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文檔簡介
福建省泉州市泉外、東海、七中學、恒興四校2025年初三摸底聯考物理試題試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。一、本大題包括10小題,每小題3分,共30分.在每小題給出的四個選項中,只有一項符合題目要求.1.如圖所示的電路中,電源電壓保持不變,閉合開關S,將滑動變阻器的滑片P向左移動,下列說法正確的是A.電流表A1的示數變小,電流變A2的示數變大B.電流表A1的示數和電流表A2的示數同時變大C.電壓表的示數變大,電流表A1的示數變小D.電壓表的示數不變,電流表A2的示數變小2.某檔案館的保密室進出門有下列要求:甲、乙兩資料員必須同時用各自的鑰匙(S甲、S乙分別表示甲、乙兩資料員的鑰匙)使燈亮才能進入保密室;而館長只要用自己的鑰匙(S館長表示館長的鑰匙)使燈亮就可以進入保密室。下列電路中符合上述要求的是A. B.C. D.3.如圖所示,將一個實心小球浸沒在水中由靜止釋放,則下列說法中正確的是A.若小球上浮,則它的密度大于水的密度B.若小球下沉,則它受到的浮力不變C.若小球懸浮在水中,則它不受浮力D.若小球漂浮在水面,則它受到的重力小于浮力4.某同學騎著自行車在水平路面上行駛,下列說法正確的是A.自行車加速前進時,它的慣性變大B.自行車對地面的壓力與地面對自行車的支持力是一對平衡力C.停止蹬車,車的速度會減小,此過程中車受到非平衡力的作用D.如果自行車在行駛中所受到的力全部消失,那么車會慢慢停下來5.小明利用斜面分別進行了“探究阻力對物體運動的影響”(如圖甲)和“探究影響動能大小的因素”(如圖乙)兩個實驗,下列說法正確的是A.為了實驗效果明顯,甲實驗中水平面要盡量粗糙,乙實驗中水平面要盡量光滑B.甲、乙兩個實驗中,利用斜面都是為了使小球到達水平面時的速度相同C.甲、乙兩個實驗中,小球到達水平面能繼續向前運動是因為它受到慣性的作用D.甲實驗中小球剛開始下滑時具有的機械能相等,乙實驗中木塊被撞得越遠,說明小球對木塊做的功越多6.如圖所示,人用繩子拉著木塊,木塊在繩子拉力作用下在水平面做勻速直線運動,則下列說法中正確的是A.木塊對地面的壓力等于木塊所受的重力B.木塊對繩子的拉力和繩子對木塊的拉力相等C.木塊所受拉力的施力物體是人D.木塊受到的摩擦力和繩子對木塊的拉力是一對平衡力7.小麗發現家里的油煙機上有照明燈和換氣扇,使用時,有時需要各自獨立工作,有時需率同時工作,如圖所示的電路中,符合上述要求的是A. B.C. D.8.下列圖中所示光現象中,由于光的反射形成的是A.太陽光經過凸透鏡形成光斑B.手影的形成C.水中鉛筆看起來變彎折D.塔在水中形成倒影9.如圖所示,工人使用防噪聲耳罩主要是為了減弱聲音的A.音調 B.頻率 C.音色 D.響度10.如圖所示是小李探究電磁鐵磁性強弱與什么因素有關的實驗裝置.下列措施中能使電磁鐵磁性增強的是A.滑片P向右移動,其他條件不變B.滑片P向左移動,其他條件不變C.開關S由1扳到2,其他條件不變D.電源的正負極對調,其他條件不變二、填空題(本大題包括7小題,每小題2分,共14分)11.歷史上大國的崛起都反復證明了一個定律:背海而弱,向海則興。開發利用海洋,是新時代我國能源發展的總體目標。如圖所示,是我國矗立在東海的風力發電廠,風力發電機靠葉片的風力的推動下轉動,帶動發電機發電,把風能轉化為電能。這種發電機的工作原理是______;風能屬于________(選填“可再生”或“不可再生”)能源。12.