2015年北京市朝阳区初三一模物理试题(解析版)资料 联系客服

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体育比赛中,有时候运动员突然受伤,医护人员在实施急救时,常常会对着受伤部位喷一种雾状的药剂,如图所示.运动员如果伤得不太重,经过这种紧急救治,往往能重返赛场,坚持比赛.这究竟是一种什么神奇的药剂?为什么能对伤痛产生这么大的效果?

原来,这是一种叫作氯乙烷(C2H5Cl)的有机物.它的沸点只有12.5℃,所以在常温常压下是气体.通常它以液态形式被储存在压强较大的金属罐中.在喷出来的一刹那,压强减小且由于接触到温暖的皮肤,氯乙烷立刻变成气体,由液体变成气体的氯乙烷从运动员受伤部位的皮肤上吸收了大量热量,使受伤的部位温度迅速降低,神经被麻痹,于是疼痛就迅速缓解了,到比赛结束以后,运动员还要接受正式的治疗.

(1)氯乙烷在常温常压下的存在形式是 气 态.储存在金属罐中的氯乙烷是 液 态. (2)氯乙烷喷到运动员受伤的部位后发生的物态变化名称是 汽化 ,在这个过程中氯乙烷从皮肤上 吸收 大量热量.

考点: 汽化及汽化吸热的特点. 专题: 汽化和液化、升华和凝华. 分析: 由题意知,液态氯乙烷蒸发快,蒸发是汽化现象,需要吸收热量,从而迅速降低受伤的皮肤温度,使皮肤麻醉. 解答: 解:(1)由题意可知,氯乙烷在常温常压下的存在形式是气态,储存在金属罐中的氯乙烷是液态. (2)氯乙烷喷到运动员受伤的部位后发生的物态变化是汽化,从液态变为气态,在这个过程中氯乙烷从皮肤上吸收大量热量. 故答案为:(1)气;液;(2)汽化;吸收. 点评: 解信息给予题的方法是认真读题,从题设中找到解决问题的突破口,本题主要考查汽化、液化的相关知识,难度不大. 44.阅读短文,回答问题: 海水跃层也称“跃变层”.它是指海水中某水文要素在竖直方向上出现突变或不连续剧变的水层,表明上下层海水性质不同,跃层的厚薄和距海面的深浅,随海区的地理和气象条件变化. 如果海水跃层是上层密度大、下层密度小的状态,形成负密度梯度跃变层,被称为“海中断崖”.潜艇在水下航行中,如突遭海中断崖,急剧掉向海底,称为“掉深”,大多数常规潜艇的有效潜深为300m,潜艇不受控制地掉到安全潜深以下时,会被巨大的海水压力破坏,造成失事.

372潜艇一次远航战备巡逻,当时海区情况比较复杂,以前也碰见“掉深”的情况,但这次潜艇掉的又快又深,潜艇的主机舱管路发生破损,艇长王红理瞬间条件反射式发出命令:“损管警报!向所有水柜供气!”.不到10秒钟,应急供气阀门打开,所有水柜开始供气;1分钟内,上百个阀门关闭,数十种电气设备关闭;2分钟后,全艇各舱室封舱完毕.但“掉深”依然继续.3分钟后,掉深终于停止,深度计开始缓慢回升.372潜艇闯过鬼门关,靠的是及时准确的命令,也靠着全艇几十名官兵超水平的配合.

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2014年9月2日下午,中央军委给王红理、海军给372潜艇记一等功,庆功大会在南海舰队某潜艇支队礼堂举行.中央军委和海军的通令,分别给王红理和372潜艇颁发了奖章证书、奖状.

(1)海水中某水文要素在竖直方向上出现突变或不连续剧变的水层,我们称之为 跃变层 .

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(2)300m深处潜艇受到海水的压强约为 3×10 Pa.(海水密度近似水的密度,g取10N/kg) (3)海中断崖的海水密度变化会造成潜艇受到的浮力 减小 (选填:“增大”或“减小”),进而急剧掉向海底.

