资源简介 广东省广州市南武集团2025-2026学年八年级上学期期中考试物理试题1.(2025八上·广州期中)下图为广州市的地标工程——广州塔,你认为它的总高度(塔身+天线桅杆)是( )A.600km B.600m C.600cm D.600mm【答案】B【知识点】长度的估测【解析】【解答】A. 地标工程大约百米级高度,600km大了三个数量级远超过塔的视觉高度,故A错误;B. 地标工程大约百米级高度,广州塔高600米是合理估测,符合地标建筑常识,故B正确;C. 600cm仅6米,相当于普通楼层高度,小两个数量级显然错误,故C错误;D. 600mm仅0.6米,不及成人身高,小了三个数量级明显错误,故D错误;故选B;【分析】(1)解题关键:结合生活常识与长度单位数量级进行估测;需建立常见物体尺度概念(如建筑、人体、距离的典型单位)。(2)易错点:混淆长度单位进率导致数量级判断失误(如将km与m混用);忽略对地标建筑实际高度的基本了解;应通过比较排除明显不合理的选项(如选项A、C、D的长度与塔的视觉规模严重不符)。2.(2025八上·广州期中)如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像,下列说法正确的是( )A.该物质熔化过程持续了9分钟B.在BC段,该物质吸热温度不变C.时,该物质处于固态D.该物质是非晶体,凝固点是45℃【答案】B【知识点】熔化和凝固的温度—时间图象;熔化和凝固的探究实验【解析】【解答】A. 熔化过程对应图中BC段(温度不变段),时长为3min至6min,持续3分钟,故A错误;B. BC段为吸失吸收热量熔化过程,物质持续吸热但温度保持45℃不变,故B正确;C. t=11min时对应DE段,温度50℃,物质处于液态,故C错误;D. 该物质有固定的熔化温度(45℃),因此是晶体,凝固点与熔点相同为45℃,故D错误;故选B;【分析】(1)解题关键:明确晶体熔化/凝固图像特征——存在温度不变的平台段;熔化过程对应升温结束至平台结束(BC段),凝固过程对应降温开始至平台结束(EF段);平台温度即为熔点/凝固点。(2)易错点:误将整个加热时间当作熔化时间;混淆晶体与非晶体的图像区别(非晶体无平台);误判t=11min时物质状态(需根据温度与熔点比较判断);注意凝固点与熔点数值相同。3.(2025八上·广州期中)如图,示波器记录了甲、乙两物体振动发出的响亮的声音。人类听觉频率范围是20Hz~20000Hz。下列说法正确的是( )A.频率较大的是甲声音B.甲物体发出的声音响度小于乙物体C.甲物体振动一次需要0.001sD.根据人类听觉频率范围可判断人类能听到甲和乙的声音【答案】D【知识点】音调及音调与频率的关系;响度及响度与振幅的关系;音调、响度与音色的区分【解析】【解答】A. 频率由波形疏密决定,图中乙波更密集相同时间内振动次数更多故乙频率较大,A正确;B. 响度由振幅(波形纵向高度)决定,图中甲振幅明显大于乙,故甲响度更大,B错误;C. 甲在内振动 2 次,则振动一次需0.002s(即频率500Hz,在可听范围内)故C错误;D. 甲在内振动 2 次频率,乙在内振动 3 次频率,人类听觉范围20-20000Hz,人类能听到甲和乙的声音,故D正确;故选D;【分析】(1)解题关键:明确示波器波形图物理意义——横向疏密表频率(密则频率高),纵向振幅表响度(高则响度大);需结合时间标尺计算周期与频率。(2)易错点:混淆频率与响度的决定因素;未注意时间标尺直接读周期;误将波形可见等同于一定在人耳听觉范围内(频率可能超范围)。4.(2025八上·广州期中)如图,站在地面的小明给匀速运行的甲、乙两部电梯连续拍下两张照片,则( )A.乙在上行 B.乙的速度比甲大C.以甲为参照物,小明静止 D.以乙为参照物,甲在下行【答案】D【知识点】速度与物体运动;参照物及其选择;运动和静止的相对性【解析】【解答】A. 由图可知以地面为参照物,乙电梯在两照片中相对地面下降了说明乙在下行,故A错误;B. 在两次拍照间隔的时间t相同,甲电梯移动的距离s比乙大,根据甲的速度大,故B错误;C. 甲在下行小明站在地面静止,以甲为参照物,小明位置向上移动,因此小明是运动的,故C错误;D. 甲乙在下行甲的速度大,以乙为参照物乙静止,甲在远离乙向下运动,故D正确;故选D;【分析】(1)解题关键:根据电梯在连续照片中相对于地面固定参照物(如楼层标记)的位置变化,判断其运动方向与速度大小;再根据参照物概念分析相对运动。(2)易错点:误将电梯在照片中的图像大小变化当作运动方向判断依据;混淆“以甲为参照物”与“以地面为参照物”的区别;未明确运动方向时错误判断相对运动方向(如甲上行、乙下行时,以乙为参照物甲实为上行)。5.(2025八上·广州期中)以下四种情形中,光能沿直线从M传播到N的是( )A. B.C. D.【答案】A【知识点】光的直线传播及其应用【解析】【解答】A. M、N两点位于同一介质,均匀水晶内光沿直线传播,光能从M沿直线到N,故A正确;B. M、N两点位于不同介质,光从空气斜射入水中会在界面发生折射,路径发生偏折,不能沿原直线从M到N,B错误;C. M在淡水N在盐水,淡水与盐水是两种不同密度介质,光在分界面会发生折射,路径偏折,不能沿原直线从M到N,故C错误;D. M浓度低、N浓度高,意味着介质不均匀(密度梯度变化),光在非均匀介质中会沿曲线传播(如海市蜃楼现象),不能沿直线从M到N,故D错误;故选A;【分析】(1)解题关键:抓住“光沿直线传播”的条件——必须在同种均匀介质中;只要介质不均匀或经过不同介质界面,光路就会发生偏折。(2)易错点:误认为光在任何情况下都沿直线传播;忽略界面折射(如空气到水);误将非均匀介质(如密度渐变的糖水)当作均匀介质处理。光在同种均匀的介质中沿直线传播。6.(2025八上·广州期中)汽车匀速经过一段直的“音乐公路”,每经过一个凹槽,会上下振动一次。先后发出频率为392Hz的sol(5)音、440Hz的la(6)音,则汽车发sol(5)音时( )A.每392秒振动1次B.比1a(6)音时振动慢C.振幅一定比la(6)音时小D.路面的凹槽间距比la(6)音时小【答案】B【知识点】速度公式及其应用;音调及音调与频率的关系【解析】【解答】A.频率392Hz表示每秒振动392次,故每振动一次时间为1/392秒,故A错误;B.sol音频率392Hz小于la音440Hz,频率低表示振动慢,因此汽车发sol振动更慢,故B正确;C.音调(频率)与响度(振幅)无必然联系,振幅大小无法由频率高低判断,故C错误;D.轮胎与地面上精心设计的凹槽间距导致与车身发出特定频率振动,设la的地面凹槽间距为dla,sol的地面凹槽间距为dsol如下图所示:汽车匀速行驶车速为v=16m/s约60公里每小时,轮胎跳动频率为f,根据速度、距离和时间的关系,,频率,代入整理可得凹槽间距,,故D错误;故选B;【分析】(1)解题关键:理解频率定义(每秒振动次数)及音调高低的决定因素;明确“音乐公路”原理:汽车匀速行驶时,地面凹槽间距d决定轮胎传导给车身的冲击频率振动发出声音,车身振动的声音是有韵律的一个声音,轮胎经过凹槽的冲击频率等于声音频率,故频率与凹槽间距成反比(车速恒定)。(2)易错点:混淆频率与周期的关系;误认为频率高则振幅大;错误推断凹槽间距与频率的关系(应反比)。7.(2025八上·广州期中)如图所示,在平直公路上的甲车和乙车分别从X地行驶到Y(sXY=600m),其中一辆汽车一直做匀速直线运动,以下说法正确的( )A.乙车一直做匀速直线运动B.甲车从X地出发后的第15s的速度是10m/sC.从X地到Y地,甲车和乙车的平均速度大小相等D.从X地出发的第一个150m路程中,甲车和乙车的平均速度大小相等【答案】C【知识点】速度公式及其应用;匀速直线运动特点【解析】【解答】A选项分析:根据图示数据,乙车在相同路程下所用时间持续变化,表明其速度不恒定,因此乙车做的是变速直线运动,故A选项错误。B选项计算:甲车在第15秒时的瞬时速度可通过公式计算得出,代入数据,但题目描述与计算结果不符,故B选项错误。C选项结论:由图示可知,两车在40秒内均行驶了600m路程,根据平均速度公式计算得两车平均速度相同,故C选项正确。D选项对比:在第一个150m行程中,甲车耗时10秒(速度15m/s),乙车耗时15秒(速度10m/s),两者速度不等,故D选项错误。