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    2023年重庆市中考物理真题(A卷)变式题6-10题

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    2023年重庆市中考物理真题(A卷)变式题6-10题

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    A. 天平的实质是省力杠杆
    B. 被测木块的质量为20.4g
    C. 图中木块对托盘的压强小于砝码对托盘的压强
    D. 测量结束后,可以直接用手将砝码放回砝码盒
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.天平的实质是等臂杠杆,故A错误;
    B.天平游码以左刻线为准,因此被测物体的质量为20g,故B错误;
    C.由图可知游码在0刻度的位置,则砝码和木块的质量相等,重力相等,而静止在水平面的物体对水平面的压力大小等于物体的重力,即压力相等,根据可知,受力面积越小压强越大,因此木块对托盘的压强小于砝码对托盘的压强,故C正确;
    D.天平的使用中来回取码需要用镊子,故D错误。
    故选C。
    变式题1基础
    2. 如图所示的四种用具中,使用时属于费力杠杆的是 ( )
    A.
    钢丝钳B. 羊角锤
    C. 食品夹D. 核桃钳
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.钢丝钳在使用过程中,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,故A不符合题意;
    B.羊角锤在使用过程中,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,故B不符合题意;
    C.食品夹在使用过程中,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆,故C符合题意;
    D.核桃夹在使用过程中,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,故D不符合题意。
    故选C。
    变式题2基础
    3. 下列有关托盘天平的使用说法正确的是( )
    A. 称量前,应估计被测物体的质量,以免超过量程
    B. 称量前,应调节平衡螺母或移动游码使天平平衡
    C. 称量时,左盘放砝码,右盘放物体
    D. 称量时,向右移动游码,相当于向左盘加砝码
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.物体的质量超过天平量程,会损坏天平,因此称量前,应估计被测物体的质量,以免超过量程,故A正确;
    B.称量前,应先将游码移到标尺零刻度线,再调节平衡螺母使天平横梁水平平衡,故B错误;
    C.称量时,左盘放物体,右盘放砝码,故C错误;
    D.称量时,向右移动游码,相当于向右盘加砝码,故D错误。
    故选A。
    变式题3基础
    4. 思维导图是总结归纳知识的一种方法。如图所示的思维导图中A、B对应的内容分别是( )
    A. 费力、天平B. 费力、动滑轮
    C. 省力、定滑轮D. 省力、天平
    【答案】A
    【解析】
    【详解】杠杆分为省力杠杆、费力杠杆及等臂杠杆。钓鱼杆使用时动力臂小于阻力臂,为费力杠杆;而天平、定滑轮为等臂杠杆,而动滑轮为动力臂是阻力臂2倍的杠杆,故A符合题意,BCD不符合题意。
    故选A。
    变式题4巩固
    5. 关于使用托盘天平的说法,正确的是( )
    A. 必须使用镊子加减砝码,但可用手直接移动游码
    B. 若天平的砝码上粘有污垢,则质量的测量结果将会偏大
    C. 若测量前游码忘记“归零”,则质量的测量结果将会偏大
    D. 若在右盘放入质量最小的砝码后,指针偏向刻度盘左侧,应将平衡螺母向右调节
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.砝码和游码的移动都要用镊子夹取或移动,不能用手加减砝码和移动游码,故A错误;
    B.利用天平测物体的质量时,天平平衡后,物体质量等于砝码质量加游码对应的刻度。若砝码粘上污垢,则砝码质量等于砝码的实际质量加上污垢的质量,因此砝码质量增加,而读数时仍然按照物体质量等于砝码质量加游码对应的刻度,没有计算污垢的质量,所以偏小,故B错误;
    C.若开始测量前游码没有“归零”,游码调平衡时已有示数,则所测出物体的质量会偏大,故C正确;
    D.若在右盘放入质量最小的砝码后,指针偏向刻度盘左侧,表明砝码的质量略小于物体质量,应向右移动游码,直至天平平衡,测量过程中不能调节平衡螺母,故D错误。
    故选C。
    变式题5巩固
    6. 下列关于天平的使用说法正确的是( )
    A. 向右移动标尺上的游码相当于在右盘中增加小砝码
    B. 天平调平后,称量过程中可以移动平衡螺母使天平平衡
    C. 可把一张邮票直接放在天平左盘里测量质量
    D. 如果砝码因为使用不当磨损,则用该天平测量物体质量时测量结果偏小
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.天平使用时,左盘放测量物体,右盘放砝码,当放上最小砝码时,指针偏向分度盘右边;取下最小砝码时,指针偏向分度盘左边,此时取下最小砝码后,应移动游码使天平在水平位置平衡,向右移动标尺上的游码相当于在右盘中增加小砝码,故A正确;
    B.天平调平后,称量过程中不可以移动平衡螺母使天平平衡,否则会使测量结果存在偏差,故B错误;
    C.一张邮票的质量太小,无法直接通过天平测出,应该测量一叠邮票的质量,再除以邮票的张数,得到一张邮票的质量,故C错误;
    D.如果砝码因为使用不当磨损,则用该天平测量物体质量时需要添加的砝码较多,测量结果偏大,故D错误。
    故选A。
    变式题6巩固
    7. 两完全相同的空瓶装了不同的液体,放在已调好平衡的天平上,如图所示,天平仍然保持水平位置平衡,则( )
    A. 两瓶对托盘的压强不等B. 乙瓶液体质量较大
    C. 乙瓶液体密度较大D. 两瓶液体密度相等
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A、天平仍然平衡说明左右两盘中物体质量相等,两瓶对托盘的压力相等,两完全相同的空瓶,底面积相同,根据可知两瓶对托盘的压强相等,故A错误;
    B、规格相同的瓶装了不同的液体,放在横梁已平衡的天平上,天平仍然保持平衡,说明液体的质量相等,故B错误;
    CD、由图可知,甲瓶液体的体积大于乙瓶液体的体积,由可知,甲瓶液体的密度小于乙瓶液体密度,故C正确,D错误.
    故选C.
    变式题7提升
    8. 某同学做“测量液体密度”的实验后,进行了操作总结和新的探索。没有量筒,只用天平、烧杯、水,也能测出某种未知液体的密度。它先测出空杯的质量和装有一定体积的水时的质量分别为32.2g和132.2g,再用这只烧杯装同样体积的待测液体后,天平示数如图所示,已知ρ水=1.0×103kg/m3,以下正确的是( )
    A. 用手直接加减砝码
    B. 测量时发现指针指在分度盘左侧,应往右移动平衡螺母
    C. 待测液体的密度是0.8×103kg/m3
    D. 待测液体的密度是0.9×103kg/m3
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.天平称量物体质量时,不能用手向右盘中加减砝码,要用镊子,故A错误;
    B.测量时为使横梁平衡,可通过增减砝码和调节游码,不能移动平衡螺母,故B错误;
    CD.水的质量
    m水=m总1-m烧杯=132.2g-32.2g=100g
    水的体积
    烧杯的容积
    V=V水=100cm3
    待测液体的体积
    V液=V=V水=100cm3
    这只烧杯装满待测液体后总质量
    m总1=100g+10g+2.2g=112.2g
    待测液体的质量
    m液=m总2-m烧杯=112.2g-32.2g=80g
    待测液体的密度
    故C正确,D错误。
    故选C。
    变式题8提升
    9. 如图所示,A、B两个密度之比为8:1、体积之比为1:8的实心正方体,按甲、乙两种不同的方式叠放在水平地面上,下列说法错误的是( )

