中考物理中考上海中考二模压强计算专题整理.docx

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中考物理中考上海中考二模压强计算专题整理

【中考物理】中考上海中考二模压强计算专题整理

类型一、固体压强

奉贤

22.如图15所示,边长为0.1米、密度为2×103千克/米3的实心正方体静止在水平面上,求:

(1)正方体的质量;

(2)正方体对水平面的压强;

(3)若正方体的边长为a,密度为ρ,现设想把该正方体截取一半,并将截取部分叠放在剩余部分上方的中央,使截取部分对剩余部分的压强与叠放后水平面受到的压强相等。

小华和小明两位同学分别用下表的方法进行截取,判断能否满足上述要求?

若能,请求出叠放后水平面受到的压强(用字母表示)。

截取方法

能否满足上述要求

小华

沿竖直方向截取一半

小明

沿水平方向截取一半

小强同学把该正方体截取一半并将截取部分放在水平面上,使其对水平面的压强最小,求出最小压强(用字母表示)。

 

闸北

21.如图11所示,实心正方体A、B放置在水平地面上,受到的的重力均为64牛,A的边长为0.2米,B的边长为0.3米。

正方体A对水平地面的压强pA。

正方体A、B的密度之比。

若在正方体A和B上沿水平方向分别截去相同的体积V后,A、B剩余部分对水平地面的压强为p´A、p´B,请通过计算比较它们的大小关系及其对应的V的取值范围。

 

长宁22.如图13所示,实心正方体甲和轻质柱形容器乙放在水平地面上。

正方体甲的边长为0.1米,密度为2×103千克/米3;容器乙的底面积为1⨯10-2米2,内盛有0.15米深的水,且容器乙足够高。

求:

①实心正方体甲的质量;

②水对容器乙底部的压强;

③现从正方体甲中挖出一个高度为0.1米,底面积为S的柱体,并将该柱体放入容器乙中,请通过计算比较正方体甲剩余部分对地面的压强p甲'和放入柱状物体后水对容器乙底部的压强p乙'的大小关系及其对应S的取值范围。

 

类型二、液体压强

松江

22.如图13所示,边长为4h的正方体A和轻质薄壁圆柱形容器B置于水平桌面上,容器B中盛有高为5h、体积为5×10-3米3的某液体乙(ρ乙=0.8×103千克/米3)。

①求液体乙的质量m乙。

②若正方体A的质量为5千克,边长为0.1米,求正方体A对地面的压强pA。

③已知ρA=1.5ρ乙,从物体A的上方水平切去高为△h的部分,并从容器B中抽出深度同为△h的液体,使物体A和容器B对水平桌面的压强分别为pA'和pB',通过计算比较pA'和pB'的大小关系及△h对应的取值范围。

 

类型三、固体投放液体

静安21.如图11所示,圆柱体甲和薄壁圆柱形容器乙置于水平地面。

甲的质量为8千克、底面积为4×10-2米2。

乙的质量为4千克、底面积为5×10-2米2。

乙容器中装有质量为8千克的水。

①求乙内水的体积V水。

②求乙内水面下0.1米深处的压强p水。

③将甲浸没在乙容器的水中后(无水溢出),

求乙容器对水平地面的压强p乙。

 

黄浦

21、如图10所示,薄壁圆柱形容器盛有质量为3千克的水,置于水平面上。

①求容器内水的体积V水。

②求水面下0.2米深度处水产生的压强p水。

③现将一个边长为a的实心均匀正方体放入容器内的水中后(水未溢出),容器对水平面的压强增加量恰好等于水对容器底部的压强增加量,求该正方体密度ρ的范围。

 

普陀

22.如图13所示,甲、乙两个完全相同的薄壁圆柱形容器置于水平桌面上,两容器底部

用一根细管相连,开始阀门K关闭。

容器底面积均为2×10-2米2,甲盛有深度为0.2米的水,

乙中放一底面积为1×10-2米2、高为0.2米的圆柱形木块。

①求甲中水对容器底部的压强p水。

②若甲中水对容器底部的压强是木块对乙底部压强的2倍,求木块的密度ρ木。

③打开阀门,直到水不再流动,求此过程进入乙容器中水的质量Δm水。

 

