四川南充市2019年中考物理真题(含解析)
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资料简介
‎2019年四川省南充市中考物理试卷 一、选择题(1-8题为单项选择题,每题2分;9-10题为多选题,全部选对的3分,部分选对的2分,有错的得0分;选择题,共10 小题,共22分。将符合题意的选项用2B铅笔涂在答题卡上)()‎ ‎1.(2分)关于声现象,下列说法正确的是(  )‎ A.声音的传播速度为340m/s ‎ B.声音的音调与物体的振幅有关 ‎ C.利用次声波可以确定鱼群位置和海水深度 ‎ D.汽车排气管上安装消声器是在声源处减弱噪声 ‎【解析】A、声音在空气中的传播速度是340m/s,故A错误;B、声音的音调与频率有关,故B错误;C、超声波具有较强的穿透性,并且能够传递信息,所以人们利用超声波可以确定鱼群位置和海水深度,故C错误;D、汽车排气管上安装消声器是在噪声的声源处减弱噪声,故D正确。‎ ‎【答案】D。‎ ‎2.(2分)下列现象中属于光的折射现象的是(  )‎ A.坐井观天 B.杯弓蛇影 C.海市蜃楼 D.一叶障目 ‎【解析】A、坐井观天指在井中看到的天空只有井口那么大,这是光的直线传播造成的,故A不符合题意;B、杯弓蛇影是指弓在水中成像,属于平面镜成像,是光的反射造成的,故B不符合题意;C、海市蜃楼是光在不均匀的大气中传播形成的光的折射现象,故C符合题意;D、一叶障目由于光沿直线传播形成的,故D不符合题意。‎ ‎【答案】C。‎ ‎3.(2分)下列说法中,错误的是(  )‎ A.人体正常体温约为37℃ ‎ B.秋冬的早晨出现的雾属于汽化现象 ‎ C.物体温度降低时内能减少,温度升高时内能增加 ‎ D.热机是将内能转化为机械能的机械 ‎【解析】A、人体正常体温在37℃左右,变化幅度很小,故A正确;B、雾是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴,故B错误;C、温度影响物体的内能,温度升高时内能增加;温度降低时内能减少,故C正确;D、热机是利用燃料燃烧释放的内能来做功的,所以是将内能转化为机械能的装置,故D正确。‎ ‎【答案】B。‎ ‎4.(2分)以下说法中,正确的是(  )‎ 13‎ A.飞机前进时机翼上方气流的速度较小,对机翼上表面的压强较大 ‎ B.一个标准大气压可以支持760cm高的水银柱 ‎ C.书包带较宽是为了减小压强 ‎ D.匀速上升的飞机,机械能保持不变 ‎【解析】A、等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面,由于机翼上表面弯曲,下表面平直,所以在相同时间内,空气通过机翼上表面的气流路程较长,流速大,对机翼上表面的压强较小。故A错误;B、1标准大气压所能支持的水银柱的高度是76cm。故B错误;C、书包带较宽是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强。故C正确;D、飞机匀速上升过程中,质量不变、速度不变,动能不变,但是高度升高,所以重力势能增大,故机械能增大,故D错误。‎ ‎【答案】C。‎ ‎5.(2分)如图,用一个始终水平向右的力F,把杠杆OA从图示位置缓慢拉至水平的过程中,力F的大小将(  )‎ A.变大 B.不变 C.变小 D.