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    【专题】2024年中考物理二轮复习题型专练专题4坐标图像类作图

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    这是一份【专题】2024年中考物理二轮复习题型专练专题4坐标图像类作图,共17页。试卷主要包含了熔化和凝固的温度—时间图像,摩擦力的大小,动能和势能的转化,机械能的概念,比热容的概念及其计算,欧姆定律的应用等内容,欢迎下载使用。

    考点解读
    1.熔化和凝固的温度—时间图像
    【知识点的认识】
    要明确知道熔化吸热、凝固放热;分清晶体有一定的熔点(凝固点)熔化时温度不变,晶体凝固时温度不变;非晶体没有一定的熔点(凝固点).
    凝固、熔化图象:
    【命题方向】
    中考时判断那个图象是熔化那个是凝固图象,且判断那个是晶体的熔化图象那个是非晶体的熔化图象,或判断那个是晶体的凝固和非晶体的凝固图象时一个重点;在晶体的熔化和凝固时,像每一段物质所处状态的判断也是一个重点.
    【解题方法点拨】
    要抓住晶体和非晶体熔化和凝固时特点:晶体有一定的熔点(凝固点),熔化(凝固)时温度不变,继续吸热(放热),学习时要用比较法来记住它们的特点.
    2.摩擦力的大小
    【知识点的认识】
    对于初中摩擦力的大小不需要利用公式计算,摩擦力大小只要求求出静摩擦力和滑动摩擦力,这两种摩擦力一般与平衡力相结合出题,例如:静摩擦力,要根据受力的情况来分析,而不要想当然或跟着思维定势走.
    【命题方向】
    静摩擦力和滑动摩擦力与平衡力相结合出题是中考命题方向.
    【解题方法点拨】
    摩擦力的大小计算应当联系二力平衡的知识与力的合成(当物体静止或做匀速直线运动时物体受力一定受平衡力).
    3.动能和势能的转化
    【知识点的认识】
    动能
    ①概念:物体由于运动而具有的能,叫做动能.一切物体都具有动能.
    ②影响动能大小的因素:物体的质量和速度.物体的质量越大,速度越大,物体具有的动能就越大.
    势能:弹性势能和重力势能统称为势能
    (1)重力势能
    ①概念:物体由于被举高而具有的能量,叫做重力势能.
    ②影响重力势能大小的因素:物体的质量和物体所处的高度.物体的质量越大,所处的高度越高,物体的重力势能就越大.
    (2)弹性势能
    ①概念:物体由于发生弹性形变而具有的能,叫做弹性势能.
    ②影响弹性势能大小的因素:弹性形变程度.同一物体在弹性形变范围内的弹性形变程度越大,弹性势能就越大.
    【解题方法点拨】
    判断一个物体的动能、势能(重力势能和弹性势能)的变化情况,关键在于深入理解影响它们大小的因素.动能(势能)的大小不仅与物体的速度大小(所处高度)有关,而且还与物体的质量大小有关.判断一个物体的动能(势能)是否发生变化或发生了怎样的变化,首先要确定速度(所处高度)或质量这两个因素中哪一个因素是不变的,然后再根据另一个因素的变化情况来判断物体动能(势能)的变化情况.
    4.机械能的概念
    【知识点的认识】
    (1)动能和势能之和称为机械能。
    动能和势能都属于机械能,动能是物体运动时具有的能量,势能是存储着的能量,动能和势能是机械能的两种表现形式。
    (2)大小:物体具有的机械能是指动能和势能的总和。
    【解题方法点拨】
    机械能的大小可能是物体的动能与势能的和,可能全部都是物体的动能,也可能全部是物体的势能,在分析机械能的大小时,应该综合考虑动能、重力势能和弹性势能。
    5.比热容的概念及其计算
    【知识点的认识】
    (1)单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量叫做这种物质的比热容,简称比热。
    比热容是通过比较单位质量的某种物质升温1℃时吸收的热量,来表示各种物质的不同性质。
    (2)比热容的单位:在国际单位制中,比热容的单位是J/(kg•℃),读作焦每千克摄氏度。
    水的比热容是4.2×103J/(kg•℃)。它的物理意义是1千克水,温度升高1℃,吸收的热量是4.2×103焦耳。
    单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量和它温度降低1℃放出的热量相等,也是它的比热。
    (3)比热表
    比热容是物质的一种特性,各种物质都有自己的比热。物理学中,常把由实验测定的物质的比热,列成表格,便于查找。
    从表中还可以看出,各物质中,水的比热容最大。这就意味着,在同样受热或冷却的情况下,水的温度变化要小些。水的这个特征对气候的影响很大。在受太阳照射条件相同时,白天沿海地区比内陆地区温升慢,夜晚沿海地区温度降低也少。所以一天之中,沿海地区温度变化小,内陆地区温度变化大。在一年之中,夏季内陆比沿海炎热,冬季内陆比沿海寒冷。
    (4)水比热容大的特点,在生产、生活中也经常利用。如汽车发动机、发电机等机器,在工作时要发热,通常要用循环流动的水来冷却。冬季也常用热水取暖。
    【解题方法点拨】
    (1)对于同一种物质,比热容的值还与物质的状态有关,同一种物质在同一状态下的比热容是一定的,但在不同状态时,比热容是不同的。如:水的比热容是4.2×103J/(kg•℃),而冰的比热容是2.1×103J(kg•℃)。
    (2)对于物质的比热容,可以从以下两个方面理解:首先,比热容跟密度一样,也是物质的一种特性,它既不随物质质量的改变而变化,也不随物质吸收(或放出)热量的多少及温度的变化而变化,也就是说,只要是相同的物质,不论其形状、质量、温度高低、放置地点如何,它的比热容一定是相同的;其次,不同物质的比热容不同,同种物质的比热容相同,它反映了不同物质吸、放热本领的强弱,还可以利用物质的这种特性来鉴别物质。
