速度,
说明F点的速度不是最大,则在F点的动能不是最
大的,故A错误;B.在 O点到 E点的过程中,发动
机点火加速升空,巡航导弹速度增大,其动能增大,
高度增大,可知其重力势能增大,则机械能增大,故
B错误;C.G点到H点的过程中,导弹在大气层外,
阻力忽略不计,发动机关闭,没有对巡航导弹做功,
只有重力在做功,减少的重力势能等于增加的动
能,则可知机械能不变,故C正确;D.由题意可知,I
点到J点的过程中,发动机处于打开状态,要对巡
航导弹做功,可知其要消耗导弹携带的燃料,故 D
错误。故选C。
9.CD 【解析】A.该晶体常温下是固态,会随着温度
的变化发生可逆的固液转换,熔化过程温度不变,
不变的温度即是熔点,由图丙可知,在 BC段温度
保持不变,则该晶体熔点为50℃,故 A错误;B.由
图丙可知,BC段是晶体的熔化过程,晶体在熔化过
程中吸收热量,温度保持不变,物体吸收了热量,内
能一定增加,则该晶体材料的内能增加,故B错误;
C.分子热运动的剧烈程度与温度有关,温度越高,
分子热运动越剧烈;在AB段温度升高,所以该晶体
材料的分子热运动变剧烈,故 C正确;D.由图丙可
知,当0.3kg晶体材料,由30℃加热到50℃,其吸
收的热量为5.28×103J,根据Q=cmΔt可得,其比
热容 c=
Q吸
mΔt
= 5.28×10
3J
0.3kg×(50℃-30℃)=0.88×
103J/(kg·℃),故D正确。故选CD。
10.AB 【解析】A.由图和题意可知,该缩图透镜为凸
透镜,且要制造出含有众多元件的集成电路,所以
可知该凸透镜成倒立、缩小的实像,故 A正确;
BC.结合凸透镜成缩小实像的条件可知,掩膜位
于缩图透镜二倍焦距之外,硅片到缩图透镜的距
离(像距)在一倍焦距和二倍焦距之间,此投射原
理与照相机的原理相同,故 B正确,C错误;D.由
图可知,该透镜将光会聚,所以这是一个凸透镜成
像的过程,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小
的原理,要减小硅片上的像,需将掩膜向上方移
动,故D错误。故选AB。
11.BD 【解析】A.根据图乙可知,0~10s内,箱子做
匀速直线运动,故 A错误;B.根据图乙可知,0~
10s内,箱子做匀速直线运动,推力 F做的功
WF=Fs=600N×3m=1800J,克服重力做的功
WG=Gh=1000N×1.5m=1500J,则摩擦力做
的功Wf=WF-WG=1800J-1500J=300J,故摩
擦力的大小 f=
Wf
s=
300J
3m =100N,故 B正确;
C.根据图乙可知,10~20s内,箱子运动的速度
v=s′t=
8m-3m
20s-10s=0.5m/s,10~20s内,根据图
丙可知,推力F的大小F′=200N,推力 F的功率
P=F′v=200N×0.5m/s=100W,故 C错误;
D.根据图乙可知,10~20s内,箱子做匀速直线运
动,推力的大小和摩擦力的大小相等,则f′=F′=
200N,故D正确。故选BD。
12.AC 【解析】由电路图可知,小灯泡L和滑动变阻
器R串联,电压表测R两端的电压,电流表测电路
中的电流。ABD.小灯泡正常发光时的电压 UL=
6V,功率PL=3W,由P=UI可得,小灯泡正常发
光时的电流IL=
PL
UL
=3W6V=0.5A,因串联电路中
各处的电流相等,且电流表量程是0~0.6A,滑动
变阻器允许通过的最大电流为1A,所以,电路中
的最大电流为I大 =IL=0.5A,此时电压表的示数
最小,滑动变阻器接入电路中的电阻最小,因串联
电路中总电压等于各分电压之和,所以,电压表的
