河北省2020年中考物理猜想卷(二)(含解析)
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一、选择题(本大题共9个小题,共21分.1-6小题为单选题,每小题的四个选项中,只有一个选项符合题意,每小题2分;7-9小题为多选题,每小题的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题意,每小题2分,全选对的得3分,选对但不全的得2分,有错选或不选的不得分)
1.(2分)如图实验中得出的结果正确的是( )
A.此实验b中酚酞变红,证明分子总在不断运动
B.烧杯内壁有水珠生成,说明甲烷中含有碳元素和氢元素
C.在冰面上小华推小明,自己却向后运动,说明力的作用是相互的
D.物体在力的作用下做圆周运动,说明物体运动需要力
【答案】C
【解析】A、浓盐酸具有挥发性,挥发出来的氯化氢气体溶于水又形成盐酸,盐酸显酸性,不能使无色酚酞试液变色,故A错误;B、点燃甲烷后,在火焰上方罩一个干燥的冷烧杯,烧杯内壁出现水珠,说明甲烷中含有氢元素,不能证明含碳元素,故B错误;C、在冰面上小华推小明,自己却向后运动,这是因为力的作用是相互的,故C正确;D、物体做匀速圆周运动,物体运动的方向不断变化,说明力改变了物体的运动状态,故D错误。选C。
2.(2分)下列估测最接近实际的是( )
A.吃饭用的筷子长度的为0.6m
B.举起两个鸡蛋用的力大约是1N
C.人正常步行的速度大约是10m/s
D.绿色蔬菜保鲜的适直温度为30℃
【答案】B
【解析】A、中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约20cm,筷子的长度与此差不多,在20cm=0.2m左右,故A不符合实际;B、由课本知识知举起两个鸡蛋用的力大约是1N,故B符合实际;C、人正常步行的速度大约是1m/s,故C不符合实际;D、绿色蔬菜保鲜的适宜温度为5℃左右,故D不符合实际。选B。
3.(2分)声音与我们的生活密切相关,以下有关声现象的说法正确的是( )
A.雨滴落在地面上会发出声音,根据物体不振动也可以发声
B.“未见其人,先闻其声”主要是根据声音的音色来判断的
C.只要物体振动,我们就一定能听到声音
D.用声呐探测海底深度,是因为超声波比次声波在水中的传播速度快
【答案】B
【解析】A、雨滴落在地面会发出声音,是因为地面的振动发出的声音。故A错误;B、“未见其人,先闻其声”,主要是根据声音的音色来判断的。故B正确;C、低于20Hz的声音叫次声,高于20000Hz的声音叫超声,这两种声音人耳都无法听到,故C错误;D、超声波和次声波在水中的传播速度相同。故D错误。选B。
4.(2分)如图所示的四个装置中,说法正确的是( )
A.图甲装置原理可用来制作发电机
B.图乙装置可用来演示磁场对电流的作用
C.图丙装置可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系
D.图丁装置在工作过程中将机械能转化为电能
【答案】A
【解析】A、图甲没有电池,验证闭合电路的一部分导体切割磁感线时产生感应电流,是电磁感应现象实验,是发电机的原理图,故A正确;B、图乙验证了通电导体周围存在磁场,这是奥斯特的实验,说明了电流的磁效应,故B错误;C、图丙电流大小一定,匝数多的线圈吸引较多的铁钉,可用来演示电磁铁中磁性强弱与线圈匝数的关系,不能探究电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系,故C错误;D、图丁有电池,验证通电导体在磁场中受力的实验,利用此装置原理制造了电动机,电动机在工作过程中将电能转化为机械能,故D错误。选A。
5.(2分)下列说法中,正确的是( )
A.物体吸收热量,温度一定升高
B.物体温度升高,一定吸收了热量
C.物质在熔化和汽化是都要吸收热量
D.升华和液化都要放出热量
【答案】C
【解析】A、晶体在熔化时,吸收热量,但温度不变,故A说法错误;B、物体温度升高不一定是吸收了热量,也可能是外界对其做了功,故B说法错误;C、物质在熔化和汽化是都要吸收热量,故C正确;D、升华是吸热的,而液化是要放热的,故D错误。选C。
6.(2分)关于惯性现象下列说法错误的是( )
A.甲图中,轰炸敌方阵地时飞机要提前投弹
B.乙图中,车顶滴漏瓶A滴下的水滴落在B点,小车可能向西加速行驶
C.丙图中,正在快速上升的热气球下吊一重物,若绳子断裂,重物将立刻下落