不能确定 ‎【解析】如图,用一个始终水平向右的力F,把杠杆OA从图示位置缓慢拉至水平的过程中,阻力的大小不变(等于物重G),阻力臂变大,动力臂不断变小,根据杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知,动力将变大。‎ ‎【答案】A。‎ ‎6.(2分)下列做法中不符合安全用电原则的是(  )‎ A.高大建筑物的顶端都要安装避雷针 ‎ B.把用电器的三脚插头改为两脚插头,接在两孔插座上使用 ‎ C.及时更换家庭电路中绝缘皮老化、破损的导线 ‎ 13‎ D.不接触低压带电体,不靠近高压带电体 ‎【解析】A、高大建筑物为避免发生雷击,顶端要安装避雷针,故A符合安全用电原则;B、把用电器的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用(即用电器的金属外壳没有接地),这样当金属外壳漏电时,电流不能导向大地,会发生触电事故,故B不符合安全用电原则;C、电线的绝缘皮破损老化、破损时应及时更换,否则容易发生触电事故或短路(即火线和零线直接连通),故C符合安全用电原则;D、安全用电的基本原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体,故D符合安全用电原则。‎ ‎【答案】B。‎ ‎7.(2分)下列图中能够说明电动机工作原理的实验装置是(  )‎ A. B. ‎ C. D.‎ ‎【解析】A、图中是通电螺线管,是利用电流的磁效应制成的,故A不符合题意;B、图中没有电源,闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流,这是电磁感应现象,是发电机的工作原理,故B不符合题意;C、图中没有电源,是交流发电机的示意图,是根据电磁感应现象工作的,故C不符合题意;D、图中有电源,通电导体在磁场中受力而运动,是电动机的工作原理,故D符合题意。‎ ‎【答案】D。‎ ‎8.(2分)AB两个实心球,已知,,现将两球放入水中后,静止时受到的浮力之比为,则两球在水中静止时所处状态可能是(  )‎ A.两球均漂浮 B.两球均浸没 ‎ C.A球浸没B球漂浮 D.B球浸没A球漂浮 ‎【解析】由题知,,,则AB两个实心球的质量之比:,由G=mg可得,两球的重力之比:,A、如果A、B都漂浮,则物体受到的浮力都等于物体的重力,所以浮力之比应该等于重力之比,即浮力之比为2:3,不是6:5,故A错误。B、如果A、B都浸没在水中,则物体排开水的体积等于物体的体积,由F浮=ρ水gV排 13‎ 可知,物体受到的浮力跟物体排开水的体积成正比,所以A、B受到的浮力之比应该为1:2,不是6:5,故B错误。CD、因A、B两球既不是都漂浮,又不是都浸没,所以只能是一个漂浮、一个浸没,并且密度大的浸没,密度小的漂浮,因为,所以可以判断A球浸没、B球漂浮,故C正确,D错误。‎ ‎【答案】C。‎ ‎9.(3分)下列说法正确的是(  )‎ A.力是改变物体运动状态的原因 ‎ B.放在水平桌面上的书,受到的重力与桌面对它的支持力是一对平衡力 ‎ C.刹车时人会受到向前的惯性力 ‎ D.人沿杆竖直向上匀速爬行时,所受摩擦力方向竖直向上 ‎【解析】A、力是改变物体运动状态的原因,不是维持运动状态的原因,故A正确;B、放在水平桌面上的书,它受到的重力和桌面对它的支持力作用在同一个物体上,大小相等、方向相反、作用在同一直线上,是一对平衡力,故B正确;C、惯性是物体的一种属性,不是力,不能说受到惯性力的作用,故C错误;D、人沿杆竖直向上匀速爬行时,摩擦力与重力平衡,大小相等、方向相反,因为重力方向竖直向下,所以所受摩擦力方向竖直向上,故D正确。