做一個紙風車,如果把風車放在點燃的酒精燈上方,風車能轉動起來,如圖,這是因為一定質量的氣體受熱膨脹后,密度_____(選填“變小”、“變大”、“不變”)而上升,熱空氣上升后,冷空氣就從四面八方流過來,從而形成風。根據氣體這個特點,則安裝暖氣時應該靠近_____(選填“地面”或“天花板”)。醫院重癥監護室內配有充滿氧氣的鋼瓶,供病人急救時使用,其密度為5kg/m3,若某次搶救病人時用去瓶內的一半的氧氣,則瓶內剩余氧氣的密度為_____kg/m3。13.如圖甲所示電路中,為定值電阻,為滑動變阻器.圖乙是該滑動變阻器消耗的電功率與電流關系的圖像.則滑動變阻器的最大阻值是_____Ω,定值電阻消耗的最大電功率是_____W.14.如圖所示,電源電壓保持不變,小燈泡L標有“6V0.6W”的字樣,R為定值電阻,閉合S1,斷開S2,小燈泡正常發光;若再閉合S2,發現電流表示數變化了0.3A,則R的阻值為_____Ω,此時燈泡L和電阻R消耗的功率之比是______.15.實驗課上老師要求在黑板上畫出一條水平線,聰明的小華和小剛找來一根透明軟管,將軟管的兩端向上抬起后加入適量的水,待里邊的水不動時,在兩邊液面處各點一點作為標記,利用直尺將兩點用一條直線相連,畫出了水平線,如圖所示。他們的方法是利用了________的原理。16.如圖甲所示,電源電壓保持不變,閉合開關S,滑動變阻器滑片P從b點向左滑動的過程中,兩個電壓表示數隨電流表示數變化的圖像如圖乙所示.(1)電源電壓為__________V.(2)滑動變阻器的最大阻值為__________Ω.(3)滑動變阻器滑片P從b點向左滑動的過程中,定值電阻R0消耗的最小功率為__________W.17.可燃冰在燃燒時把化學能轉化為________能,可燃冰屬于________(選填“可再生”或“不可再生”)能源.1m3可燃冰可以釋放出175m3的天然氣,說明可燃冰的________大,若完全燃燒1m3可燃冰放出的熱量有50%被10t的水吸收,水的溫度能夠上升________℃(q天然氣=3.6×107J/m3,c水=4.2×103J/(kg·℃))三、作圖、實驗與探究題(本大題包括5小題,共34分)18.如圖S是發光點,S′是其在平面鏡中成的像,SP是一條入射光線,請畫出平面鏡的位置及該條入射光線的反射光線.19.如圖,暗室的墻上掛著一面鏡子MN,對面墻上開了一個小窗.鏡前有一光源A,試作出光源A照亮窗外的范圍.20.小磊探究杠桿平衡條件時,使用的鉤碼重均為0.5N,杠桿上相鄰兩刻線間距離相等.實驗裝置如圖所示,請根據所學知識回答下列問題:實驗前將裝置放置在水平桌面上,調節平衡螺母使杠桿在水平位置平衡,調節杠桿水平平衡的目的是______.調節杠桿水平平衡后,在杠桿上的A點懸掛了2個鉤碼,為使杠桿保持水平平衡,應在B點掛______個相同的鉤碼.如改在C點用彈簧測力計豎直向上提,當杠桿在水平位置平衡時,彈簧測力計的示數是______N;當彈簧測力計傾斜且杠桿仍在水平位置平衡時,其讀數______.(選填“變大”、“變小”或“不變”)學習過杠桿知識后小軍對托盤天平有了進一步的認識,下列從杠桿的角度對托盤天平的描述正確的是____A.托盤天平的實質是一個等臂杠桿B.調節游碼使天平平衡,是通過改變力的大小來實現的C.調節游碼使天平平衡,是通過改變力臂的長短來實現的D.通過增減砝碼使天平平衡,是通過改變力的大小來實現的21.關于凸透鏡成像實驗,完成以下內容:首先應將蠟燭、凸透鏡和光屏依次固定在光具座上,如圖所示,發現燭焰的像不能呈現在光屏的中央,但是很清晰,接下來該如何操作:______。調整正確以后,觀察到光屏上所成像的特點是倒立______(放大、等大、縮小)的實像。