山东省济南市八年级下学期考前示范卷(1)-【期末考前示范卷】2024-2025学年新教材八年级下册物理(济南专版)

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2025-06-12
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山东泰斗文化传播有限公司
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资源信息

学段 初中
学科 物理
教材版本 -
年级 八年级
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 山东省
地区(市) 济南市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.51 MB
发布时间 2025-06-12
更新时间 2025-06-12
作者 山东泰斗文化传播有限公司
品牌系列 期末考前示范卷·初中期末
审核时间 2025-06-12
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/52547074.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

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P=32×10x10m=2.5x10Bh 将泡沫A和塞子看做一个整体,不计塞子重力及 答:(1)小华对冰面的压力是500N: 塞子与出水口的摩擦力,当塞子被拉开时,整体受 (2)小华对冰面的压强是2.5×10Pa。 到向上的浮力(薄片塞子的体积不计,浮力不计, 23.解:(1)当独木舟底部距离水面12m时,底部受 只有泡沫A受到浮力)、泡沫A的重力和水对塞子 到的水的压强: 向下的压力,根据此时整体受力平衡可得: p=P水gh=1×10°kg/m3×10N/kg×0.12m= F'=GA+F. 1.2×103'Pa: 所以此时塞子受到水的压力:F压=F洋'一G= (2)独木舟空载时漂浮在水面上,受到的浮力等 10N-4N=6N 于独木舟的重力,即 答:(1)泡沫A的质量为0.4kg: F学=Ge=m舟8=50kg×10N/kg=500N (2)泡沫A的密度为0.4×103kg/m': 答:(1)当独木舟底部距离水面12cm时,底部受 (3)塞子被拉开时,塞子受到水的压力为6N。 到的液体压强为1.2×103P: 25.(1)海绵的凹陷程度转换法 (2)独木舟空载时受到的浮力为500N。 (2)压力一定时,受力面积越小 24.解:汽车在匀速行驶过程中所受阻力为3000N, 26.(1)1(2)深度 汽车匀速直线运动时受到的牵引力与阻力是一对 (3)排开液体的体积一定时,浮力大小与液体的 平衡力,则汽车所受牵引力: 密度有关 F=f=3000N, (4)偏大 汽车匀速通过收费岛时,牵引力所做的功: 27.(1)是(2)5 W=Fs=3000N×36m=1.08×10J: (3)变大根据杠杆的平衡条件可知,阻力及阻 汽车匀速通过收费岛时,牵引力所做的功的功率: 7 $$P = \frac { W } { l } = \frac { 1 . 0 8 \times { 1 0 ^ { 5 } J } { 9 s } J } = 1 . 2 \times { 1 0 ^ { 4 } } W _ { 0 }$$ 根据阿基米德原理,两栖步兵战车受到的浮力: $$F _ { } = G _ { } = 2 . 5 \times { 1 0 ^ { 5 } } N ;$$ 答:汽车匀速通过收费岛时,牵引力所做的功是 (3) 两栖步兵战车行驶的路程: $$1 . 0 8 \times { 1 0 ^ { 5 } } J ,$$ 牵引力所做的功的功率是 $$1 . 2 \times { 1 0 ^ { 4 } } W 。$$ s=9km=9000m, 25.(1)与溢水口齐平( (2)小烧杯 (3)无关 牵引力对两栖步兵战车做的功: (4)二力平衡阿基米德原理 $$W = F s = 1 \times { 1 0 ^ { 5 } } N \times 9 0 0 0 m = 9 \times { 1 0 ^ { 8 } } J ;$$ 26.(1)B 答:(1)两栖步兵战车行驶的路程是 9km; (2)在质量相同时,物体的速度越大,动能越大 (2)两栖步兵战车受到的浮力为 $$2 . 5 \times { 1 0 ^ { 5 } } N ;$$ (3)小球推动木块移动的距离越远,则木块克服 (3)牵引力对两栖步兵战车做了 $$9 \times { 1 0 ^ { 8 } }$$ 的功。 摩擦所做的功越多,小球的动能越大 24.解:(1)容器内水深为40 cm,即 0.4m; 由 p=ρgh 27.(1)排开液体的体积(2)液体的密度 可知,容器底所受水的压强为 $$p = \rho _ { 水 } g = 1 . 0 \times$$ $$\left( 3 \right) 4 \times { 1 0 ^ { - 4 } } 1 . 2 5 \times { 1 0 ^ { 3 } } 1 . 