(4)“向所有的水柜供气”的目的是 减小潜艇的重力 . 考点: 液体的压强的计算;阿基米德原理;物体的浮沉条件及其应用. 专题: 压强、液体的压强;浮力;浮沉的应用. 分析: (1)根据材料中“跃变层”的定义分析; (2)根据p=ρgh可求得300m深处潜艇受到海水的压强; (3)根据如果海水跃层是上层密度大、下层密度小的状态,形成负密度梯度跃变层,被称为“海中断崖”.结合F浮=ρgV排可得出结论; (4)当主水柜排空海水,潜艇获得预备浮力,此时潜艇上浮到海面上. 当主水柜注入海水,潜艇失去预备浮力,此时潜艇下潜到水下. 解答: 解:(1)由材料可知,海水中某水文要素在竖直方向上出现突变或不连续剧变的水层,我们称之为跃变层; 336(2)300m深处潜艇受到海水的压强p=ρgh=1.0×10kg/m×10N/kg×300m=3×10Pa. (3)根据“海中断崖”现象可知,海水跃层是上层密度大、下层密度小,因此由F浮=ρgV排可知,海中断崖的海水密度变化会造成潜艇受到的浮力减小. (4)向所有的水柜供气”的目的是减小潜艇的重力,使潜艇快速上浮. 故答案为:(1)跃变层;(2)3×10;(3)减小;(4)减小潜艇的重力. 点评: 此题涉及到液体压强的计算,阿基米德原理的应用,物体浮沉条件的应用等多个知识点,是一道综合性较强的题目. 六、计算题(共8分,每题4分)

45.如图甲是由“控制电路”和“工作电路”两部分组成的光控电路.“控制电路”由光敏电阻R、磁控开关L、定值电阻R0、电源U1等组成,当线圈中的电流大于或等于20mA时,磁控开关的磁性弹片相互吸合.“工作电路”由工作电源U2、发热电阻R1和R2组成.已知:U2=20V,R1=5Ω,R2=15Ω,光敏电阻R的阻值随照射在光敏电阻的光强E(表示光照射强弱的物理量,单位是坎德拉,符号是cd)之间的变化关系如图乙所示.求:

(1)画出当“控制电路”中的电流小于20mA时,“工作电路”的等效电路图; (2)当“控制电路”中的电流小于20mA时,“工作电路”消耗的功率;

(3)当“控制电路”中的电流等于30mA时,“工作电路”中R1在5min内产生的热量; (4)如果“控制电路”中的线圈阻值RL=1Ω、R0=140Ω、U1=3V,那么照射在光敏电阻上的光强在什么范围内时,磁控开关的磁性弹片相互吸合?

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考点: 欧姆定律的应用;电功率的计算;焦耳定律的计算公式及其应用. 专题: 欧姆定律;电能和电功率. 分析: (1)当控制电路的电流小于20mA,磁控开关的磁性弹片没有吸合处于断开状态,此时R1与R2串联,据此画出等效电路图; (2)根据电阻的串联和P=求出控制电路的电流小于20mA时消耗的电功率; (3)控制电路的电流等于20mA时,磁控开关的磁性弹片相互吸合,R2短路,电路为R1的简单电路,根据Q=W=t求出在5min内产生的热量; (4)由题意可知,要使磁控开关的磁性弹片相互吸合,则控制电路的电流要大于或等于20mA,根据欧姆定律求出电路中的总电阻,根据电阻的串联求出光敏电阻的阻值范围,然后根据图象得出光强的范围. 解答: 解:(1)当控制电路的电流小于20mA,工作电路的等效电路图如下图所示: (2)因串联电路中总电阻等于各分电阻之和, 所以,控制电路的电流小于20mA时消耗的电功率: P===20W; (3)控制电路的电流等于20mA时,电路为R1的简单电路, 则在5min内产生的热量: Q1=W1=t=×5×60s=2400J; (4)由题意可知,要使磁控开关的磁性弹片相互吸合,则控制电路的电流要大于或等于20mA, 由I=可得,电路中的总电阻:R总≤==150Ω, 因串联电路中总电阻等于各分电阻之和, 所以,光敏电阻的阻值范围: R≤R总﹣R0﹣RL=150Ω﹣140Ω﹣1Ω=9Ω, 由图象可知,对应的光照强度大于或等于2cd时,磁控开关的磁性弹片相互吸合.

