2026年江苏13大市中考名卷优选38套物理
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1. (2023 扬州)如图所示,下列有关压强的描述正确的是(

A.图甲:大型客机飞行时机翼上表面空气流速大压强小
B.图乙:安全锤做得很尖是为了减小受力面积,从而减小压强
C.图丙:自制气压计从山脚拿到山顶,玻璃管中液柱随外界气压增大而升高
D.图丁:向盛有刚沸腾的水的烧瓶底浇冷水,增大水面上方的气压从而降低水的沸点
A
)A.图甲:大型客机飞行时机翼上表面空气流速大压强小
B.图乙:安全锤做得很尖是为了减小受力面积,从而减小压强
C.图丙:自制气压计从山脚拿到山顶,玻璃管中液柱随外界气压增大而升高
D.图丁:向盛有刚沸腾的水的烧瓶底浇冷水,增大水面上方的气压从而降低水的沸点
答案:
1A 大型客机飞行时机翼上表面空气流速大,压强小,下表面流速小压强大,产生向上的升力,A正确;安全锤做得很尖是在压力一定时,减小受力面积,从而增大压强,B错误;自制气压计瓶内压强等于外界大气压加上水柱的压强,从山脚拿到山顶,大气压减小,内部压强几乎不变,因而水柱升高,说明玻璃管中液柱随外界气压减小而升高,C错误;向盛有刚沸腾的水的烧瓶底浇冷水,使得内部水蒸气液化,内部压强减小,减小了水面上方的气压从而降低水的沸点,D 错误.
2. (2023 南京)如图所示,在一只轻薄透明塑料袋中装有半袋水,用弹簧测力计吊住塑料袋并将其缓慢浸入水中,当测力计示数减小为零时(塑料袋不接触杯底),发现袋内外水面相平.为了说明浮力的大小与液体的密度有关,仅提供密度不同的两种液体甲和乙($\rho_{甲}>\rho_{水}>\rho_{乙}$),在前面步骤的基础上,要求控制$V_{排}$不变,以下关于器材选用的设计方案正确的是(

A.将袋内水换成等体积的甲液体,袋外水不变
B.将袋内水换成等体积的乙液体,袋外水不变
C.将袋外水换成甲液体,袋内水不变
D.将袋外水换成乙液体,袋内水不变
D
)A.将袋内水换成等体积的甲液体,袋外水不变
B.将袋内水换成等体积的乙液体,袋外水不变
C.将袋外水换成甲液体,袋内水不变
D.将袋外水换成乙液体,袋内水不变
答案:
2D 为了说明浮力大小与液体密度有关,根据控制变量法,应控制物体塑料袋排开液体的体积不变,袋内水的体积不变,改变(袋外)液体的密度,塑料袋排开液体的体积不变,使塑料袋内外液面相平,因为$\rho_{水}>\rho_{乙}$,所以将装有半袋水的塑料袋放入乙液体中时,根据物体的浮沉条件,水在乙液体中会下沉,当塑料袋内水面和袋外乙液体的液面相平时,塑料袋排开乙液体的体积不变,记下此时弹簧测力计的示数,从而探究浮力大小与液体密度的关系,D正确.
3. (2023 连云港)如图所示,每个钩码的质量为 50 g,在均匀杠杆的 A 处挂 2 个钩码,B 处挂 1 个钩码,杠杆恰好水平平衡.在 A、B 两处再各加

A.杠杆仍水平平衡
B.杠杆的左边向下倾斜
C.杠杆的右边向下倾斜
D.将 A 处的钩码向左移动一格,杠杆仍能水平平衡
A.杠杆仍水平平衡
B.杠杆的左边向下倾斜
C.杠杆的右边向下倾斜
D.将 A 处的钩码向左移动一格,杠杆仍能水平平衡
答案:
3C 设每个钩码重力为G,杠杆上每小格的长度假设为$l$,杠杆平衡,则$F_{A} × L_{A}=F_{B} × L_{B}=4Gl$;在A、B两处再各加挂一个$50g$的钩码后,$F_{A}'=3G$,$F_{B}'=2G$,$L_{A}$和$L_{B}$的长度都不变,则$F_{A}' × L_{A}=6Gl$,$F_{B}' × L_{B}=8Gl$,则$F_{A}' × L_{A}<F_{B}' × L_{B}$,杠杆右边下倾,A、B错误,C正确;将A处的钩码向左移动一格,杠杆左端为$9Gl$,杠杆右端为$8Gl$,左右两侧力与力臂的乘积不等,所以杠杆不能水平平衡,D错误.
4. (2022 扬州)在测量滑轮组机械效率的活动中,装置如图所示,欲使所测机械效率提高,下列措施可行的是(

