1[2026湖南张家界期中]北方6月正午,某农场冬小麦进入成熟收割期。如图是联合收割机在麦田正常作业、农民辅助捡拾麦穗的场景。对相关物理量的估测符合实际的是 (

A.成熟冬小麦秸秆总高度约为0.8 m
B.北方6月正午麦场上阳光直射时的环境气温约为-5 ℃
C.联合收割机正常收割时的行驶速度约为50 m/s
D.中型联合收割机收割一亩(1亩≈667 m²)小麦的时间约为24 h
A
)A.成熟冬小麦秸秆总高度约为0.8 m
B.北方6月正午麦场上阳光直射时的环境气温约为-5 ℃
C.联合收割机正常收割时的行驶速度约为50 m/s
D.中型联合收割机收割一亩(1亩≈667 m²)小麦的时间约为24 h
答案
1.A 【解析】中学生身高约为1.6 m,成熟冬小麦秸秆高度约为中学生身高的一半,约为0.8 m,故A正确;北方6月正午,阳光直射时的温度在30 ℃左右,故B不正确;收割机正常收割时前进的速度约为1 m/s,故C不正确;收割机割台的宽度约为3 m,收割机工作时行进的速度约为1 m/s,每秒收割的面积约为3 m×1 m=3 m²,所以收割一亩小麦的时间约为t=667 m²/(3 m²/s)≈222 s,故D不正确。故选A。
解析
【分析】本题考查生活中常见物理量的估测,解题思路是结合生活实际和所学物理知识,逐一分析每个选项中物理量的实际值,排除不符合实际的选项,从而确定正确答案。需结合北方6月麦田、联合收割机作业的场景,回忆常见物理量的合理范围进行判断。
【解析】
选项A:中学生身高约1.6m,成熟冬小麦秸秆高度约为中学生身高的一半,约0.8m,符合实际,故A正确;
选项B:北方6月正午为夏季,阳光直射时环境气温约为30℃,不可能是-5℃,故B错误;
选项C:联合收割机正常收割时的行驶速度约为1m/s,50m/s相当于180km/h,远超正常车辆速度,不符合实际,故C错误;
选项D:中型联合收割机割台宽度约3m,行驶速度约1m/s,每秒收割面积为3m×1m=3m²,收割1亩(约667m²)小麦的时间约为t=667m²÷3m²/s≈222s,远小于24h,故D错误。
综上,答案为A。
【答案】A
【知识点】长度估测、温度估测、速度估测、时间估测
【点评】本题属于生活中物理量估测的基础题,紧密结合实际生产场景,考查学生对常见物理量的感知能力,难度较低,平时注意积累生活中的物理常识即可解答。
【难度系数】0.3
【解析】
选项A:中学生身高约1.6m,成熟冬小麦秸秆高度约为中学生身高的一半,约0.8m,符合实际,故A正确;
选项B:北方6月正午为夏季,阳光直射时环境气温约为30℃,不可能是-5℃,故B错误;
选项C:联合收割机正常收割时的行驶速度约为1m/s,50m/s相当于180km/h,远超正常车辆速度,不符合实际,故C错误;
选项D:中型联合收割机割台宽度约3m,行驶速度约1m/s,每秒收割面积为3m×1m=3m²,收割1亩(约667m²)小麦的时间约为t=667m²÷3m²/s≈222s,远小于24h,故D错误。
综上,答案为A。
【答案】A
【知识点】长度估测、温度估测、速度估测、时间估测
【点评】本题属于生活中物理量估测的基础题,紧密结合实际生产场景,考查学生对常见物理量的感知能力,难度较低,平时注意积累生活中的物理常识即可解答。
【难度系数】0.3
2[2025江苏扬州期末]二十四节气是中华民族智慧的结晶。下列属于凝华现象的是 (
C
) 答案
2.C 【解析】冰雪消融,冰雪由固态变为液态,是熔化现象,故A不符合题意;露珠是空气中的水蒸气液化形成的小水珠,故B不符合题意;霜是空气中的水蒸气凝华形成的小冰晶,故C符合题意;水结冰的过程是水由液态变为固态的过程,是凝固现象,故D不符合题意。故选C。
解析
【分析】要判断属于凝华的现象,需先明确凝华的定义:物质由气态直接变为固态的过程。接下来逐一分析每个选项对应的物态变化类型,找出符合凝华的选项。
【解析】
