北京东直门中学中考物理二模试卷
北京东直门中学中考物理二模试卷
一、选择题
1.在抗击新冠肺炎的战疫中,“5G 智能语音机器人”大显身手,它不但能开展疫情智能排查,还可以无接触地传送疫情信息,既加强了对疫情防控的点对点宣传,又能很好地避免人员聚集交叉感染。机器人作为高科技产品()
A.它发出的声音不是由振动产生的
B.它发出的声音可以在真空中传播
C.我们辨别它的声音依靠的是音色
D.将音量调小是在人耳处减弱噪声
2.无线电充是一种增加手机续航时间的方式,无线电充的技术原理:电流流过充电座的“送电线圈”产生磁场,当手机中的“受电线圈”靠近该磁场时就会产生感应电流,从而给手机电池充电,如图所示。下列图中,与“受电线圈”处用到的实验原理相同的是
()
A.B.C.
D.
3.电动平衡车是一种时尚代步工具.如图所示,当人驾驶平衡车在水平路面上匀速直线运动时,下列说法正确的是
A.平衡车受到的重力与地面对它的支持力是一对平衡力
B.平衡车对地面的压力与地面对它的支持力是相互作用力
C.关闭电机,平衡车仍继续前进是由于其受到惯性作用
D.若平衡车在运动过程中所受的力全部消失,平衡车会慢慢停下来
4.如图所示,装有水的容器静止放在水平桌面上,正方体物块M悬浮在水中,其上表面与水面平行,则下列说法中正确的是
A.M上、下表面受到水压力的合力大于M受到的浮力
B.M上、下表面受到水压力的合力大小等于M受到的重力大小
C.M上表面受到水的压力大于M下表面受到水的压力
D.M上表面受到水的压力和M下表面受到水的压力是一对平衡力
5.北京世园会上,车身离地30cm高的电动无人扫地车在平直路面上匀速前进并将地面上的落叶吸入车内.此过程中,扫地车整体的
A.动能不变,重力势能不变B.动能不变,重力势能变大
C.动能变大,重力势能不变D.动能变大,重力势能变大
6.如图是某品牌榨汁机.为保障安全,该榨汁机设置了双重开关——电源开关S1和安全开关S2.当杯体倒扣在主机上时, S2自动闭合,此时再闭合S1,电动机才能启动,开始榨汁.下列电路图符合上述要求的是
A.B.C.D.
7.小明按图甲连接电路,闭合开关,灯泡L1的功率为P1.他将一个阻值大于L1的灯泡L2串联接入电路(如图乙),闭合开关后,L1、L2的功率分别为P1'、P2'(不计温度对灯泡电阻的影响,电源电压恒定),下列关系式正确的是
A .211P P P ''>>
B .211P P P ''>>
C .121P P P ''>>
D .112
P P P ''>> 8.如图所示,压在杯底的乒乓球,上浮时会弹离水面后又落回水面。下列说法正确的是( )
A .乒乓球上浮过程中,受到的浮力始终不变
B .乒乓球弹离水面后上升,是由于水的浮力作用
C .乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强始终不变
D .乒乓球上浮过程中,水对杯底的压强先不变后减小 9.下列有关声现象的理解正确的是( ) A .教师讲课的声音是由声带振动产生的 B .声音可以在真空中传播
C .声音的振幅越大,音调越高
D .只要物体在振动,我们就能听到声音
