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29. (5分)桑基鱼塘是种桑养蚕同池塘养鱼相结合的一种生产经营模式,利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼(鲢鱼),鱼塘淤泥肥桑以达到鱼蚕兼取的效果(图1)。科学小组进行如下实践活动:

【活动一】饲养家蚕,观察家蚕的生殖和发育过程。
(1)家蚕的发育过程记录如图2所示,其生殖方式属于
【活动二】了解“桑基鱼塘”生态农业模式。
(2)若某条食物链中甲、乙、丙三种生物一年内输入的能量如图3,则其中属于生产者的是
(3)小明认为可在池塘中继续放养青鱼和草鱼等淡水鱼来增加经济效益。结合下表,判断该建议是否合理并简述理由:

【活动一】饲养家蚕,观察家蚕的生殖和发育过程。
(1)家蚕的发育过程记录如图2所示,其生殖方式属于
有性
生殖。【活动二】了解“桑基鱼塘”生态农业模式。
(2)若某条食物链中甲、乙、丙三种生物一年内输入的能量如图3,则其中属于生产者的是
丙
。(3)小明认为可在池塘中继续放养青鱼和草鱼等淡水鱼来增加经济效益。结合下表,判断该建议是否合理并简述理由:
合理;青鱼和草鱼的食物和栖息水域与现有鱼类不同,可以充分利用池塘的生态资源,增加经济效益
。
答案:
29.
(1)有性
(2)丙
(3)合理;青鱼和草鱼的食物和栖息水域与现有鱼类不同,可以充分利用池塘的生态资源,增加经济效益
(1)有性
(2)丙
(3)合理;青鱼和草鱼的食物和栖息水域与现有鱼类不同,可以充分利用池塘的生态资源,增加经济效益
30. (7分)2025年1月,我国自主研发的S1000型浮空风力发电系统试飞并发电,最大发电功率达到100千瓦,是全球发电功率最大的浮空发电系统,借助填充氦气的浮空器升至高空,总质量为1000千克。高空的气流会推动叶片旋转而发电,并通过系留电缆将电能传输至地面设备。
(1)浮空风力发电系统的发电原理是(
A. 电磁感应
B. 电流周围存在磁场
C. 通电线圈在磁场中转动
(2)根据上述信息,推测“系留电缆”应具备的性质有:
(3)若高空处的空气密度为1.25千克/米³,则该浮空器体积至少应为多少米³。(写出计算过程)
浮空器悬浮在高空中,根据浮与沉的条件可知,受到的浮力等于其重力,即$F_{浮}=G=mg=1000 kg×10 N/kg=10 000 N,$根据阿基米德原理可知,该浮空器体积至少应为$V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{空气}g}=\frac{10 000 N}{1.25 kg/m^{3}×10 N/kg}=800 m^{3}。$
答:浮空器体积至少应为$800 m^{3}。$
(4)以最大发电功率连续发电2小时可以提供的电能大小是
(1)浮空风力发电系统的发电原理是(
A
)。A. 电磁感应
B. 电流周围存在磁场
C. 通电线圈在磁场中转动
(2)根据上述信息,推测“系留电缆”应具备的性质有:
导电性
。(写出一条)(3)若高空处的空气密度为1.25千克/米³,则该浮空器体积至少应为多少米³。(写出计算过程)
浮空器悬浮在高空中,根据浮与沉的条件可知,受到的浮力等于其重力,即$F_{浮}=G=mg=1000 kg×10 N/kg=10 000 N,$根据阿基米德原理可知,该浮空器体积至少应为$V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{空气}g}=\frac{10 000 N}{1.25 kg/m^{3}×10 N/kg}=800 m^{3}。$
答:浮空器体积至少应为$800 m^{3}。$
(4)以最大发电功率连续发电2小时可以提供的电能大小是
200
千瓦时。
答案:
30.
(1)A
(2)导电性
(3)浮空器悬浮在高空中,根据浮与沉的条件可知,受到的浮力等于其重力,即$F_{浮}=G=mg=1000 kg×10 N/kg=10 000 N,$根据阿基米德原理可知,该浮空器体积至少应为$V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{空气}g}=\frac{10 000 N}{1.25 kg/m^{3}×10 N/kg}=800 m^{3}。$
答:浮空器体积至少应为$800 m^{3}。$
(4)200
(1)A
(2)导电性
(3)浮空器悬浮在高空中,根据浮与沉的条件可知,受到的浮力等于其重力,即$F_{浮}=G=mg=1000 kg×10 N/kg=10 000 N,$根据阿基米德原理可知,该浮空器体积至少应为$V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{空气}g}=\frac{10 000 N}{1.25 kg/m^{3}×10 N/kg}=800 m^{3}。$
答:浮空器体积至少应为$800 m^{3}。$
(4)200
31. (7分)项目学习小组利用如图甲电路将电流表改装成一个“数字显示”温度计(如图丙),其中$R_{t}$为热敏电阻,其电阻随温度变化如图乙所示。其制作过程如下:
步骤一:将图甲中滑动变阻器的滑片P移到b端,闭合$S_{1}$、$S_{2}$,移动滑片P使电流表满偏,此时滑动变阻器的阻值标注为$R_{p}$,之后保持滑片P位置不再移动;
步骤二:断开$S_{1}$、$S_{2}$,向容器中加入适量沸水(标准大气压下),只闭合$S_{1}$并记录电流值,接着观察温度计,记录示数每下降$5^{\circ}C$时温度$t$和对应的电流$I$;
步骤三:根据记录的$t$和$I$,重新绘制电流表的表盘,改装成温度表。

