2024年海淀单元测试AB卷九年级物理全一册沪粤版


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《2024年海淀单元测试AB卷九年级物理全一册沪粤版》

13. 晴朗的中午,小明在一个黑色的容器中装了0.1 kg的水,并用保鲜膜封住容器口(忽略蒸发),开一个小口安装了一支温度计,温度计的示数稳定后,把它放在阳光下,如图甲所示,小明每5 min记录一次温度计的示数,发现25 min之后,水的温度不再升高,其温度图线如图乙所示. 25 min后,将容器中的水继续放在阳光下,水的温度不再升高的原因可能是______________________________.
答案: 水的温度上升到室外温度,而此时室外温度保持$35^{\circ}C$不变,水无法再吸热升温
14. (2022·珠海香洲月考)自热锅成为当下一种时尚快餐,自带的发热包将600 g水从10 ℃加热至沸腾(1个标准大气压下)的过程中,提供给水的热量至少为________ J. 若用酒精灯给这些水加热升高相同温度,至少需要________ kg酒精,若仅使用了一半的酒精,那么剩余酒精的热值为________ J/kg. [c水 =4.2×10³ J/(kg·℃),q酒精 =3×10⁷ J/kg]
答案: $2.268×10^{5}$ $7.56×10^{-3}$ $3×10^{7}$ [解析]1 个标准大气压下,水的沸点是$100^{\circ}C$,水的质量$m = 600\ g = 0.6\ kg$,水吸收的热量$Q_{吸}=c_{水}m(t - t_{0}) = 4.2×10^{3}\ J/(kg\cdot^{\circ}C)×0.6\ kg×(100^{\circ}C - 10^{\circ}C) = 2.268×10^{5}\ J$;若不计热量损失,酒精完全燃烧放出的热量$Q_{放}=Q_{吸}=2.268×10^{5}\ J$,由$Q_{放}=mq$可知,需要完全燃烧酒精的质量$m_{酒精}=\frac{Q_{放}}{q}=\frac{2.268×10^{5}\ J}{3×10^{7}\ J/kg}=7.56×10^{-3}\ kg$;燃料的热值只与燃料的种类有关,与燃料的质量无关,所以若仅使用了一半的酒精,那么剩余酒精的热值不变,即剩余酒精的热值为$3×10^{7}\ J/kg$.
15. 小智学习了比热容的知识后,想知道家里的陈醋和大豆色拉油哪个吸热能力强. 他把质量和初温都相同的醋和油,装入相同的试管,放入沸水中加热,如图所示.
(1)放入沸水中加热的好处是______________________________.
(2)小智记录的实验数据如下表. 分析数据可知,质量相同的醋和油升高相同的温度,需要对________加热更长时间,说明________吸热能力强.(均选填“醋”或“油”)
(3)在实验过程中,小智感觉“醋味”格外浓烈,原因是______________________________.
|加热时间/s|0|20|40|60|80|100|120|140|160|180|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|温度t/℃ 油|32|35|38|42|46|50|54|58|61|65|
|醋|32|34|37|39|41|43|45|47|50|52|

 
答案:
(1)使陈醋和色拉油受热均匀
(2)醋 醋
(3)温度越高,醋分子无规则运动越剧烈 [解析]
(1)放入沸水中加热的好处是使陈醋和色拉油受热均匀.
(2)分析数据可知,质量相同的醋和油升高相同的温度,对醋加热时间更长,醋吸收的热量多,说明醋的吸热能力强.
(3)在实验过程中,小智感觉“醋味”格外浓烈,原因是温度越高,醋分子无规则运动越剧烈.
16. 在“探究不同物质的温度变化与吸热关系”的实验中,取质量和初温都相同的甲、乙两种液体,分别装入相同的烧杯中,用相同的加热器加热,如图A所示.
(1)图B为某时刻的温度,其示数为________℃.
(2)分析图C可知,吸收相同的热量时,________液体升温更高;________液体更适合作汽车发动机的冷却液.(均选填“甲”或“乙”)
(3)若甲、乙液体从图C所示的初温分别升高到40 ℃和35 ℃,吸收热量之比为2∶1,则甲、乙液体的比热容之比为________.

答案:
(1)39
(2)乙 甲
(3)$3:2$ [解析]
(1)温度计示数为$39^{\circ}C$.
(2)由图 C 可知,加热时间相同时,吸收的热量相同,乙液体升温更高,所以甲液体的比热容大,更适合作汽车发动机的冷却液.
(3)由$Q = cm\Delta t$得,甲、乙液体的比热容之比为$\frac{c_{甲}}{c_{乙}}=\frac{Q_{吸甲}}{Q_{吸乙}}×\frac{m_{乙}}{m_{甲}}×\frac{\Delta t_{乙}}{\Delta t_{甲}}=\frac{2}{1}×\frac{1}{1}×\frac{35^{\circ}C - 20^{\circ}C}{40^{\circ}C - 20^{\circ}C}=\frac{3}{2}$.

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