【点评】力的示意图:用一个带箭头的线段表示力的三要素,线段的长度表示力的大小,箭头表示力的方向。
作力的示意图,要用一条带箭头的线段表示力,线段的长度表示力的大小,箭头表示力的方向,起点或终点表示力的作用点,是平衡力的长度要相等。 21.
【分析】根据图中电源的正负极可知电流的流向,利用安培定则可判断螺线管NS极,磁感线是从磁铁的N极出来,回到磁体的S极的。
【解答】解:由图可知,螺旋管中电流的方向是向下的,根据安培定则可知,螺旋管的右端为N极,左端为S极,磁感线是从磁铁的N极出来,回到磁体的S极的,故A点的磁感线的方向是向左的,如图:
【点评】在安培定则中,共涉及三个方向:电流方向、磁场方向、线圈绕向。告诉其中的两个可以确定第三个。此题中就是通过线圈绕向和电流方向来确定磁场方向。 22.
【分析】液体沸腾时的温度叫沸点。水在沸腾过程中不断吸热,温度不变,并且液体的沸点受水面上方大气压强的影响,压强越大,沸点越高;压强越小,沸点越低。 【解答】解:由图象可知:水在沸腾过程中不断吸热,温度不变;
沸腾时的温度叫沸点。图中温度计的分度值为1℃,根据图示的液柱对应的刻度读出示数为98℃,即水的沸点为98℃.水在1标准大气压下的沸点为100℃,当水面上方大气压强低于1标准大气压时,水的沸点就会降低,即沸点低于100℃。 故答案为:不变;98;低于。
【点评】此题考查的知识点是液体沸腾时的特点及沸点的影响因素,常见题目。 23.
【分析】(1)玻璃板有两个反射面,每个反射面都可以成一个像,这样由于两个像的干扰,像的位置不易确定准确,需要两个像距离越近越减小误差;
(2)平面镜所成的像是虚像,虚像不是实际光线的会聚点,所以不会出现在光屏上。 (3)平面镜成像特点:物像等距,物像等大。
【解答】解:(1)玻璃板越薄,两个反射面所成的像距离越近,这样可以更准确地确定像的位置,厚玻璃板会形成两个像,会影响对实验结果的判断。
(2)因为光屏只能接收实像,不能接受虚像,而平面镜成的是虚像,所以移开B,并在其所在位置放一个光屏,则光屏上不能接收A的像,这说明蜡烛成的像是虚像; (3)由平面镜成像特点之一:物像等大可知,将蜡烛不管是远离靠近玻璃板还是使玻璃板上端向蜡烛A倾斜,蜡烛所成像的大小不变; 故答案为:(1)薄;(2)虚;(3)不变。
【点评】本题考查学生动手操作实验的能力并会根据对实验现象的分析得出正确的结论。此类题目在近几年中考中频繁出现,备受出题人青睐,其实解答此类题目往往有规律可循,牢记并紧扣平面镜成像特点可比较容易的进行解答。 24.
【分析】(1)天平使用前的调节:若指针左偏,向右调平衡螺母,使指针指在分度盘的中线处;
(2)加减砝码要用镊子;
(3)天平平衡时,左盘中物体的质量等于右盘中砝码的质量加上游码在标尺上所对的刻度值。
(4)会进行量筒的读数,注意分度值。 根据密度的计算公式:ρ=算出液体的密度。
【解答】解:(1)调节天平横梁平衡时,指针偏向分度盘的左侧,此时应该将右边的平衡螺母向右移动,直到指针指在分度盘的中央;
(2)由图甲的操作知,图中用手直接拿砝码,容易使砝码生锈,使得砝码质量偏大;
(3)剩余液体和烧杯的质量为:m=100g+20g+10g+5g+1g=136g
(4)量筒中液体的体积为30ml,所以倒入量筒中液体的体积为30cm3。 量筒中液体的质量为:m=160g﹣136g=24g; 液体的密度为:ρ==
=0.8g/cm3。
故答案为:(1)右;(2)用手拿砝码;(3)136;(4)0.8。
【点评】此题是测量物体密度的实验,首先要掌握密度的计算公式:ρ=,要会使用天平测量液体的质量,用量筒测液体的体积。 25.