10.类比法、控制变量法、实验推理法、转换法、模型法等是科学实验中常用的研究方法。以下实例和其对应的科学研究方法不正确的是( ) A .研究牛顿第一定律——实验推理法 B .把电流比作水流——类比法
C .研究压力作用效果与压力大小有关——控制变量法
D .用磁感线描述磁场的强弱与方向——转换法 11.关于信息和能源的说法中正确的是( ) A .目前建成的核能发电站利用了核聚变原理 B .电磁波的频率越高,在真空中传播越快
C .我国自主建立的北斗卫星导航系统是利用电磁波传递信息
D .化石能源、电能是直接从自然界获得的能源,称为一次能源
12.在图所示的电路中,电源电压保持不变,现将一个电压表V 接入电路的AB 或CD 两点间.电键 S 闭合后,在向左移动滑动变阻器R 2滑片P 的过程中,下列数值一定不变的是
A.电压表 V 的示数
B.电流表 A 的示数
C.电压表 V 示数与电流表A示数的比值
D.电压表 V 示数变化量与电流表 A 示数变化量的比值
13.公共场所严禁吸烟。小明设计了一种简易烟雾报警控制器,如图所示。电路中R0为定值电阻,R为光敏电阻,其阻值随光照强度的增大而减小,烟雾增大到一定程度使电压表的指针偏转到某区域时触发报警系统。以下做法能使控制器在烟雾较淡时就触发报警的是()
A.电压表改成大量程 B.增大激光强度C.减小R0阻值D.减小电源电压14.(2017?杭州卷)如图所示装置,在水平拉力F的作用下,物体M沿水平地面做匀速直线运动,已知弹簧秤读数为10牛,物体M的运动速度为1米/秒(若不计滑轮与绳子质量、绳子与滑轮间的摩擦、滑轮与轴间摩擦),那么在此过程中()
A.物体M与地面间的摩擦力为5牛
B.物体M与地面间的摩擦力为10牛
C.水平拉力F做功的功率为20瓦
D.1秒内滑轮对物体M做功为10焦
15.指纹锁是一种集光学、电子计算机、精密机械等多项技术于一体的高科技产品,它的“钥匙”是特定人的指纹(S1)、磁卡(S2)或应急钥匙(S3),三者都可以单独使电动机M工作而打开门锁.下列电路设计符合要求的是
A.
B.
C.
D.
16.如图所示的工具中,使用时属于省力杠杆的是()
A.羊角锤B.镊子
C.钓鱼竿D.筷子
17.在抗击病毒一线的医护人员为防止患者的传染,必须穿着厚厚的防护服、戴上口罩和眼罩。眼罩的玻璃片有时会变得模糊不清,是由于医护人员呼出的气体中的水蒸气在眼罩的玻璃片处()
A.遇热熔化形成的B.遇热汽化形成的C.遇冷液化形成的D.遇冷凝华形成的18.科学家在物理领域的每次重大发现,都有力地推动了人类文明的进程。历史上首先发现通电导体周围存在磁场,为人类进入电气化时代奠定了基础的物理学家是()
A.焦耳
B.奥斯特
C.安培
D.法拉第
19.如图所示的电路中,电源电压保持不变,开关闭合后,滑动变阻器的滑片P向左移动时,三个电表的示数变化情况是()
A.A的示数变小,V1的示数变大,V2的示数变小
B.A的示数变大,V1的示数变小,V2的示数变大
C.A的示数变小,V1的示数不变,V2的示数变大
D.A的示数变大,V1的示数不变,V2的示数变小
20.如图是刚从冰箱冷冻室拿出冰棍贴紧舌头,舌头会被“冻”在冰棍上,这时舌头的水发生了某种物态变化,与其对应的图像是图中的(在标准大气压下)()
A.B.C.D.
