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【精选5份合集】广东省深圳市2020年中考一模物理试卷

中考物理模拟试卷有解析注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、单选题1.冰在熔化过程中,下列判断正确的是A.内能不变,比热容不变B.吸收热量,内能增大,温度不变C.比热容、内能、温度都不变D.比热容变大、内能增加,温度升高解析:B【解析】【详解】冰在熔化过程中,吸收热量,而温度保持不变,但内能在增加,比热容是物质的一种特性,不会改变.【点睛】解决此类问题要知道熔化过程的特点,本题相对比较简单,属于基础题.2.如图所示,叠放在一起的物体A和B,在大小为F的恒力作用下沿水平面做匀速直线运动,则下列结论中正确的是A.甲、乙两图中物体A均受到地面对它的摩擦力大小均为FB.甲、乙两图中物体B所受摩擦力大小均为FC.甲图中物体A受到地面对它的摩擦力为0,物体B受到的摩擦力为FD.乙图中物体A受到地面对它的摩擦力为F,物体B受到的摩擦力为0解析:A【解析】【详解】A甲乙两图在研究物体A所受摩擦力时,把AB看做一个整体研究,则整个物体都受到一个向右的拉力,而物体又做匀速直线运动,所以A均受到地面对它的摩擦力,大小等于F.A符合题意;B甲图中物体B随A一起匀速运动,B此时不受到摩擦力,否则B不能匀速运动,B不符合题意;C通过A的分析可以判断C不符合题意;D根据乙图中B匀速直线运动,而B受到一个向右的拉力,所以B一定受到一个向左的大小等于F的摩擦力.D不符合题意;故答案选A。

3.为保证司乘人员的安全,轿车上设有安全带未系提示系统.当乘客坐在座椅上时,座椅下的开关S1闭合,若未系安全带,则开关S2断开,仪表盘上的指示灯亮起;若系上安全带,则开关S2闭合,指示灯熄灭.下列设计最合理的电路图是()A.B.C.D.解析:B【解析】【详解】当乘客坐在座椅上时,座椅下的开关S1闭合,若未系安全带,则开关S2断开,仪表盘上的指示灯亮起;若系上安全带,则开关S2闭合,指示灯熄灭.说明当开关S2闭合后把灯泡短路了,另外此电路还需要一个保护电阻,所以选B.4.在“青少年科技创新大赛”中,小智同学发明了一种“神奇恒温杯”,他在双层玻璃杯的夹层中封入适量的熔点为48℃的海波晶体.开水倒入杯中后,水温会迅速降至适合人饮用的48℃左右,并能较长时间保持水温不变,这主要是利用海波()A.汽化吸热、液化放热B.熔化吸热、凝固放热C.升华吸热、凝华放热D.熔化吸热、液化放热解析:B【解析】【详解】双层玻璃杯的夹层中封入的是48℃的海波晶体,开水倒入杯中后,海波会从水中吸收热量,能使水温会迅速降至适合人饮用的48℃左右,又因为海波在凝固过程中会放热且温度不变,所以能较长时间保持水温不变.故选B.5.电动机通电后带动其他机器运转,一段时间后,电动机的外壳就会变得烫手,则下列关于能的转化和守恒的说法中正确的是A.电能全部转化为机械能,总的能量守恒B.电能一部分转化为机械能,另一部分转化为内能,总的能量守恒C.电能全部转化为内能,内能守恒D.电能转化为机械能和内能,机械能守恒解析:B【解析】【详解】电动机工作时,消耗电能输出机械能,但根据电流的热效应,电机绕圈具有电阻,所以通过电流时会发热,即产生一定的热量,即电动机工作时电能转化为机械能和内能.根据能量守恒的定律,能量不会凭空产生,也不会凭空消失,只会从一种形式转化为另一种形式或在物体间转移,所以消耗的电能等于机械能加上内能.B符合题意.选B.【点睛】重点要理解电能向其它形式的能转化时,除了超导现象以外,都会有内能的产生.6.如图所示,用铅笔芯做成一个滑动变阻器,移动左端的铜环可以改变铅笔芯接入电路的长度.开关闭合后,铜环从A端向B端滑动,电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是()A.电压表示数变小,灯变亮B.电压表示数变大,灯变暗C.电压表示数变小,灯变暗D.电压表示数变大,灯变亮解析:A【解析】【详解】铜环从A端向B端滑动,会使铅笔芯连入电路中的电阻减少,电路中的电流增大,从而会造成灯泡的亮度变亮;电压表与滑动变阻器并联,电压表是测量滑动变阻器两端的电压,在灯泡的电阻不变(忽略温度对电阻的影响)时,电流与两端电压成正比,灯泡中的电流变大了,其实灯泡两端的电压也增大了,灯泡与滑动变阻器串联,灯泡两端电压与滑动变阻器两端电压之和等于电源电压;电源电压不变,灯泡两端电压增大了,滑动变阻器两端电压减小,所以电压表的示数减小了.7.小明在实验时连接了如图所示电路,闭合开关S1和S2后,下列分析正确的是A.小灯泡亮,电铃响B.小灯泡不亮,电铃响C.小灯泡亮,电铃不响D.小灯泡不亮,电铃不响解析:C【解析】【详解】当闭合开关S1和S2后,电铃被S2短路,为灯泡的基本电路,因此电铃不响,小灯泡发光,故选C符合题意,ABD不符合题意.8.炎炎夏日,玻璃杯中装有水和冰块冰块漂浮在水面不考虑水的蒸发及温度变化对体积的影响,当杯中的冰完全烧化后,杯中的水面与开始时刻杯中的水面相比A.高了B.低了C.没变D.以上皆有可能解析:C【解析】因为冰块漂浮在水面上,所以F浮=ρ水gV排=G冰……….①又因为冰完全烧化后,质量不变,重力不变,有G水=ρ水gV水=G冰……………②.根据①②可得:ρ水gV排=ρ水gV水V排=V水即冰熔化成水的体积等于冰排开水的体积,所以当杯中的冰完全烧化后,杯中的水面与开始时刻杯中的水面相比没变,故C正确为答案.9.下图所示的工具中,属于费力杠杆的是:A.钢丝钳B.起子C.羊角锤D.镊子解析:D【解析】【详解】动力臂小于阻力臂的杠杆属于费力杠杆,四幅图中只有镊子的动力臂是小于阻力臂的,故应选D。