    A. 图甲中A对B的压力等于图乙中B对A的压力
    B. 图甲中A对B的压强大于图乙中B对A的压强
    C. 地面受到的压力之比是1:1
    D. 地面受到的压强之比为1:4
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.因为A、B两个密度之比为8:1,体积之比为1:8,根据可得质量之比为1:1,则重力之比为1:1,因为A对B的压力大小等于A重力,B对A的压力,大小等于B的重力,所以两个压力相等,故A正确,不符合题意;
    B.因为图甲中A对B的压力等于图乙中B对A的压力,受力面积也相同,根据可得,压强相等,故B错误,符合题意;
    C.图甲、乙摆放,对地面的压力等于A、B两物体的总重力,所以压力之比为1:1,故C正确,不符合题意;
    D.根据体积之比为1:8的实心正方体,可得面积之比为1:4,因为甲、乙两图对地面的压力之比为1:1,根据可得,地面受到的压强之比为1:4,故D正确,不符合题意。
    故选B。
    变式题9提升
    10. 如图,一根轻质木杆,A端细线下挂40N的重物静止在水平地面上,当在B端加竖直向下的作用力F=30N时,木杆恰能在水平位置处于平衡状态,此时细线竖直,重物对地面的压强为3000Pa。已知OA=30cm,重物与地面的接触面积为100cm2,则下列说法正确的是( )
    A. 此杠杆是一个省力杠杆
    B. 重物对水平地面的压力40N
    C. OB的长度为10cm
    D. 将F向右转过一个角度时,要使重物对地面的压强不变,则F变小
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.是一个杠杆,动力臂小于阻力臂,所以是费力杠杆,故A错误;
    B.由可得,重物对水平地面的压力
    故B错误;
    C.重物对地面的压力等于自身的重力减去细线的拉力,所以,细线的拉力
    由杠杆平衡条件可得
    解得
    故C正确;
    D.重物对地面的压强不变,则细线的拉力不变,由图可知,阻力臂也不变,由杠杆平衡条件可知,当将向右转过一个角度时,的力臂变小,要保持与其力臂的乘积不变,则应变大,故D错误。
    故选C。
    原题
    11. 在美丽乡村建设的工地上,如图所示,工人借助动滑轮用250N的拉力,将450N的重物匀速提升2m,用时10s。则( )