21.为验证阿基米德原理,小明将电子秤放在水平桌面上并调零,然后将溢水杯放到电子秤上,按实验操作规范将溢水杯中装满水,再用细线系住铝块并将其缓慢浸入溢水杯的水中,如图 6 所示,铝块始终不与溢水杯接触.则下列四个选项中,判断正确的是
A.铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,水对溢水杯底的压力变小
B.铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,水对溢水杯底的压强变大
C.铝块浸没在水中静止时,绳对铝块的拉力等于铝块排开水的重力
D.铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,若电子秤示数不变,则验证了阿基米德原理
22.如图光现象中。与图中所示的心影形成原理相同的是()
A.树荫底下的圆形光斑
B.水中倒影
C.放大镜把字放大
D.汤勺在水面处被“折断”
23.下列关于物理知识的说法中正确的是()
A.气压越高液体的沸点越低
B.物体的比热容越大吸收的热量越多
C.汽油机压缩冲程燃气的内能减小
D.温度相同的物体接触时不发生热传递
24.在机场、火车站、博物馆等一些需要进行安全检查的场所,安检人员利用手持式金属探测器对旅客或观众进行检查(如图所示)。当探测器靠近金属物品时,在金属物品中就会产生感应电流,由此导致探测器发出警报,以提示要做进一步的检查。在我们学习过的下列装置中,与上述探测器能使金属物品中产生感应电流的原理最为相似的是
A.电动机B.动圈式扬声器
C.发电机D.电磁铁
25.用丝绸摩擦过的玻璃棒接触一只原来不带电的验电器,金属箔张开,在这过程中A.玻璃棒上的质子转移到金属箔上
B.玻璃棒上的电子转移到金属箔上
C.金属箔上的质子转移到玻璃棒上
D.金属箔上的电子转移到玻璃棒上
26.以下关于力的描述不正确的是
A.力是物体运动的原因B.力能改变物体的运动状态
C.力能使物体发生形变D.力的作用效果与力的三要素有关
27.下列科学方法中,错误的是()
A.找出蒸发和沸腾的异同点,运用了类比法
B.根据增大压强的方法想到减小压强的方法,运用了逆向思考法
C.两个5Ω的电阻串联与一个10Ω的电阻效果相同,运用了等效法
D.研究牛顿第一定律时,在斜面小车实验基础上,通过理想化推理得到结论,运用了逐渐逼近法
28.如图是一个家用电吹风的简化电路图,其中M是电动机。电吹风正常工作时()
A.开关与B和C接触时,吹出的是热风B.吹热风时电动机和电热丝串联
C.吹热风和吹冷风的电压不同D.吹热风比吹冷风电路消耗的总功率大29.黑龙江日报2019年1月24日讯:哈电电机研制成功国内首台大型立式脉冲发电机组。发电机的工作原理是()
A.电流的热效应B.电流的磁效应
C.电磁感应D.磁场对通电导线的作用
30.一只小猫正在平面镜前欣赏自己的全身像,如图所示.此时它所看到的全身像应是图中的
A.B.
C.D.
二、实验题计算题
31.一只小灯泡的额定电压为2.0V,正常发光时的电阻约为8Ω.小明想测量这个小灯泡的额定功率,实验室中有如下器材:一个电压表、一个电流表、一个开关,电压为6V的电源,滑动变阻器有A规格:“10Ω 2A”、B规格:“30Ω 1A”可选.导线若干.
(1)本实验应该选择____(选填“A”或“B”)规格的滑动变阻器.
(2)小明在连接好电路的最后一根导线时,发现电压表指针立刻偏到最大刻度处,小灯泡却不亮,且电流表也没有示数,上述现象反映他在操作中存在的不规范之处是____,出现上述故障的原因可能是____.
(3)排除故障后,小明发现他很幸运,电压表并没有因此而损坏.小明便开始进行测量,调节滑动变阻器滑片位置直到电压表读数为2.0V,小灯泡正常发光,此时电流表示数如图乙所示,则该小灯泡的额定功率为____W.
(4)完成上述实验后,小明进行了反思,如果刚才电压表被损坏了,能不能换成其他的实验器材来完成实验呢,经过思考,他用了一个已知阻值为R0的电阻和一个单刀双掷开关,借助部分现有的实验器材,设计了如图丙所示的电路,也测出了灯泡的额定功率,请完成下列实验步骤:
①闭合开关S1,将S2拨到触点“1”,移动滑片,使电流表的示数为____;
②再将开关S2拨到触点“2”,保持滑片的位置不动,读出电流表的示数I;
③灯泡额定功率的表达式为P额=____.(用已知量和测量量表示)
32.小东利用如图甲所示的实验装置来探究“导体中电流与电阻的关系”
(1)图甲是小东连接的实物图电路,图中有一根导线连接错误,请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线___________.
(2)电路改正后,小东先将5Ω的电阻接入电路,调节滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为U.小东将5Ω的电阻换成10Ω时,他应向______(左、右)移动滑动变阻器的滑片,使电压表示数恢复到U,通过多次试验可以得出在电压一定时,通过导体的电流与电阻成______比.