‎ ‎【答案】ABD。‎ ‎10.(3分)如图电源电压恒为9V,灯L标有“3V 1.5W”(灯L电阻不受温度影响),滑动变阻器R的规格为“0~30Ω”,闭合开关S,当R的滑片移到M点时,灯L正常发光,此时下列分析正确的是(  )‎ A.灯L的电阻为6Ω ‎ B.电压表V1示数为6V ‎ C.R接入电路中的阻值为18Ω ‎ D.电路消耗的总功率为4.5W ‎【解析】由图知,灯和滑动变阻器是串联的,电压表V1并联在电源两端,则V1测电源电压,电压表V2和灯泡并联,则V2测量灯泡的电压,当R的滑片移到M点时,灯泡正常发光,由P=UI可得,电路中的电流:I0.5A,则灯L的电阻:RL6Ω,故A正确。已知电源电压恒为9V,V1测电源电压,所以V1的示数为9V,故B错误。此时灯L正常发光,则UL=3V,滑动变阻器两端电压为:U'=U﹣UL=9V﹣3V=6V,滑动变阻器接入电路中的阻值:R'12Ω,故C错误。电路消耗的功率为:P=UI=9V×0.5A=4.5W,故D正确。‎ ‎【答案】AD。‎ 二、填空题(每空1分,共18分)‎ 13‎ ‎11.(2分)小明在探究“凸透镜成像规律”的实验中他把蜡烛放在距透镜30cm时,在光屏上形成清晰缩小的像,此时的成像特点可应用于 照相机 (填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)。现将蜡烛向透镜方向移动10cm,要使光屏上再次形成清晰倒立的像,应将光屏 远离 透镜(填“远离”或“靠近”)。‎ ‎【解析】把蜡烛放在距透镜30cm时,物距为30cm,在光屏上形成清晰缩小的像,则u>2f,此时的成像特点可应用于照相机。‎ 现将蜡烛向透镜方向移动10cm,物距减小,像距增大、像变大,则要使光屏上再次形成清晰倒立的像,应将光屏远离透镜方向移动。‎ ‎【答案】照相机;远离。‎ ‎12.(2分)十九大报告提出:“绿水青山就是金山银山”,倡导保护环境,使用新能源势在必行,太阳能等新型能源属于 可再生 能源(填“可再生”或“不可再生”);4G通信技术在进行信息、文件等材料的传输过程中,是靠 电磁波 来传输的,华为5G时代即将来临,将会让人们的生活更加方便快捷。‎ ‎【解析】(1)太阳能可以从自然界中源源不断的得到,属于可再生能源;‎ ‎(2)4G通信技术在进行信息、文件等材料的传输过程中,是由电磁波来传递信息的。‎ ‎【答案】可再生;电磁波。‎ ‎13.(2分)如图,容器中装有深度为10cm,质量为60g的水,已知容器的质量为30g,底面积为5cm2,容器底部受到水的压强为 1000 Pa,容器对水平桌面的压强是 1800 Pa.(ρ水=1×103kg/m3,g=10N/kg)‎ ‎【解析】(1)水的深度h=10cm=0.1m,‎ 容器底部受到水的压强:‎ p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m=1000Pa;‎ ‎(2)质量为60g的水,容器的质量为30g,总质量为:‎ m=60g+30g=90g,‎ 重力为:G=mg=90×10﹣3 kg×10N/kg=0.9N 水平桌面受到容器的压力:‎ F=G=0.9N,‎ 容器对桌面的压强:p=1800Pa。‎ ‎【答案】1000;1800。‎ 13‎ ‎14.