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2016年内蒙古包头市中考物理真题及答案一、选择题1.下列说法正确的是()A.声音的传播需要介质,真空不能传声B.有霾天气,大量极细微的尘粒悬浮在空中,说明分子在不停地运动C.秋天的早晨花草上出现露珠,这是汽化现象D.通过技术改进,热机效率可达100%【考点】声音的传播条件;液化及液化现象;机械运动;热机的效率.【专题】定性思想;归纳法;声现象;汽化和液化、升华和凝华;比热容、热机、热值;长度、时间、速度.【分析】①声音的传播需要介质,可以在气体、液体和固体中传播,但不能在真空中传播;②因为分子很小,人肉眼看不到,看到的就不是分子的运动;③物质由气态变为液态的过程叫液化;④任何能量转化过程都伴随能量的损失,所以转化效率不可能达到100%.【解答】解:A、声音的传播需要介质,但不能在真空中传播.故A正确;B、尘粒是由大量分子组成的,尘粒的运动属于物体的机械运动,不能说明分子在做无规则运动.故B错误;C、秋天花草上出现露珠,是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴.故C错误;D、无论科技如何发展,热机的效率可以提高,总存在摩擦、要做额外功,效率一定不会达到100%.故D错误.故选A.【点评】此题是一道综合题,考查的知识点较多,包括声音的传播条件、分子扩散与机械运动、物态变化和热机效率,掌握基本规律是解答的关键.2.下列光现象,由光的反射形成的是()A.雨后彩虹B.海市蜃楼C.小孔成像D.水中倒影【考点】光的反射.【专题】应用题;光的传播和反射、平面镜成像.【分析】要解决此题,需要掌握光的反射现象,知道平面镜成像是由于光的反射形成的.要掌握光的折射现象,知道水底看起来比实际的要浅、斜插入水中的筷子向上折、海市蜃楼、凸透镜成像都是光的折射.要掌握光沿直线传播现象,知道影子的形成、日月食的形成、小孔成像都是光沿直线传播形成的.【解答】解:A、雨过天晴时,常在天空出现彩虹,这是太阳光通过悬浮在空气中细小的水珠折射而成的,白光经水珠折射以后,分成各种彩色光,这种现象叫做光的色散现象,所以说雨后的天空出现彩虹是由光的色散形成的.不合题意;B、海市蜃楼是光在沿直线方向传播时,在密度不均匀的空气层中,经过折射造成的结果,不合题意;C、小孔成像,成的是物体倒立的像,像之所以是倒立的,就是因为光的直线传播造成的;不合题意;D、水中倒影,属于平面镜成像,是由于光的反射形成的,符合题意.故选D.【点评】本题主要考查学生利用光学知识解释生活中常见的物理现象,此题与实际生活联系密切,体现了生活处处是物理的理念.3.下列示意图正确的是()A.小球所受的重力GB.木块对斜面的压力FC.力F2的力臂l2D.家庭电路中,电灯和插座的安裝【考点】力的示意图;力臂的画法;家庭电路的连接.【专题】应用题;图析法;图像综合题.【分析】(1)根据规则物体的重心在物体的几何中心,然后过重心表示出重力的方向;(2)斜面上静止的木块对斜面的压力垂直于斜面,斜面受到的压力的作用点在斜面上;(3)力臂是指从支点到力的作用线的距离;(4)灯泡的接法:火线进入开关,再进入灯泡顶端的金属点;零线直接接入灯泡的螺旋套.两孔插座的接法:左孔接零线;右孔接火线;【解答】解:A、小球所受的重力的重心应该在小球的重心上,而图中重力的作用点画错了.故A错误;B、斜面上静止的木块对斜面的压力垂直于斜面,斜面受到的压力的作用点在斜面,图中压力的作用点和方向画错了.故B错误;C、反向延长力F2的作用线,然后过支点O向力的作用线引垂线段,垂线段的长即为力臂l2.故C正确;D、火线进入开关,再进入灯泡顶端的金属点,零线直接接入灯泡的螺旋套,这样在断开开关能切断火线,接触灯泡不会发生触电事故.既能控制灯泡,又能更安全.图中开关和灯泡接法错误.故D错误.故选C.【点评】此题考查力的示意图、力臂的画法、家庭电路的连接,是一道综合性较强的题目,难度不大,掌握基础知识即可正确解题.4.我国自行研制的歼-15舰载机在“辽宁号”航母上起飞过程中,下列说法正确的是()A.