D.丁图中,汽车紧急刹车时人向前倒
【答案】C
【解析】A、高空飞行的飞机要击中地面上的目标,必须提前投弹,这是因为炸弹具有惯性,离开飞机后仍继续向前飞行,故A正确;B、当小车突然向西加速或向东减速时,水滴由于惯性还要保持原来的速度,所以会落在A点的右下方B点,故B正确;C、气球及重物都相同的速度匀速竖直上升,当绳子断开,重物与气球脱离,但由于惯性,重物会继续向上运动一段距离,但是由于物体受到重力的作用,向上的速度越来越小,最后物体向下运动,故C错误;D、由于人和车一起向前运动,当突然刹车时,汽车停止运动,人的下部也跟着停止运动,但人的上部由于惯性仍保持原来的运动状态,所以向前倾,故D正确。选C。
7.(2分)探究“凸透镜成像规律”时,蜡烛放在如图所示的位置,烛焰在光屏上成清晰的像。下列说法正确的是( )
A.光屏上此时能成倒立放大的实像
B.蜡烛远离凸透镜后,移动光屏再次找到清晰的像,此时物与像之间的距离比原来的大
C.蜡烛燃烧逐渐变短的过程中,光屏上烛焰的像将向下移动
D.蜡烛和光屏不动,凸透镜向左移动,光屏上还能再次成清晰的像
【答案】BD
【解析】A、由图可知,当u>2f,f<v<2f时,成光屏上此时能倒立、缩小的实像,故A错误;B、蜡烛适当向左移动,物距变大,像距应减小,要重新得到清晰的像,光屏要适当向左移动,而物距变化量大于像距变化量,此时物与像之间的距离比原来的大,故B正确;C、蜡烛燃烧逐渐变短的过程中,根据过光线光心传播方向不变可知,光屏上烛焰的像将向上移动,故C错误;D、保持蜡烛和光屏的位置不动,把凸透镜向左移动一段距离后,光屏上的像再次变得清晰,根据光路的可逆性,此时像距和物距大小恰好与原来相反,则此时成的是倒立、放大的实像,光屏上还能再次成清晰的像,故D正确。选BD。
8.(2分)工人用如图所示的滑轮组,在时间t内,将重为G的货物匀速提升了h,人对绳子竖直向下的拉力恒为F.以下说法正确的是( )
A.拉力F的功率为
B.额外功为(2F﹣G)h
C.滑轮组的机械效率为
D.滑轮组的机械效率随h的增大而增大
【答案】AB
【解析】A、由图可知,连接动滑轮绳子的股数n=2,绳端移动的距离s=nh=2h,拉力F做的功:W总=Fs=2Fh,则拉力F的功率:P==,故A正确;B、拉力做的有用功:W有=Gh,则额外功:W额=W总﹣W有=2Fh﹣Gh=(2F﹣G)h,故B正确;C、滑轮组的机械效率:η===,故C错误;D、根据η=可知,滑轮组的机械效率与提升的高度h无关,故D错误。选AB。
9.(2分)在图中R1、R2、R3为定值电阻,R1=2R2.现有一个稳压电源(电压未知),当把该电源接在A、C两个接线端,开关S1、S2断开时,电压表的示数为1V;当把该电源接在B、D两个接线端,闭合开关S1,断开开关S2时,电流表A1示数如图甲所示。该电源仍接在B、D两个接线端,闭合开关S2,断开开关S1时,电流表A2示数如图乙所示,已知稳压电源不超过8V,两个电流表量程的选择不同。则下列选项正确的是( )
A.当把该电源接在A、C两个接线端、开关S1、S2断开时,三个电阻串联
B.电源电压为6V
C.R1:R3=5:3
D.当把该电源接在A、D两个接线端、开关S1、S2闭合时,电阻总功率为6.84W
【答案】AD
【解析】A、由图知,当电源接在A、C两个接线端,开关S1、S2断开时,电路连接情况如图所示:
此时R1、R2、R3串联,故A正确;此时电压表测R2两端电压,由串联电路特点和欧姆定律可得电压表示数:UV=IR2==1V﹣﹣①;BC、当把该电源接在B、D两个接线端,闭合开关S1、断开开关S2时,等效电路如左图;闭合开关S2、断开开关S1时电路如右图:
已知两个电流表量程的选择不同,R1=2R2;(1)若A1使用0﹣0.6A量程,由图甲知其示数为0.3A,由并联电路特点和欧姆定律可得电源电压:U=U1=IA1R1=0.3A×R1=0.3A×2R2=0.6A×R2﹣﹣②;则A2使用0﹣3A量程,由图乙知其示数为1A,由并联电路特点和欧姆定律可得电源电压:U=U3=IA2R3=1A×R3,电源电压不变,则有0.3A×R1=1A×R3,所以R1:R3=10:3,则R3=0.3R1=0.6R2﹣﹣③;把②③代入①解得:R2=6Ω,则:R1=12Ω,R3=3.6Ω,U=3.6V;(2)同理,若A1使用0﹣3A量程,由图甲知其示数为1.5A,由并联电路特点和欧姆定律有电源电压:U=U1=IA1R1=1.5A×R1=3A×R2﹣﹣④;则A2使用0﹣0.6A量程,由图乙知其示数为0.2A,由并联电路特点和欧姆定律有电源电压:U=U3=IA2R3=0.2A×R3,电源电压不变,则1.5A×R1=0.2A×R3,所以R1:R3=2:15,则R3=R1=15R2﹣﹣⑤;把④⑤代入①可得:R2=6Ω,则:R1=12Ω,R3=90Ω,U=18V,由题知,电源不超过8V,所以(1)符合题意,(2)不合题意,故R1:R3=12Ω:3.6Ω=10:3,故BC错误;D、由前面解答可知,R1=12Ω,R2=6Ω,R3=3.6Ω,U=3.6V,当把该电源接在A,D两个接线端、开关S1、S2闭合时,等效电路图如所示:
