当前位置:首页 > 2017年上海市浦东新区中考物理二模试卷及答案
若电压表使用0﹣3V,由图b知,电压表分度值0.1V,示数为2V, 由串联电路特点知此时:U1=U﹣U2=12V﹣2V=10V, 此时电路中电流:I=I1=所示位置处;
若电压表使用0﹣15V,由图b知,电压表分度值0.5V,示数为10V, 由串联电路特点知此时:U1′=U﹣U2′=12V﹣2V=10V, 此时电路中电流:I′=I1′=
=
=0.4A,
=
=2A>1.5A,所以通过移动变阻器滑片的位置,不能使电压表指针分别指在图(b)
此时变阻器连入电阻的阻值:R2=分别指在图(b)所示位置处.
==25Ω>20Ω,所以通过移动变阻器滑片的位置,不能使电压表指针
答:(1)R1两端的电压为4V,电路的总电阻为15Ω.
(2)在电路安全前提下,选择电压表不同的量程时,通过移动变阻器滑片的位置,不能使电压表指针分别指在图(b)所示位置处.
22.盛有水的柱形容器置于水平地面上,现有一个棱长分别为0.1米、0.1米和0.3米的实心长方体金属块A,将A平放入容器中后,A浸没在水中,如图所示(图中水面位置未画出).
(1)求A所受浮力的大小.
(2)若A的质量为8.1千克,求A的密度.
(3)若容器的内底面积为0.05米,现将A由原平放改成竖放在水中,求容器底受到水的压强变化量的范围. 【考点】2A:密度的计算;89:液体的压强的计算;8P:浮力大小的计算.
【分析】(1)知道长方体金属块的棱长可求体积,A浸没时排开水的体积和自身的体积相等,根据阿基米德原理求出受到的浮力;
(2)知道A的质量和体积,根据ρ=求出A的密度;
(3)若原来水面的高度大于或等于0.3m时,将A由原平放改成竖放在水中时,水的深度不变,容器底受到水的压强不变;当原来水面恰为0.1m时,将A由原平放改成竖放在水中时水面的深度变化量最大,根据水的体积不变得出
2
等式即可求出竖放时水的深度,进一步求出水深度的变化量,根据p=ρgh求出容器底受到水压强的最大变化量,然后得出答案.
【解答】解:(1)长方体金属块的体积: V=abc=0.1m×0.1m×0.3m=3×10m, 因A浸没时排开水的体积和自身的体积相等, 所以,A所受的浮力:
F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×3×10﹣3m3=29.4N; (2)A的密度: ρ==
=2.7×10kg/m;
3
3﹣33
(3)若原来水面的高度≥0.3m时,将A由原平放改成竖放在水中时(A仍然浸没),水的深度不变,则容器底受到水的压强不变,即△p水=0;
当原来水面恰为0.1m时,将A由原平放改成竖放在水中时,水面的深度变化量最大, 设竖放后水的深度为h水′,因水的体积不变, 所以,(S容﹣S平)h水=(S容﹣S竖)h水′
即(0.05m﹣0.1m×0.3m)×0.1m=(0.05m﹣0.1m×0.1m)×h水′, 解得:h水′=0.05m,
则容器内水深度的最大变化量: △h=h水﹣h水′=0.1m﹣0.05m=0.05m, 容器底受到水压强的最大变化量:
△p水=ρ水g△h=1.0×10kg/m×9.8N/kg×0.05m=490Pa, 所以,容器底受到水的压强变化量的范围为0~490Pa. 答:(1)A所受浮力的大小为29.4N; (2)A的密度为2.7×103kg/m3;
(3)容器底受到水的压强变化量的范围为0~490Pa.
五、实验题(共18分)
23.在“探究导体中电流与电压的关系”实验中,连接电路时电键应处于 断开 状态,电流表要 串 联在电路中.探究过程中,某同学多次改变所用干电池的节数,他是为了改变 同一 (选填“同一”或“不同”)导体两端的 电压 .
【考点】IL:探究电流与电压、电阻的关系实验.