(1)当温度降低时,热敏电阻的阻值将
(2)已知电源电压为30V,选用的电流表量程为0~0.6A,求水温$52^{\circ}C$对应电流表表盘的电流示数。(写出计算过程)
(3)当容器中水温为$100^{\circ}C$和$80^{\circ}C$时,在图丙中标出的两个温度的刻度间距记为$\Delta L_{1}$;同理,将$20^{\circ}C$和$40^{\circ}C$对应温度的刻度间距记为$\Delta L_{2}$。请比较$\Delta L_{1}$和$\Delta L_{2}$的大小关系:

步骤一:将图甲中滑动变阻器的滑片P移到b端,闭合$S_{1}$、$S_{2}$,移动滑片P使电流表满偏,此时滑动变阻器的阻值标注为$R_{p}$,之后保持滑片P位置不再移动;
步骤二:断开$S_{1}$、$S_{2}$,向容器中加入适量沸水(标准大气压下),只闭合$S_{1}$并记录电流值,接着观察温度计,记录示数每下降$5^{\circ}C$时温度$t$和对应的电流$I$;
步骤三:根据记录的$t$和$I$,重新绘制电流表的表盘,改装成温度表。
(1)当温度降低时,热敏电阻的阻值将
增大
。(2)已知电源电压为30V,选用的电流表量程为0~0.6A,求水温$52^{\circ}C$对应电流表表盘的电流示数。(写出计算过程)
(3)当容器中水温为$100^{\circ}C$和$80^{\circ}C$时,在图丙中标出的两个温度的刻度间距记为$\Delta L_{1}$;同理,将$20^{\circ}C$和$40^{\circ}C$对应温度的刻度间距记为$\Delta L_{2}$。请比较$\Delta L_{1}$和$\Delta L_{2}$的大小关系:
$\Delta L_{1}<\Delta L_{2}$
。
答案:
31.
(1)增大
(2)由步骤一可知,此时只有变阻器连入电路中,变阻器连入电路的电阻为$R_{P}=\frac{U_{P}}{I_{P}}=\frac{30 V}{0.6 A}=50 \Omega,$当水温为52℃时,由图乙可知,热敏电阻的阻值为$25\Omega,$此时两电阻串联,根据串联电路的电阻特点和欧姆定律可得,此时电流表表盘的电流示数为$I'=\frac{U}{R_{总}}=\frac{30 V}{50\Omega+25\Omega}=0.4 A。$
答:水温52℃对应电流表盘示数为0.4 A。$ (3)\Delta L_{1}<\Delta L_{2}$
(1)增大
(2)由步骤一可知,此时只有变阻器连入电路中,变阻器连入电路的电阻为$R_{P}=\frac{U_{P}}{I_{P}}=\frac{30 V}{0.6 A}=50 \Omega,$当水温为52℃时,由图乙可知,热敏电阻的阻值为$25\Omega,$此时两电阻串联,根据串联电路的电阻特点和欧姆定律可得,此时电流表表盘的电流示数为$I'=\frac{U}{R_{总}}=\frac{30 V}{50\Omega+25\Omega}=0.4 A。$
答:水温52℃对应电流表盘示数为0.4 A。$ (3)\Delta L_{1}<\Delta L_{2}$
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