【分析】(1)滑动变阻器接入电路的基本要求是“一上一下”,电流表、电压表连接时要注意量程和电流的方向“正进负出”;
(2)要测量小灯泡正常发光时的电阻,必须调节滑动变阻器滑片,使小灯泡两端电压为额定电压;读取电流表示数时,首先明确电流表选择的量程以及对应的分度值,再根据R=计算。
【解答】解:(1)电流表要串联在电路中,“正进负出”,如图;
(2)小灯泡额定电压为2.5V,实际电压为2.1V低于额定电压,要使小灯泡正常发光测量额定功率,必须使灯泡两端电压升高;因此,滑动变阻器滑片应该向右移动,接入电路电阻减小,电流变大,故电流表的指针像右偏一格,变阻器两端电压减小,灯泡两端电压相应升高;
电流表选择的是0~0.6A量程,分度值为0.02A,图中电流数值为0.30A,小灯泡正常发光时,电流表的指针像右偏一格,故电路电流为0.32A; 小灯泡正常发光时的电阻R==
≈7.8Ω;
故答案为:(1)见上图;(2)右;7.8
【点评】此题是“伏安法测量定值电阻”的实验,考查了电压表、滑动变阻器的连接,电路问题的分析,同时考查了电阻的计算,注意从图象获取对电流值。 26.
【分析】(1)根据已知条件,由称重法可得出物体受到的浮力增大,因排开液体的密度不变,根据控制变量法得出结论;
因排开液体的体积不变,由阿基米德原理,受到的浮力不变,由称重法分析回答; (2)根据浮力产生的原因,由p=ρgh,分析p1与刚浸没时物体底部受到压强大小关系; 根据弹簧的形变量相同,减小的力(△F)相同,因此,金属块在两种液体中受到浮力相同,得出金属块受到的向上的压力相同,分析p2与p3大小关系,从而得出结论; 因液体的水和密度不同,故此时金属块浸没时指针一定不会指在C位置;根据已知条件结合称重法指针在C时金属块的状态,根据控制变量法得出结论;
(3)根据称法分析两种情况下支架上O点所受拉力的最大变化量为,因塑料块体积等于金属块的体积,而排开液体的密度相同,根据阿基米德原理分析回答。
【解答】解:(1)向杯中缓慢注水,从金属块底部接触水面,到金属块刚好浸没水中的过程中,指针由标尺上的A位置缓慢上移至C位置,弹簧受到竖直向上的力变小,即测力计示数变小,根据称重法,
F示=G﹣F浮,可得出物体受到的浮力增大,因排开液体的密度不变,故说明物体所受浮力的大小跟 排开液体的体有关;继续向杯中注水,因排开液体的体积不变,由阿基米德原理,受到的浮力不变,由称重法,测力计减小的示数不变,故指针不动;
(2)金属块刚好浸没在水中时,可认为上表面不受水的压力(压强),而只有下表面受到向上的压力(压强),此时向上的压力即为浮力。设此时金属块下表面受到的压强为p3,水加满时的压强为p1,根据p=ρgh,p1>p3;
指针指在C位置时,弹簧的形变量相同,减小的力(△F)相同,因此,金属块在两种液体中受到浮力相同,(减小的力等于浮力),也就是金属块受到的向上的压力相同,压强相同,(p2=p3)故p1>p2,
又由于液体的水和密度不同,故此时金属块浸没时指针一定不会指在C位置;
因倒入液体时缓慢倒入的,指针慢慢上升,当指针指在C位置时,金属块不会浸没,因为浸没后浮力不变,指针不再上升,金属块在液体中一定不会浸没,当金属块浸没时(与