10.如图所示的三种场景中,拉力F1、F2、F3大小相等,在拉力的作用下物体移动的距离也相等.若拉力所做的功分别记为W1、W2、W3,下列关于它们大小关系的判断中正确的是A.W1=W2=W3B.W1<W2<W3C.W2<W1<W3D.W1=W2<W3解析:D【解析】【详解】定滑轮的特点是不省力,不省距离,所以拉力移动的距离等于物体移动距离为s,拉力做的功为W1=F1s;第二幅图中,拉力移动的距离也等于物体移动距离为s,拉力做的功为W2=F2s;动滑轮,可以省一半力,但是费距离,拉力移动距离为2s,拉力做的功为W1=F12s.又因为拉力F1、F2、F1大小相等,所以W1=W2<W1.11.如图四个装置可以用来研究有关物理现象或说明有关原理,下列表述正确的是()A.图①研究电磁感应现象B.图②研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系C.图③说明电动机原理D.图④说明发电机原理解析:B【解析】【分析】(1)电流磁效应是指电流能产生磁场;(2)比较电磁铁磁性强弱一般用不同的电磁铁来吸引大头针;(3)电磁感应是指闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线,电路中会产生感应电流;(4)研究磁场对电流的作用要先给导体通电,再将其放入磁场中.根据不同实验的特点,对照各图进行判断即可.【详解】A. 是奥斯特实验,即演示电流的磁效应的实验装置,故A错误;B. 是演示电磁铁中线圈匝数的多少与磁性强弱的关系的实验装置,故B正确;C. 是研究电磁感应现象的实验装置,是发电机原理,故C错误;D. 是演示磁场对电流作用的实验装置,是电动机的原理,故D错误;故选B.12.如图所示为科研人员研制的“发电鞋”,鞋的内部安装了磁铁和线圈,当人体带动磁铁运动时,磁铁产生的磁场通过线圈,从而产生感应电流.当人以5km/h的速度行走时,其发电的功率约为0.4W.下列说法正确的是()A.发电鞋工作时将电能转化为机械能B.发电鞋是利用电磁感应原理工作的C.发电鞋是利用电流磁效应原理工作的D.在人以5km/h的速度行走1h的过程中,发电鞋可以产生约0.4J的电能解析:B【解析】【详解】A.发电鞋工作时将机械能转化为电能,故A错;BC.发电鞋的原理是电磁感应现象,故B正确,C错;D.发电鞋1h内产生的电能为:W=Pt=0.4W×3600s=1440J,故D错;故选B。