    A. 重物上升的速度为0.4m/s
    B. 动滑轮做的有用功为1000J
    C. 工人的拉力的功率为90W
    D. 动滑轮的机械效率为90%
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.重物上升的速度为
    故A不符合题意;
    B.动滑轮做的有用功为
    W有=Gh=450N×2m=900J
    故B不符合题意;
    C.动滑轮有两根绳承担,所以绳子自由端移动的速度为
    v绳=v=0.2m/s×2=0.4m/s
    工人的拉力的功率为
    P=Fv绳=250N×0.4m/s=100W
    故C不符合题意;
    D.动滑轮的机械效率为
    故D符合题意。
    故选D。
    变式题1基础
    12. 四个完全相同的滑轮,其重力均为2N。分别用如图所示的两种方式,将重为5N的钩码匀速提升1m。则下列判断正确的是(不计绳与滑轮的摩擦)( )
    A. 两图中拉力大小相等
    B. 两机械做的有用功相等
    C. 两绳子自由端移动距离相等
    D. 乙图中机械效率高些
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.由图可知,甲滑轮组中承担物重的绳子段数n甲为2,乙滑轮组中承担物重的绳子段数n乙为3,由可知,甲滑轮组拉力更大,故A错误;
    B.由题意可知,两滑轮组将相同重物提升相同距离,二者做的有用功均可表示为,所以两机械做的有用功相等,故B正确;
    C.由图可知,甲滑轮组绳子自由端移动距离为2h,乙滑轮组绳子自由端移动距离为3h,两绳子自由端移动距离不相等,故C错误;
    D.甲滑轮组的绳端拉力
    乙滑轮组的绳端拉力
    甲滑轮组的机械效率
    乙滑轮组的机械效率
    所以甲、乙图中滑轮组的机械效率相等,故D错误。
    故选B。
    变式题2基础
    13. 小明学习了滑轮知识后,利用滑轮设计了一个升降装置,如图所示。在爸爸的帮助下,通过它把一个重为100N的物体从地面提升到9m高的阳台上,所用拉力F为60N,用时10s,关于提升过程描述正确的是( )

