内容正文:
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0.05m2×(h′-0.3m)①,注水后,浮子带动硬杆
将塞子刚好抬起时,CD对杠杆的拉力等于塞子的
重力与水对塞子的压力之和,即 FC=G塞 +F压,根
据杠杆平衡条件可得 FC×OC=FA×OA(其中 FA
为AB对杠杆的拉力),已知 OC∶OA=1∶2,则硬
杆AB对杠杆的拉力 FA=
FC×OC
OA =
G塞 +F压
2 ,此
时浮子受到向下的重力、硬杆AB对浮子向下的拉
力和向上的浮力而处于静止状态,硬杆AB对浮子
向下的拉力与硬杆AB对杠杆的拉力大小相等,则
此时浮子受到的浮力 F浮′=G浮子 +FA=G浮子 +
G塞 +F压
2 = G浮子 +
G塞 +ρ水 gh′S
2 =10 N +
20N+1.0×103kg/m3×10N/kg×h′×0.05m2
2
②,联立①②,解得h′=0.68m,塞子上表面受到的液
体压力F压 =ρ水gh′S=1.0×10
3kg/m3×10N/kg×
0.68m×0.05m2=340N
答:(1)注水前,水箱底部的液体压强为4000Pa;
(2)注水前,硬杆AB对浮子的弹力为40N;
(3)注水后,浮子带动硬杆将塞子刚好抬起时,塞
子上表面受到的液体压力为340N。
142023年寿光市学业水平第二次模拟试题
(与青州市、昌邑市、临朐县、昌乐县联考)
答案速查
1 2 3 4 5 6 7 8
C A B D D C C D
9 10 11 12
BD CD AC ABC
1.C 【解析】A.超声波可以在固体、液体以及气体中
传播,故 A错误;B.超声波也是由物体振动产生
的,故B错误;C.利用超声波清洗物品说明声波具
有能量,故C正确;D.超声波和人耳可听到的声波
在同种情况下传播的速度相同,故 D错误。故
选C。
2.A 【解析】由题知“高压空气将水流分割成微小的
粒子并喷入寒冷的外部空气中,在落到地面以前形
成小冰晶”,是水从液态变为固态的过程,是凝固现
象,故A正确,BCD错误。故选A。
3.B 【解析】等质量的空气在相同的时间内同时通过
汽车的上表面和下表面,由于汽车上表面弯曲,下表
面平直,所以空气通过汽车上表面的流速大,通过下
表面的流速小,流速越大的地方压强越小,流速越小
的地方压强越大,形成向上的压强差,故形成向上的
压力差,产生上托的力,故B正确。故选B。
4.D 【解析】A.毛掸与物体摩擦转移了电荷,故 A
错误;B.毛掸与物体摩擦后带上了异种电荷,故 B
错误;C.毛掸吸附灰尘是因为带电体能吸引轻小
物体,故C错误;D.毛掸与物体摩擦时将部分机械
能转化为电能,故D正确。故选D。
5.D 【解析】A.灯光下玻璃杯的影子是由光的直线
传播形成的,故A错误;B.水中放大的“铅笔”是凸
透镜成像,是光的折射现象,故B错误;C.铅笔在水
面“弯折”是铅笔斜插入盛水的玻璃杯里时,从上面
看上去,水中的部分比实际位置高了,所以看起来像
折断了,这是由光的折射现象引起的,故C错误;D.