(3)若在如图甲所示的实验装置中,电流表的量程为0-0.6A固定不变.小东选择电阻分别为5Ω,10Ω,15Ω,20Ω的四个定值电阻,若滑阻器Rp最大阻值为30Ω,电源电压6V不变,为了保证实验成功,他需要控制电压表的示数在________ V到______V之间.(4)上述实验结束后,小东有设计了如图乙所示电路,只用电流表来测量额定电流为I额=0.2A小灯泡的额定功率,已知滑动变阻器最大阻值为R0=50Ω,电源电压未知,其测量过程如下:
①闭合开关S2,断开S1,移动滑动变阻器滑片使其接入电路阻值最大,并记下电流表示数为I1=0.12A,则电源电压为_______ V.
② _____________(填写开关闭合断开情况),移动滑动变阻器滑片使电流表示数为
0.2A,灯正常发光.
③_______________(填写开关闭合断开情况),保持滑片不动,几下电流表示数为
I2=0.15A
④灯泡的额定功率为P额=__________W.
33.小明利用如图甲所示的电路,实验探究“保持电阻不变时,电流跟电压的关系”.
实验器材:电源(电压恒为4.5 V),电流表、电压表各一只,一个开关,一个定值电阻,
一只滑动变阻器,导线若干.
(1)请根据图甲所示的电路图,用笔画线代替导线把图乙所示的实物电路连接完整.
(______)
(2)小明在闭合开关S后,发现电压表指针反向偏转,出现这种现象的原因是________:.
(3)小明通过实验得到多组实验数据,由这些数据画出如图丙所示的图像,由图像可得结论:保持电阻不变时,________________________.
(4)若电流表损坏,请你利用余下实验器材,测量一个额定电压为2.5 V的小灯泡的额定功率(灯丝的电阻会随温度变化),并把如下的实验步骤补充完整.
①在原实验电路中,断开开关S,拆去电流表,用小灯泡替换定值电阻,重新连接好电路,并移动滑片P至________(选填“A”或“B”)端;
②闭合开关S,移动滑片P,直至电压表的示数为________ V时,小灯泡正常发光;
③________________________________;
④小灯泡的额定功率的表达式P额="________" (用数据和测量的物理量符号表示).34.(7分)在“测定额定电压为2.5V小灯泡的电功率”的实验中,阳阳同学已连接好如图所示的部分电路。
(1)在阳阳所连接的电路中,有两根导线还没连好,请你帮他完成电路的连接(其他的导线不要变动)。
(2)连接好电路后,把滑动变阻器移到最大阻值处,闭合开关,发现小灯泡不亮,二表有示数。判断小灯泡不亮的原因是,怎样操作确认这一判断:,
(3)阳阳实验时,发现电压表示数如图所示,为了测出小灯泡的额定功率,他应该把滑片向(填“A”或“B”)移动。
(4)实验中阳阳测出了三组数据,记录在右表中.若第一次实验时电流表的示数如图所示,电流表的示数为 A。
次数 1 2 3
U/V 2 2.5 3
I/A 0.4 0.42
亮度暗亮
(5)他测出小灯泡的额定功率是 W。
35.甲图是一种即开即可以用热水的电热水龙头,乙图是它的电路原理图。旋转电热水龙头的手柄可带动切换开关在1、2、3之间接通对应的电路,从而实现冷水、温水、热水之间的切换。电热水龙头的部分参数如丙表所示。
(1)插脚E所对应的插孔应该与______线相连,原因是_________________;
(2)开关处于位置1时,放出的水温最高,试求电热丝R1的阻值_________。
(3)当开关处于位置1、进水口的水温接近25℃时,超温保护器就切断了电路。试估算水龙头每分钟可以放出多少千克的热水________?
36.小王在“用电流表、电压表测电阻”的实验中,元件均完好,电源电压为2伏的整数倍,滑动变阻器上标有“20Ω2A”字样.他正确连接电路,实验步骤正确,闭合电键后,电流表的示数如图(a)所示;当把滑动变阻器的滑片P恰好移到中点时,电压表示数如图(b)所示;小王继续移动滑片P,在确保安全的情况下,又测得电路中的最大电流为0.42安.