    A. 做的有用功为900JB. 拉力F做功的功率为54W
    C. 机械效率为60%D. 用升降装置可以省功
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.做的有用功为
    故A正确;
    B.物体的速度为
    由图可知,动滑轮上的绳子根数为n=2,绳子的速度为
    拉力F做功的功率为
    故B错误;
    C.机械效率为
    故C错误;
    D.使用任何机械都不可避免会有额外功,所以任何机械都不能省功,故D错误。
    故选A。
    变式题3基础
    14. 如图所示,工人利用滑轮组提升一个重为400N的货物,动滑轮的重力G动=100N,货物以0.3m/s的速度匀速上升(忽略绳重及摩擦),下列说法正确的是( )
    A. 拉力F为200NB. 货物上升1m,绳子自由端移动3m
    C. 拉力F做功的功率120WD. 该滑轮组的机械效率为80%
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.由图可知,承担物重的绳子的股数
    因为不计绳重和摩擦,所以绳子自由端的拉力
    故A错误;
    B.绳子自由端移动距离
    故B错误;
    C.绳子自由端移动的速度
    拉力做功的功率
    故C错误;
    D.因为不计绳重和摩擦,所以滑轮组的机械效率
    故D正确。
    故选D。
    变式题4巩固
    15. 如图所示,在快递仓库内工人把重为600N的货物用滑轮组以0.2m/s的速度匀速提升,忽略摩擦及绳重,该过程中滑轮组的机械效率为80%,下列说法正确的是 ( )
    ①工人所用的拉力为200N
    ②动滑轮的重力为150N
    ③拉力的功率为150W
    ④提升重力不同的货物时,此滑轮组机械效率不变
    A. 只有①③B. 只有②③C. 只有①②D. 只有②④
    【答案】B
    【解析】
    【详解】①由图知道,n=3,拉力端移动距离s=3h,滑轮组的机械效率
    则工人所用的拉力
    故①错误;
    ②忽略摩擦及绳重,则拉力
    所以,动滑轮的重力
    G动=3F﹣G物=3×250N﹣600N=150N
    故②正确;
    ③拉力端移动的速度
    v=nv物=3×0.2m/s=0.6m/s
    拉力的功率
    故C正确;
    D、忽略摩擦及绳重,由于滑轮组的机械效率
    由此可知,提升重力不同的货物时,此滑轮组机械效率不同、是变化的,故④错误。
    故B正确,ACD错误。
    故选B。
    变式题5巩固
    16. 如题图所示,甲是建筑工地上的塔式起重机示意图,乙是一端的滑轮组,用2.1×103N的拉力F在10s内将重6×103N的物体匀速提升5m,不计绳重和摩擦,下列说法正确的是( )

    A. 拉力F做功大小为2.1×104J
    B. 绳索自由端速度大小为0.5m/s
    C. 该滑轮组的动滑轮重300N
    D. 该滑轮组的机械效率为80%
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.由图可知一端滑轮组绳子的有效段数n=3,绳子自由端移动的距离
    s=nh=3×5m=15m
    拉力做的总功
    W总=Fs=2.1×103N×15m=3.15×104J
    故A错误;
    B.绳索自由端的速度
    故B错误;
    C.因为不计绳重和摩擦时
    动滑轮重
    G动=3F-G=3×2.1×103N-6×103N =300N
    故C正确;
    D.滑轮组的机械效率
    故D错误。
    故选C。
    变式题6巩固
    17. 在新农村改造住房时,常用如图所示的简易滑轮组提升建材。工人师傅用400N的拉力,利用该滑轮组将重600N的重物在10s内匀速提高了4m。下列判断正确的是( )
    A. 绳端移动的速度为0.4m/sB. 提升重物做的有用功为1600J
    C. 工人拉绳子的功率为240WD. 该滑轮组的机械效率为75%
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.由图可知n=2,绳子自由端移动的距离
    s=nh=2×4m=8m
    则绳子自由端移动的速度
    v==0.8m/s
    故A错误;
    B.有用功
    W有=Gh=600N×4m=2400J
    故B错误;
    C.拉力做功的功率
    P==Fv=400N×0.8m/s=320W
    故C错误;
    D.滑轮组的机械效率
    η==75%
    故D正确。
    故选D。
    变式题7提升
    18. 如图所示,小明用两个不同的滑轮组,在相同时间内分别用大小相等的拉力F将同一物体匀速提高了相同的高度,若两个滑轮组的动滑轮重分别为G动1和G动2,机械效率分别为η1、η2,小明做功的功率分别为 P1、P2,不计绳重和摩擦。则( )
    A. G动1η2,P1G动2,η1

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