,
由并联电路特点和P=可得,电路的总功率:P=P1+P2+P3=++=++=6.84W,故D正确。选AD。
二、填空及简答题(本大题共4个小题:每空1分,共10分)
10.(2分)在家庭电路中,控制照明灯的开关应接在_________线和照明灯之间,造成家庭电路中保险丝熔断的原因,一是总功率过大,二是_________。
【答案】火;短路。
【解析】电灯和控制它的开关一定串联,开关的一端接在灯泡顶端的金属点上,另一端接在火线上,在断开开关时,切断火线,操作更安全。造成保险丝熔断的原因是电流过大,而造成电流过大的原因有两个:一是总功率过大;二是短路。
11.(4分)日食现象是由于光的_________形成的;站在平静的池塘旁,可看到岸边大树的倒影和水中游的鱼,前者是光的_________现象,后者是光的_________现象,所看到的都是_________(填“实像”或“虚像”)
【答案】直线传播;反射;折射;虚像。
【解析】我们平时所看到的日食在物理学中,这是光在均匀介质中沿直线传播形成的,站在平静的池塘旁,可看到岸边大树的倒影和水中游的鱼,根据光的反射和折射定律可知,看到树的倒影是光的反射现象,看到的鱼是光的折射现象,这些看到的都是虚像。
12.(2分)截止今年6月初,我国已完成夏粮收割三成任务。如图所示,依靠“北斗导航”的无人驾驶联合收割机成为农田里的亮点。北斗卫星利用_________波对收割机进行精准定位,控制车辆行驶路线。图中运小麦的车辆与联合收割机之间应保持_________。
【答案】故答案是:电磁;相对静止。
【解析】(1)卫星通信是用微波来传递信息的,微波属于电磁波;(2)为了收割机与运输车运动的过程中农作物能准确的收割到运输车,就要求它们之间的位置不发生变化,即保持相对静止状态。选择其中一个物体为参照物,若研究对象与参照物没有位置的变化,就说研究对象与参照物保持相对静止。
13.(2分)人类生存离不开能源。在太阳能、石油、水能、煤炭中,属于不可再生能源的是_________;由于能源在转化过程中具有_________性,所以可利用的能源会越来越少,从而造成能源危机。
【答案】石油、煤炭;方向。
【解析】在上述能源中,对于石油、煤炭属于不可再生能源,对于太阳能属于新型的能源;同时由于能源在转化过程中具有一定的方向性,故当今社会可利用的能源会越来越少,这是造成能源危机的一个原因。
三、实验探究题(本大共4个小题:第14小题7分,第15小题6分,第16、17小题各7分,第18小题6分,共33分)
14.(7分)阅读短文,回答问题。
重心
各种规则几何形状的物体,若质量是均匀分布的,则重心在物体的几何中心。如球的重心是球心,长方形薄板的重心是两条对角线的交点,三角形薄板的重心是三条中线的交点,圆板的重心就是圆心。形状不规则的重心可用下图所示的悬挂法求出。
(1)影响物体重心位置的因素有_________
A.物体的几何形状和质量分布B.物体的质量分布及组成物质的密度
C.物体的几何形状和质量密度D.物体的质量分布及物体所处的位置
(2)图A、B是利用_________法,确定形状不规则的物体重心O的图示。用语言描述其确步骤:
①间隔适当的距离在薄板上取_________;
②_________将薄板悬挂起来,沿_________方向画直线;
③_________即为重心。
(3)图C用铅笔尖在重心O处顶起形状不规则的物体,物体_________。(选填“能”、“不能”或“不一定”)处于平衡状态。
【答案】(1)A;(2)悬挂;①取两点a、b;②分别在a、b两点;悬线;③两线的交点位置;(3)能。
【解析】(1)几何形状影响了质量的分布,质量的分部又影响了重力的分部。而密度和物体所处的位置都不会影响物体重心的位置,故只有A符合题意;(2)读图可知,a、b两点是悬挂点,沿重垂线画出的两条线会相交于一点,这便是悬挂法找重心的基本思路;(3)因为O点是重力的作用点,即重心,所以用铅笔尖在O处顶起这一物体,它周围的重力分部是相对均匀的,它能够处于平衡状态。