综上所述,正确答案为C。【分析】根据速度的公式计算分析,速度公式为v=s/t,根据题目中所给的信息,如已知速度时间求解路程,或者已知路程和时间求解速度,匀速运动的特点,在st曲线上为一条倾斜向上的直线,在vt曲线为一条水平直线。8.(2025八上·广州期中)图为空调利用制冷剂搬运热量的流程图,制冷剂在整个循环中必须具有流动性,否则有可能对传送通道造成阻塞,导致空调不能正常运作,制冷剂在经过装置1及装置2时会发生物态变化,制冷剂经过装置2时的物态变化是( )A.凝固 B.液化 C.汽化 D.凝华【答案】B【知识点】液化及液化放热【解析】【解答】 根据图片可知,制冷剂在经过装置2时放热,即从气态变成液态发生液化,故B正确,而ACD错误。故选B。【分析】根据物质的初始态和终末态确定物态变化的名称。9.(2025八上·广州期中)水平放置的平面镜下面铺有一张粗糙的白纸,它的上面竖立着一块半圆形的屏,该屏标有刻度,用激光笔将一束较粗的红色激光贴着屏进行入射,如图中①所示。图中的②③④是激光从不同位置入射的局部图,结合你学过的光学知识,判断:②③④中,能在半圆形的屏上看到经过平面镜反射的反射光是( )A.只有②可以 B.只有③可以C.只有②③可以 D.②③④都可以【答案】C【知识点】光的反射定律;镜面反射与漫反射【解析】【解答】A. 图中②中入射角为40°时,则反射角也为40°,入射光线和反射光线关于0°法线对称,故能看到反射光;图③中入射光线经平面镜反射,反射光线关于法线对称,故也能看到反射光,故A错误;B. 图中②③的入射光经平面镜反射的反射光经过屏上,故B错误;C. 图中④的入射光照在粗糙的纸上,没有镜面反射光,图中②③的入射光经平面镜反射的反射光经过屏上,故C正确;D. 图中④的入射光照在粗糙的纸上,故D错误;故选C;【分析】(1)解题关键:理解镜面反射定律(反射角等于入射角),并判断反射光线是否落在半圆形屏的范围内;需结合屏的位置与入射光方向进行几何分析。(2)易错点:误以为所有入射光经反射后都能被屏看到;忽略屏的有限范围;未注意入射光是否在屏所在平面内(若入射光不在屏平面,则反射光可能偏离屏)。10.(2025八上·广州期中)可移动支架的一端装有固定的平面镜,侦察员要用光源发出水平方向的光,通过平面镜的反射,照射墙壁上的目标A。以下操作可行的是( )A.将光源水平向左移B.将光源水平向右移C.将可移动支架、平面镜水平向左移D.将可移动支架、平面镜水平向右移【答案】C【知识点】光的反射定律【解析】【解答】A.将光源水平向左移,入射点不移,入射光线方向不变,反射光线也不变,光斑不会向下移动,不能射中目标A,故A错误;B. 将光源水平向右移,入射点不移,入射光线方向不变,反射光线也不变,故B错误;C.将支架和平面镜一起水平向左移,光路整体左移,反射光线往左平移将向照射墙壁上的目标A靠近,能射中墙上目标A,故C正确;D.将可移动支架、平面镜水平向右移,光路整体右移,反射光线往右平移将远离目标A,不可能射中墙上目标A,故D正确;故选C;【分析】(1)解题关键:利用光的反射定律与光路可逆性,通过作图或想象判断光路变化;抓住“入射光线需水平射向右侧平面镜”这一约束,分析整体平移镜系统对反射光线方向的影响。(2)易错点:误以为需同时改变入射点与镜面位置,实际上仅仅水平移动平面镜即可平移反射光线到目标;误以为平移光源即可平移反射光,实际上只有移动平面镜才能移动反射光。11.(2025八上·广州期中)光与镜面成30°射到平面镜上。(1)画出反射光线;(2)标出反射角的度数;(3)反射光线与入射光线的夹角为 °。【答案】(1)(2)(3)120【知识点】光的反射定律;作光的反射光路图【解析】【解答】(1)已知“光与镜面成30°”指入射光线与镜面夹角为30°,则入射角(与法线的夹角)为 90° 30°=60°。根据反射定律,反射角等于入射角,故反射角为 60°,如下图所示:(2)由图可知,反射角是反射光线与法线的夹角入射角为60°,反射角也为60°,标注如下:(3)[2] 法线为反射光线与入射光线的角平分线,反射光线与入射光线夹角为两角之和:60°+60°=120°,故1空填 120;【分析】(1)解题关键:明确“光与镜面成30°”指的是入射光线与镜面的夹角,而不是与法线的夹角(入射角);需先转换为入射角再应用反射定律。(2)易错点:误将“光与镜面成30°”直接当作入射角,导致反射角错标为30°;计算反射光线与入射光线夹角时误用。应牢记反射角是相对于法线定义的。(1)依据光的反射定律(反射光线、入射光线与法线共面,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角),在法线的另一侧,画出与法线夹角为60°的反射光线,如下图所示:(2)反射角是反射光线与法线的夹角,由图可知,入射角为60°,则反射角也为60°,标注如下:(3)入射光线与镜面成30°,则入射角(入射光线与法线的夹角)为根据反射定律,反射角等于入射角也为60°,因此反射光线与入射光线的夹角为60°+60°=120°12.(2025八上·广州期中)下面两个表是小明测得的不同条件下的声速v,根据表中信息填空。表一:在空气中介质温度/℃0 33015 34025 34630 349表二:在15℃空气中声源频率/Hz2000 3401000 340500 340256 340(1)根据表一的信息,归纳声速与温度的关系: ;(2)若测得空气中声速为344m/s,此时的温度可能是 ;A.0℃ B.22℃ C.27℃(3)只加快声源频率,能否提高声速? (选填“能”或“不能”);(4)汽车的正前方有一座山崖,汽车停在山前不动,鸣笛1s后听到回声。①鸣笛时汽车距山崖 m(汽车所在环境温度为15℃;②鸣笛声 (选填“是”或“不是”)超声波。【答案】(1)在空气中,温度越高,声速越大。(2)B(3)不能(4);不是【知识点】速度公式及其应用;声速;匀变速直线运动的速度与时间的关系【解析】【解答】(1)[1] 根据表一,温度越高,声速数值越大,故关系为:在空气中,温度越高,声速越大;(2)[2] 由表一:0℃时330 m/s,15℃时340 m/s,25℃时346 m/s,30℃时349 m/s,声速344 m/s介于340与346之间,对应温度介于15℃与25℃之间,选项中22℃符合,故选B;(3)[1] 根据表二,在15℃空气中,不同声源频率对应的声速均为340m/s,声速与频率无关,故不能,故1空填不能;(4)① [1] 15℃时声速340 m/s,声音往返时间1 s,单程时间0.5 s,距离 s=vt=340m/s×0.5s=170 m,故1空填170;②[2] 超声波的频率高于20000Hz人耳不可听,鸣笛声频率在可听范围,所以不是超声波,故2空填不是;【分析】(1)解题关键:分析表一数据归纳温度与声速关系(正相关);利用插值法估算温度;明确声速与介质和温度有关,与频率无关。(2)易错点:误将回声时间1 s当作单程时间计算距离(应除以2);误认为超声波速度更快或误将可听声与超声波混淆。(1)由表格数据可知,在空气中,温度越高,声速越大。(2)表一中,15℃时声速为340m/s,25℃时声速为346m/s;344m/s介于340m/s与346m/s之间,对应的温度应接近25℃且略低,选项中22℃符合该范围,故AC不符合题意,B符合题意。故选B。(3)由表二可知:在15℃空气中,不同声源频率对应的声速均为340m/s,说明声速与声源频率无关,因此只加快声源频率不能提高声速。(4)[1]15℃时,声速,声音1s内传播的路程声音传播的路程是汽车到山崖的往返距离,因此汽车距山崖的距离:[2]超声波的频率高于20000Hz,鸣笛声的频率在人耳可听范围内(20~20000Hz),因此鸣笛声不是超声波。13.(2025八上·广州期中)小秀利用图1装置探究酒精在沸腾前后温度变化特点。(1)实验中某时刻,温度计如图2所示,示数为 ;(2)实验中,小秀发现试管内的酒精沸腾时,烧杯中的亚麻仁油没有沸腾,由此可知:亚麻仁油的沸点 (选填“高于”、“等于”或“低于”)酒精的沸点。【答案】(1)31℃(2)高于【知识点】温度及温度计的使用与读数;沸腾及沸腾条件;探究水的沸腾实验【解析】【解答】(1)[1] 温度计分度值为1℃,液柱在30℃上方第1格,示数为 31℃;(2)[1] 酒精在试管中沸腾(酒精达到沸点),烧杯中的亚麻仁油未沸腾,说明亚麻仁油沸点高于酒精沸点,故1空填高于;【分析】(1)解题关键:温度计读数需注意分度值与液柱位置;液体沸腾条件为达到沸点且继续吸热,不同液体沸点不同。