實驗中當物距u等于焦距f時,某同學卻發現在光屏一側透過凸透鏡看到了燭焰正立放大的像。對此下列解釋合理的是______。A.因為燭焰有一定的寬度,實際上它的某些部分到凸透鏡的距離稍大于焦距B.因為燭焰有一定的寬度,實際上它的某些部分到凸透鏡的距離稍小于焦距C.這是燭焰發出的光經凸透鏡表面反射形成的像22.小致做“測量小燈泡的電功率”的實驗,提供的實驗器材有:待測小燈泡(額定電壓為2.5V)、電源(恒為3V)、滑動變阻器、電流表、電壓表、開關及導線若干.請在圖中將電壓表正確接入電路中.他通過移動滑片記錄了五組數據,描點并繪出了如圖乙所示的I-U圖像.據圖像可知小燈泡的額定功率為___________W之后,他利用原來的實驗器材,只增加了一個阻值為10Ω定值電阻R1,如圖丙是他設計的電路圖,則他____(選填“能”或“不能”)測出小燈泡的額定功率.實驗結束后,他將該小燈泡單獨與定值電阻R1串聯后接入電源兩端,此時R1的功率是___W四、計算題(本大題包括2小題,共22分.解答時應寫出必要的文字說明、公式和重要的演算步驟,只寫出最后答案的不能得分)23.如圖是小明家里新買的電養生壺,銘牌如圖所示,為了測它燒水時的效率,小明進行了如下實驗:將養生壺裝滿,斷開家里其他的用電器,將養生壺單獨接入家庭電路中,閉合開關,加熱6分鐘之后,壺內的水恰好開始沸騰,已知加入的水為20℃,c水=4.2×103J/(kg?℃).養生壺的電阻是多少?養生壺中的水吸收的熱量是多少?壺的加熱效率是多少?(保留1位小數)24.如圖是小明家的電熱水壺及其銘牌,小明將該電熱水壺接入家庭電路,用它來加熱1.5kg水.該電熱水壺正常工作時的電流為多少?水從20℃加熱到100℃吸收的熱量為多少?小明燒開這壺水實際用時10min,則該電熱水壺的效率為多少?
參考答案一、本大題包括10小題,每小題3分,共30分.在每小題給出的四個選項中,只有一項符合題目要求.1、D【解析】
由圖可知,該電路為并聯電路,電壓表測量各支路兩端的電壓,電流表A2在干路中,測量的是干路的電流;電流表A1在支路中,測量的通過變阻器的電流;根據滑片位置的變化判定電阻的變化,然后根據歐姆定律和并聯電路的電流、電壓規律判定各表示數的變化.【詳解】由圖可知,R1、R2并聯,電壓表測量各支路兩端的電壓;電流表A2在干路中,測量的是干路的電流;電流表A1在支路中,測通過變阻器R2的電流;將滑動變阻器的滑片P向左移動,滑動變阻器接入電路的電阻變大,根據歐姆定律可知,通過變阻器的電流減小,即電流表A1的示數變小;由于定值電阻兩端的電壓不變,所以通過它的電流不變;并聯電路中干路電流等于各支路電流的和,則干路電流減小,即電流表A2的示數變小;故AB錯誤;電壓表測量各支路兩端的電壓,電壓表示數保持不變,故C錯誤,D正確;本題考查了電路的動態變化問題,分析電路圖得出電路的連接方式和電表的測量對象是本題的突破口,靈活運用并聯電路的特點是解題的關鍵.2、C【解析】
甲、乙兩資料員必須同時用各自的鑰匙才能使燈亮就進入保密室,說明S甲和S乙串聯后連入電路。而館長只要用自己的鑰匙使燈亮就可以進入保密室,說明S館長直接連入電路。故C符合題意。3、B【解析】
A.若小球上浮,則它的密度小于水的密度,故錯誤;B.若小球下沉,則它排開水的體積不變,根據可知,小球受到的浮力不變,故正確;C.若小球懸浮在水中,則小球受到的浮力等于重力,故錯誤;D.若小球漂浮在水面,則它受到的重力等于浮力,故錯誤.4、C【解析】