1 \times { 1 0 ^ { 3 } }$$ $$1 0 ^ { 3 } k g / m ^ { 3 } \times 1 0 N / k g \times 0 . 4 m = 4 \times { 1 0 ^ { 3 } } P a 。$$ $$p _ { p } =$$ $$\left( 4 \right) 1 . 2 5 \times { 1 0 ^ { 3 } }$$ 可知,此时容器底所受水的压力为 $$F _ { } = p S =$$ 济南市八年级第二学期考前示范卷(二) 1.B 2.C 3.C 4.D 5.D 6.A 7.A 8.D 9.C $$4 \times { 1 0 ^ { 3 } } P a \times 1 . 5 \times { 1 0 ^ { - 2 } } { m ^ { 2 } } = 6 0 N ;$$ 10.B 11.ABD 12. Al BC 13.AD 14.BCD 15.AC (2)由题意可知,物块的边长为10 cm,即0.1m, 16.大气压小17.乙= 18.b 长 则物块的体积为 $$1 0 ^ { - 3 } m ^ { 3 } ;$$ 物块浸没在水中,所受浮 19.减小压强 力为 $$F _ { } = \rho _ { 水 } V _ { } = \rho _ { } V _ { } , g = 1 . 0 \times { 1 0 ^ { 3 } } k g / m ^ { 3 } \times$$ 20.如图所示: $$1 0 ^ { - 3 } m ^ { 3 } \times 1 0 N / k g = 1 0 N ;$$ $$F _ { 甲 } = 5 N$$ (3)由题意可知,物块受到细线的拉力为4N,则 物块的重力为 $$G = F _ { } - F = 1 0 N - 4 N = 6 N 。$$ ,剪 断细线后,物块漂浮,此时物块所受浮力的大小和 重力大小相等,为 6N, $$F _ { } = \rho _ { } V _ { } B$$ 可知,物 21.如图所示: 块静止时浸在水中的体积为 $$V _ { A } ^ { ' } = \frac { F _ { M } ^ { ' } } { \rho _ { 水 } } =$$ F=20N $$\frac { 6 N } { 1 . 0 \times { 1 0 ^ { 3 } } k g / m ^ { 3 } \times 1 0 N / k g } = 6 \times { 1 0 ^ { - 4 } } { m ^ { 3 } } 。$$ 答:(1)此时容器底所受水的压力为 60N; 22.解:(1)由公式 $$\rho = \frac { m } { V } ;$$ 导,装满水后水罐内水的质量: (2)此时物块所受的浮力为 10N; $$m _ { 水 } = \rho _ { 水 V V _ { 水 } = 1 . 0 \times { 1 0 ^ { 3 } } k g / m ^ { 3 } \times 4 m ^ { 3 } } = 4 \times { 1 0 ^ { 3 } } k g ;$$ (3)剪断细线后,物块静止时浸在水中的体积为 (2)装满水后水对罐底的压强: $$6 \times { 1 0 ^ { - 4 } } { m ^ { 3 } } 。$$ $$p _ { 水 } = \rho _ { 水 } g h = 1 . 0 \times { 1 0 ^ { 3 } } k g / m ^ { 3 } \times 1 0 N / k g \times 1 . 2 m =$$ 25.(1)漏气 $$1 . 2 \times { 1 0 ^ { 4 } } P a ;$$ (2)同种液体中,液体的深度越大,压强越大 答:(1)装满水后水罐内水的质量为 $$4 \times { 1 0 ^ { 3 } } k g ;$$ (3)改变金属盒在水中的方向 (2)装满水后水对罐底部的压强是 $$1 . 2 \times { 1 0 ^ { 4 } } P a 。$$ (4)没有控制金属盒在液体中的深度相同 23.解:(1)两栖步兵战车行驶的时间: 26.(1)浮力 t=30min=0.5h, (2)1、2、3(或4、5、6)在物体排开的液体的体积 相同时,液体的密度越大,物体受到的浮力越大 由公式 $$v = \frac { s } { t }$$ 得,两栖步兵战车行驶的路程 (3)物体排开的液体的重力大小 s=m=18km/h×0.5h=9km; (4)溢水杯中的水没有加到与溢水口相平 (2) 两栖步兵战车排开水的质量: 27.(1)右消除杠杆自重的影响,便于测量力臂 $$m _ { } = 2 5 t = 2 . 5 \times { 1 0 ^ { 4 } } k g ,$$ (2)改变左侧物体的悬挂位置 两栖步兵战车排开水的重力: (3)动力与阻力臂成正比 $$G _ { } = m _ { } , g = 2 . 5 \times { 1 0 ^ { 4 } } k g \times 1 0 N / k g = 2 . 5 \times { 1 0 ^ { 5 } } N ,$$ (4)小于 8

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