2016年四川省广元市中考物理试卷(解析版)

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第1页(共16页)2016年四川省广元市中考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题3分,满分30分)1.近年来,不少地区地震频发,强烈的地震会造成大量的人员伤亡及财产损失,关于地震时产生的地震波,下列说法正确的是()A.地震波主要是超声波B.地震波可以在真空中传播C.地震波是由震源振动产生的D.地震波都可以被人耳听见【考点】超声波与次声波.【分析】大自然的许多活动,如地震、火山喷发、台风、海啸等,都伴有次声波发生;次声波是人耳听不到的,不能在真空中传播,是由震源振动产生的.【解答】解:A、地震波主要是次声波,而不是超声波,故A错误;B、地震波是声波,不能在真空中传播,故B错误;C、地震波是由震源振动产生的,故C正确;D、地震波是次声波,不能被人耳听见,故D错误.故选C.2.集成电路是二十世纪最重要的发明之一,现代的收音机、电视机、手机、计算机等设备中都有集成电路,如图所示,是某数码相机的图象传感器.关于集成电路主要是由下列哪一种材料制成()A.超导体B.金属导体C.半导体D.绝缘体【考点】半导体的作用.【分析】了解生活中半导体材料,发光二极管、所有的芯片、集成电路都属于半导体.【解答】解:二极管、所有的芯片、集成电路都属于半导体.故选C.3.下列关于物理学史的叙述不正确的是()A.托里拆利最早通过实验测定了标准大气压的数值B.法拉第通过实验最早发现了电流周围存在磁场C.牛顿在伽利略等前人的基础上首先提出了惯性定律D.焦耳通过实验总结出电流通过导体产生热量的规律【考点】物理常识.【分析】从托里拆利、奥斯特、法拉第、牛顿和焦耳作出的突出贡献进行判断.【解答】解:A、托里拆利最早通过实验测定了标准大气压的数值,故A正确;B、丹麦的物理学家奥斯特通过实验最早发现了电流周围存在磁场,揭示了电与磁之间的联系;法拉第发现了电磁感应现象,故B不正确;C、牛顿在伽利略等前人的基础上首先提出了牛顿第一定律,也叫惯性定律,故C正确;D、焦耳通过大量实验总结出焦耳定律,即电流通过导体产生热量的规律,故D正确;故选B.第2页(共16页)4.如图所示的做法中,符合用电安全原则的是()A.用手指接触插座的插孔B.用、湿抹布擦发光的灯泡C.将冰箱的金属外壳接地D.在高压输电线下放风筝【考点】安全用电原则.【分析】(1)当人体直接或间接接触火线并形成电流通路的时候,就会有电流流过人体,从而造成触电.低压触电可分为单线触电和双线触电,当人体直接碰触带电设备其中的一线时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单线触电;(2)水是导体,不能用湿布擦拭用电器,以免发生触电事故;(3)金属外壳的用电器,外壳一定要接地;(4)安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体.【解答】解:A、人体是导体,用手直接触摸插座是非常危险的,故A不符合安全用电原则;B、用湿抹布擦发光的灯泡,由于水是导体,容易发生触电,故B不符合安全用电原则;C、金属外壳的用电器,外壳一定要接地,防止外壳漏电,发生触电事故,故C符合安全用电原则;D、安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体,在高压输电线下放风筝,非常容易发生触电事故,十分危险,故D不符合安全用电原则.故选C.5.2016年5月某日上午,在广元地区天空出现了罕见的日晕现象,太阳周围出现了一条带有彩色的大圆环,非常好看,许多人纷纷拍照留影.关于彩色圆环的形成原因,可以由下列哪种物理规律解释()A.小孔成像B.光的直线传播C.光的发射D.光的色散【考点】光的色散.【分析】当光从一种介质射向另一种介质时会发生折射现象,复色光分解为单色光而形成光谱的现象叫做光的色散,彩虹是太阳光传播中被空中水滴色散而产生的.【解答】解:第3页(共16页)日晕现象是太阳光能穿过云层在小冰晶上发生折射,看上去在太阳的周围出现一个圆圈,由内而外呈红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,这就是日晕现象,即光的色散现象,故D正确.