(1)慣性大小只跟物體的質量大小有關,跟物體是否受力、是否運動、運動速度等都沒有關系,質量越大,慣性越大;(2)判斷平衡力要根據二力平衡的條件來分析,一對平衡力必須符合四個條件:大小相等、方向相反、作用在同一物體上、作用在同一直線上。(3)處于平衡狀態的物體受到平衡力的作用;處于非平衡狀態的物體受到非平衡力的作用;(4)物體在不受力的作用時,將保持靜止狀態或勻速直線運動狀態。【詳解】A、慣性大小只跟物體的質量大小有關,自行車加速前進時,它的質量不變,慣性不變,故A錯誤;B、自行車對地面的壓力和地面對自行車的支持力是作用在不同物體上的兩個力,不是一對平衡力。故B錯誤;C、停止蹬車,車的速度會減小,此時車處于非平衡狀態,則此過程中車受到非平衡力的作用,故C正確;D、如果自行車在行駛中所受到的力全部消失,由牛頓第一定律可知,自行車會保持原來的運動狀態,即做勻速直線運動,故D錯誤。故選:C。此題以自行車為載體考查了慣性、平衡力的辨別、牛頓第一定律的理解等多個知識點,綜合性很強,但難度不是很大。5、D【解析】
A.“探究阻力對物體運動的影響”時要改變水平面的粗糙程度,“探究影響動能大小的因素”實驗中水平面的粗糙程度要相同,故A錯誤;B.甲、乙兩個實驗中,利用斜面都是為了使小球到達水平面時的具有一定的速度,但速度不一定相同,故B錯誤;C.甲、乙兩個實驗中,小球到達水平面能繼續向前運動是因為小球具有慣性,而不是受到慣性,故C錯誤;D.甲實驗中小球從同一高度下滑,小球質量相等,高度相等,動能和重力勢能相等,小球具有的機械能相等;“探究影響動能大小的因素”實驗中,小球對木塊做功,木塊被撞得越遠,說明小球對木塊做的功越多,故D正確.6、B【解析】
A.繩子斜向上拉物體,對物體有一個向上的分力,所以木塊對地面的壓力小于木塊所受的重力,故A錯誤;B.木塊對繩子的拉力和繩子對木塊的拉力是一對相互作用力,二者大小相等,故B正確;C.繩子斜向上拉物體,對物體有一個力的作用,所以木塊所受拉力的施力物體是繩子,故C錯誤;D.木塊受到的摩擦力和繩子對木塊的拉力不在一條直線上,因此不是一對平衡力,故D錯誤.7、D【解析】
A、只閉合S2,電燈和電動機同時工作;當兩開關同時閉合,電動機被短路,電燈單獨工作;所以電動機不能單獨工作,不符合題意;
B、當兩開關同時閉合,電燈和電動機同時工作;只閉合S2,電燈單獨工作,但不能讓電動機單獨工作,不符合題意;
C、閉合S,電燈和電動機同時工作,但不能讓電燈或電動機單獨工作,不符合題意;
D、當三個開關同時閉合,電燈和電動機同時工作;只閉合S1,電燈單獨工作,只閉合S2,電動機單獨工作;符合題意.
所以D選項是正確的.(1)串聯電路中,電流只有一條路徑,各用電器相互影響;
(2)并聯電路中,電流有多條路徑,各用電器能夠獨立工作,互不影響.8、D【解析】
A、太陽光經過凸透鏡形成光斑,是由于光的折射形成的。故與題意不符。B、手影的形成說明光是沿直線傳播的,由于光的直線傳播,被物體擋住后,物體后面就會呈現出陰影區域,就是影子,故與題意不符;C、從水中鉛筆上反射的光從水中斜射入空氣中時,發生折射,折射光線遠離法線,當人逆著折射光線的方向看時,看到的是鉛筆的虛像,比實際位置偏高,所以感覺折斷了,故與題意不符;D、平靜湖面上塔的倒影,屬于平面鏡成像,是由于光的反射形成的,符合題意。9、D【解析】
工人使用防噪聲耳罩是在耳朵處減弱噪聲,從聲音的特征分析,是為了減小聲音到達人耳處的強度,即減弱聲音的響度,故D正確為答案。10、B【解析】