(2)易错点:温度计读数忽略分度值或零刻度线;误认为同时加热的液体沸点相同或同时沸腾;需理解沸点高的液体需要更高的温度才能沸腾。(1)由图2可知,温度计分度值为1℃,读数为31℃。(2)酒精在试管中沸腾了,说明酒精达到了沸点,并且持续吸热。此时亚麻仁油的温度高于酒精的沸点,但烧杯中的亚麻仁油没有沸腾,说明它还没有达到沸点,因此亚麻仁油的沸点高于酒精的沸点。14.(2025八上·广州期中)小健是一位爱研究的同学。(1)小健在家进行“比较不同材料的隔音性能”实验探究。她选用报纸、羽绒服、塑料袋、泡沫板作为隔音材料,将隔音材料分别放入盒里,选用可持续发声的闹钟作为声源,如图。实验时,将闹钟调响,盖上盒盖。闹钟与人耳刚听不到声音时位置的距离为L。①实验中,隔音材料变化时,闹钟响度要 (选填“保持不变”或“改变”);②小健通过探究得到如下数据:隔音材料 报纸 羽绒服 塑料袋 泡沫板L/m 8 4 7 5分析上表可得,隔音性能最好的隔音材料是 ;③噪声会严重影响人们的工作和生活。使用隔音性能好的材料做隔音板,是从哪方面来控制噪声? A.防止噪声产生 B.阻断噪声传播 C.防止噪声进入耳朵(2)小健有一个超声波加湿器,加湿器通过雾化片的高频振动使加湿器中的水被抛离水面产生直径为1~5微米水雾液滴飘逸出来,达到加湿空气的目的。①加湿器中的水变成飘出加湿器的白色水雾,是否发生了物态变化? (选填“有”或“没有”)。若有,请指出发生了什么物态变化,若没有,请说出理由; ②白色水雾飘出后不久,便消失不见,这个过程的物态变化需要 热量(选填“吸收”或“放出”)。【答案】(1)保持不变;羽绒服;B(2)没有;超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态;吸收【知识点】物质的三态;防治噪声的途径【解析】【解答】(1)[1] 控制单一变量,探究不同材料的隔音性能,需控制声源响度不变,故1空填保持不变;[2] 因变量L越小表示隔音性能越好,羽绒服对应的L=4 m最小,故2空填羽绒服;[3] A . 噪声来源广泛,无法 一 一 防止产生,故A错误;B . 隔音板是通过噪音传播过程中选择合适位置,进行吸收或反射声波来阻断噪声传播,故B正确;C . 无法做到选择性的阻断噪音,耳朵还得正常的听一些声音,工作生活中无时无刻的带着耳罩,故C错误;故选B;(2) ① [1][2]超声波雾化是将液态水破碎成微小液滴(直径1-5微米),仍是液态,没有发生物态变化(理由:超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态),故1空填没有,故2空填超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态;② [3]水雾消失是液态小水滴汽化(蒸发)为水蒸气,此过程需要吸收热量,故3空填吸收;【分析】(1)解题关键:隔音实验需采用控制变量法(声源响度不变);隔音性能由L值(刚听不到声音的距离)判断,L越小隔音越好;噪声控制三途径(声源处、传播中、人耳处)需对应实际应用。(2)易错点:误将超声波雾化当作汽化(实际是机械破碎,未发生相变);误认为水雾消失是升华或液化;混淆汽化吸热与液化放热。(1)①[1]根据控制变量法可知,“比较不同材料的隔音性能”的实验探究过程中,只需改变隔音材料的种类,其他因素需要保持不变,因此闹钟响度要不变。②[2]根据表中数据可分析出在本次实验中隔音性能最好的隔音材料是羽绒服,因为当隔音材料为羽绒服时,人耳听不到声音时的位置距离闹钟最近。③[3]使用隔音性能好的材料做隔音板,阻断声音的传播,是从传播过程中减弱噪声的,故B符合题意,ACD不符合题意。故选B。(2)①[1][2]超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态,故此过程没有发生物态变化。②[3]水雾散发到空气中后,通过汽化变成水蒸气,该过程需要吸收热量。15.(2025八上·广州期中)如图,在一标准大气压下把装有碘晶体的密封试管浸入一直沸腾的水中。一段时间后,试管内出现大量的紫色的碘蒸气。小明猜想:碘蒸气,是由固态先变成液态,再变成气态产生的。小芳猜想:碘蒸气,是由固态直接变成气态产生的。已知:一标准大气压 碘的熔点 碘的沸点 水的沸点 酒精灯火焰114℃ 184.35℃ 100℃ 约500℃(1)两人猜想中提到了几种物态变化,需要吸热的是 。(写出物态变化的名称)(2)两人中, 的猜想是错的,理由是: 。【答案】(1)熔化、汽化、升华(2)小明;水的沸点低于碘的熔点,碘无法熔化【知识点】熔化与熔化吸热特点;汽化及汽化吸热的特点;升华及升华吸热【解析】【解答】(1)[1] 吸失吸收热量变成不容易看见的液体气体,熔化(固态→液态)、汽化(液态→气态)、升华(固态→气态),熔化、汽化、升华都需要吸收热量,故1空填熔化、汽化、升华;(2)[1][2]标准大气压下,密封试管中的固态碘浸入一直沸腾的水中,水的沸点(100℃)低于碘的熔点(114℃),试管内出现大量的紫色的碘蒸气,碘无法熔化没有液态碘,可知碘蒸气的产生是由固态直接变成气态,所以小明的猜想错误,小芳的猜想正确;【分析】(1)解题关键:比较碘的熔点与水的沸点,判断碘能否在沸水中熔化;明确升华是固态直接变成气态,且可在低于熔点的温度下发生。(2)易错点:忽略环境温度(水沸点)与物质熔点的关系;误认为所有物质都必须经过液态才能变成气态;未注意升华过程也需要吸热。(1)熔化(固态→液态)、汽化(液态→气态)、升华(固态→气态),这三种物态变化过程均需要吸收热量。(2)[1][2]标准大气压下,水的沸点(100℃)低于碘的熔点(114℃),碘无法熔化,因此不能先变成液态再变成气态,所以可知碘蒸气的产生是由固态直接变成气态,所以小明的猜想错误,小芳的猜想正确。16.(2025八上·广州期中)如图,会“冒白雾”的炒酸奶是很受欢迎的路边小吃。将-196℃的液氮(液态氮)倒入不锈钢容器中,然后倒入酸奶,酸奶会瞬间凝结成块,同时液氮沸腾,上方出现大量“白气”。(1)此时:①容器中液态氮 ;A.不断吸热 B.不断放热 C.不吸热也不放热②液态氮的温度 ;A.不断升高 B.保持不变 C.不断降低③下列说法正确的是 。A.酸奶凝结成块的过程吸热B.上方出现的“白气”是水蒸气C.上方出现的“白气”是液态氮沸腾形成的水蒸气遇冷液化成的小水珠D.上述说法都不对(2)炒酸奶过程中,不锈钢容器外壁结了一层固体,该固体是由容器周围空气中的某种气体经过物态变化形成,空气中有氮气、氧气、水蒸气、二氧化碳等气体。①在标准大气压下,用温度计测得这层固体的温度为,根据空气中部分气体的熔点与沸点(表一),判断:在这样的温度下,这层固体可能是哪种气体变成的? A氮气 B氧气 C水蒸气 D二氧化碳气体表一:一些物质在标准大气压下的沸点与熔点物质 氮 氧 二氧化碳 水沸点/℃ 100熔点/℃ 0②若这层固体的形成是由气态直接变成固态,这是 现象(填物态变化名称)。【答案】(1)A;B;C(2)C;凝华【知识点】物质的三态;凝固与凝固放热特点;沸腾及沸腾条件;升华及升华吸热【解析】【解答】(1)①液体转变为气体的通道是吸失吸收热量失去液态成为气体,液态氮的沸点为 196℃,液态氮倒入不锈钢容器中后会迅速汽化(蒸发沸腾主要是沸腾)液氮在沸腾过程中不断吸热,故选A;②液体转变为气体的通道是吸失吸收热量失去液态成为气体,经过通道时只改变物态不改变温度,固定为液态氮的沸点不变,故选B。③A.酸奶凝结成块是放见,放出热量成为容易看见的固体,故A错误;B.白气也是放见,周围高温水蒸气向液氮放出热量成为液体,容易看见的小水滴,故B错误;C.白气也是放见,周围高温水蒸气向液氮放出热量成为液体,故C正确;D.C正确,故D错误;故选C。(2)①用电子温度计测量这层固体的温度为 16℃,查表可知零下16度时 氮气、氧气、二氧化碳都是气体, 只有水因低于水的凝固点结成冰,故选C;②不锈钢容器外壁这层固体是由气体直接从气态变成固态的,是空气中水蒸气遇冷凝华形成的,凝华放热,故2空填凝华;【分析】(1)解题关键:明确液氮沸点极低(-196℃),沸腾时吸热且温度不变;区分“白气”成分(水蒸气液化)与液氮蒸气(无色不可见);判断酸奶凝固放热。