根据以上信息,小张经思考后认为,小王所用的电源电压为6伏.请你通过计算说明,小张的判断是正确的._______
请将下表填写完整.__________(计算电阻时,精确到0.1欧)
【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除
一、选择题
1.C
【解析】
【分析】
【详解】
A.一切声音都是由物体的振动产生,故A错误,A不符合题意;
B.声音不能在真空中传播,故B错误,B不符合题意;
C.我们辨别不同物体的声音依靠的是音色,故C正确,C
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
A.一切声音都是由物体的振动产生,故A错误,A不符合题意;
B.声音不能在真空中传播,故B错误,B不符合题意;
C.我们辨别不同物体的声音依靠的是音色,故C正确,C符合题意;
D.将音量调小是在声源处减弱噪声,故D错误,D不符合题意。
故选C。
2.B
【解析】
【分析】
【详解】
A.通电导线使小磁针发生偏转,其原理为电流的磁效应,故A不符合题意;B.闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,会产生感应电流,为电磁感应现象,故B符合题意;
C.
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
A.通电导线使小磁针发生偏转,其原理为电流的磁效应,故A不符合题意;
B.闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,会产生感应电流,为电磁感应现象,故B
符合题意;
C.原理为通电导体在磁场中受到力的作用,故C不符合题意;
D.利用通电螺线管产生磁场,其原理为电流的磁效应,故D不符合题意。
故选B。
3.B
【解析】
【分析】
【详解】
A、平衡车的重力加上人的重力才等于地面对平衡车的支持力,不符合二力平衡的条件,故A错误.
B、人对平衡车的压力与平衡车对人的支持力大小相等、方向相反、作用在两个物体
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
A、平衡车的重力加上人的重力才等于地面对平衡车的支持力,不符合二力平衡的条件,故A错误.
B、人对平衡车的压力与平衡车对人的支持力大小相等、方向相反、作用在两个物体上,作用在同一条直线上,是一对相互作用力,故B正确.
C、关闭电机后,由于惯性,平衡车能继续前进,但是不能说受到惯性作用,因为惯性不是力,故C错误.
D、因物体是在做匀速直线运动时突然外力全部消失的,故要保持原来的运动状态,即仍做匀速直线运动,故D错误.
故选B.
【点睛】
此题以平衡车为载体考查了惯性、牛顿第一定律、平衡力和相互作用力等多个知识点,综合性很强,但难度不是很大.
4.B
【解析】
【分析】
【详解】
AD.浮力等于物体上、下表面所受的压力之差,M上、下表面受到水压力的合
力等于M 受到的浮力,故AD 错误;
B .物块M 悬浮在水中,受到竖直向下的重力和竖直向上的浮力是平
解析:B 【解析】 【分析】 【详解】
AD .浮力等于物体上、下表面所受的压力之差,M 上、下表面受到水压力的合力等于M 受到的浮力,故AD 错误;
B .物块M 悬浮在水中,受到竖直向下的重力和竖直向上的浮力是平衡力,M 上、下表面受到水压力的合力等于浮力,因此M 上、下表面受到水压力的合力的大小等于重力大小,故正确;
C .根据p gh ρ= 可知下表面受到的水的压强大,根据F pS = 可求得下表面受到水的压力比上表面受到水的压力大,故错误.
5.D 【解析】 【详解】
无人扫地车在平直路面上匀速前进, 车的高度不变,速度不变,将地面上的落叶吸入车内,车的总质量增加,因此动能变大,重力势能变大.故D 正确.
解析:D 【解析】 【详解】
无人扫地车在平直路面上匀速前进, 车的高度不变,速度不变,将地面上的落叶吸入车内,车的总质量增加,因此动能变大,重力势能变大.故D 正确.
6.C 【解析】 【分析】 【详解】
A .图中,开关S2闭合时,电动机被短路掉,不能工作,故A 错;
B .图中只要开关S2闭合,电动机就会工作,故B 错;
C .图中只有当两个开关都闭合时,电动机才能正常工作
解析:C 【解析】 【分析】 【详解】
A .图中,开关S 2闭合时,电动机被短路掉,不能工作,故A 错;
B .图中只要开关S 2闭合,电动机就会工作,故B 错;
C .图中只有当两个开关都闭合时,电动机才能正常工作,故C 正确;
D .图中只要开关S 2闭合,电动机就会工作,故D 错;
7.C 【解析】 【分析】 【详解】
甲电路灯泡两端电压为电源电压U1,电阻为R1,灯泡的功率为;
乙中L1、L2的电压U1′、U2′的和为电源电压U1,,因为U1′<U1,故P1′<P1; 因为是串联
解析:C 【解析】 【分析】 【详解】
甲电路灯泡两端电压为电源电压U 1,电阻为R 1,灯泡的功率为2
111
U P R =
; 乙中L 1、L 2的电压U 1′、U 2′的和为电源电压U 1,()
2
1
11
U P R ''=
,因为U 1′<U 1,故P 1′<P 1;
因为是串联电路,所以电流相等,R 2的电阻大于R 1的电阻, 根据P=I 2R 知,P 2'>P 1'
因为2111U P R =
、2
222
U P R '
=、U 2′<U 1、R 2>R 1, 所以P 1>P 2'.
