北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)

上传人:姜** 文档编号:334279 上传时间:2017-01-23 格式:DOC 页数:9 大小:865.50KB
返回 下载 相关 举报
北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)_第1页
第1页 / 共9页
北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)_第2页
第2页 / 共9页
北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)_第3页
第3页 / 共9页
北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)_第4页
第4页 / 共9页
北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市2017届中考物理专题强化训练(15)科谱阅读题(含答案)(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、该资料由 友情提供(十五)科谱阅读题1原创阅读以下材料,回答相关问题。在一个罐子(滚筒)的盖和底各开两个小洞,将小铁块用细绳绑在橡皮筋的中部穿入罐中,橡皮筋两端穿过小孔用曲别针固定。做好后将它从不太陡的斜面滚下,发现滚下的罐子(滚筒)居然又自己能向斜面上滚动,这是为什么呢?罐子(滚筒)与普通的圆筒的区别就在于它内部的结构,有了橡皮筋和铁块后为什么就会有这样神奇的效果呢?在罐子(滚筒)向前运动的过程中,罐子(滚筒)的动能逐渐减小,但橡皮筋越拧越紧,相当于自动上弦的过程,在这个过程中,橡皮筋的弹性势能逐渐增加,当罐子(滚筒)静止时,橡皮筋的弹性势能最大;由于橡皮筋的扭动作用,导致罐子(滚筒)反转,

2、在反转过程中,橡皮筋的弹性势能又转化为动能。罐子(滚筒)在来回滚动过程中,就是罐子(滚筒)的动能和橡皮筋的弹性势能之间进行相互转化的过程。日常生活中与罐子(滚筒)原理类似的装置还有很多,例如:八音盒上弦之后就可以自动弹奏出美妙动听的音乐;橡筋航模飞机上弦之后就可以使螺旋桨旋转带动飞机升空;带发条的玩具等。这些器具都没用电池,它们动力的来源就与我们神奇的罐子(滚筒)有着相同的原理。图 (1)请举出一个日常生活中与罐子(滚筒)原理类似的装置_(与文中不同的)。(2)写出所举例子中的机械能是怎样转化的:_。(3)罐子(滚筒)在向下滚动的过程中弹性势能_,在向上滚动的过程中_能转化成了_能。2原创阅读

3、以下材料,回答相关问题。科技馆有一个体验项目,名字叫高空踏车。在高空中的钢丝上演员能够稳稳当当自如地踏车,那么,稳定的秘密是什么呢?不倒翁,你们都看见过,有的同学还玩过,不论你怎么使劲推,它都不会倒,甚至你把它横过来放,一松手, “倔强”的不倒翁又会站立在你的面前,这是怎么回事呢?例如:一块水平 放置的砖头,不论风吹雨打,总是稳稳地立在原地;如果你把它竖起来,一有“风吹草动”也就是风大的时候,它就可能翻倒。这又是怎么回事呢?原来这是因为物体的稳定程度由通过物体重心的重力作用线和接触面的位置关系所决定的,若通过物体重心的重力作用线偏离接触面,物体就容易倾倒 。那么,不倒翁为什么不倒呢?原因之一是

4、因为它上轻下重,底部有一个较重的金属块,所以重心很低;原因之二是该资料由 友情提供,容易来回摆动。当它向一边倾斜时,它通过重心的重力作用线和桌面的接触点不在同一条直线上,由于受重力的作用,不倒翁会向另一边摆动。因此,当不倒翁向左倾倒时,重心和重力作用线在接触点右边,所以在重力作用下不倒翁又会向右倾倒;反之亦然。不倒翁就这样摆过来,又摆过去,直到因为摩擦和空气阻力,能量逐渐损失,减小到零时,重力作用线恰好通过接触点,它才不会继续摆动。不倒翁的平衡是一种稳定平衡,所以不倒翁无论如何摇摆,总是不倒的。再比如像我们在科技馆看到的“锥体上滚”实验,也是这个道理,由于锥体的形状和两边轨道的形状,看起来它好

5、像在上升,实际上它的重心在下降,因此这只是一种假像,当我们了解了它的本质,实质是重心降低了。在生活中为增加物体的稳定性,我们常常采用增大物体下部的重力,如:电扇底座、话筒架、公共汽车站牌等。利用降低物体重心来增加稳定性这一特点,还可以做许多有趣的实验和解释一些现象。(1)重心是重力在物体上的作用点,重心越低,稳定性越_。(2)物体的稳定性与_有关。(3)不倒翁不倒的原因是_。3原创阅读以下材料,回答相关问题。图 早在公元前 500 年,我们的国家就制成了会飞的竹蜻蜓。只要用手轻轻搓动手柄,松开手就可以让它飞上蓝天。现代直升机的发明就是受到了我国古代竹蜻蜓的启发。飞机为什么能够飞起来呢?它的主要