选项A:冰雪消融,是固态的冰雪变成液态的水,属于熔化现象,不符合凝华;
选项B:露珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴,属于液化现象,不符合;
选项C:霜是空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态的小冰晶,属于凝华现象,符合要求;
选项D:水结冰是液态变为固态,属于凝固现象,不符合。
综上,答案选C。
【答案】C
【知识点】物态变化、凝华
【点评】本题考查常见自然现象对应的物态变化,需牢记各物态变化的定义,区分熔化、液化、凝华、凝固等不同物态变化的特点,属于基础题型。
【难度系数】0.6
【解析】
选项A:冰雪消融,是固态的冰雪变成液态的水,属于熔化现象,不符合凝华;
选项B:露珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的液态小水滴,属于液化现象,不符合;
选项C:霜是空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态的小冰晶,属于凝华现象,符合要求;
选项D:水结冰是液态变为固态,属于凝固现象,不符合。
综上,答案选C。
【答案】C
【知识点】物态变化、凝华
【点评】本题考查常见自然现象对应的物态变化,需牢记各物态变化的定义,区分熔化、液化、凝华、凝固等不同物态变化的特点,属于基础题型。
【难度系数】0.6
3[2026广东佛山模拟]如图所示,小明将装满水的矿泉水瓶放入冰箱冷冻室,过一段时间将其取出,发现水已全部结冰,瓶身“凸起”,这个过程中瓶内物质的
(

A.质量变小,密度变小
B.质量不变,密度变大
C.质量不变,密度变小
D.质量变大,密度不变
(
C
)A.质量变小,密度变小
B.质量不变,密度变大
C.质量不变,密度变小
D.质量变大,密度不变
答案
3.C 【解析】质量是物体的一种属性,只与物体所含物质的多少有关,与物体的位置、状态、形状、温度等无关,故水结冰后质量不变,根据瓶身“凸起”可知体积变大,根据ρ=m/V可知,密度变小。故A、B、D错误,C正确。故选C。
解析
【分析】
要解决这道题,需明确质量和密度的核心概念:质量是物体的固有属性,不随状态、形状等改变;密度公式为$\rho=\frac{m}{V}$,质量不变时,体积变化会影响密度。首先判断水结冰后质量是否变化,再结合瓶身凸起的现象判断体积变化,最后推导密度变化,即可选出正确选项。
【解析】
1. 质量判断:质量是物体所含物质的多少,属于物体的属性,与状态无关。水结冰后,状态从液态变为固态,所含物质的总量没有改变,因此质量不变。
2. 体积判断:从题图可知,水结冰后瓶身“凸起”,说明瓶内物质的体积变大。
3. 密度判断:根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,已知质量$m$不变,体积$V$变大,因此密度$\rho$会变小。
综上,水结冰后质量不变,密度变小,对应选项C。
【答案】
C
【知识点】
质量的属性、密度的计算
【点评】
本题结合生活中常见的水结冰现象,考察质量和密度的基础概念,属于常规基础题,需要学生牢记质量不随状态改变、密度公式的应用。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需明确质量和密度的核心概念:质量是物体的固有属性,不随状态、形状等改变;密度公式为$\rho=\frac{m}{V}$,质量不变时,体积变化会影响密度。首先判断水结冰后质量是否变化,再结合瓶身凸起的现象判断体积变化,最后推导密度变化,即可选出正确选项。
【解析】
1. 质量判断:质量是物体所含物质的多少,属于物体的属性,与状态无关。水结冰后,状态从液态变为固态,所含物质的总量没有改变,因此质量不变。