平面镜中的“玻璃杯”是平面镜成像,属于光的反射
现象,成正立、等大的虚像,故D正确。故选D。
6.C 【解析】A.在该机器人在竖直玻璃板上匀速向
下擦窗的过程中,动能不变,重力势能变小,故机械
能变小,故A错误;B.在该机器人在竖直玻璃板上
匀速向下擦窗的过程中,机器人相对于地面位置发
生变化,故机器人相对地面是运动的,故 B错误;
C.在该机器人在竖直玻璃板上匀速向下擦窗的过
程中,机器人有往下掉的趋势,故机器人受到的摩
擦力方向竖直向上,故C正确;D.当该机器人擦窗
时,真空泵会将吸盘内的空气向外抽出,机器人吸
盘内的气压小于外界大气压,故D错误。故选C。
7.C 【解析】AB.开关S1或 S2闭合,电源被短路了,
故AB错误;C.在水温低于45℃时,温控开关S1断
开,指示灯不发光,水温高于45℃时,温控开关 S1
闭合,指示灯发光,这说明S1控制指示灯,S1与指示
灯串联在电路中,故 C正确;D.在水温低于45℃
时,温控开关S2闭合,指示灯发光,水温高于45℃
时,温控开关S2断开,指示灯不发光,与题意不符,
故D错误。故选C。
8.D 【解析】C.为了形成闭合回路,接线柱只有连接
“1、2”和“2、3”两种接法,若连接“1、2”两个接线
柱,CPU两端的电压为电源电压;若连接“2、3”两
个接线柱,R与CPU串联分压,CPU两端的电压小
于电源电压。“超频”方法之一就是通过改变主板
上“跳线”来提高CPU两端的电压,所以 CPU正常
工作时应连接“2、3”两个接线柱,“超频”工作时需
要改接这一跳线,应连接“1、2”两个接线柱,故 C
错误;A.“跳线”装置的电源电压为3V,“超频”工
作时通过 CPU的电流是3mA,由 I=UR可得,“超
频”工作时 CPU的电阻 R=UI=
3V
3×10-3A
=
1000Ω,故 A错误;B.CPU正常工作时,与 R串
联,根据串联分压原理,CPU两端电 压 U′=
1000Ω
1000Ω+500Ω
×3V=2V,故 B错误;D.“超频”
后CPU两端的电压升高,电流增大,根据 P=UI
知,装置的电功率变大,故D正确。故选D。
9.BD 【解析】AC.由图知,此时的物距(胶片到凸透
镜的距离)小于像距(白墙到凸透镜的距离),由凸
透镜成像规律可知,此时成的是放大、倒立的实像,
因像是正立的,则胶片上的花是倒立的;此时的物
距应该在一倍焦距和二倍焦距之间,所以,胶片与
透镜的距离在10~20cm之间,故AC错误;B.远视
眼是因为晶状体太薄,折光能力太弱,使像成在视
网膜后方,
需要佩戴对光线具有会聚作用的凸透镜
—24—
进行矫正,所以此透镜可作为远视眼镜镜片,故B正
确;D.白墙相当于光屏,白墙的表面凹凸不平,光照
射到白墙后发生的是漫反射,故D正确。故选BD。
10.CD 【解析】ABC.当汽缸内氮气推动活塞向上运
动时,缸体内氮气质量不变,体积增大,密度变小;
氮气对活塞做功,氮气的内能转化为机械能,使得
氮气的内能减小,温度降低,汽缸内氮气的分子间
距变大、分子热运动减慢,故 AB错误,C正确;
D.氮气的内能转化为机械能,与汽油机的做功冲
程的能量的转化方式相同,故D正确。故选CD。
11.AC 【解析】A.由题图乙可知,热敏电阻R的阻值
随温度的升高而减小,当保温箱内温度升高时,热
敏电阻R的阻值减小,控制电路的总电阻减小,控
制电路的电流增大,电磁铁的磁性增强,当控制电
路的电流大于0.02A时,衔铁被吸下,电热丝停止
加热,则电热丝应接在 A、C两端,故 A正确;B.电
热丝停止加热时控制电路的电流一定,由I=UR可
知,此时控制电路的总电阻一定,将滑动变阻器R′
适当调小一些,热敏电阻R的阻值会变大,保温箱
内的温度会降低,故B错误;CD.若保温箱内的温
度范围是55~65℃,由题图乙可知,保温箱内的
温度为55℃时,R1=900Ω,当控制电路的电流小
于0.012A时,电热丝通电加热,因串联电路中总
电阻等于各分电阻之和,所以,控制电路的电压
U=I(R′+R1)=0.012A×(R′+900Ω)①由题
图乙可知,保温箱内的温度为 65℃时,R2 =
500Ω,当控制电路的电流大于0.02A时,电热丝
停止加热,则控制电路的电压 U=I′(R′+R2)=
0.02A×(R′+500Ω)②由①②可得,R′=100Ω,
U=12V,所以,若保温箱内的温度范围是 55~
65℃,则需将R′调节为100Ω,控制电路电源电压