(2)易错点:误将“白气”当作液氮蒸气;混淆凝固与凝华;未结合气体凝固点分析外壁固体成分(需知水蒸气在0℃以下易凝华,其他气体需更低温度)。(1)①[1]液态氮的沸点为 196℃,液态氮倒入不锈钢容器中后会迅速汽化,此过程不断吸热,故A符合题意,BC不符合题意。故选A。②[2]液体沸腾时吸收热量,温度不变。液态氮达到 196℃后沸腾,温度保持不变,故AC不符合题意,B符合题意。故选B。③[3]A.酸奶凝结成块是由液态变为固态的过程,发生的物态变化是凝固,凝固放热,故A错误;BCD.液态氮沸腾时吸收热量,使周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷后液化形成小水滴,上方出现的“白气”是小水滴,故BC错误,D正确。故选D。(2)①[1]用电子温度计测量这层固体的温度为 16℃,查表可知只有水的凝固点高于这个温度,这层固体可能是水蒸气变成的,故AB不符合题意,C符合题意。故选C。②[2]不锈钢容器外壁这层固体是由气体直接从气态变成固态的,是空气中水蒸气遇冷凝华形成的,凝华放热。17.(2025八上·广州期中)如图1,机器人M在通道运行送餐。(1)机器人M分别以不同的速度三次从A点出发做匀速直线运动,各次的运动情况如图2。其中第 次(选填“①”“②”“③”)的速度最快。(2)机器人M从入口A点做匀速直线运动送餐到B点,。①计算:M在AB段的速度。②在图3画出M在AB段的v-t图像。(3)从P点开始,有少许汁液从机器人M滴到其直线运动路线上,每6秒滴下1滴。①从P到D运动时间为 分钟。②已知<,请通过分析,比较M在PC段和CD段平均速度的大小。【答案】(1)①(2)①②(3)①②PC段的平均速度小于CD段的平均速度【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析【解析】【解答】(1)[1] 由图2 s-t图像是三条直线表示匀速直线运动,可知,斜率越大速度越快,同样时间1s内①的路程最长,速度最快,故1空填 ①;(2)[1][2]AB段的路程,时间,则AB段的平均速度为:v-t图垂直于纵坐标过0.6,如下图所示:(3)[1]已知每6秒滴1滴, P到D的液滴数为5滴,为4个时间间隔,即时间时间为,故1空填0.4;[2] PC段与CD段的液滴间隔时间相同(均为12秒),即;图1已知PC 与 CD 路程,由可知 vCD >vPC ,故2空填PC段的平均速度小于CD段的平均速度;【分析】(1)解题关键:s-t 图像中斜率表示速度,斜率大则速度大;匀速运动速度恒定,v-t 图为水平线。(2)易错点:混淆 s-t 图与 v-t 图的意义;在比较两段平均速度时忽略时间是否相等这一前提;需利用已知时间关系结合路程信息推导速度关系。(1)根据图2的s-t图像,相同时间内①的路程最长,由可知,①的速度最快。(2)[1][2]AB段的路程时间,则速度:如图所示:(3)[1]已知每6秒滴1滴, P到D的液滴数为5滴,为4个时间间隔,即时间[2] PC段与CD段的液滴间隔时间相同(均为12秒),即;已知,由可知,PC段的平均速度小于CD段的平均速度。18.(2025八上·广州期中)为监测超速行驶的违法行为,公路上设置有超声波测速仪,如图为某公路直线路段的一处测速仪,测速仪能发射和接受超声波。当行驶的小轿车距离测速仪时(如图甲),测速仪向小车发出超声波,超声波“追上”小轿车时,小轿车刚好运动到B点(如图乙)。测速仪从发出超声波到接收反射回来的超声波,超声波传播的路程。已知此路段限速为120km/h,超声波的速度为340m/s。求:(1)计算:超声波传播的路程所用时间;(2)小车运动的路程 m;(3)小车的速度为 m/s。小车在此路段 (选填“有”或“没有”)超速。【答案】(1)解:(1)根据匀速直线运动公式整理可得,超声波传播的路程所用时间0.5s(2)10(3)40;有【知识点】速度公式及其应用;声速;超声波与次声波【解析】【解答】(1)根据匀速直线运动公式可得,超声波传播的路程所用时间;(2)[1]测速仪从发出超声波到接收到反射回来的超声波,超声波跑了两趟,传播的路程是测速仪到B点距离的两倍,所以测速仪到B点的距离为,小车运动的路程为A点到B点的距离,即,故1空填10;(3)[1]超声波从测速仪发出到B点遇到小车所用的时间t声OB,与小车从A点运动到B点所用的时间t车AB相等,超声波从O点到B点所用时间为,所以小车的速度为,故1空填40;[2],该路段限速为120km/h,该小车在此路段超速,故2空填超速;【分析】(1)解题关键:理解超声波测速原理——超声波去程追及与回程反射时间相等(若反射点固定);利用总时间求单程时间,再求车速。(2)易错点:误用车总时间 0.5 s 去除小车路程 10 m,得出错误车速(20 m/s);混淆超声波总路程与单程关系;需明确小车A运动到B时间与超声波单程时间相同。(1)根据可得,超声波传播的路程所用时间(2)测速仪从发出超声波到接收到反射回来的超声波,超声波传播的路程是测速仪到B点距离的两倍所以,测速仪到B点的距离为小车运动的路程为A点到B点的距离,即(3)[1][2]超声波从测速仪发出到B点遇到小车所用的时间,与小车从A点运动到B点所用的时间相等超声波从O点到B点所用时间为所以小车的速度为该路段限速为120km/h,所以显然该小车在此路段超速。19.(2025八上·广州期中)人正常步行时,步长变化不大。(1)小明想测一下人的步行速度,他想到以下方法:首先走一步,如图甲所示,并用皮尺(测量范围:0-30m)测出自己走一步的距离是 cm,再用停表测出他走这一步的时间,如图乙所示,读数为 s;(2)婧婧认为小明这样测量步行速度会造成较大误差,请利用现有的器材写出你认为更好的办法来减少误差: ;(3)婧婧发现可以通过手机APP知道自己的步速。①图丙是婧婧步行一段距离s后APP上的信息,根据信息可推断此过程婧婧步行的平均速度为 km/h,步长为 m(保留两位小数);②小文打开同款APP,步行相同距离s,显示配速为10min/km,由此可知:小文此过程步行的平均速度比婧婧 (选填“快”或“慢”)。【答案】(1)50.0;0.5(2)应测量多步的总距离和总时间,再求平均(3)4;0.67;快【知识点】时间及其测量;刻度尺的使用;速度公式及其应用;测量物体运动的平均速度【解析】【解答】(1)[1]如图甲,皮尺的分度值为1cm,他的左脚脚后跟对齐零刻度线处,右脚脚后跟对齐在50.0cm处,所以他的步长为50.0cm,故1空填50.0;[2]如图乙,秒表小表盘指针在0到1之间,没有超过半格大表盘读小秒,大表盘指针分度值为0.5s,读数为0.5s,故1空填0.5;(2)一步时间短,计时误差大,速度误差就大,需采用化零为整法,可以测量多步的总距离和总时间,如 10 步的总距离和时间,再求步行的速度,故1空填应测量多步的总距离和总时间,再求平均;(3)[1][2]由图丙可知,她行走的路程为3.00km,步数为4500步,配速为15min/km,配速为每公里所需分钟数,平均速度,步长为,故1空填4,2空填0.67;[3]配速为每公里所需分钟数,小文的速度为显然小文此过程步行的平均速度比婧婧快,故3空填快;【分析】(1)解题关键:长度测量需估读至分度值下一位;停表读数注意分针与秒针配合;测速时应采用多次测量取平均以减少误差,扩展知识:配速是速度的倒数;(2)易错点:单步测量时间误差大;混淆“配速”(每公里所需分钟数)与速度的关系(配速数值越小,速度越快);计算步长时需统一单位(km/h 与 m/s 的转换)。(1)[1]如图甲,皮尺的分度值为1cm,他的左脚在零刻度线处,右侧在50.0cm处,所以他的步长为50.0cm。[2]如图乙,秒表小表盘指针在0到1之间,没有超过半格,大表盘指针分度值为0.1s,读数为0.5s。(2)小明只测一步的距离和时间,误差大,因为一步时间短,计时误差大,步长可能略有波动,所以可以测量多步的总距离和总时间,再求平均值。(3)[1][2]由图丙可知,她行走的路程为3.00km,步数为4500步,配速为15min/km,所以平均速度步长为[3]小文的速度为显然小文此过程步行的平均速度比婧婧快。1 / 1广东省广州市南武集团2025-2026学年八年级上学期期中考试物理试题1.