题目内容
2.关于家用小汽车的说法正确的是( )| A. | 汽车在行驶过程中,动能保持不变 | |
| B. | 汽车发动机用循环水冷却是因为水的热量多 | |
| C. | 小汽车的发动机一般用汽油机 | |
| D. | 高档小轿车,汽油机效率可达100% |
分析 (1)动能大小的影响因素:质量、速度.质量越大,速度越大,动能越大.
(2)相同质量的水和其它物质比较,吸收或放出相同的热量,水的温度升高或降低的少;升高或降低相同的温度,水吸收或放出的热量多.
(3)知道小汽车的动力装置是发动机,一般使用的是内燃机-汽油机.
(4)用来做功的能量与燃料完全燃烧放出的热量的比值,为热机效率.
解答 解:
A、一辆汽车在匀速行驶时,其质量不变,速度不变,动能才保持不变;但汽车在行驶过程中,速度不能确定,动能没法保持不变,不能判断;则A选项错误.
B、因为水的比热容较大,相同质量的水和其它物质比较,升高相同的温度,水吸收的热量多,所以汽车发动机用循环流动水进行冷却;故B错误.
C、小汽车的发动机,一般是燃烧汽油的内燃机,即汽油机,故C正确.
D、热机在工作时,总要克服机器零件间的摩擦做功,还有热量的散失,导致热机的热效率总小于1(100%);故D错误.
故选C.
点评 本题通过对小汽车的动力装置的考查,将水的比热容大的特点、影响动能大小的因素及热机效率等知识点做了系统的分析了解.
练习册系列答案
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17.
王聪是班里有名的“物理迷”,他爱观察,勤思考.一天,妈妈到超市购买了一台家用豆浆机,他仔细观察了豆浆机的构造、铭牌和制作豆浆的过程,发现其中用到了许多物理知识.
(1)豆浆机的机头主要由一个电热器(电热丝)和一个电动机带动的打浆器构成.制作豆浆的过程是先加热,再打浆,再加热煮熟,即加热和打浆是交替进行的.由此可知,豆浆机中的电动机和电热器的连接方式是并联.
(2)当香喷喷的豆浆打好后,王聪打开豆浆机,如图,他还没看到豆浆就闻到了豆浆的香味,他能闻到香味是因为豆浆的分子在不停地运动.
(3)豆浆机铭牌上的部分技术参数如表.豆浆机在额定电压下打浆时,通过电动机的电流是0.82A.(结果保留两位小数)
(1)豆浆机的机头主要由一个电热器(电热丝)和一个电动机带动的打浆器构成.制作豆浆的过程是先加热,再打浆,再加热煮熟,即加热和打浆是交替进行的.由此可知,豆浆机中的电动机和电热器的连接方式是并联.
(2)当香喷喷的豆浆打好后,王聪打开豆浆机,如图,他还没看到豆浆就闻到了豆浆的香味,他能闻到香味是因为豆浆的分子在不停地运动.
(3)豆浆机铭牌上的部分技术参数如表.豆浆机在额定电压下打浆时,通过电动机的电流是0.82A.(结果保留两位小数)
| 额定电压 | 220V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 电动机额定功率 | 180W |
| 电热器额定功率 | 850W |
7.水银温度计中封闭着一定量的水银,在用这种温度计测量温度的过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 温度计中水银的体积不变 | B. | 温度计中水银的质量不变 | ||
| C. | 温度计中水银的密度不变 | D. | 温度计中水银的温度不变 |
11.下列说法中正确的是( )
| A. | 金属导体中电流方向跟自由电子定向移动方向相反 | |
| B. | 导体容易导电,是因为导体中有大量的自由电子 | |
| C. | 电阻中有电流通过时,电阻两端一定有电压 | |
| D. | 电灯两端有电压时,电灯中一定有电流 |
12.在“探究气泡的运动规律”时,在内径约为l cm、长为60cm的玻璃管中注煤油,管内留一个小气泡后封住开口.将玻璃管翻转后竖直放置,观察气泡的运动情况,如图.

(1)实验小组的同学在讨论“如何测量气泡从0点运动到10cm、20cm、30cm和40cm处所用的时间?”,甲同学的方案是“将玻璃管翻转竖直放置后立即计时如图(1)”;乙同学的方案是“将玻璃管翻转竖直放置后,等气泡运动上升一定距离开始计时如图(2)”.
乙同学的方案正确.
(2)按照正确的方案,测得的数据如表,负责记录的同学漏记一次的时间,你认为这个数据可能是15,依据是气泡在运动时路程和时间近似成正比.
(3)以路程s为纵坐标、时间t为横坐标,在图(3)中画出气泡运动的s-t图象.
(1)实验小组的同学在讨论“如何测量气泡从0点运动到10cm、20cm、30cm和40cm处所用的时间?”,甲同学的方案是“将玻璃管翻转竖直放置后立即计时如图(1)”;乙同学的方案是“将玻璃管翻转竖直放置后,等气泡运动上升一定距离开始计时如图(2)”.
乙同学的方案正确.
(2)按照正确的方案,测得的数据如表,负责记录的同学漏记一次的时间,你认为这个数据可能是15,依据是气泡在运动时路程和时间近似成正比.
| 从O点开始的路程s/cm | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 从O点开始计时的时间t/s | 0 | 5 | 10 | 20 |