最小示数 UR小 =U-UL=18V-6V=12V,由
R=UI可得,滑动变阻器接入电路中的最小阻值
R小 =
UR小
I大
=12V0.5A=24Ω;由题意知,不考虑灯丝
电阻的变化,则小灯泡的电阻 RL=
UL
IL
= 6V0.5A=
12Ω;当滑动变阻器两端电压最大,
即电压表的示
—5—
数UR大 =15V时,小灯泡两端的电压最小,UL小 =
U-UR大 =18V-15V=3V,此时电路中的最小电
流I小 =IL小 =
UL小
RL
=3V12Ω
=0.25A,此时滑动变阻
器接入电路中的电阻阻值最大,R滑大 =
UR大
I小
=
15V
0.25A=60Ω,由60Ω<100Ω可知,电路中的最
小电流为0.25A,滑动变阻器接入电路中的最大
阻值为60Ω,电压表的最大示数为15V,所以,电
压表示数变化范围是12~15V,电流表示数变化
范围是0.25~0.5A,滑动变阻器连入电路的阻值
变化范围是24~60Ω,故 A正确,BD错误;C.当
电路中的电流最小时,小灯泡消耗的电功率最小,
由P=UI可得,小灯泡消耗的电功率最小值 P小 =
UL小IL小 =3V×0.25A=0.75W,故C正确。故选AC。
13.如图所示:
【解析】为测量容器中水的深度,一同学将刻度尺
竖直插入水中,如图所示。从A处向水中看去,看
到刻度尺上 B点在水中所成的像位于 C点,根据
平面镜成像时,像与物到镜面的距离相等,则水面
在 BC的中点处。根据 BC长度为 30.0cm-
10.0cm=20.0cm,20.0cm÷2+10.0cm=
20.0cm,则水面在 20.0cm刻度处,如图所示。
同时看到水中D点的像也位于 C点,连接 AC,与
水面的交点O是入射点,连接DO是入射光线,OA
是折射光线,如答案图所示。
14.如图所示:
【解析】(1)重力的方向是竖直向下的,从磁铁的
重心(几何中心)画一条带箭头的竖直向下的有
向线段,用G表示重力的示意图;过支点 O作重
力G作用线反向延长线的垂线,标上垂足,用双箭
头表示出这段距离,记为l,表示其力臂,如答案图
所示;(2)由图可知,电流方向为从螺线管上端流
向下端,根据安培定则可知,螺线管下端为 N极,
上端为S极。因为线圈有电流时,推动磁铁向左
上方运动,说明线圈对磁铁只有斥力作用,所以磁
铁下端的磁极是S极,如答案图所示。
15.(1)B (2)不能 (3)增大斜面钢球下滑高度
【解析】(1)此实验用了转换法,通过比较木块在
同一水平面上被撞击的距离来比较钢球到达水
平面时的动能大小,故 B符合题意。(2)若水平
面光滑,木块就会做匀速直线运动,无法通过比
较木块移动距离的远近来判断钢球动能的大小,
达不到实验的目的。(3)实验过程中,发现木块
移动的距离较短而不易进行观察和比较,说明钢
球到达水平面的动能比较小。实验时可以增加
斜面上钢球下落的高度来增加钢球的重力势能
从而改进这一问题。
16.(1)向右移动游码 54.4 (2)2.72
(3)③
F1
F1-F2
×ρ水
【解析】(1)用天平测量物体质量时,物体放在天
平的左盘,向右盘从大到小增加砝码,当加最小砝
码时,天平指针指在分度盘中央刻度线的右侧,说
明天平右盘砝码质量大,此时要取下最小砝码,向
右移动游码,使天平横梁重新在水平位置平衡。由
图可知,天平游码分度值为0.2g,由于物体的质量
等于砝码质量和游码对应刻度值之和,即小石块的
质量 m小石块 =20g+20g+10g+4.4g=54.4g。
(2)由题意知,小石块的体积等于小石块浸没水前后,
水面对应刻度值的差,即 V小石块 =60mL-40mL=