3
3
2
2
【分析】(1)为防止电路中的电流过大烧坏电路元件,连接电路时电键应断开;电流表的内阻很小,在电路中相当于断路,使用时应与被测电路元件串联;
(2)探究导体中电流与电压的关系时,应控制电阻的阻值不变,改变电阻两端的电压.
【解答】解:(1)为保护电路,连接电路时,电键应断开;利用电流表测通过导体的电流时,电流表应与导体串联; (2)探究导体中电流与电压的关系时,应控制电阻的阻值不变,改变电阻两端的电压,
所以,探究过程中,某同学多次改变所用干电池的节数,他是为了改变同一导体两端的电压不同. 故答案为:断开;串;同一;电压.
24.小华做“验证阿基米德原理”的实验中,用图(a)所示的溢杯和小桶收集石块排开的水,他的实验过程分别如图(b)、(c)、(d)、(e)所示.
(1)图(c)所示,是小华在使用 弹簧测力计 测量石块的 重力 .
(2)若图中四个测量值F1、F2、F3、F4满足关系式 F2﹣F3=F4﹣F1 ,该原理将得到验证. (3)以下关于实验过程中的操作,会影响验证结果的是 A . A.图(a)中溢杯内未盛满水. B.图(b)中小桶内有少量水. C.图(d)中石块未浸没水中. 【考点】8O:阿基米德原理.
【分析】(1)弹簧测力计能直接测出物体的重力;
(2)由图可知,根据cd两图可测出物体浸在液体中受到的浮力,根据be两图可测出物体排开液体的重力,再根据阿基米德原理的内容进行解答;
(3)根据石块收到的浮力和排开的水的重力分析. 【解答】解:
(1)由图c可知,弹簧测力计下竖直挂着石块,是用测力计测量石块的重力;
(2)由图可知,图c测出了石块的重力,图d测出了石块浸没在液体中时测力计的拉力,图b测出空桶的重力,图e测出桶和石块排开液体的重力;
则物体浸入液体时受到的浮力为F2﹣F3,物体排开液体的重力为F4﹣F1,
如果F2﹣F3=F4﹣F1时,即物体浸在液体中受到的浮力等于物体排开液体的重力,阿基米德原理就成立. (3)A.图(a)中溢杯内未盛满水,则测得排开水的重力会偏小,会影响验证结果.
B.图(b)中小桶内有少量水,石块排开水后,小桶重力的两次示数之差仍为排开水的重力,不影响实验结果. C.图(d)中石块未浸没水中,此时浮力小,排开的水的体积也小,不影响实验结果. 故答案为:(1)弹簧测力计;重力;(2)F2﹣F3=F4﹣F1;(3)A.
25.小周和小孙在学习了凸透镜成像知识后,进一步合作探究凸透镜成实像时像距的变化规律.每次实验时,她们先在光具座上固定好发光物体和光屏的位置,然后通过移动凸透镜位置,使光屏上得到清晰的像.表一、表二记录了她们通过实验及运算获得的数据. 表一(焦距12cm)
序号
物屏距离(cm)
物距(cm)
像距(cm)
像距和物距的差值(cm)
1 2 3 4
表二(焦距15cm)
序号
物屏距离(cm)
物距(cm)
像距(cm)
像距和物距的差值(cm)
5 6 7 8
90 69 61 57
19 22 28
71 47 33
无法得到清晰的像
52 25 5
75 52 49 45
15 19 22
60 33 27
无法得到清晰的像
45 14 5
(1)分析比较表一(或表二)中像距随物距变化的关系可初步得出:同一凸透镜成实像时, 物距越大,像距越小 . (2)分析比较序号 2、5(3、6) 中的数据可初步得出:不同凸透镜成实像且物距相同时,凸透镜的焦距越大,像距也越大.
(3)分析比较表一(或表二)中像距和物距的差值随物屏距离变化的关系可初步得出:同一凸透镜成实像时, 物屏距离越小,像距与物距的差值越小 .
(4)基于(3)的初步结论,并结合序号4(或8)的现象进行推理,请写出一条合理的推理结论:凸透镜成实像时, 物像距离不小于4f .
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