(2分)小红参加校运动会百米赛跑,跑完全程用时15s,则全程的平均速度是 6.7 m/s(结果保留一位小数),以奔跑的小红为参照物,运动场旁的建筑物是 运动 的(填“运动”或“静止”)。‎ ‎【解析】(1)小红的平均速度v6.7m/s;‎ ‎(2)以奔跑的小红为参照物,运动场旁的建筑物相对于小红的位置不断变化,故建筑物是运动的。‎ ‎【答案】6.7;运动。‎ ‎15.(2分)将物体A放在水平面上,在水平拉力F1作用下,以V1=4m/s的速度向右匀速运动,在同一水平面上,物体A受到水平拉力F2作用时,以V2=6m/s的速度向右匀速运动两次移动的距离相同,则两次拉力做功W1 = W2(填“>”、“<”或“=”),两次拉力的功率P1 < P2(填“>”、“<”或“=”)。‎ ‎【解析】将物体A放在水平面上,在水平拉力作用下,以一定的速度向右匀速运动;同一物体在同一水平面上,压力的大小与接触面的粗糙程度均不变,则摩擦力大小不变,根据二力平衡条件可知,水平拉力都等于摩擦力,即F1=F2=f;‎ 两次拉力相等,两次移动的距离也相同,根据W=Fs可知,拉力做的功相等,即W1=W2;‎ 两次拉力相等,v1=4m/s,v2=6m/s,由P=Fv可知,两次拉力的功率P1<P2。‎ ‎【答案】=;<。‎ ‎16.(2分)弹簧测力计下悬挂一物体,当物体的体积浸入水中时,弹簧测力计示数为5N,当物体的体积浸入水中时,弹簧测力计示数为3N,现将物体从弹簧测力计上取下放入水中,则该物体静止时所受浮力是 9 N,该物体的密度为 0.75×103 kg/m3.(ρ水=1×103kg/m3,g=10N/kg)‎ ‎【解析】(1)当物体的体积浸入水中时,排开水的体积为V,弹簧测力计示数为5N,‎ 根据称重法测浮力:G﹣F浮=F和阿基米德原理有:‎ G﹣ρ水gV5N﹣﹣﹣﹣﹣①;‎ 当物体的体积浸入水中时,弹簧测力计示数为3N,同理有:‎ G﹣ρ水gV3N﹣﹣﹣﹣﹣②;‎ ① ‎﹣②得:ρ水gV=12N﹣﹣﹣﹣﹣③,‎ ‎ 将③代入①得:‎ G=12N5N=9N;‎ 由③知,物体浸没受到的浮力为12N>9N,由物体的浮沉条件,将物体从弹簧测力计上取下放入水中,则该物体静止时处于漂浮状态,由漂浮的特点,物体所受浮力是:‎ F=G=9N;‎ ‎(2)由③得物体的体积:V;‎ 13‎ 该物体的密度为:‎ Ρ=0.75×103kg/m3。‎ ‎【答案】9;0.75×103。‎ ‎17.(2分)如图是电热饮水机电路原理图,已知R1=100Ω,R2=20Ω,当开关S1、S2闭合时,饮水机处于 加热 状态(填“保温”或“加热”),饮水机的保温功率与加热功率之比为 1:6 。‎ ‎【解析】(1)当S闭合、S1断开时电路为R1的简单电路,当开关S1、S2都闭合时R1与R2并联,‎ 因并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和,‎ 所以,当开关S,S1都闭合时,电路中的总电阻最小,‎ 由P可知,电路中的总功率最大,饮水机处于加热状态;‎ ‎(2)饮水机处于保温状态时,电路为R1的简单电路,则电路的总功率:P保温;‎ 饮水机处于加热状态时,R1与R2并联,加热功率为:P加热,‎ 所以饮水机的保温功率与加热功率之比:1:6。‎ ‎【答案】加热;1:6。‎ ‎18.(2分)如图,灯L标有“4V 2W”,R=20Ω,闭合开关S时,灯L正常发光(灯丝的电阻不受温度影响),电流表示数为 0.7 A,通电1min电路中产生的热量为 168 J。