2. 体积判断:从题图可知,水结冰后瓶身“凸起”,说明瓶内物质的体积变大。
3. 密度判断:根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,已知质量$m$不变,体积$V$变大,因此密度$\rho$会变小。
综上,水结冰后质量不变,密度变小,对应选项C。
【答案】
C
【知识点】
质量的属性、密度的计算
【点评】
本题结合生活中常见的水结冰现象,考察质量和密度的基础概念,属于常规基础题,需要学生牢记质量不随状态改变、密度公式的应用。
【难度系数】
0.7
4[2026山东泰安模拟]物理实验课上,爱动手的
小勇向物理老师要了甲、乙两个质地均匀的实
心正方体,他想知道它们的密度大小。他测出
甲、乙两个正方体的棱长分别为4 cm和2 cm,
再用同一台电子秤分别测量它们的质量,结果
如图所示,则甲、乙两正方体的密度之比为
(

A.1:1
B.1:2
C.1:4
D.4:1
小勇向物理老师要了甲、乙两个质地均匀的实
心正方体,他想知道它们的密度大小。他测出
甲、乙两个正方体的棱长分别为4 cm和2 cm,
再用同一台电子秤分别测量它们的质量,结果
如图所示,则甲、乙两正方体的密度之比为
(
C
)A.1:1
B.1:2
C.1:4
D.4:1
答案
4.C 【解析】已知甲、乙两正方体的棱长分别为L甲=4 cm、L乙=2 cm,由图可知甲、乙的质量分别为m甲=100 g、m乙=50 g,根据V=L³和ρ=m/V可得甲、乙两正方体的密度之比为ρ甲:ρ乙=m甲/V甲 : m乙/V乙 = 100 g/(4 cm)³ : 50 g/(2 cm)³ =1:4,故C正确。故选C。
解析
【分析】要计算甲、乙两正方体的密度之比,需先根据正方体体积公式求出两者的体积,再利用密度公式ρ=m/V分别表示出密度,最后计算密度的比值。首先确定甲、乙的质量和棱长,进而求出体积,再代入密度公式进行比值计算。
【解析】已知甲正方体的棱长$L_甲=4\ \mathrm{cm}$,乙正方体的棱长$L_乙=2\ \mathrm{cm}$,由图可知甲的质量$m_甲=100\ \mathrm{g}$,乙的质量$m_乙=50\ \mathrm{g}$。
正方体体积公式为$V=L^3$,因此甲的体积$V_甲=L_甲^3=(4\ \mathrm{cm})^3=64\ \mathrm{cm}^3$,乙的体积$V_乙=L_乙^3=(2\ \mathrm{cm})^3=8\ \mathrm{cm}^3$。
根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,甲的密度$\rho_甲=\frac{m_甲}{V_甲}$,乙的密度$\rho_乙=\frac{m_乙}{V_乙}$,则密度之比:
$\rho_甲:\rho_乙=\frac{m_甲}{V_甲}:\frac{m_乙}{V_乙}=\frac{100\ \mathrm{g}}{64\ \mathrm{cm}^3}:\frac{50\ \mathrm{g}}{8\ \mathrm{cm}^3}$
化简得:$\frac{100}{64}÷\frac{50}{8}=\frac{100}{64}×\frac{8}{50}=\frac{1}{4}$,即$\rho_甲:\rho_乙=1:4$。
【答案】C
【知识点】密度计算、体积计算
【点评】本题考查密度公式的应用,核心是利用正方体体积公式求体积,再代入密度公式计算比值,属于基础的密度比例计算题目,难度较低。
【难度系数】0.6
【解析】已知甲正方体的棱长$L_甲=4\ \mathrm{cm}$,乙正方体的棱长$L_乙=2\ \mathrm{cm}$,由图可知甲的质量$m_甲=100\ \mathrm{g}$,乙的质量$m_乙=50\ \mathrm{g}$。