電磁體的磁性強弱與下列3種因素有關:(1)電流強弱(2)線圈扎數(3)有無鐵芯.A中P向右滑動時電阻增大,電流變小,磁性變小.B中P向左移動時電阻減小,電流增大,磁性增大.C線圈扎數變少,磁性減弱.D電源正負極的對換不影響磁性大小.二、填空題(本大題包括7小題,每小題2分,共14分)11、電磁感應可再生【解析】分析:(1)發電機工作原理是電磁感應;(2)像水能、風能、太陽能、生物質能等都是能夠源源不斷的從自然界得到的能源叫可再生能源;像化石能源、核能等短期內不能從自然界得到補充的能源叫不可再生能源。解答:風力發電是將風能即機械能通過電磁感應現象轉化為電能;風能可以在自然界里源源不斷的得到補充,所以它屬于可再生能源。故答案為:電磁感應;可再生。【點睛】本題考查了發電機的工作原理,要注意和電動機的工作原理相區分;可再生能源是將來我們主要的發展方向,也是考試中的熱點,應注意多了解。12、變小地面2.5【解析】
點燃酒精燈,上方的空氣吸收熱量,溫度升高,體積膨脹,密度變小,密度小的熱空氣上升,形成對流。實驗說明溫度能夠改變氣體的密度,根據氣體的這種變化規律,安裝暖氣時暖氣片應該靠近地面,暖氣周圍的空氣溫度比較高,空氣密度比較小,流向上方,使整個房間溫度比較高。設氧氣瓶中的氧氣質量原來為m,某次搶救病人用去瓶內氧氣一半,質量減少,還剩m,設氧氣瓶的容積為V,剩余氧氣的體積始終等于氧氣瓶的容積V不變;原來氧氣的密度ρ==5kg/m3,用去一半后的密度為。13、50、3.6【解析】試題分析:由電路圖可知,R0與R1串聯,電壓表測R1兩端的電壓,電流表測電路中的電流.由圖象可知,當電路中的電流I=0.2A時,R1的電功率P1=2W,由P=I2R可得,R1接入電路的電阻為50Ω;由圖象可知,當電路中的電流I′=0.4A時,R1的電功率P1′=3.2W,此時R1接入電路的電阻為20Ω,由于串聯電路中總電阻等于各分電阻之和,所以電源的電壓:U=I′(R0+R1′)=0.4A×(R0+20Ω),當電路中的電流I=0.2A時,電源的電壓:U=I(R0+R1)=0.2A×(R0+50Ω),解得:R0=10Ω,電源的電壓U=I(R0+R1)=0.2A×(10Ω+50Ω)=12V.考點:電路的有關計算14、20;1︰1【解析】
解:閉合S1,斷開S2,小燈泡正常發光,因此電源電壓為6V;再閉合S2,為并聯電路,電流表測量的是干路電流,則電流表示數變化了0.1A,即IR=0.1A,由得:;功率為PR=UIR=6V×0.1A=1.8W,則PL:PR=0.6W:1.8W=1:1.故答案為20,1:1.【點評】本題考查歐姆定律的計算公式和電功率的計算公式的靈活應用,本題的關鍵是會利用并聯電路的互不影響的特點進行分析.15、連通器【解析】
透明軟管兩端開口,底部連通,這是連通器,根據連通器原理可知軟管兩端的水面是相平的。16、121000.2【解析】
滑動變器的滑片P從b點滑到a點的過程中,變阻器連入電路的電阻變小,電路中的總電阻變小,由可知,電路中的電流變大,R0兩端的電壓變大,即V1的示數變大,由串聯電路中總電壓等于各分電壓之和可知,R兩端的電壓變小,即V2的示數變小,所以,圖乙中dc是表示電壓表V2的示數隨電流表示數變化的圖線,ec是表示電壓表V2的示數隨電流表示數變化的圖線;(1)當滑片位于b點時,變阻器接入電路中的電阻較大,電路中的電流較小,由圖乙可知,此時電路中的電流I=0.1A,此時R兩端的電壓UR=10V,R-0兩端的電壓UR0=2V,因串聯電路中總電壓等于各分電壓之和,所以,電源的電壓U=UR+UR0=10V+2V=12V;(2)由可得,滑片位于b點時變阻器接入電路的阻值:;(3)滑動變阻器滑片在b點時,接入電路阻值最大,電路中的電流最小,且R0此時分壓最小,其消耗的電功率最小:Pmin=UminImin=2V×0.1A=0.2W。17、內不可再生熱值75【解析】