‎ ‎【解析】由图知R与L并联,电流表测干路电流,灯L正常发光,‎ 所以U=UR=UL=4V,‎ 由P=UI可得通过灯泡的电流:IL0.5A,‎ 由欧姆定律可得通过R的电流:IR0.2A,‎ 由并联电路的电流特点可得电流表示数:I=IL+IR=0.5A+0.2A=0.7A;‎ 通电1min电路中产生的热量:Q=W=UIt=4V×0.7A×60s=168J。‎ ‎【答案】0.7;168。‎ ‎19.(2分)如图甲所示电源电压保持不变,小灯泡L标有“6V 13‎ ‎ 3W字样,图乙是通过小灯泡的电功率随其两端电压变化的图象。滑动变阻R1的最大值为40Ω,定值电阻R2=10Ω,当闭合S、S1、断开S2、P在中点时,R2的功率为0.9W,电源电压为 9 V,当闭合S、S2、断开S1、小灯泡功率为1.6W时,滑动变阻器连入电路中的阻值 12.5 Ω。‎ ‎【解析】(1)当闭合S、S1、断开S2时,滑动变阻器R1与定值电阻R2串联,‎ P在中点时,R2的功率为0.9W,‎ 根据P=I2R2知,此时电路的电流为:I=0.3A,‎ 根据I可得,电源电压为:U=I(R2)=0.3A9V;‎ ‎(2)当闭合S、S2、断开S1时,滑动变阻器R1与小灯泡串联,根据图乙知,当小灯泡的电功率为1.6W时,小灯泡两端的电压为4V,‎ 根据P=UI知,此时电路的电流:I′=0.4A,‎ 根据串联电路电压的规律知,滑动变阻器两端的电压:U2=U﹣UL=9V﹣4V=5V,‎ 则滑动变阻器连入电路中的阻值:R′2=12.5Ω。‎ ‎【答案】9;12.5。‎ 三、探究与解答题(共30分,第20、21小题各2分,第22、23小题各3分,第24题4分,第25、26小题各8分)‎ ‎20.(2分)如图,在舞蹈室的墙面上装有一块平面镜,王老师用一激光笔从S点照向镜面,在地面上P点看到一光斑,请用平面镜成像特点完成光路图。‎ ‎【解析】根据像与物体关于平面镜对称先作出S的像点S',连接S'P,与平面镜的交点即为入射点,再连接A与入射点连线为入射光线,P与入射点连线为反射光线,如图所示:‎ 13‎ ‎21.(2分)如图,物体A放在斜面上处于静止状态,在图中画出A所受重力G和对斜面的压力F的示意图。‎ ‎【解析】过物体的重心画一条竖直向下的带箭头的线段,符号为G,即为重力的示意图;‎ 在斜面上选取物体与接触面的中点为压力的作用点,过压力作用点画一条垂直于斜面向下、带箭头的线段,符号为F,即为压力的示意图。如图所示:‎ ‎22.(3分)如图,小红同学在“测量盐水的密度”实验中,操作步骤如下:‎ ‎(1)把天平放在水平桌面上,游码放在零刻度线,发现指针位置如图甲所示,此时应将平衡螺母向 左 (填“左”或“右”)调节,直到横梁水平平衡。‎ ‎(2)已知空烧杯的质量为28g,现将适量盐水装入烧杯,并放在天平的左盘,测量其质量,待天平平衡时,如图乙所示。然后将烧杯中的盐水全部倒入量筒中,如图丙所示由此计算出盐水的密度为 1.1×103 kg/m3。‎ ‎(3)小红同学此次实验操作测得的盐水密度将偏 大 (填“大”或“小”)。‎ ‎【解析】(1)把天平放在水平桌面上,游码移到标尺左端的零刻度线处后,由图甲知,指针偏右,此时应将左端的平衡螺母向左调节,直到指针对准分度盘中央的刻度线;‎ 13‎ ‎(2)由图乙知,天平标尺的分度值为0.2g,盐水和烧杯的总质量=50g+20g+20g+4g=94g,盐水的质量为94g﹣28g=66g;盐水的体积V=60ml=60cm3,‎ 盐水的密度ρ1.1g/cm3=1.1×103kg/m3;‎ ‎(3)把烧杯中的盐水全部倒入量筒中测体积时,由于烧杯内壁粘有盐水,所以测得体积V偏小,根据ρ可知,所测盐水密度偏大。