20mL=20cm3,根据密度公式ρ=mV可得,小石块的密
度ρ小石块 =
m小石块
V小石块
=54.4g
20cm3
=2.72g/cm3。(3)大石块
的质量较大,超过弹簧测力计的量程。由图丁知,杠
杆此时处于平衡状态,根据杠杆平衡条件可得,FG=
F1×lOB
lOA
,大石块所受重力G石块 =FG=
F1×lOB
lOA
,则大
石块的质量m石块 =
G
g=
F1×lOB
lOA
g =
F1×lOB
g×lOA
,由图戊
知,动力臂与阻力臂不变,大石块对杠杆的拉力F拉
=G石块 -F浮 =
F1×lOB
lOA
-F浮,由杠杆平衡条件可得,
F2×lOB=F拉 ×lOA,则 F2×lOB=
F1×lOB
lOA
-F( )浮 ×
lOA,所以F浮 =
(F1-F2)lOB
lOA
,因为大石块浸没在烧杯
的水中,由F浮 =ρ水gV排可得,大石块的体积V石块 =
V排 =
F浮
ρ水 g
=
(F1-F2)lOB
lOA
ρ水 g
=
(F1-F2)lOB
ρ水 glOA
,由ρ=mV可
得,大石块的密度 ρ石块 =
m石块
V石块
=
F1×lOB
g×lOA
(F1-F2)lOB
ρ水 glOA
=
F1
F1-F2
×ρ水
。
—6—
17.(1)如图所示:
(2)B
(3)连接电压表和Rx右端的导线断路
(4)③2.4
【解析】(1)原电路电压表和 Rx被短路,接电源负
极的导线应该接在 Rx的左端,如答案图所示。
(2)正确连接电路后,闭合开关前,应将滑动变阻
器的滑片P移至阻值最大处,即该电路图的滑动
变阻器B端。(3)实验中发现无论如何移动滑片
P,电流表示数几乎为0,电压表示数接近3V,检
查发现各电路元件完好,说明电压表与电源连通,
且测量的是电源电压,所以与电压表并联以外的
电路是完好的,与电压表并联的支路断路了,又因
为电路各元件完好,那么断路的应该是连接电压
表和Rx右端的导线。(4)把 S拨到1位置,记录
电压表V1示数,记为U1,Rx两端的电压记为 Ux,
根据串联电路分压可得,
Rx
R1
=
Ux
U1
;把 S拨到2位
置,调整电阻箱阻值,使电压表 V2示数与电压表
V1示数相同,根据串联电路分压可得,
R2
R=
U2
U箱
,
又因为U1=U箱,所以 Ux=U2,所以
Rx
R1
=
R2
R=
3
5,
解得Rx=
3
5R1=
3
5×4kΩ=2.4kΩ。
18.解:(1)由题意,根据v=st可得,电动车的行驶速度
v=st=
54km
0.5h=108km/h=30m/s
(2)由G=mg可得,电动车受到的重力
G车 =m车 g=940kg×10N/kg=9400N
由题意知,摩擦力为整车重力的0.03倍,则电动
车受到的摩擦力
f摩擦 =0.03G车 =0.03×9400N=282N
又知,空气阻力与行进速度的关系为 f=kv2,则电
动车受到的空气阻力
f空气 =kv
2=0.02N·s2/m2×(30m/s)2=18N
电动车在水平面上匀速直线行驶,牵引力大小等
于空气阻力与摩擦力的大小之和,即
F牵 =f摩擦 +f空气 =282N+18N=300N
由P=Fv可得,牵引力的功率
P=F牵 v=300N×30m/s=9000W
(3)根据W=Fs可得,牵引力做的功
W牵 =F牵 s=300N×54×10
3m=1.62×107J
由题意知,该车的推进效率为该车的牵引力所做
的功与其消耗的电能之比,即
η=
W牵
W电
= 1.62×10
7J
5000W×3600s=
1.62×107J
1.8×107J
=90%
答:(1)行驶的速度为30m/s;
(2)牵引力做功的功率为9000W;