综合分析:P 1>P 2'>P 1'.选C ;
8.D 【解析】 【分析】 【详解】
A .乒乓球在上浮过程中,先是全浸入水中的上升过程,此过程排开水的体积不变,由知道,受到的浮力不变;然后是露出水面到脱离水面,此过程排开水的体积变小,由知道,受到的浮
解析:D 【解析】 【分析】 【详解】
A .乒乓球在上浮过程中,先是全浸入水中的上升过程,此过程排开水的体积不变,由
=F V g ρ浮液排知道,受到的浮力不变;然后是露出水面到脱离水面,此过程排开水的体积
变小,由=F V g ρ浮液排知道,受到的浮力变小;所以乒乓球在上浮过程中,受到的浮力先不变、后变小,故A 错误;
B .乒乓球弹离水面后不再受浮力作用,由于惯性将继续上升,故B 错误;
CD .乒乓球上浮过程中,先是全浸入水中的上升过程,此过程排开水的体积不变,水的深度不变,由 p gh ρ= 知道,水对杯底的压强不变;然后是露出水面到脱离水面,此过程排开水的体积变小,水的深度变小,由 p gh ρ= 知道,水对杯底的压强变小;所以乒乓球在上浮过程中,水对杯底的压强先不变、后变小,故C 错误、D 正确。 故选D 。
9.A 【解析】 【分析】 【详解】
A .老师讲课的声音是由声带振动产生的,故A 正确;
B .声音的传播需要介质,故不可以在真空中传播,故B 错误;
C .物体的振幅越大,声音的响度越大,故C 错误;
D .人耳
解析:A 【解析】 【分析】 【详解】
A .老师讲课的声音是由声带振动产生的,故A 正确;
B .声音的传播需要介质,故不可以在真空中传播,故B 错误;
C .物体的振幅越大,声音的响度越大,故C 错误;
D .人耳听到声音是有条件的,只有达到一定响度且频率在20~20000Hz 的声音人耳才可能听到、且要听到声音还要有传播介质、听觉器官要完好,故D 错误。 故选A 。
10.D 【解析】 【详解】
A .牛顿第一定律的建立是在科学实验的基础上通过对实验数据的分析,并进一步通过推理得出的,所以该实验主要是利用了实验推理法形成了牛顿第一 定律,故A 正确,不符合题意;
B .研究
解析:D 【解析】 【详解】
A.牛顿第一定律的建立是在科学实验的基础上通过对实验数据的分析,并进一步通过推理得出的,所以该实验主要是利用了实验推理法形成了牛顿第一定律,故A正确,不符合题意;
B.研究电流时,把它与水流相比,采用的是“类比法”,故B正确,不符合题意;C.探究压力作用效果与压力大小的关系时,保持了受力面积的大小不变,采用的是“控制变量法”,故C正确,不符合题意;
D.研究磁场时,引入了磁感线来描述磁场,采用的是“模型法”,故D错误,符合题意。
故选D。
11.C
【解析】
【分析】
【详解】
A.目前核电站是利用核裂变释放的核能来发电的,故A错误;
B.不同的电磁波在真空或空气中的传播速度是相同的,它的传播速度与频率无关,故B错误;
C.电磁波传播不需要
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
A.目前核电站是利用核裂变释放的核能来发电的,故A错误;
B.不同的电磁波在真空或空气中的传播速度是相同的,它的传播速度与频率无关,故B
错误;
C.电磁波传播不需要介质,我国自主建立的北斗卫星定位系统是利用电磁波来传递信息的,故C正确;
D.从能源是否可再利用的角度可把能源分为可再生能源和不可再生能源,人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源,属于不可再生能源;煤炭、石油、天然气属于不可再生能源,也是一次性能源,,而电能不是一次性能源,故D错误。
故选C。
12.D
【解析】
【分析】
【详解】
解:由电路图可知,R1与R2串联,电流表A测电路电流,(1)电键S闭合后,在向左移动滑动变阻器R2滑片P的过程中,接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,
解析:D 【解析】 【分析】 【详解】