(2025八上·广州期中)下图为广州市的地标工程——广州塔,你认为它的总高度(塔身+天线桅杆)是( )A.600km B.600m C.600cm D.600mm2.(2025八上·广州期中)如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像,下列说法正确的是( )A.该物质熔化过程持续了9分钟B.在BC段,该物质吸热温度不变C.时,该物质处于固态D.该物质是非晶体,凝固点是45℃3.(2025八上·广州期中)如图,示波器记录了甲、乙两物体振动发出的响亮的声音。人类听觉频率范围是20Hz~20000Hz。下列说法正确的是( )A.频率较大的是甲声音B.甲物体发出的声音响度小于乙物体C.甲物体振动一次需要0.001sD.根据人类听觉频率范围可判断人类能听到甲和乙的声音4.(2025八上·广州期中)如图,站在地面的小明给匀速运行的甲、乙两部电梯连续拍下两张照片,则( )A.乙在上行 B.乙的速度比甲大C.以甲为参照物,小明静止 D.以乙为参照物,甲在下行5.(2025八上·广州期中)以下四种情形中,光能沿直线从M传播到N的是( )A. B.C. D.6.(2025八上·广州期中)汽车匀速经过一段直的“音乐公路”,每经过一个凹槽,会上下振动一次。先后发出频率为392Hz的sol(5)音、440Hz的la(6)音,则汽车发sol(5)音时( )A.每392秒振动1次B.比1a(6)音时振动慢C.振幅一定比la(6)音时小D.路面的凹槽间距比la(6)音时小7.(2025八上·广州期中)如图所示,在平直公路上的甲车和乙车分别从X地行驶到Y(sXY=600m),其中一辆汽车一直做匀速直线运动,以下说法正确的( )A.乙车一直做匀速直线运动B.甲车从X地出发后的第15s的速度是10m/sC.从X地到Y地,甲车和乙车的平均速度大小相等D.从X地出发的第一个150m路程中,甲车和乙车的平均速度大小相等8.(2025八上·广州期中)图为空调利用制冷剂搬运热量的流程图,制冷剂在整个循环中必须具有流动性,否则有可能对传送通道造成阻塞,导致空调不能正常运作,制冷剂在经过装置1及装置2时会发生物态变化,制冷剂经过装置2时的物态变化是( )A.凝固 B.液化 C.汽化 D.凝华9.(2025八上·广州期中)水平放置的平面镜下面铺有一张粗糙的白纸,它的上面竖立着一块半圆形的屏,该屏标有刻度,用激光笔将一束较粗的红色激光贴着屏进行入射,如图中①所示。图中的②③④是激光从不同位置入射的局部图,结合你学过的光学知识,判断:②③④中,能在半圆形的屏上看到经过平面镜反射的反射光是( )A.只有②可以 B.只有③可以C.只有②③可以 D.②③④都可以10.(2025八上·广州期中)可移动支架的一端装有固定的平面镜,侦察员要用光源发出水平方向的光,通过平面镜的反射,照射墙壁上的目标A。以下操作可行的是( )A.将光源水平向左移B.将光源水平向右移C.将可移动支架、平面镜水平向左移D.将可移动支架、平面镜水平向右移11.(2025八上·广州期中)光与镜面成30°射到平面镜上。(1)画出反射光线;(2)标出反射角的度数;(3)反射光线与入射光线的夹角为 °。12.(2025八上·广州期中)下面两个表是小明测得的不同条件下的声速v,根据表中信息填空。表一:在空气中介质温度/℃0 33015 34025 34630 349表二:在15℃空气中声源频率/Hz2000 3401000 340500 340256 340(1)根据表一的信息,归纳声速与温度的关系: ;(2)若测得空气中声速为344m/s,此时的温度可能是 ;A.0℃ B.22℃ C.27℃(3)只加快声源频率,能否提高声速? (选填“能”或“不能”);(4)汽车的正前方有一座山崖,汽车停在山前不动,鸣笛1s后听到回声。①鸣笛时汽车距山崖 m(汽车所在环境温度为15℃;②鸣笛声 (选填“是”或“不是”)超声波。13.(2025八上·广州期中)小秀利用图1装置探究酒精在沸腾前后温度变化特点。(1)实验中某时刻,温度计如图2所示,示数为 ;(2)实验中,小秀发现试管内的酒精沸腾时,烧杯中的亚麻仁油没有沸腾,由此可知:亚麻仁油的沸点 (选填“高于”、“等于”或“低于”)酒精的沸点。14.(2025八上·广州期中)小健是一位爱研究的同学。(1)小健在家进行“比较不同材料的隔音性能”实验探究。她选用报纸、羽绒服、塑料袋、泡沫板作为隔音材料,将隔音材料分别放入盒里,选用可持续发声的闹钟作为声源,如图。实验时,将闹钟调响,盖上盒盖。闹钟与人耳刚听不到声音时位置的距离为L。①实验中,隔音材料变化时,闹钟响度要 (选填“保持不变”或“改变”);②小健通过探究得到如下数据:隔音材料 报纸 羽绒服 塑料袋 泡沫板L/m 8 4 7 5分析上表可得,隔音性能最好的隔音材料是 ;③噪声会严重影响人们的工作和生活。使用隔音性能好的材料做隔音板,是从哪方面来控制噪声? A.防止噪声产生 B.阻断噪声传播 C.防止噪声进入耳朵(2)小健有一个超声波加湿器,加湿器通过雾化片的高频振动使加湿器中的水被抛离水面产生直径为1~5微米水雾液滴飘逸出来,达到加湿空气的目的。①加湿器中的水变成飘出加湿器的白色水雾,是否发生了物态变化? (选填“有”或“没有”)。若有,请指出发生了什么物态变化,若没有,请说出理由; ②白色水雾飘出后不久,便消失不见,这个过程的物态变化需要 热量(选填“吸收”或“放出”)。15.(2025八上·广州期中)如图,在一标准大气压下把装有碘晶体的密封试管浸入一直沸腾的水中。一段时间后,试管内出现大量的紫色的碘蒸气。小明猜想:碘蒸气,是由固态先变成液态,再变成气态产生的。小芳猜想:碘蒸气,是由固态直接变成气态产生的。已知:一标准大气压 碘的熔点 碘的沸点 水的沸点 酒精灯火焰114℃ 184.35℃ 100℃ 约500℃(1)两人猜想中提到了几种物态变化,需要吸热的是 。(写出物态变化的名称)(2)两人中, 的猜想是错的,理由是: 。16.(2025八上·广州期中)如图,会“冒白雾”的炒酸奶是很受欢迎的路边小吃。将-196℃的液氮(液态氮)倒入不锈钢容器中,然后倒入酸奶,酸奶会瞬间凝结成块,同时液氮沸腾,上方出现大量“白气”。(1)此时:①容器中液态氮 ;A.不断吸热 B.不断放热 C.不吸热也不放热②液态氮的温度 ;A.不断升高 B.保持不变 C.不断降低③下列说法正确的是 。A.酸奶凝结成块的过程吸热B.上方出现的“白气”是水蒸气C.上方出现的“白气”是液态氮沸腾形成的水蒸气遇冷液化成的小水珠D.上述说法都不对(2)炒酸奶过程中,不锈钢容器外壁结了一层固体,该固体是由容器周围空气中的某种气体经过物态变化形成,空气中有氮气、氧气、水蒸气、二氧化碳等气体。①在标准大气压下,用温度计测得这层固体的温度为,根据空气中部分气体的熔点与沸点(表一),判断:在这样的温度下,这层固体可能是哪种气体变成的? A氮气 B氧气 C水蒸气 D二氧化碳气体表一:一些物质在标准大气压下的沸点与熔点物质 氮 氧 二氧化碳 水沸点/℃ 100熔点/℃ 0②若这层固体的形成是由气态直接变成固态,这是 现象(填物态变化名称)。17.(2025八上·广州期中)如图1,机器人M在通道运行送餐。(1)机器人M分别以不同的速度三次从A点出发做匀速直线运动,各次的运动情况如图2。其中第 次(选填“①”“②”“③”)的速度最快。(2)机器人M从入口A点做匀速直线运动送餐到B点,。①计算:M在AB段的速度。②在图3画出M在AB段的v-t图像。(3)从P点开始,有少许汁液从机器人M滴到其直线运动路线上,每6秒滴下1滴。①从P到D运动时间为 分钟。②已知<,请通过分析,比较M在PC段和CD段平均速度的大小。18.(2025八上·广州期中)为监测超速行驶的违法行为,公路上设置有超声波测速仪,如图为某公路直线路段的一处测速仪,测速仪能发射和接受超声波。当行驶的小轿车距离测速仪时(如图甲),测速仪向小车发出超声波,超声波“追上”小轿车时,小轿车刚好运动到B点(如图乙)。测速仪从发出超声波到接收反射回来的超声波,超声波传播的路程。已知此路段限速为120km/h,超声波的速度为340m/s。求:(1)计算:超声波传播的路程所用时间;(2)小车运动的路程 m;(3)小车的速度为 m/s。小车在此路段 (选填“有”或“没有”)超速。19.(2025八上·广州期中)人正常步行时,步长变化不大。