舰载机飞离航母后,航母所受浮力的大小不变B.舰载机飞行时能获得向上的升力,是因为机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速C.舰载机飞离航母甲板时,以舰载机为参照物,航母甲板是静止的D.舰载机在起飞过程中,惯性将消失【考点】物体的浮沉条件及其应用;参照物及其选择;惯性;飞机的升力.【专题】应用题;长度、时间、速度;运动和力;浮沉的应用.【分析】(1)物体漂浮时受到的浮力和自身的重力相等;(2)流体流速越快的位置压强越小,据此来分析飞机起飞时的受力情况;(3)判断一个物体是否运动,要先选择一个参照物,看这个物体相对于参照物有没有位置的改变.如果位置发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的;(4)惯性是指物体能够保持原来运动状态不变的性质,任何物体都具有惯性.【解答】解:A.舰载机飞离航母前后,航母始终漂浮,受到的浮力和自身的重力相等,当舰载机飞离航母后,航母的重力减小,所受的浮力减小,故A错误;B.飞机飞行时,机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速,上方压强小于下方,从而产生向上的升力,故B正确;C.舰载机飞向航母甲板时,以舰载机为参照物,航母甲板相对于舰载机的位置是变化的,所以航母甲板相对舰载机是运动的,故C错误;D.物体在任何时候都有惯性,飞机在起飞过程中,惯性不可能消失,故D错误.故选B.【点评】本题考查了浮沉条件的应用、运动和静止的相对性、惯性、流体压强与流速的关系等,有一定的综合性,但总体难度不大.5.如图所示是实验室电流表的内部结构图,处在磁场中的线圈有电流通过时,线圈会带动指针一起偏转.线圈中电流越大,指针偏转角度就越大.关于该现象,下列说法正确的是()A.该电流表是利用电磁感应原理工作的B.线圈中有电流通过时,把机械能转化为电能C.改变线圈中的电流方向,指针的偏转方向不会改变D.线圈中电流越大,其所受磁场力就越大【考点】磁场对通电导线的作用.【专题】应用题;电动机、磁生电.【分析】首先利用图示的装置分析出其制成原理,即通电线圈在磁场中受力转动,线圈的转动可以带动指针的偏转.线圈受力方向与电流方向有关,这一过程中,将电能转化为机械能.【解答】解:通过电流表的内部构造显示电流表的制成原理:通电线圈在磁场中受力而转动,并且电流越大,线圈受到的力越大,其转动的幅度越大.因此可以利用电流表指针的转动幅度来体现电路中电流的大小.A.通过电流表的内部构造显示电流表的制成原理:通电线圈在磁场中受力而转动,故A错误;B.线圈中有电流通过时,电能转化为机械能,故B错误;C.改变线圈中的电流方向,其转动方向会发生改变,故C错误;D.电流越大,线圈受到的力越大,因此可以利用电流表指针的转动幅度来体现电路中电流的大小,故D正确.故选D.【点评】在学过的测量工具或设备中,每个工具或设备都有自己的制成原理;对不同测量工具的制成原理,是一个热点题型,需要重点掌握.6.如图甲所示,木块放在水平面上,用弹簧测力计沿水平方向拉木块使其做直线运动,两次拉动木块得到的s-t关系图象如图乙所示.两次对应的弹簧测力计示数分别为F1、F2,两次拉力的功率分别为P1、P2,下列判断正确的是()A.Fl>F2、P1>P2B.Fl=F2、P1>P2C.F1>F2、P1=P2D.F1<F2、Pl<P2【考点】功率大小的比较;二力平衡条件的应用.【专题】应用题;图析法;运动和力;功、功率、机械效率.【分析】(1)弹簧测力计拉动木块在水平面上匀速直线运动时,水平方向上木块受到拉力和滑动摩擦力作用,拉力和滑动摩擦力是一对平衡力.(2)滑动摩擦力大小跟压力大小和接触面粗糙程度有关.根据P=Fv判断拉力的功率.【解答】解:由图乙可知,木块两次都做匀速直线运动,则拉力和滑动摩擦力是一对平衡力,大小相等,因为同一木块放在同一桌面上,压力不变、接触面的粗糙程度不变,所以两次木块受到的滑动摩擦力相等,故两次对应的弹簧测力计示数相等,即F1=F2;从图乙中可以判断出,第1次木块的运动速度大于第2次木块的运动速度,即v1>v2,根据公式P=Fv可知,当拉力相等时,速度越大,拉力的功率越大,即:P1>P2.