解:由电路图可知,R 1与R 2串联,电流表A 测电路电流,(1)电键S 闭合后,在向左移动滑动变阻器R 2滑片P 的过程中,接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小, 由I =
U
R
可知,电路中的电流变大,即电流表A 的示数变大,故B 不符合题意;由U =IR 可知,R 1两端的电压变大,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,R 2两端的电压变小,则电压表并联在R 1或R 2两端时,其示数均发生变化,故A 错误;电压表并联在R 1两端时,由R =U
I
可知,电压表V 示数与电流表A 示数的比值等于R 1的阻值,其比值不变,
电压表并联在R 2两端时,电压表V 示数与电流表A 示数的比值等于R 2的阻值,其比值变小,则电压表V 示数与电流表A 示数的比值不一定不变,故C 不符合题意;(2)设滑片移动前后电路中的电流为I 1、I 2,电压表V 并联在R 2两端时,其示数的变化量: △U 2=U 2﹣U 2′=(U ﹣I 1R 1)﹣(U ﹣I 2R 1)=(I 2﹣I 1)R 1=﹣△IR 1,即2
U I
??=R 1,电压表V 并联在R 1两端时,其示数的变化量:
△U 1=U 1﹣U 1′=I 1R 1﹣I 2R 1=(I 1﹣I 2)R 1=△IR 1,即
1
U I
??=R 1, 综上可知,电压表并联在R 1或R 2两端时,电压表V 示数变化量与电流表A 示数变化量的比值不变,故D 符合题意.故选D .
点睛:由电路图可知,R 1与R 2串联,电流表A 测电路电流,(1)根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R 1两端的电压变化,根据串联电路的电压特点可知R 2两端的电压变化,根据欧姆定律结合R 1、R 2的阻值可知电压表与电流表示数的比值变化;(2)根据串联电路的特点和欧姆定律求出电压表并联R 1或并联在R 2的示数的变化量与电流表A 的示数的变化量的比值的变化.
13.C 【解析】 【分析】 【详解】
由图示可知,R 与R0串联,电压表测R 两端的电压,因光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小,所以,当烟雾增大时,光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大,由I=U/R 可知
解析:C 【解析】
【详解】
由图示可知,R与R0串联,电压表测R两端的电压,因光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小,所以,当烟雾增大时,光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大,由I=U/R可知,电路中的电流减小,由U=IR可知,R0两端的电压减小,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,R两端的电压增大,即电压表的示数增大,要使控制器在烟雾较淡时就触发报警,就应在烟雾较淡时光敏电阻两端的电压达到报警系统触发的电压,即增大气敏电阻分得到的电压;
A.电压表改接大量程时,不能改变气敏电阻两端的电压,故A错误;
B.增大激光强度,光敏电阻的阻值变小,分得的电压变小,故B错误;
C.减少R0阻值时,其分得的电压减小,光敏电阻分得的电压增大,故C正确;
D.减小电源电压时,光敏电阻分得的电压也变小,故D错误。
故选C。
14.C
【解析】
【分析】
【详解】
AB.该滑轮为动滑轮,且;由于物体做匀速运动,摩擦力等于牵引力
故A、B项均错误;
CD.1s内物体移动的距离
力F移动的距离
拉力F做功
拉力F做功的功率
解析:C
【解析】
【分析】
【详解】
n=;由于物体做匀速运动,摩擦力等于牵引力
AB.该滑轮为动滑轮,且2
==?=
2210N20N
f F
故A、B项均错误;
CD.1s内物体移动的距离
==?=
1m/s1s1m
s vt
物
力F移动的距离