二、填空题13.把一滴水滴在玻璃板上,在玻璃板下面放置一个用眼睛看不清楚的小物体,这时水滴相当于一个____镜,再拿一个放大镜位于水滴的上方,慢慢调节这个镜子与水滴之间的距离,你就更能看清玻璃板下的微小物体,这时它们的作用相当于一个________(选填“望远镜”或“显微镜”).解析:凸透显微镜【解析】【分析】【详解】小水滴中间厚边缘薄,相当于凸透镜.拿一个放大镜位于水滴的上方,慢慢调节这个镜子与水滴之间的距离,可以看清玻璃板下的微小物体,因此它们的作用相当于显微镜.“水滴”是显微镜的物镜,能成一个倒立、放大的像,像在“水滴”焦距和二倍焦距之间,放大镜相当于目镜,通过目镜再成一个正立、放大的虚像.14.甲、乙两个完全相同的容器中,分别盛有两种不同的液体,液体的质量相同、深度相同,都放在水平桌面上,如图所示.则液体对甲、乙两容器底部的压强p甲___p乙,甲、乙容器对水平桌面的压强p′___p乙′.甲解析:<<【解析】如图所示,液体的深度相同,甲容器内部液体的体积大于乙容器内部液体的体积,据ρ=m/V可知,由于两种液体的质量相同,所以甲液体的密度小于乙液体的密度,据p=ρgh得,甲的密度小,所以甲液体对容器底的压强小,即p甲<p乙,液体的质量相同,杯子的质量相同,所以总质量相同,总重力相同,此时桌面所受杯子的压力等于杯和液体的总重力,两杯对桌面的压力相同,据p=F/S可知,乙容器对桌面的接触面积小,所以乙容器对桌面的压强大于甲容器对桌面的压强,即p甲′<p乙′.15.如图所示,用同一滑轮按甲、乙两种方式匀速提升同一物体,物体重100N ,滑轮重25N ,绳重和摩擦不计. 图甲中F 甲=________N ,图乙装置的机械效率η乙=______,若图乙中减小物重,机械效率将______.解析:100 80 % 变大【解析】(1)由图可知,甲滑轮是定滑轮,绳重和摩擦不计,使用该滑轮不省力,所以拉力等于物体的重力,即F 甲=G=100N ;(2)乙滑轮是动滑轮,绳重和摩擦不计,有用功W 有用=Gh ,总功W 总=(G+G 轮)h , 则动滑轮的机械效率100N 100%80%()100N 25NW Gh G W G G h G G η====⨯=+++有用乙总轮轮; (3)当提升重物的重力增加,做的有用功就变大,而额外功几乎不变,有用功在总功中所占的比例变大,所以机械效率变大.故答案为100;80%;变大.16.如图,AB 是能绕B 点转动的轻质杠杆,在中点C 处用绳子悬挂重为100N 的物体(不计绳重).在A 端施加竖直向上的拉力使杠杆在水平位置平衡,则拉力F =_____N .若保持拉力方向始终垂直于杠杆,将A 端缓慢向上提升一小段距离,在提升的过程中,拉力F 将_____(选填“增大”、“减小”或“不变”).解析:50 减小【解析】【分析】(1)物体的重力为阻力,杠杆在水平位置保持平衡时,BC 为阻力臂,BA 为动力臂,根据杠杆的平衡条件F 1l 1=F 2l 2求出拉力的大小;(2)利用杠杆平衡条件分析拉力F 的大小变化情况.【详解】由图可知,F 2=G,杠杆在水平位置保持平衡,由F 1l 1=F 2l 2可得,拉力的大小:F 1=21l l F 2=BC BA G =12×100N=50N .若将A 端缓慢向上提升一小段距离,则阻力臂l 2将变小,阻力不变,即F 2l 2变小,因为拉力方向始终垂直于杠杆,所以动力臂不变,根据F 1l 1=F 2l 2可知F 1变小,即拉力F 减小.17.在如图所示电路中,定值电阻R0的阻值为20Ω,电动机线圈电阻为2Ω,闭合开关,电流表A1、A2的示数分别为0.8A,0.3A,则该电路电源电压为_____V.1min内电路消耗的电能为_____J,1min内电流通过电动机产生的热量为_____J.解析:6 288 30【解析】【详解】由电路图可知,定值电阻R0与电动机M并联,电流表A1测干路电流,电流表A2测R0支路的电流,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,由I=UR可知,电源的电压:U=I0R0=0.3A×20Ω=6V;1min内电路消耗的电能:W=UIt=6V×0.8A×60s=288J;因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,通过电动机的电流:I M=I﹣I0=0.8A﹣0.3A=0.5A,1min内电流通过电动机产生的热量:Q=I M2Rt=(0.5A)2×2Ω×60s=30J。

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