2024年江苏省宿迁市泗阳县中考物理二模试卷(3月份)
试卷更新日期:2024-04-13 类型:中考模拟
一、选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题给出的选项中只有一个选项符合题意)
-
1. 下列关于生活中的物理,符合实际的是( )A、一名中学生重力为1000N B、洗澡时感觉到适宜的温度为80℃ C、2个鸡蛋大约重1N D、50米赛跑大约10秒2. 端午节赛龙舟,鼓手仅仅增大敲鼓的力,改变了声音的( )A、响度 B、音色 C、音调 D、传播速度3. 下列一些关于生活中的物理现象及分析正确的是( )A、冬天在冰雪覆盖的路面上撒盐便于除雪,是因为盐可以提高冰雪的熔点 B、炎热的夏天,在教室内洒水可以降温,是利用水升华吸热 C、烧水时,壶嘴处的“白气”是水蒸气遇冷液化形成的 D、窗花的形成是凝固现象4. 以下有关光直线传播的应用实例或形成的现象中,所成的是物体像的是( )A、
手影 B、
月食 C、
凿壁偷光 D、
树荫下的光斑5. 下列关于图中所示光学现象的描述或解释正确的是( )A、图甲中,小孔成的是倒立的虚像 B、图乙中,人配戴的凹透镜可以矫正近视眼 C、图丙中,白光通过三棱镜要分解成红、橙、黄、绿、蓝、灰、紫七色光 D、图丁中,漫反射的光线杂乱无章不遵循光的反射定律6. 如图所示,利用图甲来测凸透镜的焦距,利用图乙来探究凸透镜成像的规律,在如图乙所示的位置光屏上成清晰的像,下列说法正确的是( )A、由图甲可知凸透镜的焦距是12cm B、图乙中光屏上成一个倒立放大实像 C、图乙中若将凸透镜用不透明的物体遮住一半,则光屏上还是完整的烛焰的像 D、图乙中如果凸透镜不动,将光屏和蜡烛的位置对调可以成倒立缩小的实像7. 关于惯性,下列说法正确的是( )A、静止的足球没有惯性 B、跳远运动员要助跑后起跳,是为了增大惯性 C、在空中自由下落的苹果,运动的速度越来越快,是由于受到惯性的作用 D、在汽车紧急刹车时,坐在车里的乘客会向前倾倒,是由于乘客具有惯性8. 甲、乙两种物质的质量m与体积V的关系图像如图所示,由图像可知( )A、体积相等时,甲的质量大 B、质量相等时,乙的体积大 C、甲的密度比乙的大 D、乙的密度比甲的大9. 清洁能源是指不排放污染物,能够直接用于生产、生活的能源。下列能源中都属于清洁能源的是( )A、太阳能、石油 B、石油、风能 C、太阳能、风能 D、风能、煤炭10. 一定值电阻,两端加6V电压时,通过的电流是1A,当加在其两端的电压变为3V时,通过的电流和导体的电阻是( )A、0.5A 6Ω B、1A 6Ω C、0.5A 3Ω D、1A 3Ω11. 标有“6V”字样的甲、乙两个小灯泡,它们的电流与电压变化的关系如图所示。下列判断正确的是( )A、甲灯的额定功率小于乙灯的额定功率 B、将甲、乙两个小灯泡串联在6V的电路中时甲灯比乙灯亮 C、为保证灯泡不损坏,两灯串联时电路两端的电压不超过8V D、将甲、乙两个小灯泡并联在3V的电路中时它们的功率各自变为原来的一半12. 如图所示电路中,电源电压6V恒定不变,电流表的量程是0~0.6A,小灯泡上标有“2V,1W”(灯丝电阻不变),滑动变阻器标有“20Ω,1A”。闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片P,电流表、电压表示数的范围分别是( )A、0.25A~0.6A,1V~2V B、0.3A~0.5A,1V~1.5V C、0.25A~0.5A,1.5V~2V D、0.25A~0.5A,1V~2V二、填空题(本大题共7小题,每空1分,共20分)
-
13. 古诗词是我国的文化瑰宝,很多诗句里蕴含着物理知识。例如“夜半钟声到客船”中的“钟声”是根据声音的判断出来的;唐代诗人白居易的《琵琶行》中的诗句:“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情”从物理学的角度来看,弹琴之前“转轴”是为了改变弦的松紧程度,从而改变弦发声的;“小弦切切如私语”是指声音的小。(均选填“音调”“响度”或“音色”)14. 如图所示体温计是根据液体的性质制成的,它的分度值为℃,示数为℃。15. 验钞机能检验人民币的真伪,它是利用能使荧光物质发光的原理制成的;在森林中游客如果随地丢弃装水的透明圆形饮料瓶,可能会引起森林火灾,这是因为饮料瓶相当于镜,它能使太阳光.16. 如图所示为一起交通事故,两辆同向行驶的汽车发生“追尾”。虽B车司机紧急刹车,但由于仍撞击了A车,碰撞的一瞬间,B车对A车的撞击力(选填“大于”、“小于”或“等于”)A车对B车的撞击力,此时A车司机会(选填“前倾”或“后仰”)。17. 如图所示是通过灯泡L、定值电阻R的电流跟其两端电压的关系图像,由图可得定值电阻R的阻值为Ω;如果把灯和定值电阻并联接在电压为4V的电路两端时,干路中的电流大小为A;如果把灯泡和定值电阻接在某电源两端,此时电路中的电流为0.4A,则该电源电压为V。18. 2020年6月23日,我国用长征三号乙运载火箭成功发射第55颗北斗导航卫星,完成了“北斗”卫星全面组网工作。在卫星与火箭分离前,以火箭为参照物,卫星是(选填“静止”或“运动”)的,“北斗”卫星导航系统利用(选填“电磁波”、“超声波”或“红外线”)向地球传递信息。19. 如图,两手指用力压住铅笔的两端使它保持静止,右侧按笔尖的手指较疼。左侧手指对铅笔的压力右侧手指对铅笔的压力,左侧手指所受的压强右侧手指所受的压强(前两空均选填“大于”、“小于”或“等于”),说明压力的作用效果跟有关。