    6.欧姆定律的应用
    【知识点的认识】
    (1)相关基础知识链接:
    ①电流规律:
    串联:I=I1=I2.串联电路电流处处相等。
    并联:I=I1+I2.并联电路干路电流等于各支路电流之和。
    ②电压规律:
    串联:U=U1+U2.串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。
    并联:U=U1=U2.并联电路各支路两端电压相等,等于总电压。
    ③电阻规律:
    串联:R=R1+R2.串联电路总电阻等于分电阻之和。
    并联:=+.并联电路总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和。
    ④比例规律:
    串联:=.串联电路中电压与电阻成正比。
    并联:I1R1=I2R2.并联电路中电流与电阻成反比。
    ⑤欧姆定律:
    I=.导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
    【解题方法点拨】
    (一)比例问题
    解决这类问题一要掌握规则,二要弄清是哪两部分相比。
    ①串联电路电流处处相等,即电流之比为:I1:I2=1:1;根据I=可知电压与电阻成正比,=。
    ②并联电路各支路电压相等,即电压之比为U1:U2=1:1;根据U=IR可知电流与电阻成反比,I1R1=I2R2。
    (二)电表示数变化问题
    (1)解决这类问题最重要的是弄清电路是串联还是并联,不同的连接方式有不同的判断规则。
    ①串联电路:
    电流与电阻的变化相反,即电阻变大时电流变小,电阻变小时电流变大;按电阻的正比例来分配电压。
    例如如图:当滑片向右滑动时,滑动变阻器接入电阻变大,所以电流变小;电阻R1尽管大小没变,但它占总电阻的比例变小了,所以R1两端电压变小,R2占总电阻的比例增大了,所以R2两端电压变大。
    ②并联电路:
    各支路的电压都与电源电压相等,所以电压是不变的;阻值变化的支路电流随之变化,阻值不变的支路电流也不变。
    例如如图:当滑片向右滑动时,尽管R2的阻值在变,但它两端的电压总等于电源电压,所以R2两端电压不变,R1两端电压当然也不变;R2所在支路电阻变大,所以电流变小,R1所在支路电阻不变,所以电流也不变,干路电流等于各支路电流之和,所以干路电流变小。
    ③电压表与电流表示数的比值:
    根据导出式R=可知,电压表与电流表示数的比值代表了某个电阻的大小,只要电阻不变化,两表比值是不变的。
    例如:如图甲,电压表与电流表的比值代表了电阻R1的阻值,所以当滑片移动时,两表示数的比值不变;如图乙,电压表与电流表的比值代表了电阻R2的阻值,所以两表示数的比值在变大。
    (但需要注意的是,当滑片移动时,R2两端电压的变化量与R1两端电压的变化量相等,所以电压表的变化量与电流表的变化量之比代表了电阻R1的阻值,是不变的。)
    (2)解决这类电表示数变化的问题时,常在第一步判断串并联时出错。请注意下面的电路,例如图甲是串联电路,图乙是并联电路。
    (滑片向右滑时,图甲:A变小,V变大;图乙A1变小,A2变小,V不变。)
    (3)滑动变阻器连入电路的是哪一部分,没有判断清楚,也是解决电表示数变化问题常出现的错误。图甲滑动变阻器接入电路的是全部,图乙接入电路的是左半部分。注意滑片移动时对电流的影响有何不同。
    (滑片向右滑动时,甲:A不变,V1不变,V2变大;乙:A变小,V1变小,V2变大)
    综上所述,解决电表示数变化的问题要按照下面的程序进行:
    ①判断电路是串联还是并联;
    ②分析滑动变阻器接入的是哪一部分;
    ③找准各个表所测量的对象是哪里;
    ④按照串并联各自的规则来判断电流、电压的变化。
    【命题方向】
    欧姆定律的综合应用是电学部分的核心,也是最基础的内容,这一节知识是难点也是中考必考点。常结合日常生活生产中遇到的电路问题考查欧姆定律的应用,计算题多与后面的电功率计算结合在一起,作为中考的压轴题出现。训练时应足够重视。
    考点训练
    1.在甲、乙两烧杯内分别放入初温相同但质量不同的冰块(m甲2.在一个标准大气压下,将﹣5℃的适量碎冰放置在烧杯中观察一段时间,此时的室温约为22℃,在如图所示的平面直角坐标系中(时间轴每一格表示2分钟,温度轴每一格表示1摄氏度,部分未画出)画出碎冰的温度随时间变化的大致图像(通过测量记录了一些关键数据:碎冰在第4min时开始熔化,熔化过程用时8min,熔化后升温较熔化前慢)。
    3.用两个相同的加热器同时给质量和初温均相同的物质A和水加热,A的温度随时间的变化关系如图所示。若A物质的比热容是水的一半,不计热损失,请在图中画出给水加热20 min温度随时间变化的关系图像。
    4.小莉和小楠两位同学用相同的加热装置对初温相同的水进行加热(水未沸腾),小莉加热的水质量少,小楠加热的水质量多(其他条件均相同)。图中虚线是小莉同学绘制的水的温度、吸收热量随时间变化的图像。请以小莉的图像为参考在图中用实线绘制出小楠同学的水的温度、吸收热量随时间变化的图像。
    5.小明用右手握住一个重为G的空茶杯(如图所示),茶杯在空中始终保持静止状态。若小明握杯的力F的变化如图甲所示,茶杯只与空气、小明的右手接触。请在图乙中画出在0~t1内,茶杯受到的摩擦力f的大小变化情况。
    6.如图所示,一铁块放在粗糙程度均匀的水平地面上,将一放在水平地面上的条形磁体从远处缓慢靠近铁块,最终铁块向磁体运动,请画出铁块所受摩擦力大小与时间的关系图像。