U为12V,故C正确、D错误。故选AC。
12.ABC 【解析】AD.由题图乙可知,M和 N的动能
随时间大小不变,运动过程中,M和 N的质量不
变,所以速度不变,即大小相同的水平拉力F分别
拉着物体M、N在水平地面上做匀速直线运动,则
物体在水平方向上受到的拉力和滑动摩擦力是一
对平衡力,大小相等,所以两个物体受到的摩擦力
是相同的,即fM=fN,故 A正确、D错误;BC.接触
面的粗糙程度相同,滑动摩擦力大小相同,所以两
个物体对接触面的压力相同,两个物体的重力相
同,根据G=mg可知,两个物体的质量相同,由题
图乙可知,M的动能小于 N的动能,所以 N的速
度大,故BC正确。故选ABC。
13.如图所示:
【解析】根据通过焦点的光线经凸透镜折射后将
平行于主光轴,画出凸透镜的入射光线,与平面镜
相交,这条光线也是 S发出的光经平面镜的反射
光线,反向延长经平面镜的反射光线,与水平台的
延长线交于点S′,该点为水平台上光源S的像点,
再根据像与物关于平面镜对称画出光源S,点S与
入射点的连线为入射光线,如图所示。
14.如图所示:
【解析】通电螺线管水平悬吊静止时一端指南、一
端指北,指北的是N极,指南的是 S极,所以螺线
管的A端为 S极;电源左端为正极,右端为负极,
电流从螺线管的左侧流入,右侧流出,根据安培定
则可知,螺线管上导线的环绕方式;磁体周围的磁
感线是从N极出发回到S极的。如答案图所示。
15.(1)秒表
(2)缩短水加热至沸腾所用的时间
(3)B (4)c (5)D
【解析】(1)实验中需记录温度随时间的变化,所
以要用秒表记录时间,用温度计测量温度,实验需
要的另一个测量仪器是秒表。(2)实验前,向烧
杯中倒入热水而不是冷水,这样可以提高水的初
温,缩短水加热至沸腾所用的时间。(3)如图丙
所示,A图气泡上升时越来越大,是因为水沸腾
时,整个容器中水温相同,水内部不停地汽化,产
生大量的水蒸气进入气泡,气泡变大;B图气泡上
升时越来越小,是因为水沸腾之前,水下层的温度
高于上层的水温,气泡上升过程中,气泡中的水蒸
气遇冷液化成水,气泡变小,图 B是沸腾前的情
形。(4)在同样加热的情况下,增加水的质量,水
升温较慢,沸点不变,水沸腾时的图象可能是图乙
中的c。(5)已知高温物体与环境温度的温差越
大,降温越快;温差越小,降温越慢。一开始水的
温度与环境温度相差较大,所以温度下降较快,当
降到一定程度时,水的温度与环境温度相差较小,
所以温度下降速度变慢,符合该规律的为 D。故
选D。
16.(1)右 (2)3 (3)先变小后变大 (4)
ml1
l2
(5)80%
【解析】(1)如题图,杠杆右端偏高,调节左端平衡
螺母时,要向向上翘的右端调节,使杠杆在水平位
置平衡。(2)设一个钩码的重力为G,杠杆一个格
的长度为 L,根据杠杆平衡条件可知,2G×3L=
nG×2L,解得n=3,则在B位置挂上3个钩码,才
能使杠杆在水平位置平衡。(3)如题图丙所示,
当弹簧测力计由位置1转至位置2的过程中,弹
簧测力计拉力的力臂先变长后变短,
杠杆始终保
—34—
持水平平衡,根据杠杆的平衡条件可知,测力计示
数先变小后变大。(4)已知钩码的质量m,用刻度
尺测出此时钩码悬挂位置 E到 B的距离,即为动
力臂l1,O到B的距离,即为阻力臂l2,然后根据杠
杆平衡条件,F1l1=F2l2可得,mgl1=m杆gl2,则杠杆
的质量m杆 =
ml1
l2
。(5)由题图可知,弹簧测力计的
分度值是0.1N,则弹簧测力计的拉力为0.5N,一个
钩码的重力G′=mg=0.05kg×10N/kg=0.5N,在
提钩码时,有用功 W有 =Gh=2×0.5N×0.2m=
0.2J,总功W总 =Fs=0.5N×0.5m=0.25J,则杠杆
的机械效率η=
W有
W总
×=0.2J0.25J=80%。
17.(1)如图所示:
(2)滑动变阻器滑片移动到阻值最大处 电压表
示数为3V (3)CD (4)当导体两端电压一定
时,通过导体的电流与其电阻成反比
【解析】(1)原电路图中,电流表与定值电阻并联
是错误的,在探究“通过导体的电流与电阻的关
系”实验中,定值电阻、滑动变阻器和电流表串联,
电压表并联在定值电阻两端,如答案图所示。
(2)分析表格数据知,定值电阻两端的电压 U定 =
5Ω×0.6A=10Ω×0.3A=20Ω×0.15A=