正方体体积公式为$V=L^3$,因此甲的体积$V_甲=L_甲^3=(4\ \mathrm{cm})^3=64\ \mathrm{cm}^3$,乙的体积$V_乙=L_乙^3=(2\ \mathrm{cm})^3=8\ \mathrm{cm}^3$。
根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,甲的密度$\rho_甲=\frac{m_甲}{V_甲}$,乙的密度$\rho_乙=\frac{m_乙}{V_乙}$,则密度之比:
$\rho_甲:\rho_乙=\frac{m_甲}{V_甲}:\frac{m_乙}{V_乙}=\frac{100\ \mathrm{g}}{64\ \mathrm{cm}^3}:\frac{50\ \mathrm{g}}{8\ \mathrm{cm}^3}$
化简得:$\frac{100}{64}÷\frac{50}{8}=\frac{100}{64}×\frac{8}{50}=\frac{1}{4}$,即$\rho_甲:\rho_乙=1:4$。
【答案】C
【知识点】密度计算、体积计算
【点评】本题考查密度公式的应用,核心是利用正方体体积公式求体积,再代入密度公式计算比值,属于基础的密度比例计算题目,难度较低。
【难度系数】0.6
5 [2025 青海西宁期末,中]青铜是金属冶铸史上最早的合金,被誉为“天下第一剑”的越王勾践剑就是一把采用复合金属铸造工艺制作的青铜剑。青铜冶炼时温度随时间变化的图像
,下列说法错误的是(
A.青铜是晶体,其熔点为$800°\mathrm{C}$
B.第25 min时,青铜处于固液共存状态
C.青铜在20~40 min内,温度不变,不需要吸热
D.第45 min时,青铜处于液态
C
)A.青铜是晶体,其熔点为$800°\mathrm{C}$
B.第25 min时,青铜处于固液共存状态
C.青铜在20~40 min内,温度不变,不需要吸热
D.第45 min时,青铜处于液态
答案
5.C 【解析】由图可知,青铜有固定的熔化温度,属于晶体,其熔点为800 ℃,故A正确;第25 min时,青铜处于熔化过程中,物质状态为固液共存态,故B正确;根据晶体的熔化过程可知,青铜在20~40 min内,吸收热量,温度不变,故C错误;第45 min时,青铜已经完全熔化,处于液态,故D正确。故选C。
解析
【分析】要解决本题,需结合晶体熔化的特点分析图像:晶体有固定熔点,熔化时温度保持不变,熔化过程持续吸热,状态为固液共存;熔化前为固态,熔化后为液态。首先观察图像,青铜在20~40min内温度保持800℃不变,说明是晶体,熔点为800℃。再逐一分析选项,找出错误说法。
【解析】1. 晶体的核心特征是有固定的熔化温度(熔点),由图像可知,青铜在20~40min内温度恒定为800℃,说明其有固定熔点,属于晶体,熔点为800℃,故A选项正确;2. 第25min处于20~40min的熔化过程中,晶体熔化过程中物质处于固液共存状态,故B选项正确;3. 晶体熔化的条件是达到熔点且持续吸热,熔化过程中温度不变但必须吸收热量,因此青铜在20~40min内虽然温度不变,但仍需要吸热,故C选项错误;4. 第40min时青铜熔化完成,第45min时已完全熔化,处于液态,故D选项正确。综上,错误的说法是C选项。
【答案】C
【知识点】晶体熔化特点、熔点、物质状态判断
【点评】本题属于晶体熔化图像的基础应用题,重点考查对晶体熔化规律的理解,需准确结合图像的温度变化和时间区间,判断物质的状态及吸放热特点,是对晶体熔化知识点的常规考查。
【难度系数】0.6
【解析】1. 晶体的核心特征是有固定的熔化温度(熔点),由图像可知,青铜在20~40min内温度恒定为800℃,说明其有固定熔点,属于晶体,熔点为800℃,故A选项正确;2. 第25min处于20~40min的熔化过程中,晶体熔化过程中物质处于固液共存状态,故B选项正确;3. 晶体熔化的条件是达到熔点且持续吸热,熔化过程中温度不变但必须吸收热量,因此青铜在20~40min内虽然温度不变,但仍需要吸热,故C选项错误;4. 第40min时青铜熔化完成,第45min时已完全熔化,处于液态,故D选项正确。综上,错误的说法是C选项。