‎ ‎【答案】(1)左;(2)1.1×103;(3)偏大。‎ ‎23.(3分)如图甲是小东探究“不同物质吸热规律”的实验装置:‎ ‎(1)两个相同的烧杯中装有 质量 相同且初温相同的水和煤油,用相同的酒精灯对它们加热。‎ ‎(2)根据实验数据,小东作出了水和煤油的温度随加热时间变化的图象(见图乙)。‎ 由图乙可知,杯中的水和煤油,升高相同的温度时,吸收的热量 不相同 (填“相同”或“不相同”),计算出煤油的比热容是 2.1×103 J/(kg•℃)。[c水=4.2×103J/(kg•℃)]‎ ‎【解析】(1)要探究“不同物质吸热规律”,需要控制物质的质量和热源相同,所以要使水和煤油质量和初温相同,用相同的酒精灯对它们加热;‎ ‎(2)由图乙知,升高相同的温度,水用的时间是煤油的2倍,即水吸收的热量是煤油的2倍,‎ 根据c可知,在质量、升温相同的情况下,比热容与Q成正比,‎ 故煤油的比热容:c煤油c水4.2×103J/(kg•℃)=2.1×103J/(kg•℃)。‎ ‎【答案】(1)质量;(2)不相同;2.1×103。‎ ‎24.(4分)如图是“测量小灯泡电阻”的实验装置电源电压恒为6V,小灯泡的额定电压为3.8V。‎ ‎(1)检查无误后,闭合开关滑动变阻器的滑片向左移动,请写出A表、V表的示数变化情况: 电流表示数变大,电压表示数变大 。‎ ‎(2)移动滑片获得了表格中的实验数据:‎ 实验次数 发光情况 电压 U/V 电流 I/A 灯丝电阻 ‎1‎ 刚发光 ‎1.5‎ ‎0.2‎ ‎2‎ 暗 ‎2.5‎ ‎0.30‎ ‎8.3‎ 13‎ ‎3‎ 亮 ‎3.8‎ ‎0.42‎ ‎9.0‎ 请计算出第1次实验时灯丝的电阻,R1= 7.5 Ω。‎ ‎(3)分析数据及实验现象可知:灯越亮,灯丝电阻越大,说明灯丝的电阻与 温度 有关。‎ ‎(4)现电压表0~15V量程损坏,而0~3V量程完好,在不增减器材的情况下,请设计测量小灯泡额定功率的实验,写出必要的调整步骤: 将电压表并联在变阻器两端,当电压表示数为:6V﹣3.8V=2.2V时,灯正常发光,记下此时电流表示数,根据P=UI计算即可 。‎ ‎【解析】(1)图中,变阻器与灯串联,电流表测电路的电流,电压表测灯的电压,检查无误后,闭合开关滑动变阻器的滑片向左移动,变阻器连入电路的电阻变小,电路的电阻变小,由欧姆定律,电流示数变大,根据I=IR,电压表示数变大;‎ ‎(2)根据表中数据,由欧姆定律,请计算出第1次实验时灯丝的电阻,R1=7.5Ω。‎ ‎(3)分析数据及实验现象可知:灯越亮,灯丝电阻越大,说明灯丝的电阻与温度有关。‎ ‎(4)现电压表0~15V量程损坏,而0~3V量程完好,将电压表并联在变阻器两端,根据串联电路电压的规律,当电压表示数为:6V﹣3.8V=2.2V时,灯正常发光,记下此时电流表示数,根据P=UI计算即可。‎ ‎【答案】(1)电流表示数变大,电压表示数变大;(2)7.5;(3)温度;‎ ‎(4)将电压表并联在变阻器两端,当电压表示数为:6V﹣3.8V=2.2V时,灯正常发光,记下此时电流表示数,根据P=UI计算即可。‎ ‎25.