(3)推进效率为90%。
19.解:(1)由图可知,当闭合开关S,温控开关S1置于
右边两个触点时,R1和 R2并联,根据并联电路的
电阻特点可知,此时电路中的总电阻最小,由 P=
U2
R可知,电路中的总功率最大,恒温箱处于加热
挡;当闭合开关 S,温控开关 S1置于左边触点时,
只有R1工作,电路中的总电阻最大,总功率最小,
恒温箱处于保温挡,“保温”时恒温箱的电功率
P保 =
U2
R1
=(220V)
2
440Ω
=110W
(2)由于并联电路中各用电器的电功率之和等于
电路的总功率,则加热挡工作时R2的电功率
P2=P加 -P保 =550W-110W=440W
由P=U
2
R可知,R2的阻值
R2=
U2
P2
=(220V)
2
440W =110Ω
(3)由P=Wt可知,恒温箱消耗的电能
W=P加 t=550W×130s=71500J
由η=
Q加
W可知,恒温箱内气体吸收的热量
Q加 =ηW=80%×71500J=57200J
由ρ=mV可知,恒温箱内气体的质量
m=ρV=1.3kg/m3×2m3=2.6kg
由Q吸 =cm(t-t0)可知,恒温箱的恒温温度
t=
Q吸
cm+t0=
57200J
1.0×103J/(kg·℃)×2.6kg
+20℃=
42℃
(1)“保温”时恒温箱的电功率为110W;
(2)电热丝R2的阻值为110Ω;
(3)恒温箱的恒温温度为42℃。
20.解:(1)根据题意可知,当 B浸入水中的深度为
7cm时,B浸入水中的体积
VB=SBhB =100×10
-4 m2 ×7×10-2 m=7×
10-4m3
由F浮 =ρ水 V排 g可得,B浸入水中的深度为7cm
时所受的浮力
F浮 =ρ水 V排 g=1.0×10
3kg/m3×7×10-4m3×
10N/kg=7N
(2)模型中的船厢A的总重为5N,根据滑轮组可
知,n=3,所以绳子对动滑轮的拉力
F1=3GA=3×5N=15N
浮筒B对动滑轮向下的拉力
F2=GB-F浮 =18N-7N=11N
对动滑轮进行受力分析可知
F1=F2+G
动
—7—
则G动 =F1-F2=15N-11N=4N
(3)C中水深为20cm时,水对容器C底部的压强
p=ρ水gh=1.0×10
3kg/m3×10N/kg×20×10-2m=
2×103Pa
因为C的上表面积为50cm2,则Rx受到的压力
F=pSC=2×10
3Pa×50×10-4m2=10N
根据图乙可知,当压力为10N时,Rx的阻值
Rx=100Ω
(4)在容器C中注水后,船厢 A的总重力不变,滑
轮组细绳的拉力不变,则浮筒 B受到竖直向上的
拉力不变,由F浮 =G-F拉 可知,浮筒 B受到的浮
力不变,所以,浮筒B浸入水中的深度仍为7cm,
在容器C中注入一定质量的水,浮筒B将上升,使
船厢A下降30cm,浮筒B浸入水中的深度不变,
所以水面上升10cm,容器底部受到水的压强的增
加量Δp=ρ水 gΔh=1.0×10
3kg/m3×10N/kg×
10×10-2m=1000Pa
压敏电阻受到的压力增加量
ΔF=ΔpSC=1000Pa×50×10
-4m2=5N
此时压敏电阻受到的总压力
F′=F+ΔF=10N+5N=15N
根据图乙可知,此时Rx的阻值
Rx′=140Ω
根据欧姆定律可得
U=I1(Rx+R0)
U=I2(Rx′+R0)
联立解得
R0=60Ω
则电路中电源电压值
U=30×10-3A×(100Ω+60Ω)=4.8V
答:(1)B浸入水中的深度为7cm时所受的浮力
为7N;
(2)动滑轮的重力为4N;
(3)C中水深为20cm时Rx阻值为100Ω;
(4)电路中电源电压值为4.8V。