【答案】C
【知识点】晶体熔化特点、熔点、物质状态判断
【点评】本题属于晶体熔化图像的基础应用题,重点考查对晶体熔化规律的理解,需准确结合图像的温度变化和时间区间,判断物质的状态及吸放热特点,是对晶体熔化知识点的常规考查。
【难度系数】0.6
6[2025广东广州期末,中]同学们制作隔音房间模型,他们在房间模型内壁填充了吸音棉,还安装了一扇中空玻璃窗(
),将一个正在发声的闹钟放在隔音房间模型内,关上隔音房间模型的门窗,听到闹钟的声音明显减弱。下列说法正确的是(
A.填充吸音棉主要是为了吸收声音,从而在声源处减弱噪声
B.中空玻璃窗是利用真空不能传声的原理,在传播过程中控制噪声
C.听到闹钟的声音减弱,是听到的闹钟声音的音调变低了
D.外面的光无法通过中空玻璃窗进入房间模型内
B
)A.填充吸音棉主要是为了吸收声音,从而在声源处减弱噪声
B.中空玻璃窗是利用真空不能传声的原理,在传播过程中控制噪声
C.听到闹钟的声音减弱,是听到的闹钟声音的音调变低了
D.外面的光无法通过中空玻璃窗进入房间模型内
答案
6.B 【解析】填充吸音棉主要是为了吸收声音,从而在传播过程中减弱噪声,故A错误;中空玻璃窗是利用真空不能传声的原理,在传播过程中控制噪声,故B正确;听到闹钟的声音减弱,是听到的闹钟声音的响度变小了,不是音调变低了,故C错误;光的传播不需要介质,外面的光可以通过中空玻璃窗进入房间内,故D错误。故选B。
解析
【分析】本题考查声学和光学的基础知识点,需结合相关物理概念逐一分析选项:减弱噪声的途径分为声源处、传播过程中、人耳处;声音传播需要介质,真空不能传声;声音的特性包括音调(由频率决定)、响度(由振幅和距离决定);光的传播不需要介质,透明介质可透光。
【解析】
选项A:填充吸音棉是在声音的传播过程中吸收声音,从而减弱噪声,属于传播过程中减弱噪声,并非声源处,故A错误;
选项B:中空玻璃窗的真空层利用了真空不能传声的原理,声音在传播时经过真空层会被阻断,属于在传播过程中控制噪声,故B正确;
选项C:听到闹钟声音减弱,是声音的响度变小,音调是声音的高低,与频率有关,该过程中闹钟的频率未变,音调不变,故C错误;
选项D:光的传播不需要介质,中空玻璃窗的玻璃为透明介质,外面的光可以通过玻璃进入房间,故D错误。
综上,正确答案为B。
【答案】B
【知识点】噪声的控制、声音的传播、声音的特性
【点评】本题结合生活中的隔音房间模型,考查基础的声、光物理知识,需要准确区分减弱噪声的不同途径、声音的特性、声音传播的条件以及光的传播特点,属于中等难度的题目,需学生熟练掌握相关概念的区别。
【难度系数】0.5
【解析】
选项A:填充吸音棉是在声音的传播过程中吸收声音,从而减弱噪声,属于传播过程中减弱噪声,并非声源处,故A错误;
选项B:中空玻璃窗的真空层利用了真空不能传声的原理,声音在传播时经过真空层会被阻断,属于在传播过程中控制噪声,故B正确;
选项C:听到闹钟声音减弱,是声音的响度变小,音调是声音的高低,与频率有关,该过程中闹钟的频率未变,音调不变,故C错误;
选项D:光的传播不需要介质,中空玻璃窗的玻璃为透明介质,外面的光可以通过玻璃进入房间,故D错误。
综上,正确答案为B。
【答案】B
【知识点】噪声的控制、声音的传播、声音的特性
【点评】本题结合生活中的隔音房间模型,考查基础的声、光物理知识,需要准确区分减弱噪声的不同途径、声音的特性、声音传播的条件以及光的传播特点,属于中等难度的题目,需学生熟练掌握相关概念的区别。
【难度系数】0.5
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