三、计算,作图题(本题有3小题,20题6分,21题6分,22题8分,共20分。答案写在答题卡上)
-
20. 如图所示,请作出物体AB在平面镜MN中所成的像。21. 如题图所示,点光源S发出的一束光射向平面镜O点,请画出反射光线(保留作图痕迹)。22. 请用笔画线表示导线,将图中的电灯、开关和插座正确接入家庭电路中.23. 一棱长为的正方体物块放在盛有40L水的薄壁圆柱形容器中,容器重为10N,底面积为。现用竖直向下大小为20N的力F作用在物体上,物体刚好浸没于水中静止,如图所示( , g取10N/kg)。求:
(1)物块下表面受到水的压强;
(2)物块受到的浮力;
(3)容器底部对水平地面的压强。
24. 如图所示,电路中使用的是可调电压电源,电阻R1=3Ω,R2=6Ω,小灯泡L标有“12V 18W”的字样(不考虑温度对小灯泡电阻的影响)。(1)开关S1、S2、S3闭合,调节电源电压为6V时,求电流表A的示数;
(2)开关S1、S2闭合,S3断开,调节电源电压为10V时,求小灯泡L的实际发光功率;
(3)开关S1闭合,S2、S3断开,调节电源电压使小灯泡L正常发光时,求电路消耗的总功率。
四、解答题(本题共5小题,共计26分,不需要写出必要的解答过程)
-
25. 如图所示是某同学做“探究平面镜成像规律”实验时的情景,请回答下列问题:
(1)实验中应选用玻璃板代替平面镜,目的是。实验中应选择(选填“较厚”或“较薄”)的玻璃板;
(2)该同学应选用两支的蜡烛,目的是比较像与物的关系,这里用到的是(填实验方法)。
26. 在探究“凸透镜成像规律”的实验中:(1)如图甲,平行光正对凸透镜照射,光屏上出现一个最小最亮的光斑,则该凸透镜的焦距f=cm;
(2)如图乙,光屏上呈现清晰的像,此像的性质是的实像。若保持蜡烛和光屏位置不变,移动透镜至刻度线处,光屏上能再次呈现清晰的像;
(3)如图丙,保持蜡烛位置不变,移动透镜至16cm刻度线处,则人眼在图中处能观察到烛焰的像。
27. 如图所示为探究“影响液体内部压强的因素”的实验装置,图中各容器中的液面相平。(1)在使用压强计前,小华发现U形管内的水面已有高度差,则可通过方法可以进行调节(填序号);
①从U形管中向外倒出适量的水
②拆除软管重新安装
③向U形管中倒入适量的水
(2)U形管压强计是通过U形管来显示橡皮膜所受压强大小的;
(3)比较图A、B和C,可以初步得出结论:同种液体,;
(4)若图B中U形管左侧液柱的高度为4cm,右侧液柱的高度为7cm,则U形管底部受到的液体的压强为Pa。(ρ水=1.0×103kg/m3 , g=10N/kg)
28. 为了验证并联电路的电流特点,小薇设计了如图甲所示的电路进行实验。(1)在连接电路时,开关应处于状态,此时电流表的指针如图乙所示,根据你的分析,原因是;
(2)小薇先将电流表接在L1所在的支路上,闭合开关后,观察到灯L2发光,但L1不发光,电流表的示数为零,电路可能存在的故障是;
(3)排除故障后,她测出了通过L1的电流为I1=1.6A,她又测出了L2支路和干路上的电流分别为I2和I,两次电流表指针均如图丙所示,则I2=A,I=;
(4)根据测量结果,你认为并联电路中干路电流和各支路电流的关系是:(写出关系式即可)。
29. 发电机是如何发电的呢?同学们用如图所示的装置进行探究。(1)当导体ab静止悬挂起来后,闭合开关,灵敏电流计G指针不偏转(选填“有”或“无”)电流产生;
(2)小芳无意间碰到导体ab,导体ab晃动起来,小明发现电流表指针发生了 偏转,但小芳说:“不一定,还要看导体怎样运动”。为验证猜想,并把观察到的现象记录如下:
序号
磁体摆放方向
ab运动方向
电流计指针偏转情况
1
N极在上
竖直上下运动
不偏转
2
水平向左运动
向右偏转
3
水平向右运动
向左偏转
4
N极在下
竖直上下运动
不偏转
5
水平向左运动
向左偏转
6
水平向右运动
向右偏转
分析实验现象后,同学们一致认为小芳的观点是(选填“正确”或“错误”)的,比较第2、3次实验现象发现,产生的电流的方向跟有关;比较第3、6次实验现象发现,产生的电流的方向还跟有关;
(3)在整理器材时,小明未断开开关,先撤去蹄形磁铁,发现电流表的指针都偏转,请教老师后得知,只要闭合电路的一部分导体在中做运动,电路中就会产生感应电流,这就是发电机发电的原理,此原理最早由英国物理学家发现。