(1)小明想测一下人的步行速度,他想到以下方法:首先走一步,如图甲所示,并用皮尺(测量范围:0-30m)测出自己走一步的距离是 cm,再用停表测出他走这一步的时间,如图乙所示,读数为 s;(2)婧婧认为小明这样测量步行速度会造成较大误差,请利用现有的器材写出你认为更好的办法来减少误差: ;(3)婧婧发现可以通过手机APP知道自己的步速。①图丙是婧婧步行一段距离s后APP上的信息,根据信息可推断此过程婧婧步行的平均速度为 km/h,步长为 m(保留两位小数);②小文打开同款APP,步行相同距离s,显示配速为10min/km,由此可知:小文此过程步行的平均速度比婧婧 (选填“快”或“慢”)。答案解析部分1.【答案】B【知识点】长度的估测【解析】【解答】A. 地标工程大约百米级高度,600km大了三个数量级远超过塔的视觉高度,故A错误;B. 地标工程大约百米级高度,广州塔高600米是合理估测,符合地标建筑常识,故B正确;C. 600cm仅6米,相当于普通楼层高度,小两个数量级显然错误,故C错误;D. 600mm仅0.6米,不及成人身高,小了三个数量级明显错误,故D错误;故选B;【分析】(1)解题关键:结合生活常识与长度单位数量级进行估测;需建立常见物体尺度概念(如建筑、人体、距离的典型单位)。(2)易错点:混淆长度单位进率导致数量级判断失误(如将km与m混用);忽略对地标建筑实际高度的基本了解;应通过比较排除明显不合理的选项(如选项A、C、D的长度与塔的视觉规模严重不符)。2.【答案】B【知识点】熔化和凝固的温度—时间图象;熔化和凝固的探究实验【解析】【解答】A. 熔化过程对应图中BC段(温度不变段),时长为3min至6min,持续3分钟,故A错误;B. BC段为吸失吸收热量熔化过程,物质持续吸热但温度保持45℃不变,故B正确;C. t=11min时对应DE段,温度50℃,物质处于液态,故C错误;D. 该物质有固定的熔化温度(45℃),因此是晶体,凝固点与熔点相同为45℃,故D错误;故选B;【分析】(1)解题关键:明确晶体熔化/凝固图像特征——存在温度不变的平台段;熔化过程对应升温结束至平台结束(BC段),凝固过程对应降温开始至平台结束(EF段);平台温度即为熔点/凝固点。(2)易错点:误将整个加热时间当作熔化时间;混淆晶体与非晶体的图像区别(非晶体无平台);误判t=11min时物质状态(需根据温度与熔点比较判断);注意凝固点与熔点数值相同。3.【答案】D【知识点】音调及音调与频率的关系;响度及响度与振幅的关系;音调、响度与音色的区分【解析】【解答】A. 频率由波形疏密决定,图中乙波更密集相同时间内振动次数更多故乙频率较大,A正确;B. 响度由振幅(波形纵向高度)决定,图中甲振幅明显大于乙,故甲响度更大,B错误;C. 甲在内振动 2 次,则振动一次需0.002s(即频率500Hz,在可听范围内)故C错误;D. 甲在内振动 2 次频率,乙在内振动 3 次频率,人类听觉范围20-20000Hz,人类能听到甲和乙的声音,故D正确;故选D;【分析】(1)解题关键:明确示波器波形图物理意义——横向疏密表频率(密则频率高),纵向振幅表响度(高则响度大);需结合时间标尺计算周期与频率。(2)易错点:混淆频率与响度的决定因素;未注意时间标尺直接读周期;误将波形可见等同于一定在人耳听觉范围内(频率可能超范围)。4.【答案】D【知识点】速度与物体运动;参照物及其选择;运动和静止的相对性【解析】【解答】A. 由图可知以地面为参照物,乙电梯在两照片中相对地面下降了说明乙在下行,故A错误;B. 在两次拍照间隔的时间t相同,甲电梯移动的距离s比乙大,根据甲的速度大,故B错误;C. 甲在下行小明站在地面静止,以甲为参照物,小明位置向上移动,因此小明是运动的,故C错误;D. 甲乙在下行甲的速度大,以乙为参照物乙静止,甲在远离乙向下运动,故D正确;故选D;【分析】(1)解题关键:根据电梯在连续照片中相对于地面固定参照物(如楼层标记)的位置变化,判断其运动方向与速度大小;再根据参照物概念分析相对运动。(2)易错点:误将电梯在照片中的图像大小变化当作运动方向判断依据;混淆“以甲为参照物”与“以地面为参照物”的区别;未明确运动方向时错误判断相对运动方向(如甲上行、乙下行时,以乙为参照物甲实为上行)。5.【答案】A【知识点】光的直线传播及其应用【解析】【解答】A. M、N两点位于同一介质,均匀水晶内光沿直线传播,光能从M沿直线到N,故A正确;B. M、N两点位于不同介质,光从空气斜射入水中会在界面发生折射,路径发生偏折,不能沿原直线从M到N,B错误;C. M在淡水N在盐水,淡水与盐水是两种不同密度介质,光在分界面会发生折射,路径偏折,不能沿原直线从M到N,故C错误;D. M浓度低、N浓度高,意味着介质不均匀(密度梯度变化),光在非均匀介质中会沿曲线传播(如海市蜃楼现象),不能沿直线从M到N,故D错误;故选A;【分析】(1)解题关键:抓住“光沿直线传播”的条件——必须在同种均匀介质中;只要介质不均匀或经过不同介质界面,光路就会发生偏折。(2)易错点:误认为光在任何情况下都沿直线传播;忽略界面折射(如空气到水);误将非均匀介质(如密度渐变的糖水)当作均匀介质处理。光在同种均匀的介质中沿直线传播。6.【答案】B【知识点】速度公式及其应用;音调及音调与频率的关系【解析】【解答】A.频率392Hz表示每秒振动392次,故每振动一次时间为1/392秒,故A错误;B.sol音频率392Hz小于la音440Hz,频率低表示振动慢,因此汽车发sol振动更慢,故B正确;C.音调(频率)与响度(振幅)无必然联系,振幅大小无法由频率高低判断,故C错误;D.轮胎与地面上精心设计的凹槽间距导致与车身发出特定频率振动,设la的地面凹槽间距为dla,sol的地面凹槽间距为dsol如下图所示:汽车匀速行驶车速为v=16m/s约60公里每小时,轮胎跳动频率为f,根据速度、距离和时间的关系,,频率,代入整理可得凹槽间距,,故D错误;故选B;【分析】(1)解题关键:理解频率定义(每秒振动次数)及音调高低的决定因素;明确“音乐公路”原理:汽车匀速行驶时,地面凹槽间距d决定轮胎传导给车身的冲击频率振动发出声音,车身振动的声音是有韵律的一个声音,轮胎经过凹槽的冲击频率等于声音频率,故频率与凹槽间距成反比(车速恒定)。(2)易错点:混淆频率与周期的关系;误认为频率高则振幅大;错误推断凹槽间距与频率的关系(应反比)。7.【答案】C【知识点】速度公式及其应用;匀速直线运动特点【解析】【解答】A选项分析:根据图示数据,乙车在相同路程下所用时间持续变化,表明其速度不恒定,因此乙车做的是变速直线运动,故A选项错误。B选项计算:甲车在第15秒时的瞬时速度可通过公式计算得出,代入数据,但题目描述与计算结果不符,故B选项错误。C选项结论:由图示可知,两车在40秒内均行驶了600m路程,根据平均速度公式计算得两车平均速度相同,故C选项正确。D选项对比:在第一个150m行程中,甲车耗时10秒(速度15m/s),乙车耗时15秒(速度10m/s),两者速度不等,故D选项错误。综上所述,正确答案为C。【分析】根据速度的公式计算分析,速度公式为v=s/t,根据题目中所给的信息,如已知速度时间求解路程,或者已知路程和时间求解速度,匀速运动的特点,在st曲线上为一条倾斜向上的直线,在vt曲线为一条水平直线。8.【答案】B【知识点】液化及液化放热【解析】【解答】 根据图片可知,制冷剂在经过装置2时放热,即从气态变成液态发生液化,故B正确,而ACD错误。故选B。【分析】根据物质的初始态和终末态确定物态变化的名称。9.【答案】C【知识点】光的反射定律;镜面反射与漫反射【解析】【解答】A. 图中②中入射角为40°时,则反射角也为40°,入射光线和反射光线关于0°法线对称,故能看到反射光;图③中入射光线经平面镜反射,反射光线关于法线对称,故也能看到反射光,故A错误;B. 图中②③的入射光经平面镜反射的反射光经过屏上,故B错误;C. 图中④的入射光照在粗糙的纸上,没有镜面反射光,图中②③的入射光经平面镜反射的反射光经过屏上,故C正确;D. 图中④的入射光照在粗糙的纸上,故D错误;故选C;【分析】(1)解题关键:理解镜面反射定律(反射角等于入射角),并判断反射光线是否落在半圆形屏的范围内;需结合屏的位置与入射光方向进行几何分析。