A.转轴加润滑油
B.增加提升高度
C.增大提升速度
D.减小物体质量
A
)A.转轴加润滑油
B.增加提升高度
C.增大提升速度
D.减小物体质量
答案:
4A 转轴加润滑油,减小摩擦力,减小额外功,可以提升滑轮组的机械效率,A正确;有3段绳子分担动滑轮和物重,故滑轮组的机械效率为$\eta=\frac{W_{有}}{W_{总}} × 100\%=\frac{Gh}{F × 3h} × 100\%=\frac{G}{3F}$,与提升高度无关,B错误;滑轮组的机械效率与速度无关,C错误;若减小物体的质量,根据$\eta=\frac{W_{有}}{W_{总}} × 100\%=\frac{G_{物}h}{G_{物}h+G_{动}h} × 100\%=\frac{G_{物}}{G_{物}+G_{动}} × 100\%=\frac{1}{1+\frac{G_{动}}{G_{物}}} × 100\%$可知,滑轮组的机械效率将变小,D错误.
5. (2022 常州)小明背着书包从教学楼的一楼匀速爬到三楼,此过程中,以书包为研究对象,其(
A.动能增加,重力势能增加,机械能增加
B.动能增加,重力势能不变,机械能增加
C.动能不变,重力势能增加,机械能增加
D.动能不变,重力势能不变,机械能不变
C
)A.动能增加,重力势能增加,机械能增加
B.动能增加,重力势能不变,机械能增加
C.动能不变,重力势能增加,机械能增加
D.动能不变,重力势能不变,机械能不变
答案:
5C 动能与物体质量和速度有关,由于物体质量和速度大小不变,故动能不变.重力势能与物体的质量和高度有关,物体质量不变,但是高度增加,故重力势能增加,机械能增加.故C正确.
6. (2022 泰州)一款环保共享电动汽车满载时总质量为 900 kg,轮胎与地面的总接触面积为 300 $cm^2$,静止在水平马路上时,路面受到的压力$F=$
$9000$
$N$,压强$p_1=$$3 × 10^{5}$
$Pa$;若该车不慎陷入路边松软的水平草坪,此时电动汽车对地面的压强$p_2$小于
(填“大于”“小于”或“等于”)$p_1$.($g$取 10 N/kg)
答案:
6$9000$ $3 × 10^{5}$ 小于
解析:静止在水平马路上时,路面受到的压力$F=G=mg=900kg × 10N/kg=9000N$;路面受到的压强为$p=\frac{F}{S}=\frac{9000N}{300 × 10^{-4}m^{2}}=3 × 10^{5}Pa$;若该车不慎陷入路边松软的水平草坪,受力面积增大了,故对地面的压强减小了,故$p_{2}<p_{1}$.
解析:静止在水平马路上时,路面受到的压力$F=G=mg=900kg × 10N/kg=9000N$;路面受到的压强为$p=\frac{F}{S}=\frac{9000N}{300 × 10^{-4}m^{2}}=3 × 10^{5}Pa$;若该车不慎陷入路边松软的水平草坪,受力面积增大了,故对地面的压强减小了,故$p_{2}<p_{1}$.
7. (2023 泰州)2022 年 6 月 17 日,我国第三艘国产航空母舰“福建号”成功下水,其满载排水量为 88 000 t,如图所示.该航母满载时,受到的浮力为

$8.8 × 10^{8}$
$N$,当舰载机飞离航母后,航母所受浮力变小
,舱底所受海水压强变小
,此时航母排开的海水体积改变了 26 $m^3$,则该舰载机的质量是$2.6 × 10^{4}$
$kg$.($\rho_{海水}$取$1.0×$
答案:
7$8.8 × 10^{8}$ 小 小 $2.6 × 10^{4}$
解析:满载时受到的浮力为$F_{浮}=G_{排}=m_{排}g=88000 × 10^{3}kg × 10N/kg=8.8 × 10^{8}N$;满载时航母漂浮,处于平衡状态,所受浮力和航母的总重是一对平衡力,舰载机飞离航母后,航母总重力变小,航母仍漂浮,根据$F_{浮}=G$可知航母所受浮力会变小;航母将会上浮一些,舱底到海面的深度$h$会变小,根据$p=\rho_{液}gh$可知舰底所受海水的压强变小;因为航母漂浮在水面上,则$F_{浮}=G$,舰载机飞离该航母后,则$F_{浮}'=G'$,由于舰载机飞离该航母后,舰载机的重力$G_{机}=G-G'$,则$\Delta F_{浮}=F_{浮}-F_{浮}'=G-G'=G_{机}$,根据$F_{浮}=\rho_{海}gV_{排}$和$G=mg$可得,舰载机的质量$m_{机}=\frac{\Delta F_{浮}}{g}=\frac{\rho_{海}g\Delta V_{排}}{g}=\rho_{海}\Delta V_{排}=1.0 × 10^{3}kg/m^{3} × 26m^{3}=2.6 × 10^{4}kg$.
解析:满载时受到的浮力为$F_{浮}=G_{排}=m_{排}g=88000 × 10^{3}kg × 10N/kg=8.8 × 10^{8}N$;满载时航母漂浮,处于平衡状态,所受浮力和航母的总重是一对平衡力,舰载机飞离航母后,航母总重力变小,航母仍漂浮,根据$F_{浮}=G$可知航母所受浮力会变小;航母将会上浮一些,舱底到海面的深度$h$会变小,根据$p=\rho_{液}gh$可知舰底所受海水的压强变小;因为航母漂浮在水面上,则$F_{浮}=G$,舰载机飞离该航母后,则$F_{浮}'=G'$,由于舰载机飞离该航母后,舰载机的重力$G_{机}=G-G'$,则$\Delta F_{浮}=F_{浮}-F_{浮}'=G-G'=G_{机}$,根据$F_{浮}=\rho_{海}gV_{排}$和$G=mg$可得,舰载机的质量$m_{机}=\frac{\Delta F_{浮}}{g}=\frac{\rho_{海}g\Delta V_{排}}{g}=\rho_{海}\Delta V_{排}=1.0 × 10^{3}kg/m^{3} × 26m^{3}=2.6 × 10^{4}kg$.
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