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答:(1)“控制电路”中的电流小于20mA时等效电路图如上图所示; (2)当“控制电路”中的电流小于20mA时,“工作电路”消耗的功率为20W; (3)当“控制电路”中的电流等于30mA时,“工作电路”中R1在5min内产生的热量为2400J; (4)照射在光敏电阻上的光强大于或等于2cd时,磁控开关的磁性弹片相互吸合. 点评: 本题考查了画等效电路图和串联电路特点、欧姆定律、电功率、电热公式的应用,分清控制电路和工作电路的工作特点是解题的关键. 46.如图所示,是某科技小组设计的打捞水中物体装置的示意图.在湖底有一个体积为0.02m实心铸铁球,其所受重力为1400N,现用滑轮组将铸铁球打捞出水面,铸铁球浸没在水中和完全露出水后作用在绳子自由端的拉力分别为F1、F2,且F1:F2=15:17.作用在绳子自由端的拉力做功的功率保持340W不变.不考虑滑轮组摩擦、绳重和水的阻力,g取10N/kg.求: (1)铸铁球浸没在水中时受到的浮力;

(2)铸铁球浸没在水中匀速上升的过程中,滑轮组的机械效率; (3)铸铁球提出水面后匀速上升的速度.

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考点: 浮力大小的计算;滑轮(组)的机械效率;功率计算公式的应用. 专题: 计算题;浮力;功、功率、机械效率. 分析: (1)根据F浮=ρgV排求出船增大的浮力; (2)利用称重法求出铸铁球浸没在水中铸铁球对动滑轮的拉力G1′,由于不考虑滑轮组摩擦、绳重和水的阻力时, F=(G+G动)根据F1:F2=15:17求出分别动滑轮的重力、绳子自由端的拉力F1、F2,则根据η====求出机械效率; (3)根据做功的功率和对绳子的拉力,求出提出水面后绳子自由端的速度,即可根据v物=v绳求出铸铁球上升的速度. 333解答: 解:(1)浮力F浮=ρgV排=1×10kg/m×10N/kg×0.02m=200N; (2)在物体浸没水中匀速上升的过程中,铸铁球对动滑轮的拉力G′=G﹣F浮=1400N﹣200N=1200N, 由于不考虑滑轮组摩擦、绳重和水的阻力时,则F1=(G′+G动),F2=(G+G动), 已知F1:F2=15:17,则(G′+G动):(G+G动)=15:17, 36

即:(1200N+G动):(1400N+G动)=15:17, 所以,G动=300N, 则F1=(G′+G动)=×(1200N+300N)=750N, F2=(G+G动)=×(1400N+300N)=850N; 根据η====可得: 铸铁球浸没在水中匀速上升的过程中,机械效率η=×100%=×100%=80%; =Fv得: ==0.4m/s, (3)由P==铸铁球提出水面后匀速上升时绳子自由端的速度v绳=则铸铁球提出水面后匀速上升的速度:v物=v绳=×0.4m/s=0.2m/s. 答:(1)铸铁球浸没在水中时受到的浮力为200N; (2)铸铁球浸没在水中匀速上升的过程中,滑轮组的机械效率为80%; (3)铸铁球提出水面后匀速上升的速度为0.2m/s. 点评: 此题是简单机械、浮力、功率、机械效率综合计算题,难度较大,能够分析出铸铁球对动滑轮的拉力是解决此题的关键. 37