(8分)如图,电源电压不变,定值电阻R1=6Ω,电流表的量程为0﹣0.6A,电压表的量程为0~3V,滑动变阻器R2的规格为“40Ω 1A”,闭合开关后,当滑片P置于M点时,电流表示数为0.3A,当滑片P置于N点时,电流表示数变化了0.1A,且滑动变阻器连入电路中的阻值。‎ ‎(1)求定值电阻R1前后两次电功率之比;‎ ‎(2)求电源电压;‎ ‎(3)在不损坏元件的情况下,求出滑动变阻器的取值范围。‎ 13‎ ‎【解析】(1)滑片由M点滑到N点,电阻变大,电路中的电流减小,所以滑片P置于N点时电路中的电流:IN=IM﹣0.1A=0.3A﹣0.1A=0.2A,‎ 定值电阻R1前后两次电功率之比:9:4;‎ ‎(2)滑片P置于M点时,电源电压U=IM(R1+RM),‎ 滑片P置于N点时,电源电压U=IN(R1+RN),‎ RN=2RM,‎ 所以0.3A×(R1+RM)=0.2A×(R1+2RM),‎ 解得RM=R1=6Ω,‎ 电源电压:‎ U=IM(R1+RM)=0.3A×(6Ω+6Ω)=3.6V;‎ ‎(3)根据电流表量程和滑动变阻器规格可知,电路中的最大电流为I大=0.6A,‎ 由欧姆定律可得,电路总电阻:R=6Ω,‎ 滑动变阻器连入电路的最小阻值:‎ R滑小=R﹣R1=6Ω﹣6Ω=0Ω;‎ 电压表的量程为0~3V,滑动变阻器两端的最大电压U滑=3V,‎ R1两端的电压U1=U﹣U滑=3.6V﹣3V=0.6V,‎ 根据串联电路的分压特点可知:,,‎ 解得R滑大=30Ω,‎ 所以在不损坏元件的情况下,滑动变阻器的取值范围为0Ω~30Ω。‎ ‎【答】(1)定值电阻R1前后两次电功率之比为9:4;‎ ‎(2)电源电压为3.6V;‎ ‎(3)在不损坏元件的情况下,滑动变阻器的取值范围为0Ω~30Ω。‎ ‎26.(8分)如图,杠杆在水平位置平衡,物体M1重为500N,OA:OB=2:3,每个滑轮重为20N,滑轮组的机械效率为80%,在拉力F的作用下,物体M2以0.5m/s速度匀速上升了5m。(杠杆与绳的自重、摩擦均不计)‎ 求:(1)物体M2的重力;‎ ‎(2)拉力F的功率;‎ 13‎ ‎(3)物体M1对水平面的压力。‎ ‎【解析】(1)因杠杆与绳的自重、摩擦均不计,故克服动滑轮重力做的功为额外功,‎ 则滑轮组的机械效率:η,即:80%,‎ 解得物体M2的重力:G=80N;‎ ‎(2)由图知,绳子的有效段数为2,绳的自重、摩擦均不计,则作用在绳子自由端的拉力:F=50N;‎ 物体M2以0.5m/s速度匀速上升了h,绳子自由端移动的距离为:s=2h,‎ 由v可得绳子自由端的速度为:‎ v绳=2v=2×0.5m/s=1m/s;‎ 拉力F的功率:‎ P=Fv绳=50N×1m/s=50W;‎ ‎(3)由力的平衡条件可得,B端对定滑轮向上的拉力:‎ F′B=3F+G定=3×50N+20N=170N,‎ 根据力的作用是相互的,则定滑轮对杠杆B端的拉力为:FB=F′B=170N,‎ 根据杠杆的平衡条件可得:FA×OA=FB×OB,‎ 故绳子对杠杆A端的拉力为:FAFB170N=255N,‎ 力的作用是相互的,则绳子对M1向上的拉力为FA′=FA=255N,‎ 根据力的平衡,地面对M1的支持力:‎ F支=G1﹣FA′=500N﹣255N=245N;‎ 由力的相互性可知,物体M1对水平面的压力:‎ F压=F支=245N。‎ ‎【答】(1)物体M2的重力为80N;‎ ‎(2)拉力F的功率为50W;‎ ‎(3)物体M1对水平面的压力为245N。‎ 13‎

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