30Ω×0.1A=3V,将 R=5Ω的电阻换为10Ω
后,根据串联电路的分压原理知,定值电阻两端的
电压大于3V,要保持定值电阻两端的电压不变,
小明同学应先将滑动变阻器滑片移动到阻值最大
处,再闭合开关移动滑片,当电压表示数为 3V
时,将电流表示数填入表格中。(3)滑动变阻器
最大阻值为20Ω;当 R为30Ω时,若此时电压表
示数能调至3V,则根据串联电路电压规律,滑动
变阻器两端电压 U滑 =U-UV=6V-3V=3V,
U定 =U滑 =3V,由分压原理可知,此时滑动变阻器
最大阻值至少为30Ω,而R滑大 =20Ω,由此可知,
将接入电阻R的阻值换为30Ω,发现无论怎样移
动滑动变阻器的滑片都不能将电压表的示数调到
3V的原因是滑动变阻器最大阻值太小,所以可以
更换最大阻值更大的滑动变阻器;若30Ω的定值阻
值分担电压为3V,则20Ω的滑动变阻器需分担电
压为
3V
30Ω
×20Ω=2V,则总电压为2V+3V=5V,
所以还可以减小电源电压来达到实验目的,故选
CD。(4)由表中数据可知,电阻增大为原来的几
倍,通过电阻的电流就减小为原来的几分之一,故
得出的结论是当导体两端电压一定时,通过导体
的电流与其电阻成反比。
18.解:(1)该学生的重力
G人 =m人g=53kg×10N/kg=530N
(2)由ρ=mV得,学生的体积
V人 =
m人
ρ人
= 53kg
1.06×103kg/m3
=0.05m3
当人体浸入水中体积为人体总体积的五分之四
时,该学生在水中受到的浮力
F浮 =ρ水gV排 =ρ水g
4
5V人 =1.0×10
3 kg/m3 ×
10N/kg×45×0.05m
3=400N。
(3)人漂浮时,受到的浮力F浮′=G人 =530N
由F浮 =ρ水gV排得,此时排开水的体积
V排′=
F浮′
ρ水 g
= 530N
1.0×103kg/m3×10N/kg
=0.053m3
气囊最小体积 V气囊 =V排′-
4
5V人 =0.053m
3-
4
5×0.05m
3=0.013m3
答:(1)该学生的重力为530N;
(2)该学生 45体积浸入水中时受到的浮力为
400N;
(3)为确保该学生安全,气囊充满气时的最小体
积为0.013m3。
19.解:(1)未吊运前A对地面的压力F压 =G=4.5×
104N
未吊运前A对地面的压强p=
F压
S=
4.5×104N
25m2
=
1.8×103Pa
(2)拉力做的总功 W总 =Fs=11250N×40m=
4.5×105J
由η=
W有
W总
可知,有用功W有 =ηW总 =80%×4.5×
105J=3.6×105J
由W有 =Gh可知,A上升的高度
h=
W有
G =
3.6×105J
4.5×104N
=8m
(3)由P=
W总
t可知,匀速吊运过程中 A竖直上升
所需时间t=
W总
P =
4.5×105J
22500W =20s
则匀速吊运过程中A竖直上升的速度
v=st=
8m
20s=0.4m/s
答:(1)未吊运前A对地面的压强为1.8×103Pa;
(2)匀速吊运过程中A竖直上升的高度为8m;
(3)匀速吊运过程中A竖直上升的速度为0.4m/s。
20.解:(1)由P=U
2
R可知,电阻R右
的阻值
—44—
R右 =
U2
P右
=(220V)
2
440W =110Ω
(2)由题图乙可知,当S1、S2都闭合时,汤锅加热电
路中只有R1工作,当 S1闭合、S2断开时,汤锅加热
电路中 R1、R2串联;根据串联电路的电阻特点可
知,当S1、S2都闭合时,加热电路中只有R1工作,汤
锅加热电路中的总电阻最小,由P=U
2
R可知,加热
电路中的总功率最大,汤锅处于加热挡;当 S1闭
合、S2断开时,汤锅加热电路中R1、R2串联,电路中
的总电阻最大,总功率最小,汤锅处于保温挡;由
P=U
2
R可知,R1的阻值 R1 =
U2
P加热
=(220V)
2
1100W =
44Ω,R1、R2的串联总电阻 R=R1+R2=44Ω+
56Ω=100Ω,汤锅保温挡的额定保温功率P保温 =
U2
R=
(220V)2
100Ω
=484W
(3)根据题意可知,左盘加热电阻R左的阻值
R左 =
1
2R右 =
1
2×110Ω=55Ω,
R左的电功率P左 =
U2
R左
=(220V)
2
55Ω
=880W,
当烧烤左、右盘同时工作,汤锅处于加热状态时,
电路中总功率最大,最大总功率 P大 =P左 +P右 +