(2)易错点:误以为所有入射光经反射后都能被屏看到;忽略屏的有限范围;未注意入射光是否在屏所在平面内(若入射光不在屏平面,则反射光可能偏离屏)。10.【答案】C【知识点】光的反射定律【解析】【解答】A.将光源水平向左移,入射点不移,入射光线方向不变,反射光线也不变,光斑不会向下移动,不能射中目标A,故A错误;B. 将光源水平向右移,入射点不移,入射光线方向不变,反射光线也不变,故B错误;C.将支架和平面镜一起水平向左移,光路整体左移,反射光线往左平移将向照射墙壁上的目标A靠近,能射中墙上目标A,故C正确;D.将可移动支架、平面镜水平向右移,光路整体右移,反射光线往右平移将远离目标A,不可能射中墙上目标A,故D正确;故选C;【分析】(1)解题关键:利用光的反射定律与光路可逆性,通过作图或想象判断光路变化;抓住“入射光线需水平射向右侧平面镜”这一约束,分析整体平移镜系统对反射光线方向的影响。(2)易错点:误以为需同时改变入射点与镜面位置,实际上仅仅水平移动平面镜即可平移反射光线到目标;误以为平移光源即可平移反射光,实际上只有移动平面镜才能移动反射光。11.【答案】(1)(2)(3)120【知识点】光的反射定律;作光的反射光路图【解析】【解答】(1)已知“光与镜面成30°”指入射光线与镜面夹角为30°,则入射角(与法线的夹角)为 90° 30°=60°。根据反射定律,反射角等于入射角,故反射角为 60°,如下图所示:(2)由图可知,反射角是反射光线与法线的夹角入射角为60°,反射角也为60°,标注如下:(3)[2] 法线为反射光线与入射光线的角平分线,反射光线与入射光线夹角为两角之和:60°+60°=120°,故1空填 120;【分析】(1)解题关键:明确“光与镜面成30°”指的是入射光线与镜面的夹角,而不是与法线的夹角(入射角);需先转换为入射角再应用反射定律。(2)易错点:误将“光与镜面成30°”直接当作入射角,导致反射角错标为30°;计算反射光线与入射光线夹角时误用。应牢记反射角是相对于法线定义的。(1)依据光的反射定律(反射光线、入射光线与法线共面,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角),在法线的另一侧,画出与法线夹角为60°的反射光线,如下图所示:(2)反射角是反射光线与法线的夹角,由图可知,入射角为60°,则反射角也为60°,标注如下:(3)入射光线与镜面成30°,则入射角(入射光线与法线的夹角)为根据反射定律,反射角等于入射角也为60°,因此反射光线与入射光线的夹角为60°+60°=120°12.【答案】(1)在空气中,温度越高,声速越大。(2)B(3)不能(4);不是【知识点】速度公式及其应用;声速;匀变速直线运动的速度与时间的关系【解析】【解答】(1)[1] 根据表一,温度越高,声速数值越大,故关系为:在空气中,温度越高,声速越大;(2)[2] 由表一:0℃时330 m/s,15℃时340 m/s,25℃时346 m/s,30℃时349 m/s,声速344 m/s介于340与346之间,对应温度介于15℃与25℃之间,选项中22℃符合,故选B;(3)[1] 根据表二,在15℃空气中,不同声源频率对应的声速均为340m/s,声速与频率无关,故不能,故1空填不能;(4)① [1] 15℃时声速340 m/s,声音往返时间1 s,单程时间0.5 s,距离 s=vt=340m/s×0.5s=170 m,故1空填170;②[2] 超声波的频率高于20000Hz人耳不可听,鸣笛声频率在可听范围,所以不是超声波,故2空填不是;【分析】(1)解题关键:分析表一数据归纳温度与声速关系(正相关);利用插值法估算温度;明确声速与介质和温度有关,与频率无关。(2)易错点:误将回声时间1 s当作单程时间计算距离(应除以2);误认为超声波速度更快或误将可听声与超声波混淆。(1)由表格数据可知,在空气中,温度越高,声速越大。(2)表一中,15℃时声速为340m/s,25℃时声速为346m/s;344m/s介于340m/s与346m/s之间,对应的温度应接近25℃且略低,选项中22℃符合该范围,故AC不符合题意,B符合题意。故选B。(3)由表二可知:在15℃空气中,不同声源频率对应的声速均为340m/s,说明声速与声源频率无关,因此只加快声源频率不能提高声速。(4)[1]15℃时,声速,声音1s内传播的路程声音传播的路程是汽车到山崖的往返距离,因此汽车距山崖的距离:[2]超声波的频率高于20000Hz,鸣笛声的频率在人耳可听范围内(20~20000Hz),因此鸣笛声不是超声波。13.【答案】(1)31℃(2)高于【知识点】温度及温度计的使用与读数;沸腾及沸腾条件;探究水的沸腾实验【解析】【解答】(1)[1] 温度计分度值为1℃,液柱在30℃上方第1格,示数为 31℃;(2)[1] 酒精在试管中沸腾(酒精达到沸点),烧杯中的亚麻仁油未沸腾,说明亚麻仁油沸点高于酒精沸点,故1空填高于;【分析】(1)解题关键:温度计读数需注意分度值与液柱位置;液体沸腾条件为达到沸点且继续吸热,不同液体沸点不同。(2)易错点:温度计读数忽略分度值或零刻度线;误认为同时加热的液体沸点相同或同时沸腾;需理解沸点高的液体需要更高的温度才能沸腾。(1)由图2可知,温度计分度值为1℃,读数为31℃。(2)酒精在试管中沸腾了,说明酒精达到了沸点,并且持续吸热。此时亚麻仁油的温度高于酒精的沸点,但烧杯中的亚麻仁油没有沸腾,说明它还没有达到沸点,因此亚麻仁油的沸点高于酒精的沸点。14.【答案】(1)保持不变;羽绒服;B(2)没有;超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态;吸收【知识点】物质的三态;防治噪声的途径【解析】【解答】(1)[1] 控制单一变量,探究不同材料的隔音性能,需控制声源响度不变,故1空填保持不变;[2] 因变量L越小表示隔音性能越好,羽绒服对应的L=4 m最小,故2空填羽绒服;[3] A . 噪声来源广泛,无法 一 一 防止产生,故A错误;B . 隔音板是通过噪音传播过程中选择合适位置,进行吸收或反射声波来阻断噪声传播,故B正确;C . 无法做到选择性的阻断噪音,耳朵还得正常的听一些声音,工作生活中无时无刻的带着耳罩,故C错误;故选B;(2) ① [1][2]超声波雾化是将液态水破碎成微小液滴(直径1-5微米),仍是液态,没有发生物态变化(理由:超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态),故1空填没有,故2空填超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态;② [3]水雾消失是液态小水滴汽化(蒸发)为水蒸气,此过程需要吸收热量,故3空填吸收;【分析】(1)解题关键:隔音实验需采用控制变量法(声源响度不变);隔音性能由L值(刚听不到声音的距离)判断,L越小隔音越好;噪声控制三途径(声源处、传播中、人耳处)需对应实际应用。(2)易错点:误将超声波雾化当作汽化(实际是机械破碎,未发生相变);误认为水雾消失是升华或液化;混淆汽化吸热与液化放热。(1)①[1]根据控制变量法可知,“比较不同材料的隔音性能”的实验探究过程中,只需改变隔音材料的种类,其他因素需要保持不变,因此闹钟响度要不变。②[2]根据表中数据可分析出在本次实验中隔音性能最好的隔音材料是羽绒服,因为当隔音材料为羽绒服时,人耳听不到声音时的位置距离闹钟最近。③[3]使用隔音性能好的材料做隔音板,阻断声音的传播,是从传播过程中减弱噪声的,故B符合题意,ACD不符合题意。故选B。(2)①[1][2]超声波将水变成超微粒子形成水雾,而水雾仍为液态,故此过程没有发生物态变化。②[3]水雾散发到空气中后,通过汽化变成水蒸气,该过程需要吸收热量。15.【答案】(1)熔化、汽化、升华(2)小明;水的沸点低于碘的熔点,碘无法熔化【知识点】熔化与熔化吸热特点;汽化及汽化吸热的特点;升华及升华吸热【解析】【解答】(1)[1] 吸失吸收热量变成不容易看见的液体气体,熔化(固态→液态)、汽化(液态→气态)、升华(固态→气态),熔化、汽化、升华都需要吸收热量,故1空填熔化、汽化、升华;(2)[1][2]标准大气压下,密封试管中的固态碘浸入一直沸腾的水中,水的沸点(100℃)低于碘的熔点(114℃),试管内出现大量的紫色的碘蒸气,碘无法熔化没有液态碘,可知碘蒸气的产生是由固态直接变成气态,所以小明的猜想错误,小芳的猜想正确;【分析】(1)解题关键:比较碘的熔点与水的沸点,判断碘能否在沸水中熔化;明确升华是固态直接变成气态,且可在低于熔点的温度下发生。