32022年潍坊市初中学业水平考试
答案速查
1 2 3 4 5 6 7 8
B C A B D A C D
9 10 11 12
BC AD AC BD
1.B 【解析】A.一辆自行车的质量约为10kg,故 A
不符合实际;B.车座到地面的高度约为1m,故 B
符合实际;C.暴晒下烫手的车座温度约为50℃,故
C不符合实际;D.骑行时的平均速度约为15km/h,
故D不符合实际。故选B。
2.C 【解析】A.一切发声体都在振动,所以喇叭发声
需要振动,故A错误;B.喇叭发出的声音是人可以
听到的声波,不是超声波,故 B错误;C.调节喇叭
音量是为了改变声音的响度,故 C正确;D.声音的
速度与喇叭音量的大小无关,故D错误。故选C。
3.A 【解析】温度较高的空气中所含的水蒸气在铜
管中冷凝成液态的水,发生的物态变化是液化,故
A正确,BCD错误。故选A。
4.B 【解析】A.在家庭电路中各用电器之间互不影
响,能独立工作,则各用电器是并联的,故 A错误;
B.家庭电路中干路电流过大,导线就会产生过多的
热量,从而容易发生火灾,故B正确;C.为了安全用
电,插座延长线中应该有地线,故C错误;D.生活用
水是导体,用湿手拔使用中的插头,易引发触电事
故,故D错误。故选B。
5.D 【解析】A.钉子尖很尖锐是在压力一定时,通过
减小受力面积来增大压强,故 A错误;B.一切物体
在任何时候都具有惯性,故 B错误;C.由于力的作
用是相互的,敲击过程中钉子对锤子也有作用力,
故C错误;D.敲击过程中锤子对钉子施加了力,钉
子在力的方向上移动了一段距离,所以锤子对钉子
做功,故D正确。故选D。
6.A 【解析】由于只有按压显示屏的“开始”按钮,即
开关S1闭合,且将双手握住“手握感应片”,即开关
S2闭合时,显示屏才能接通电源,显示骑行数据,
因此两开关与显示屏是串联的,故 A符合题意,
BCD不符合题意。故选A。
7.C 【解析】由题图乙可知,从出发点到达派送点再
返回出发点共用时19min,而从派送点返回出发点
用时为19min-13min=6min,故A错误;派送点到
出发点的距离为
1.6km
2 =0.8km,故B错误;0~10min
内派送车行驶的路程s=0.8km,则其平均速度v=
s
t=
0.8km
10min=0.08km/min,故 C正确;10~13min
内派送车处于静止状态,故D错误。故选C。
8.D 【解析】A.浮空艇周围的大气压随着海拔高度
的升高而变小,故A错误;B.浮空艇在匀速直线上
升的过程中,处于平衡状态,因此受平衡力的作用,
故B错误;C.忽略浮空艇体积的变化,浮空艇上升
的过程,空气的密度减小,据阿基米德原理 F浮 =
ρ空气gV排可得,浮空艇所受浮力变小,故 C错误;
D.浮空艇所受浮力与自身的重力及拉力的合力是
一对平衡力,大小相等,则浮空艇所受浮力大于自
身重力,故D正确。故选D。
9.BC 【解析】A.自行车车轮的转动带动小轮转动,
从而带动内部的磁铁转动,产生感应电流,灯泡便发
光照明,因此该装置是一种发电机,故A错误;B.该
装置消耗机械能得到电能,因此该装置是将机械能
转化为电能,故 B正确;C.增大车轮转速,可以增
大产生的电流,灯泡亮度就会变大,故 C正确;
D.车轮与小轮间应尽量粗糙,以增大摩擦,便于车
轮带动小轮转动,故D错误。故选BC。
10.AD 【解析】A.由于吊篮在匀速上升时,质量不
变,速度不变,所以其动能不变,故 A正确;B.吊
篮在匀速上升时,吊篮的质量不变,动能不变,高
度变大,所以重力势能变大,因此机械能变大,故
B错误;C.吊篮和两名工人及工具的总质量m总
=
—8—