6、升力来自于机翼。仔细观察飞机的机翼如图 所示,它和鸟的翅膀形状非常相似,上下两个表面并不相同。当飞机在向前运动时,机翼与周围的空气发生相对运动,相当于有气流迎面流过机翼。气流被机翼分成上下两部分,由于机翼横截面的形状上下不对称,在相同时间内,机翼上方气流通过的路程较长,因而速度较大,它对机翼的压强较小;下方气流通过的路程较短,因而速度较小,它对机翼的压强较大。因此在机翼的上下表面产生了压强差,这就是向上的升力。生活中利用流动空气的实例很多。喷气式飞机也是利用向后喷气,推动飞机向前的。火箭升空也是同样的道理。火箭之所以可以 飞起来,是因为火箭发动机靠燃料直接燃烧喷射,产生相反方向的动力,火箭受到

7、了燃料燃烧向后方喷射而产生的相反方向的力。流动的空气产生推力应用非常广泛,除了帆船、飞机、火箭,还有气垫船呢。气垫船不仅通过向后吹风使自己前进,还巧妙地利用了向下吹的风,利用向下吹风做什么呢?气垫船是利用高压空气在船底和水面(或地面)间形成气垫,气垫是用大功率鼓风机将空气压入船底下,由船底周围的柔性围裙或刚性侧壁等气封装置限制其逸出而形成的,使船体全部或部分该资料由 友情提供,从而大大减小船体航行时的阻力,实现高速航行的船。我国气垫船的发展:从 50 年代后期起,即着手气垫技术的应用研究以及气垫船的开发。50 多年来,在气垫技术方面,通过原理研究、模型试验、中间试验和试用,已基本掌握了全垫升式

8、和侧壁式气垫船技术,进入实用化型号的研制和应用阶段。气垫技术的开发和应用,适应了军民特种需要,为船舶在特定环境(如浅水急流、江河上游险滩、浅海滩涂和冰雪地区)的航行以及登陆等创造了条件。2014 年 5 月的一天,我国进口和国产的两艘“野牛”气垫船已经整装待发,准备加入中国海军战斗序列的消息振奋人心。同时,我国自主研发的 726 型气垫船也在抓紧海试。该型号气垫船主要用 于装备我国的 071 型船坞登陆舰。我们期盼在不久的将来,由于国人共同的努力,我们赶超世界的目标早日实现。(1)飞机升空的主要动力来源是:_。(2)火箭升空时受到了燃料向后方喷射而产生的相反方向的力,这是因为_。(3)气垫船是

9、一种以_在船只底部衬垫承托的气垫交通工具。气垫船是高速船的一种,它航行速度比同样功率的船 只要快,主要原因是_ _。4原创阅读以下材料,回答相关问题。由于流体的粘滞性,使得物体在流体(气体或液体)中运动时,都会受到阻力作用,该阻力叫做流体阻力。 流体阻力大小与物体运动速度大小有关,速度越大,阻力越大,流体阻力大小还跟物体的横截面积有关,横截面积越大,阻力越大;此外,流体阻力跟物体的形状有关,头圆尾尖(这种形状通常叫做流线型)的物体受到的阻力较小。雨滴从高空由静止下落,速度会越来越大,所受阻力也越来越大,下落一段距离后,将以某一速度做匀速直线运动,这个速度通常被称为收尾速度。图 在液体中一般情况

10、下,半径为 R 的小球以速度为 v 运动时,所受的流体阻力的大小可用公式 f 6 示( 为流体的粘滞系数,已知球的体积公式是 V 知流体的43粘滞系数 可能 与流体的浓度有关。小球在流体中运动时速度越大,受到的阻力越大。那么密度为 、半径为 R 的小球在密度为 0、粘滞系数为 的液体中由静止开始下落时的vt 图像如图 所示。(1)雨滴在高空形成后从静止开始下落后,速度越来越大,是由于重力_(选填“大于” “等于”或“小于”)阻力。该资料由 友情提供(2)雨滴下落一段距离后,以某一速度做匀速直线运动。这是由于随着雨滴速度的增大,受到的阻力也随之增大,当雨滴受到的阻力_(选填“大于” “等于”或“

11、小于”)重力时,雨滴开始匀速下落。(3)请根据图 分析、推导出半径为 R 的小球在液体中速度 _。5原创阅读以下材料,回答相关问题。越来越多的电影大片制作成 3D 效果,看 3D 电影时每位观众都会戴上特殊的 3D 眼镜,这样我们就能看到立体效果的电影,有身临其境的感觉,正是因为这种逼真的体验感,使得3D 技术有着很大市场及发展空间。其实我们在小的时候已经接触过 3D 了,还记得小时候的红蓝 3D 眼镜吗?如图 所示,当我们戴上这种 3D 眼镜看 3D 书时,书上的恐龙更加栩栩如生。这种 3D 眼镜利用的是色差式 3D 技术,即大家常见红蓝、红绿等有色镜片类的 3D 眼镜。色差式可以称为分色立体成像技术,是用两台不同视角上拍摄的影像分别以两种不同的颜色印制在同一画面中。用肉眼观看的话会呈现模糊的重影图像,只有通过对应的红蓝等立体眼镜才可以看到立体效果,就是对色彩进行红色和蓝色的过滤,红色的影像通过红色镜片,蓝色的影像通过蓝色镜片,模拟两只眼睛看到同一景物的不同影像位置,使平面的影像在大脑中重叠呈现出 3D 立体效果。放映机的画面通过红色镜片(左眼),拍摄时剔除掉的红色像素自动还原,从而产生真实色彩

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 教学课件 > 初中课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号