15.(6分)如图所示是“探究浮力的大小跟哪些因素有关”实验的四个步骤
(1)丙步骤发现,从物体C接触水面开始直至浸没,弹簧测力计的示数越来越小。据此某同学得出:浮力的大小与物体进入液体的深度有关。他得出的结论是否正确?_________,原因是:_________。
(2)通过分析甲和_________、_________步骤,可以得出:物体在液体中所受浮力的大小跟它浸在液体中的体积有关。
(3)通过分析甲、丙、丁步骤还可以探究浮力的大小与_________有关。
(4)物体C的体积是_________ m3(g取10N/kg)。
【答案】(1)不正确;没有控制物体排开液体的体积相同;(2)乙、丙;(3)液体密度;(4)5×10﹣5。
【解析】(1)从物体C接触水面开始直至浸没,弹簧测力计的示数越来越小。据此得出:浮力的大小与物体进入液体的深度有关,这一结论是不正确的。因为在这一过程中没有控制物体排开液体的体积相同。(2)通过分析甲和乙、丙步骤,排开液体的体积越大,弹簧测力计的示数越小,说明受到的浮力越大,故可以得出:物体在液体中所受浮力的大小跟它浸在液体中的体积有关。(3)通过分析甲、丙、丁步骤还可以看出,物体排开液体的体积相同,但液体的密度不同,受到的浮力不同,故可以探究浮力的大小与液体密度有关。(4)由图甲、丙可得出,F浮=G﹣F拉=4.0N﹣3.5N=0.5N,
由公式F浮=ρ液gV排得物体C的体积:
V=V排===5×10﹣5m3。
16.(7分)如图所示,在“测量小灯泡的电功率”实验中,小灯泡的额定电压为2.5V,电阻大约为10Ω,有两个规格分别为“10Ω1A”的A滑动变阻器和“50Ω2A”的B滑动变阻器,电源电压为6V。
(1)本实验中应选择_________滑动变阻器(选填“A“或“B“)。
(2)请你用笔画线代替导线将如图甲中的实物电路连接完整,要求滑动变阻器的滑片P向左移动时,滑动变阻器连入电路的阻值变大。
(3)连好电路后,用合开关,发现小灯泡不亮,但电流表电压表均有示数,接下来应进行的操作是_________。
A.断开开关,更换小灯泡
B.检查电路是否断路
C.移动滑动变阻器的滑片,观察小灯泡是否发光
(4)问题解决后,继续进行实验,发现电压表的示数如图乙所示,要测量小灯泡的额定功率,应将滑动变阻器的滑片向_________(选填“右”或“左”)端移动,直到小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图丙所示,则灯泡的额定功率为_________ W,此时灯泡电阻为_________Ω。
【答案】(1)B;(2)如上图所示;(3)C;(4)右;0.45;13.9。
【解析】(1)小灯泡的额定电压为2.5V,电阻大约为10Ω,
由欧姆定律,灯的额定电流约为:I===0.25A,
由串联电路的规律及欧姆定律,灯正常发光时变阻器连入电路的电阻为:
R滑===14Ω>10Ω,
故选用“50Ω2A”的B滑动变阻器。
(2)由(1)知,电流表选用小量程串联在电路中,要求滑动变阻器的滑片P向左移动时,滑动变阻器连入电路的阻值变大,故变阻器右下接线柱连入电路中,如下图所示:
(3)连好电路后,用合开关,但电流表电压表均有示数,则电路为通路,发现小灯泡不亮,说明电路的电流过小,故接下来应进行的操作是移动滑动变阻器的滑片,观察小灯泡是否发光,选C。(4)灯在额定电压下正常发光,图乙中电压选用小量程,分度值为0.1V,示数为1.7V,小于灯的额定电压2.5V,应增大灯的电压,根据串联电路电压的规律,应减小变阻器的电压,由分压原理,应减小变阻器连入电路中的电阻大小,故滑片向右端移动,直到电压表示数为额定电压;此时电流表的示数如图丙所示,电流表选用小量程,分度值为0.02A,电流为0.18A,则灯泡的额定功率为:P=ULIL=2.5V×0.18A=0.45W。由欧姆定律得,此时灯泡电阻为:RL==≈13.9Ω。
四、计算题(每题6分,共12分)
17.(7分)电压表既是测量仪表,同时也是一个接入电路中的特殊电阻。电压表的电阻一般很大,为测量某电压表的电阻,某同学连接了如图所示的电路,电源电压保持不变,R1=2.0kΩ.当闭合开关S1、S2时,电压表示数为4.5V;只闭合开关S1时,电压表的示数为3.0V.求:
(1)电源电压是多少?