    7.如图甲所示,光滑斜面AB和光滑小圆弧BC与粗糙的水平桌面CDE相连,且DE段比CD段更粗糙,现将一物块P从A点由静止释放,物块沿斜面滑下,到达E点刚好静止,试在图乙中画出物块下滑过程中,摩擦力随时间变化的大致图像。(tB、tC、tD、tE分别表示物块经过B、C、D、E点的时刻)
    8.如图甲所示的是在中考体育考试中小刚投掷实心球的场景。请你在图乙中画出实心球离手后,在空中飞行过程中动能EK随时间t变化的大致曲线。
    ( )
    9.如题图甲所示,小球沿光滑的圆弧轨道AB滑下,滑上与海平面齐平的粗糙水平轨道MN,最终停在C点,在题图乙中画出小球从O点运动到C点的过程中的“机械能--时间”的大致图像。
    10.跳伞运动员从足够高的悬停直升机上跳下,其下落过程简化为竖直向下的直线运动如图甲。运动员从O位置由静止开始加速运动到A位置,立即打开降落伞(开伞后人和伞所受空气阻力突然增大且大于总重力),在B位置安全着地。若下落过程中空气阻力随速度的增大而增大,请在如图乙中画出运动员从O位置到B位置(刚好触地)这一过程中,动能Ek随位置s变化关系的大致图像。
    11.请在图中画出定值电阻的阻值随电压变化的图像。

    12.现有三个定值电阻R1、R2和R3,它们之间的大小关系是R1
    13.如图所示,a、b分别是甲、乙两电阻的I-U图像。将甲、乙两电阻串联得到丙电阻,请在图中大致作出丙电阻的I﹣U图像。
    晶体
    非晶体
    熔化
    凝固
    物质