P加热 =880W+440W+1100W=2420W,
由P=UI可知,正常工作时电路中的最大电流
I大 =
P大
U=
2420W
220V =11A
(4)一个标准大气压下,水的沸点是100℃,汤锅中
的水吸收的热量 Q吸 =c水 m(t-t0)=4.2×
103J/(kg·℃)×2kg×(100℃-20℃)=6.72×
105J,汤锅消耗的电能W=P加热t′=1100W×14×
60s=9.24×105J,加热状态时汤锅的加热效率
η=
Q吸
W =
6.72×105J
9.24×105J
≈72.7%
答:(1)电阻R右的阻值为110Ω;
(2)汤锅保温挡的额定保温功率为484W;
(3)正常工作时电路中的最大电流为11A;
(4)加热状态时汤锅的加热效率为72.7%。
152023年安丘市学业水平第三次模拟试题
(与诸城市、高密市联考)
答案速查
1 2 3 4 5 6 7 8
B A C D B A C D
9 10 11 12
CD BC AC BC
1.B 【解析】封闭的气体被推杆压缩过程中,推杆对
气体做功,所以气体内能增加,温度升高,分子动能
增加,气体体积减小,因为是封闭的气体,质量不
变,所以分子数不会增加;由 ρ=mV可知,筒内密封
气体的密度变大。故选B。
2.A 【解析】A.行李刚刚放到水平传送带上后,相对
于传送带,有向后运动的趋势,所以0~t1s内,行
李受到向前的摩擦力,故 A正确;B.0~t1s内,行
李速度增大,处于非平衡状态,所以受到非平衡力
的作用,故 B错误;C.t1~t2s内,行李随传送带做
匀速直线运动,在水平方向不受拉力,也不受摩擦
力,故C错误;D.t1~t2s内,行李受到的重力与支
持力作用在同一物体上,不是一对相互作用力,故
D错误。故选A。
3.C 【解析】A.扬声器是利用通电导体在磁场中受
到力的作用的原理制成的,故 A错误;B.动圈式话
筒是利用电磁感应现象工作的,故 B错误;C.绕在
铁钉上的线圈通电电流越大,电磁铁的磁性越强,
能吸引的大头针数量越多,故 C正确;D.当电磁继
电器线圈通电时,触点 A、B断开,B、C接通,故 D
错误。故选C。
4.D 【解析】A.急刹车时,驾驶员通过系安全带可起
到保护作用,减小惯性带来的危害,但不能减小惯
性,故A错误;B.机动车辆禁止超员超载,是通过
减小质量来减小惯性和动能,但不能减小车速,故
B错误;C.摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗
糙程度有关,机动车辆减速慢行,不能减小地面的
摩擦力,故C错误;D.汽车司机鸣笛示警,是利用
声音传递信息,故D正确。故选D。
5.B 【解析】吹气前,该装置为连通器,连通器中的
水静止不流动时,水面是相平的,水面上方的压强
是相同的;在b上方持续水平吹气,b中液面上方的
空气的流速变大,压强变小,所以 pa>pb;由于 b处
的流速变大,压强变小,所以p0>pb;此时左侧两管
相当于一个连通器,液体密度相同,c、d处深度相
同,所以pc=pd,综上所述,B正确。故选B。
6.A 【解析】用同样大小的力 F使物体沿力的方向
移动相同的距离s,该力在这三个过程中所做的功
分别为W甲、W乙、W丙,三个功的大小都为W=Fs,即
W甲 =W乙 =W丙,故A正确。故选A。
7.C 【解析】A.图甲的实验是通过热传递的方式增
加水的内能,故 A错误;B.由图乙可知,气泡上升
变大,符合沸腾时的现象,故B错误;C.1标准大气
压下水的沸点是100℃,高度越高,气压越低,沸点
越低,由图丙可知,水的沸点不到100℃,所以实验
地点可能海拔较高,故C正确;D.当大烧杯中的水
沸腾后,尽管不断吸热,但烧杯中的水温度不再升
高,保持水的沸点温度不变,小试管中的水从大烧
杯中吸热,温度达到水的沸点后,就和烧杯中的水
的温度一样,但是不能从烧杯中继续吸热,这时虽
然达到了沸点,但不能继续吸收热量,不符合水沸
腾的条件,所以试管内的水不会沸腾,故 D错误。
故选C。
8.D 【解析】由电路图可知,压敏电阻Rx与定值电阻
R0串联,电压表测量定值电阻 R0两端的电压;闭合
开关S,当Rx上方压力增大时,由题意可知,Rx的阻
值减小,电路的总电阻减小,由 I=UR可知,
电路中
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