综上所述,ACD错误,B正确.故选:B.【点评】本题的关键是通过图象可以判断木块做匀速直线运动,匀速直线运动的物体受到平衡力作用,根据平衡力条件判断拉力和滑动摩擦力大小关系,根据P=Fv判断功率的大小关系.7.如图所示,把标有“6V3W”的小灯泡与最大阻值为10OΩ的滑动变阻器连接在电源电压恒为18V的电路中,各表的示数均不超过所选量程,且灯泡两端电压不允许超过额定值(灯丝电阻不变).闭合开关,下列说法正确的是()A.滑动变阻器滑片向左滑动的过程中,电流表示数变大,电压表示数变大B.电路的总功率最大值为10.8WC.小灯泡的电功率最小值为0.75WD.滑动变阻器允许调节的范围是24Ω-100Ω【考点】电路的动态分析;欧姆定律的应用;电功率的计算.【专题】应用题;电路和欧姆定律;电能和电功率;电路变化分析综合题.【分析】根据实物图可知:灯泡与滑动变阻器是串联关系;电流表测量串联电路的电流(所选量程为0~0.6A),电压表测量滑动变阻器两端的电压(所选量程为0~15V).①根据滑片移动的方向确定滑动变阻器接入电路阻值的变化,由欧姆定律可知电路电流的变化,根据串联电路分压规律可知电压表示数的变化;②为保护电压表,滑动变阻器两端的最大电压为15V,此时滑动变阻器连入的电阻最大,利用串联电路的电压关系求出此时加在灯两端的电压;再利用欧姆定律求出此时电路中的最小电流和滑动变阻器连入的电阻;③由灯的铭牌求出灯正常发光时的电流和灯丝电阻,确定电路中的最大电流,根据欧姆定律求出滑动变阻器连入电路的最小电阻;根据欧姆定律可求出滑动变阻器允许调节的范围;由②状态,利用P=UI可求小灯泡的电功率最小值;由③状态,利用P=UI求电路的总功率最大值.【解答】解:A、根据实物图可知,滑片向左移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变小,即电路中的总电阻变小;由欧姆定律可知,电路中的电流变大,即电流表示数变大;因为串联电路起分压作用,因此滑动变阻器分得的电压变小,即电压表示数变小,故A错误;BCD、由RUP2可知,灯丝电阻:12=3W(6V)PUR2L2LL,由P=UI可知,灯正常发光时的电流:0.5A6V3WUPILL,由题知电路中的最大电流应为0.5A;即:0.5AR+1218VR+RUIL,故滑动变阻器连入电路的最小电阻:R=24Ω,此时电路中电功率最大:P最大=UI=18V×0.5A=9W,故B错误;为保护电压表,滑动变阻器两端的最大电压为15V,此时滑动变阻器连入的电阻最大,电路中的电流最小,因为U=UL′+UR,所以UR=U-UL′=18V-15V=3V,此时电路中最小的电流为:0.25A123VR'UI'LL,滑动变阻器连入的最大电阻为:600.25A15VI''UR'L;此时小灯泡的电功率最小为:P小=ULI′=3V×0.25A=0.75W,故C正确;由此可知:滑动变阻器允许调节的范围为24Ω~60Ω,故D错误.故选C.【点评】本题关键:一是根据灯的铭牌求出允许通过的最大电流、确定滑动变阻器连入的最小阻值;二是根据电压表的量程求出滑动变阻器两端的最大电压、确定滑动变阻器连入的最大阻值.二、作图与实验题8.在探究“冰的熔化特点”的实验中,如图甲所示是某时刻温度计的示数,图乙所示是根据实验数据绘制的温度一时间关系图象,已知冰的质量为100g.(1)图甲所示温度计的示数是_______℃.(2)冰从开始熔化到完全熔化持续了_______min.(3)物质在第5min具有的内能比第7min时的内能_______.(4)设相同时间内物质吸收的热量相同,则BC阶段物质共吸收了_______J的热量.[C冰=2.1×103J/(kg•℃),C水=4.2×103J/(kg•℃)](5)在图乙所示中,AB段与CD段的倾斜程度不同,这是因为_______.【考点】熔化和凝固的探究实验.【专题】实验题;图析法;
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