故选D.6.如图所示的四个情景中,其包含的物态变化过程需要吸收热量的是()A.冬天户外的人呼出“白气”B.湿裤子晾干C.冬天窗户玻璃上有冰花D.钢水浇铸得到钢件【考点】汽化及汽化吸热的特点;凝固与凝固放热特点;液化及液化现象.【分析】(1)物态变化有六种形式:熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华;(2)六种物态变化中,吸热的有熔化、汽化、升华,放热的有凝固、液化、凝华.【解答】解:A、“白气”是人呼出的水蒸气遇冷形成的小水珠,是液化现象,液化放热,故A不符合题意;B、湿裤子晾干,水变为水蒸气,是汽化现象,汽化吸热,故B符合题意;C、冰花是空气中的水蒸气遇冷形成的小冰晶,是凝华现象,凝华放热,故C不符合题意;D、钢水浇铸得到钢件,物质由液态变为固态,是凝固现象,凝固放热,故D不符合题意.故选B.7.我国在太空航天领域处于世界领先水平,如图所示,是我国近期发射的一颗北斗导航卫星,它沿椭圆轨道绕地球运行,离地球最近的一点叫近地点,最远的一点叫远地点,在大气层外运行,不受空气阻力.关于此人造卫星的运行下列说法正确的是()A.卫星从远地点运行到近地点,势能减小,动能增大,速度增大B.卫星从远地点运行到近地点,势能减小,动能减小,速度减小C.卫星从近地点运行到远地点,势能增大,动能增大,速度增大D.卫星从近地点运行到远地点,势能增大,动能增大,速度减小【考点】动能和势能的大小变化.第4页(共16页)【分析】影响动能的因素是物体的质量和物体运动的速度;影响重力势能的因素是物体的质量和物体的高度.根据动能、重力势能影响因素的情况得出动能和重力势能的大小情况.再根据能量变化的规律:减小的能量转化为增大的能量得出答案.【解答】解:AB、卫星从远地点运行到近地点时,相对高度减小,所以势能减小,同时速度增大,动能增大,故A正确、B错误;CD、卫星从近地点运行到远地点时,相对高度增大,所以势能增大,同时速度减小,动能减小,故CD错误.故选A.8.如图所示,甲、乙两物体在水平桌面上处于静止状态,关于它们受力的说法正确的是()A.甲对乙的压力与桌面对乙的支持力是一对相互作用力B.乙物体受到甲、乙两物体的重力和桌面的支持力C.乙物体受到的重力与桌面的支持力是一对平衡力D.乙物体受到重力、甲物体的压力和桌面的支持力【考点】平衡力和相互作用力的区分.【分析】二力平衡的条件:作用在同一物体上;大小相等;方向相反;作用在同一直线上.相互作用力的条件:作用在不同的物体上;大小相等;方向相反;作用在同一直线上.对物体进行正确受力分析.【解答】解:A、甲对乙压力的大小等于甲重力的大小,桌面对乙支持力的大小等于甲乙的重力和,因此二力不是相互作用力,故A错误;BD、因为乙处于静止状态,因此乙物体受甲的压力、重力和桌面的支持力,故B错误,D正确.C、乙物体受到的重力与桌面的支持力,二力大小不相等,因此不是平衡力,故C错误.故选D.9.甲、乙两容器分别装有密度为ρ甲、ρ乙的两种液体,现有A、B两个实心小球,质量分别为mA、mB,体积分别为VA、VB,密度分别为ρA、ρB,已知它们的密度大小关系为ρ甲>ρA>ρB>ρ乙,下列判断正确的是()A.若VA=VB,将两球都放入甲容器中,静止时两球所受浮力之比为1:1B.若VA=VB,将两球都放入乙容器中,静止时两球所受浮力之比为ρA:ρBC.若mA=mB,将A、B两球分别放入乙、甲容器中,静止时两球所受浮力之比为1:1D.若mA=mB,将A、B两球分别放入甲、乙容器中,静止时两球所受浮力之比为ρB:ρ乙【考点】物体的浮沉条件及其应用.【分析】(1)当VA=VB时,已知ρA>ρB,根据密度变形公式m=ρV可知,mA>mB,将两球都放入甲容器中,因为ρ甲>ρA>ρB,所以两球都将漂浮,浮力等于各自的重力.(2)当AB两球都放入乙中,已知ρA>ρB>ρ乙,所以两球都将下沉,已知VA=VB,根据阿基米德原理可知浮力的关系.第5页(共16页)(3)当两球质量相等时,A放入乙中,因为ρA>ρ乙,所以A在乙中下沉,A在乙中受到的浮力小于其重力;B放入甲中,因为ρ甲>ρB,所以B在甲中漂浮,浮力等于自身的重力.(4)当mA=mB时,A放入甲容器中,因为ρ甲>ρA,所以A在甲中漂浮,B球放入乙容器中,因为ρB>ρ乙,所以B在乙中下沉.