    酒精
    煤油
    蓖麻油

    比热容×103J/(kg•℃)
    4.2
    2.1
    2.4
    2.1
    1.8
    0.14
    物质

    砂石
    干泥土
    铁、钢


    比热容×103J/(kg•℃)
    0.88
    0.92
    0.84
    0.46
    0.39
    0.13
    参考答案:
    1.
    【详解】在甲、乙两烧杯内分别放入初温相同但质量不同的冰块,熔点都是0℃,由于m甲2.
    【详解】已知在一个标准大气压下,冰的熔点为0℃。将﹣5℃的适量碎冰放置在烧杯中观察一段时间,此时的室温约为22℃,根据题中数据进行描点,并将各点用平滑的曲线连接起来;由题知,熔化后升温较熔化前慢,即熔化后相同时间内升高的温度慢一些,其大致图像如图所示:
    3.
    【详解】相同时间内,两个相同的加热器同时给质量均为m的物质A和水加热,物质A和水吸收的热量相同,根据题意知道,A物质比热是水的一半,由变形知道,当A和水升高的温度相同时,A吸收的热量(加热时间)是水的一半,由此可画图,如下
    4.
    【详解】因为是使用相同的加热装置,所以在相同时间内,小莉加热的水和小楠加热得水吸收的热量相同,吸收热量随时间变化的图像重合;小楠加热的水质量多,在热源相同,加热时间相同,水的初温相同的情况下,由Q吸=cmΔt可知,小楠加热的水升温要比小莉加热的水升温慢,如图所示:
    5.
    【详解】由题意可知,茶杯保持静止状态,则茶杯受到竖直向下的重力和竖直向上的摩擦力是一对平衡力;由图乙可知,小金握杯的力F逐渐增大,但杯子仍然是静止的,且杯子的重力G不变,所以茶杯与手之间的摩擦力为f=G不变,如下图所示:
    6.
    【详解】当铁块未移动时,受到的静摩擦力与磁力是一对平衡力,条形磁体与铁块的距离越近,铁块受到的磁力越大,则铁块受到的静摩擦力越来越大;当铁块向磁体运动,铁块受到滑动摩擦力作用,铁块对地面的压力不变,接触面粗糙程度不变,铁块受到的滑动摩擦力大小不变,铁块所受摩擦力大小与时间的关系图像如图所示:

    7.
    【详解】由于ABC段是光滑的,所以物块滑下时受到的滑动摩擦力为0;物块在CD段滑动时受到滑动摩擦力的作用,由于物块在CD段对水平桌面的压力不变,接触面的粗糙程度不变,滑动摩擦力不变;DE段比CD段更粗糙,在压力不变的情况下,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大,所以DE段的滑动摩擦力要大于CD段的滑动摩擦力;物块在DE段对水平桌面的压力不变,接触面的粗糙程度不变,滑动摩擦力不变;摩擦力随时间变化的大致图像,如下图所示:
    8.
    【详解】如图甲,铅球在整个飞行过程中,质量不变,铅球一直在运动,动能不为零。从出手到最高点过程中速度减小,此过程动能减小;在下落的过程中,速度不断增大,到达地面最大,此过程动能增大;整个过程动能先减小再增大。图像如下:
    9.
    【详解】小球沿光滑的圆弧轨道AB滑下,由于轨道光滑,不考虑摩擦力,小球下滑过程中重力势能转化为动能,机械能不变;滑上轨道MN后,小球克服摩擦做功,动能转化成内能,直到速度为0,小球的动能为0,机械能全部转化为内能,机械能--时间图像如图
    10.
    【详解】运动员从O位置由静止开始加速运动到A位置,开始时的速度为0,动能为0;下落的过程中,运动员的质量不变,速度变大,动能变大,A位置的速度最大,动能最大;打开降落伞后,由于空气的阻力大于重力,运动员向下做减速运动,动能逐渐变小;当空气的阻力等于运动员和伞的总重力时,运动员做匀速直线运动,速度不变,动能不变;到B点时,速度为0,动能为0;动能Ek随位置S变化关系的大致图像如图所示:
    11.
    【详解】定值电阻的阻值只与其自身的材料、长度、横截面积有关,与其两端的电压无关,故电压变化时,其阻值不变,完整图像如图所示:

    12.
    【详解】已知R1
    13.
    【详解】将甲、乙两电阻串联得到丙电阻,串联电路总电阻大于任一分电阻,所以这三个电阻丙电阻最大,根据欧姆定律可得在电压一定时,通过丙电阻的电流最小,如图
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