(2)易错点:忽略环境温度(水沸点)与物质熔点的关系;误认为所有物质都必须经过液态才能变成气态;未注意升华过程也需要吸热。(1)熔化(固态→液态)、汽化(液态→气态)、升华(固态→气态),这三种物态变化过程均需要吸收热量。(2)[1][2]标准大气压下,水的沸点(100℃)低于碘的熔点(114℃),碘无法熔化,因此不能先变成液态再变成气态,所以可知碘蒸气的产生是由固态直接变成气态,所以小明的猜想错误,小芳的猜想正确。16.【答案】(1)A;B;C(2)C;凝华【知识点】物质的三态;凝固与凝固放热特点;沸腾及沸腾条件;升华及升华吸热【解析】【解答】(1)①液体转变为气体的通道是吸失吸收热量失去液态成为气体,液态氮的沸点为 196℃,液态氮倒入不锈钢容器中后会迅速汽化(蒸发沸腾主要是沸腾)液氮在沸腾过程中不断吸热,故选A;②液体转变为气体的通道是吸失吸收热量失去液态成为气体,经过通道时只改变物态不改变温度,固定为液态氮的沸点不变,故选B。③A.酸奶凝结成块是放见,放出热量成为容易看见的固体,故A错误;B.白气也是放见,周围高温水蒸气向液氮放出热量成为液体,容易看见的小水滴,故B错误;C.白气也是放见,周围高温水蒸气向液氮放出热量成为液体,故C正确;D.C正确,故D错误;故选C。(2)①用电子温度计测量这层固体的温度为 16℃,查表可知零下16度时 氮气、氧气、二氧化碳都是气体, 只有水因低于水的凝固点结成冰,故选C;②不锈钢容器外壁这层固体是由气体直接从气态变成固态的,是空气中水蒸气遇冷凝华形成的,凝华放热,故2空填凝华;【分析】(1)解题关键:明确液氮沸点极低(-196℃),沸腾时吸热且温度不变;区分“白气”成分(水蒸气液化)与液氮蒸气(无色不可见);判断酸奶凝固放热。(2)易错点:误将“白气”当作液氮蒸气;混淆凝固与凝华;未结合气体凝固点分析外壁固体成分(需知水蒸气在0℃以下易凝华,其他气体需更低温度)。(1)①[1]液态氮的沸点为 196℃,液态氮倒入不锈钢容器中后会迅速汽化,此过程不断吸热,故A符合题意,BC不符合题意。故选A。②[2]液体沸腾时吸收热量,温度不变。液态氮达到 196℃后沸腾,温度保持不变,故AC不符合题意,B符合题意。故选B。③[3]A.酸奶凝结成块是由液态变为固态的过程,发生的物态变化是凝固,凝固放热,故A错误;BCD.液态氮沸腾时吸收热量,使周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷后液化形成小水滴,上方出现的“白气”是小水滴,故BC错误,D正确。故选D。(2)①[1]用电子温度计测量这层固体的温度为 16℃,查表可知只有水的凝固点高于这个温度,这层固体可能是水蒸气变成的,故AB不符合题意,C符合题意。故选C。②[2]不锈钢容器外壁这层固体是由气体直接从气态变成固态的,是空气中水蒸气遇冷凝华形成的,凝华放热。17.【答案】(1)①(2)①②(3)①②PC段的平均速度小于CD段的平均速度【知识点】速度公式及其应用;时间速度路程的图像分析【解析】【解答】(1)[1] 由图2 s-t图像是三条直线表示匀速直线运动,可知,斜率越大速度越快,同样时间1s内①的路程最长,速度最快,故1空填 ①;(2)[1][2]AB段的路程,时间,则AB段的平均速度为:v-t图垂直于纵坐标过0.6,如下图所示:(3)[1]已知每6秒滴1滴, P到D的液滴数为5滴,为4个时间间隔,即时间时间为,故1空填0.4;[2] PC段与CD段的液滴间隔时间相同(均为12秒),即;图1已知PC 与 CD 路程,由可知 vCD >vPC ,故2空填PC段的平均速度小于CD段的平均速度;【分析】(1)解题关键:s-t 图像中斜率表示速度,斜率大则速度大;匀速运动速度恒定,v-t 图为水平线。(2)易错点:混淆 s-t 图与 v-t 图的意义;在比较两段平均速度时忽略时间是否相等这一前提;需利用已知时间关系结合路程信息推导速度关系。(1)根据图2的s-t图像,相同时间内①的路程最长,由可知,①的速度最快。(2)[1][2]AB段的路程时间,则速度:如图所示:(3)[1]已知每6秒滴1滴, P到D的液滴数为5滴,为4个时间间隔,即时间[2] PC段与CD段的液滴间隔时间相同(均为12秒),即;已知,由可知,PC段的平均速度小于CD段的平均速度。18.【答案】(1)解:(1)根据匀速直线运动公式整理可得,超声波传播的路程所用时间0.5s(2)10(3)40;有【知识点】速度公式及其应用;声速;超声波与次声波【解析】【解答】(1)根据匀速直线运动公式可得,超声波传播的路程所用时间;(2)[1]测速仪从发出超声波到接收到反射回来的超声波,超声波跑了两趟,传播的路程是测速仪到B点距离的两倍,所以测速仪到B点的距离为,小车运动的路程为A点到B点的距离,即,故1空填10;(3)[1]超声波从测速仪发出到B点遇到小车所用的时间t声OB,与小车从A点运动到B点所用的时间t车AB相等,超声波从O点到B点所用时间为,所以小车的速度为,故1空填40;[2],该路段限速为120km/h,该小车在此路段超速,故2空填超速;【分析】(1)解题关键:理解超声波测速原理——超声波去程追及与回程反射时间相等(若反射点固定);利用总时间求单程时间,再求车速。(2)易错点:误用车总时间 0.5 s 去除小车路程 10 m,得出错误车速(20 m/s);混淆超声波总路程与单程关系;需明确小车A运动到B时间与超声波单程时间相同。(1)根据可得,超声波传播的路程所用时间(2)测速仪从发出超声波到接收到反射回来的超声波,超声波传播的路程是测速仪到B点距离的两倍所以,测速仪到B点的距离为小车运动的路程为A点到B点的距离,即(3)[1][2]超声波从测速仪发出到B点遇到小车所用的时间,与小车从A点运动到B点所用的时间相等超声波从O点到B点所用时间为所以小车的速度为该路段限速为120km/h,所以显然该小车在此路段超速。19.【答案】(1)50.0;0.5(2)应测量多步的总距离和总时间,再求平均(3)4;0.67;快【知识点】时间及其测量;刻度尺的使用;速度公式及其应用;测量物体运动的平均速度【解析】【解答】(1)[1]如图甲,皮尺的分度值为1cm,他的左脚脚后跟对齐零刻度线处,右脚脚后跟对齐在50.0cm处,所以他的步长为50.0cm,故1空填50.0;[2]如图乙,秒表小表盘指针在0到1之间,没有超过半格大表盘读小秒,大表盘指针分度值为0.5s,读数为0.5s,故1空填0.5;(2)一步时间短,计时误差大,速度误差就大,需采用化零为整法,可以测量多步的总距离和总时间,如 10 步的总距离和时间,再求步行的速度,故1空填应测量多步的总距离和总时间,再求平均;(3)[1][2]由图丙可知,她行走的路程为3.00km,步数为4500步,配速为15min/km,配速为每公里所需分钟数,平均速度,步长为,故1空填4,2空填0.67;[3]配速为每公里所需分钟数,小文的速度为显然小文此过程步行的平均速度比婧婧快,故3空填快;【分析】(1)解题关键:长度测量需估读至分度值下一位;停表读数注意分针与秒针配合;测速时应采用多次测量取平均以减少误差,扩展知识:配速是速度的倒数;(2)易错点:单步测量时间误差大;混淆“配速”(每公里所需分钟数)与速度的关系(配速数值越小,速度越快);计算步长时需统一单位(km/h 与 m/s 的转换)。(1)[1]如图甲,皮尺的分度值为1cm,他的左脚在零刻度线处,右侧在50.0cm处,所以他的步长为50.0cm。[2]如图乙,秒表小表盘指针在0到1之间,没有超过半格,大表盘指针分度值为0.1s,读数为0.5s。(2)小明只测一步的距离和时间,误差大,因为一步时间短,计时误差大,步长可能略有波动,所以可以测量多步的总距离和总时间,再求平均值。(3)[1][2]由图丙可知,她行走的路程为3.00km,步数为4500步,配速为15min/km,所以平均速度步长为[3]小文的速度为显然小文此过程步行的平均速度比婧婧快。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源预览 当前文档不提供在线查看服务,请下载使用!