闵行

22.如图12所示,水平桌面上放有轻质圆柱形容器A(容器足够高)和实心圆柱体B。

容器A内装有深为0.1米的水,实心圆柱体B的质量为4千克、高为0.2米、底面积为0.01米2。

求:

(1)圆柱体B的密度。

(2)水对容器底部的压强。

(3)将圆柱体B竖直放入容器A中,能浸没在水中时,容器A对水平桌面压强的最小值。

 

宝山

22.如图12所示,甲、乙两个相同的轻质薄壁圆柱形容器(高为1米,底面积为5×10-2米2)

放置在水平地面上,且容器内分别盛有深度都为0.8米的水和酒精(酒精密度为0.8×103千克/米3)。

⑴求甲容器中水的质量m水。

⑵求酒精对容器乙底部的压强p酒精。

⑶现将密度为ρ的实心物体A先后慢慢放入水和酒精中,发现两容器都有液体溢出,当物体A静止后,甲、乙容器对地面的压强增加量相同,且溢出酒精的体积为10×10-3米3。

求物体A的密度ρA。

 

崇明

21.如图12所示,密度为

千克/米3,边长为0.2米均匀正方体甲和底面积为

米2

的薄壁柱形容器乙放在水平地面上,乙容器足够高,内盛有0.1米深的水.

(1)求甲的质量

(2)求水对乙容器底部的压强

(3)现将甲浸入水中,求水对乙容器底部压强增加量

 

虹口

22.如图13所示,圆柱体甲的质量为3.6千克,高为0.2米,密度为1.8×103千克/米3。

①求甲的体积。

②求甲竖直放置时对水平桌面的压强。

③现有一薄壁圆柱形容器乙,质量为0.8千克。

在容器乙中倒入某种液体,将甲竖直放入其中,并分别测出甲放入前后容器对水平桌面的压强p容、液体对容器底部的压强p液,如下表所示。

放入物体前

放入物体后

p容(帕)

1960

2940

p液(帕)

1568

1568

 

(a)求容器的底面积。

(b)求液体密度的最小值。

 

徐汇

21.如图11(a)所示,质量为6千克、体积为4×10-3米3的“凸”柱状金属块放在水平地面上。

若将金属块放入圆柱形容器中,再向容器内加水,水面从A逐渐上升到B、C、D处,如图11(b)所示。

求:

①金属块的密度。

②金属块对地面的压强。

③水面上升过程中,水对容器底部压强的变化量△P水与容器对地面压强变化量△P地的最大比值。

 

杨浦

26.如图14所示,柱形薄壁容器甲和均匀柱体乙放在水平地面上,它们的底面积分别为S、2S。

已知甲容器中盛有0.3米高的水,柱体乙的质量为2千克。

求:

①求甲容器中距水面0.1米处水的压强;

②若乙的体积为1×10-3米3,求乙的密度;

③现有物体A、B、C(其密度、体积的关系如下表所示),请选择其中的一个物体,把物体放入甲容器中(水不溢出)和放置在柱体乙上面,使甲容器底部受到水的压强变化量与柱体乙对地面压强变化量的比值最小,求这个最小比值。

物体

密度

体积

A

3ρ水

2V

B

2ρ水

V

C

0.5ρ水

V

 

 

二、电磁学综合题

2.用快加热比用慢加热节约的时间:

∆t=t’-t=8264s-4132s=4132s。

(2019·北京中考模拟)阅读《超导材料》

超导材料

1911年,荷兰科学家昂内斯(Onnes)用液氦冷却水银时发现,当温度下降到4.2K(-268.98℃时)时,水银的电阻完全消失。

1913年昂内斯在诺贝尔领奖演说中指出:

低温下金属电阻的消失“不是逐渐的,而是突然的”,水银在4.2K进入了一种新状态,由于它的特殊导电性能,可以称为超导态。

后来他发现许多金属和合金都具有与上述水银相类似的低温下失去电阻的特性,这种现象称为超导电性,达到超导时的温度称为临界温度,具有超导电性的材料称为超导材料或超导体。

1933年,迈斯纳和奥克森菲尔德两位科学家发现,如果把超导体放在磁场中冷却,则在材料电阻消失的同时,外加磁场也无法进入超导体内,形象地来说,就是磁感线将从超导体中被排出,不能通过超导体,这种抗磁性现象称为“迈斯纳效应”。

根据临界温度的不同,超导材料可以被分为:

高温超导材料和低温超导材料。

但这里所说的“高温”只是相对的,其实仍然远低于冰点0℃,对常温来说应是极低的温度。

20世纪80年代是超导电性探索与研究的黄金年代。

1981年合成了有机超导体,1986年缪勒和柏诺兹发现了一种成分为钡(Ba),镧(La)、铜(Cu),氧(0)的陶瓷性金属氧化物,其临界温度提高到了35K。

由于陶瓷性金属氧化物通常是绝缘物质,因此这个发现的意义非常重大,缪勒和柏诺兹因此而荣获了1987年度诺贝尔物理学奖。

后来包括中国在内的世界上部分国家又陆续发现临界温度100K以上的高温超导材料。

高温超导材料的用途非常广阔,由于其具有零电阻和抗磁性,用途大致可分为三类:

大电流应用(强电应用)、电子学应用(弱电应用)和抗磁性应用。

大电流应用即前述的超导发电、输电和储能;电子学应用包括超导计算机、超导天线、超导微波器件等;抗磁性主要应用于磁悬浮列车和热核聚变反应堆等。

请根据上述材料回答下列问题:

(1)许多金属和合金具有在低温下会失去电阻的特性,这种现象称为超导电性,达到超导时的温度称为_____温度。

(2)超导体_____(选填“适合”或“不适合”)用来制作电饭锅的发热装置。

(3)如图所示,在甲、乙两图中能表示“迈斯纳效应”的是_____图。

(4)高温超导材料的超导电性可以应用于_____。

【答案】临界不适合乙大电流应用:

超导发电、输电和储能

【解析】

【详解】

(1)许多金属和合金,当温度下降到某一值时,其电阻完全消失。

这一温度称为临界温度。

(2)超导体没有电阻。

根据焦耳定律,导体没有电阻,通电时就不会发热,所以超导体不适合用来制作电饭锅的发热装置。

(3)文中提到:

“如果把超导体放在磁场中冷却,则在材料电阻消失的同时,外加磁场也无法进入超导体内,形象地来说,就是磁感线将从超导体中被排出,不能通过超导体,这种抗磁性现象称为‘迈斯纳效应’。

”故能表示“迈斯纳效应”的是乙图。

3.

=

(2019·海南中考模拟)如图是某型号电热水器的电路原理图。

R1、R2为电热丝,电热水器共有断电、保温加热三种状态,如图所示为断电状态。

已知该电热水器的保温功率为1.1kW,R2=8.8Ω.各种橡胶绝缘铜芯导线在常温下安全载流量(长时间通电时的最大安全电流)如表:

导线规格

导线横截面积S/mm2

2.5

4

6

10

安全载流量I/A

28

37

47

68

 

求:

(1)电热水器处于加热状态时,应将开关S置于什么位置?