可燃冰在燃燒時,內部的化學能轉化成內能;可燃冰隨著使用不斷減少,短時間內從自然界得不到補充,因此屬于不可再生能源。1m3可燃冰可以釋放出175m3的天然氣,可見可燃冰的熱值較大;1m3的“可燃冰”相當于的天然氣的體積為:V=175m3,這些天然氣完全燃燒產生熱量:Q放=Vq=175m3×3.6×107J/m3=6.3×109J;水吸收的熱量:Q吸=ηQ放=50%×6.3×109J=3.15×109J,加熱后水的溫度:Δt===75℃。三、作圖、實驗與探究題(本大題包括5小題,共34分)18、【解析】
連接S、S′,根據平面鏡成像的特點知,像與物關于鏡面對稱,則鏡面位置在SS’的中垂線上,作出平鏡面后,光線SP與平面鏡相交于點O,即為入射點,連接S'與入射點O,畫出反射光線即可.如圖所示:19、【解析】試題分析:把A當做發光點,根據平面鏡成像的特點(物像對稱)做出A在平面鏡中成的像A′,連接A′和窗戶上下邊緣并延長,得到反射光線,根據光路是可逆的,兩條光線之間的范圍就是光源A照亮窗外的范圍解:做出A在平面鏡中成的像A′,連接A′和窗戶上下邊緣P、Q并延長,得到兩條反射光線,連接AP,AQ它們的范圍再加上圖中的范圍,即為照亮的范圍,如圖所示:【點評】本題考查了平面鏡成像的特點和光沿直線傳播的原理,利用好光路是可逆的更好理解畫圖的方法.20、便于測量力臂30.6變大ACD【解析】
(1)調節平衡螺母使杠桿在水平位置平衡,一方面是使杠桿左右兩側自身重力相互抵消;另一方面(主要原因)是使鉤碼對杠桿的拉力與杠桿垂直,這樣鉤碼對杠桿拉力的力臂就與杠桿重合,即支點到力的作用點的距離此時就是力臂,所以直接從杠桿上讀出支點到所掛鉤碼位置的長度,就是力臂大小.(2)在杠桿上的A點懸掛了2個鉤碼,即FA=0.5N×2=1N.再由圖可知lA=3格,lB=2格.根據杠桿平衡條件FA×lA=FB×lB,得FB===1.5N,每個鉤碼重力為0.5N,所以應在B點掛3個鉤碼,才能使杠桿保持水平平衡.(3)如改在C點用彈簧測力計豎直向上提,當杠桿在水平位置平衡時,lC=5格.根據杠桿平衡條件FA×lA=FC×lC,得FC===0.6N,即彈簧測力計的示數是0.6N;當彈簧測力計傾斜且杠桿仍在水平位置平衡時,由于彈簧測力計拉力的力臂lC變小,根據FC=,可知FC將變大,即彈簧測力計讀數變大.(4)A.托盤天平兩側重重力作用線到橫梁支點的距離相等,即兩側力臂相等,其實質是一個等臂杠桿.故A正確.B.調節游碼使天平平衡時,沒有改變天平兩側的質量,所以沒有改變力的大小.是通過調節平衡螺母距離支點的距離(即調節力臂長短)來實現的.故B錯誤.C.調節游碼使天平平衡,是調節游碼的重力作用線到支點的距離(即調節力臂長短)來實現的.故C正確.D.通過增減砝碼使天平平衡,改變了砝碼的質量,從而改變了砝碼重力的大小,所以是通過改變力的大小來實現的.故D正確.21、向上調整凸透鏡的高度,使燭焰、凸透鏡和光屏它們的中心在同一高度縮小B【解析】
(1)為了使像成在光屏中心,實驗開始前,應將發光體、凸透鏡和光屏中心調節在同一高度上,由圖象可知我們應當向上調整凸透鏡的高度,使燭焰、凸透鏡和光屏它們的中心在同一高度;(2)由圖可知,u>v,故此時物距大于二倍焦距成倒立縮小實像,像距大于一倍焦距小于二倍焦距;(3)據題可知,此時成的是正立、放大的像;A.若它的某些部分到凸透鏡的距離稍大于焦距,即蠟燭處于1倍焦距和2倍焦距之間,應該成一個倒立、放大的實像,故A錯誤;B.若它的某些部分到凸透鏡的距離稍小于焦距,即在1倍焦距以內,此時看到一個正立、放大的虛像,故B正確;C.若是通過透鏡的表面反射成像,即相當于凸面鏡成像,故成的是正立、縮小的虛像,故C錯誤。22、0.75不能0.4【解析】
(1)由于待測小燈泡的額
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