【解答】解:A、当VA=VB时,将两球都放入甲容器中,两球都将漂浮,浮力等于各自的重力,因为mA>mB,所以A受到的浮力大于B受到的浮力,故A错误.B、当VA=VB时,将两球都放入乙容器中,两球都将下沉,两球所受的浮力根据公式F浮=ρ液gV排可知,两球排开液体的体积相同,在同一种液体中,所以静止时两球所受浮力相等,故B错误.C、若mA=mB时,将A、B两球分别放入乙、甲容器中,A在乙中下沉,所受浮力小于自身重力,B在甲中漂浮,浮力等于自身的重力,两球所受浮力不相等,故C错误.D、若mA=mB时,将A、B两球分别放入甲、乙容器中,A在甲中漂浮,浮力等于自身的重力,F浮A=GA=mAg=mBg,B在乙中下沉,所受的浮力F浮B=ρ乙gVB=ρ乙g,所以静止时两球所受浮力之比为==,故D正确.故选D.10.如图所示的电器中,电源电压不变,当开关S闭合,甲、乙两表都为电压表时,两表的示数之比U甲:U乙=5:3;当开关S断开,甲、乙两表都为电流表时,两表的示数之比I甲:I乙是()A.2:5B.3:5C.2:3D.5:2【考点】欧姆定律的应用.【分析】(1)由电路图可知,当S闭合,甲乙两表为电压表时,两电阻串联甲电压表测电源的电压,乙电压表测R2两端的电压,根据串联电路的电压特点求出两电阻两端的电压之比,根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出两电阻的阻值之比;(2)当开关S断开,甲乙两表为电流表时,两电阻并联,甲电流表测R2支路的电流,乙电流表测干路电流,根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出两支路的电流之比,再根据并联电路的电流特点求出两表示数之比.【解答】解:(1)当开关S闭合,甲、乙两表为电压表时,两电阻串联,甲电压表测电源的电压,乙电压表测R2两端的电压,已知U甲:U乙=5:3,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以,R1、R2两端的电压之比:第6页(共16页)===,因串联电路中各处的电流相等,所以,由I=可得,两电阻的阻值之比:===;(2)当开关S断开,甲、乙两表为电流表时,两电阻并联,电流表甲测通过R2支路的电流,电流表乙测干路电流,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,R1、R2两支路的电流之比:===,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,两表示数之比:===.故选A.二、填空题(共9小题,每小题4分,满分20分)11.如图所示,用细线拉一个氢气球在空气中微风下处于静止状态,请画出气球受到重力的示意图.【考点】重力示意图.【分析】重力的作用点在重心,重力的方向竖直向下.【解答】解:过气球的重心沿竖直向下的方向画一条带箭头的线段,用符号G表示;如下图所示:12.如图所示为一辆轿车的俯视图,E点为司机眼睛的位置,司机通过左侧的后视镜AB(看做平面镜)中能看到车尾后部S点,请画出其光路图(保留作图痕迹)第7页(共16页)【考点】作光的反射光路图.【分析】先确定S点在平面镜中的像点,然后根据反射光线的反向延长线过像点确定反射光线,再连接光源和反射点,完成光路.【解答】解:先延长AB,然后作S点关于AB的对称点S′,然后连接ES′(即反射光线),并标出反射光线的方向,再连接S点和反射点(即入射光线),并标出光线的方向,如图所示:13.红墨水在热水中比在冷水中扩散快,说明分子运动的快慢与温度有关;一小块晶体处于熔化状态,温度不变,其内能增大(选填“增大”、“减小”、“不变”)【考点】扩散现象;物体内能的改变.【分析】红墨水在热水和冷水中扩散速度不同,说明与温度有关,晶体熔化过程中,不断吸热,温度不变,根据能量守恒,确定内能变化情况.【解答】解:红墨水在热水和冷水中扩散速度不同,说明与温度有关;晶体熔化过程中,不断吸热,温度不变,根据能量守恒,吸收了热量,内能增大,增大了内能中的分子的势能.故答案为:

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