(2)电压表的电阻是多少?
【答案】(1)电源电压是4.5V;(2)电压表的电阻是4000Ω。
【解析】(1)当闭合开关S1、S2时,电压表测电源的电压,其示数为电源的电压,即U=4.5V。
(2)只闭合开关S1时,电压表与电阻R1串联,电压表示数UV=3V,
因串联电路两端的电压等于各部分电路两端电压之和,
所以,R1两端的电压:U1=U﹣UV=4.5V﹣3V=1.5V,
因为串联电路各处的电流相等,所以I==,即:=,
解得:RV=4000Ω。
18.(6分)边长为0.1m,质量均匀的正方体物体M,单独放在水平地面上对地面的压强为5.4×103Pa.装置如图所示,横杆可绕固定点O在竖直平面内转动,系在横杆B端的细绳绕过动滑轮,动滑轮连着物体M.用力F在A点竖直向上提横杆时,横杆在水平位置平衡,此时物体M对地面的压强为1.8×103Pa,若仍用力F在距离A点0.1m处竖直向上提横杆,使横杆仍在水平位置平衡,物体M对地面压强为1.0×103Pa,已知横杆上AB部分的长为0.2m,AB:OA=1:3,g取10N/kg,不计横杆质量、绳质量和摩擦,则:
(1)物体M的质量为多少?
(2)动滑轮的质量为多少?
【答案】(1)物体M的质量为5.4kg;(2)动滑轮的质量为1.2kg。
【解析】(1)正方体物体M的底面积S=0.1m×0.1m=0.01m2,
物体M的重力G=F=pS=5.4×103Pa×0.01m2=54N,
物体M的质量m===5.4kg;
(2)当在杠杆A端施加F大小的力杠杆平衡时,地面受到的压强为1.8×103Pa,
根据p=可得:此时地面受到的压力为F'=p'S=1.8×103Pa×0.01m2=18N,
滑轮对物体的拉力为F1=G﹣F'=54N﹣18N=36N,
设动滑轮的重力为G动,由于不计横杆质量、绳质量和摩擦,根据动滑轮的使用特点可得:
杠杆B端受到的拉力FB=(F1+G动),
已知:AB:OA=1:3,AB=0.2m,则OA=3AB=3×0.2m=0.6m,OB=AB+OA=0.2m+0.6m=0.8m,
根据杠杆平衡条件得:FB×OB=F×OA,
即:(F1+G动)×OB=F×OA,
则:(36N+G动)×0.8m=F×0.6m﹣﹣①;
若仍用力F在距离A点0.1m处竖直向上提横杆,使横杆仍在水平位置平衡,物体对地面的压强减小,压力减小,一定是增大了动力臂,所以拉力向左移动了0.1m,
当在杠杆A端施加F大小的力杠杆平衡时,地面受到的压强为1.0×103 Pa,
根据p=可得:地面受到的压力为F″=p″S=1.0×103 Pa×0.01m2=10N,
滑轮对物体的拉力为F2=G﹣F″=54N﹣10N=44N,
杠杆B端受到的拉力:FB′=(F2+G动)
根据杠杆平衡条件得:FB×OB=F×OA′,
即:(F2+G动)×OB=F×OA′,
(44N+G动)×0.8m=F×(0.6m+0.1m)﹣﹣②;
由得:G动=12N,F=32N,
所以动滑轮质量m动===1.2kg。