(2)求电热丝R1的阻值;

(3)从用电安全角度考虑,安装该电热水器时,至少应选择表中横截面积为多大的铜芯导线,请通过计算说明;

(4)在加热状态下,电热水器正常工作10min所产生的热量。

【答案】

(1)c、d位置;

(2)44Ω;(3)4mm2;(4)3.96×106J。

【解析】

【详解】

(1)如图所示为断电状态;

当开关与c接触时,为R1的简单电路;

当开关与c、d接触时,两电阻并联,根据并联电阻小于其中任一电阻,由

可知,总功率最大,故当开关与c、d接触时,电热水器处于加热状态;

(2)由前面分析可知,当开关与c接触时,只有R1工作,此时处于保温状态,

该电热水器的保温功率为1.1kW,根据

可得R1的阻值:

(3)电热水器加热时,R1与R2并联,因并联电路中各支路两端的电压相等,所以,通过两电热丝的电流分别为:

因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,干路中的电流:

I=I1+I2=5A+25A=30A<37A,

所以应选择表中横截面积为4mm2的铜芯导线;

(4)在加热状态下,电热水器正常工作10min所产生的热量:

4.(3)吹冷风5min消耗的电能是0.01kW⋅h;电吹风吹冷风时的功率是120W。

(2019·广东执信中学中考模拟)将缝衣针磁化后,与其它器材组成下图1的小指南针,当它静止下来后,针尖指北,如图2,则针尖是____极,请在图2中标出地磁两极和磁感线方向.

(______)

【答案】N

【解析】

【详解】

缝衣针磁化后可以看作为小磁针,静止时,N极应指向地磁南极(即地理北极),所以针尖是小磁针的N极;

磁感线从地磁北极出发,指向地磁南极,且小磁针静止时N极的指向与经过该点的磁感线方向一致,故作图如下:

5.(3)照明灯使用6小时所消耗的电能是:

(2019·浙江中考模拟)如图甲是空调温控装置原理的简化电路,线圈电阻不计,电源电压为6V,R1为电阻箱,R2是热敏电阻,其阻值随温度变化图线如图乙。

当继电器线圈中的电流大于或等于15mA时,继电器的衔铁被吸合,接通右边的受控电路,使空调工作。

若电阻R1调到150Ω,室温升至t时恰能接通受控电路

(1)若空调工作时功率为2kW,则连续工作3小时需消耗电能____________度

(2)若要在较高温度下接通受控电路,应将R1的阻值适当__________________(选填“增大”或“减小”)。

(3)通过计算说明,接通受控电路时的温度t为多少℃_______?

【答案】6增大30

【解析】

【详解】

(1)空调消耗的电能:

W=Pt=2kW×3h=6kW•h=6度;

(2)由电路图可知,R1和R2串联,电路总电阻等于各个电阻之和,R2阻值随温度的升高而减小,那么要想在较高温度下接通受控电路,应将R1的阻值适当增大;

6.(2019·西安行知中学中考模拟)随着人民生活水平的不断提高汽车经走进我们的家庭小明的爸爸最近也购买了车请完成下面两个与汽车有关的问题:

(1)请在图中用笔到线代替导线将汽车的启动原理图钥匙孔连接完整(说明:

当钥匙插入仪表板土的钉匙孔并转动(相当于闭合开关),电动机(M)工作,启动轿车:

电磁铁的工作电压小于电动机的工作电压)

(_____)

(2)电路接通后,电磁铁的上端是_____(选填“N或“S“)极

(3)若轿车在公路上以108km/h的速度匀速直线行驶2小时,已知该汽车行驶时每公里消耗0.1L,知汽油的热值为3×107J/L,轿车行驶过程中,汽油完全燃烧产生的内能有30%轿车前进时克服摩擦阻力所需要的能量求

①行驶2小时轿车通过的路程______?

②这2小时消耗汽油多少升_______?

③在上述行驶过程中受到的牵引力是多大__________?

【答案】

N216km21.6L900N

【解析】

【详解】

(1)根据题意分析可知,钥匙孔与一节电池、电磁铁组成控制电路,电动机与总电源组成工作电路,如下图:

(2)由图知,电流由电磁铁的下方流入,根据安培定则可知,电磁铁的上端为N极,下端为S极;

(3)①由

得,行驶2小时轿车通过的路程:

②根据题意可知,这2小时消耗的汽油:

③汽油完全燃烧产生的热量:

根据

可知,轿车前进时克服摩擦阻力做的功:

汽车匀速行驶时,受到的牵引力和阻力是平衡力,由

得,汽车受到的牵引力:

 

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