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    2020年中考物理重要考点分类汇编12—新材料、新科技专题(含答案)

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    2020年中考物理重要考点分类汇编12—新材料、新科技专题(含答案)

    1、中考物理重要考点分类汇编中考物理重要考点分类汇编 1212新材料新材料新科技专题新科技专题 一、选择题一、选择题 1材料科学的发展正在影响着我们的生活。下列关于材料应用的说法中正确的是 A利用铝合金材料制作高速列车车体,是因为它的密度小 B利用半 导体材料可以制成性能优良的输电线 C利用超导材料做电热丝,电热丝会更热 D利用钨做灯丝,是因为钨的熔点低 答案:A 2石墨烯又称单层墨。最近美国研究人员通过引入由多层石墨烯制成的交替散热通道,解 决了在交通信号灯和电动汽车中使用半导体材料散热的难题。这利用的是石墨烯的 A熔点高 B硬度大 C导电性强 D导热性好 答案:D 3关于能源、材料,下列说法不

    2、正确的是 A目前的核电站是利用核裂变释放出来的能量来发电的 B航空器材采用的是低强度、高密度的合金材料 C超导材料可用做高压输电线 D太阳能是一种既无污染又取之不尽的新能源 答案:B 42010 年诺贝尔物理学奖颁给了发现石墨烯的两位俄裔科学家。石墨烯由一层碳原子组 成,它是目前世界上最薄、最坚硬的纳米材料,它的熔点超过 3000,它具有优良的导电性和 导热性等属性。可以预见,石墨烯未来的应用将相当广阔。根据石墨烯的属性,你认为石墨烯 不能用来制成 A隧道掘进机的钻头 B炒菜锅 C高压输电线 D家用保险丝 答案:D 二、填空题二、填空题 5英国科学家研发出“激光橡皮”,专门用来去除白纸上的黑色

    3、碳粉字迹激光照射下, 纸张上的黑色碳粉直接(填物态变化名称)为高温碳蒸气,同时字迹消失,这是 能转 化为能的过程为防止高温对纸张的破坏,激光照射时间需严格控制 答案:升华 光 内 6日本科学家开发出制作单层硅分子薄膜技术,如图所示:在硅板表 面覆 盖陶瓷薄层, 持续加热一段时间后,硅板中的硅分子居然能穿透陶瓷薄层从而形成单层硅分子薄膜加热使 得硅分子穿透陶瓷薄膜,这说明:; 答案:温度越高分子的无规则运动越剧烈 分子间有空隙 7眉山市开始使用光能互补路灯,它是由太阳能电池板白天给 24V 蓄电池充电,晚上由蓄 电池给 LED(发光二极管)灯供电照明左下表是亮度相当的两种灯的相关数据要使该路灯

    4、总发光效果相当于 500W 白炽灯,它应由 5 只 LED 灯联而成请说出这种路灯的优 点 (说一点即可) 一只 LED 灯 一只白炽灯 发光原理 二极管发光 钨丝高温发光 额定电压 24V 220V 响应时间 109s 103s 额定功率 12W 100W 答案:并 节能 硅板 陶瓷 薄层 单层硅分子薄膜 8如图所示是太阳能 LED 照明路灯,它主要由太阳能电池板、LED 灯头等部分构成。LED 是一种发光二极 管,通过电流可以把电能直接转化成 _能。太阳能清洁无污染,是在太 阳内部氢原子核发生_(选填“裂变”或“聚变”)时释放出的核能。 答案:光 聚变 9中国新一代“人造太阳”实验装置热核

    5、聚变反应堆完成了放电实验:实验中反应堆 放电功率为10 6W ,输出稳定电流 40A 并持续 0.5s,则输出电压是V若将“人造 太阳”此次释放的电能全部储存 进电池并全部释放为照明电路供电,可使一只 100W 的灯持续 工作h 答案:7.510 4 4.1 7 10美研究人员研制出一种世界上重量最轻的固体金属材料。这种新材料可以放在蒲公 英 上面而不会压坏它的籽。这里说的“重量最轻”用确切的物理语言来说是指这种材料的 很小。 纳米 材料是由纳米颗粒经 过特殊制备得到的,室温下外形相同的纳米铜比普通铜可多拉 长 50 倍而不断裂,这一事例表明纳米铜具有较好的(选填“硬度”、“延展性”或“磁 性

    6、”);纳米是(选填“长度”、“时间”或“质量”)单位。 答案:密度 延展性 长度 11 “220V 11W的节能灯与220V 60W白炽灯正常工作时光照强度相当。”小明对 此有疑问,查阅资料得到以下信息: 光敏电阻遵循欧姆定律。 实验用的光敏电阻阻值随光照强度变化如图甲。 为了节能我国正在逐步淘汰 白炽灯。 小明设计实验装置如图乙,在暗室中把“220 V 11W”的节能灯与“220 V 60W”白炽灯 分别安装在与光敏电阻距离 30cm 的台灯上,每次通电后调节滑动变阻器使电压表的示数恒为 3V,记录电流表读数。 (1) 实验发现: 正常工作时节能灯照射下电流表读数较大, 光照强度较 (选填

    7、“强” 或“弱”) (2)正常工作相同时间后发现白炽灯温度远高于节能灯,说明白炽灯把更多的电能转化为 能 答案:强 内 三、解答题三、解答题 12如图甲是利用压敏电阻的特性来测算压力大小的电路装置,其构造有托盘、压力传感 器R,电流计 G(量程 600mA),托盘质量忽略不计。 该压敏电阻随压力的变化关系式为:R=10020F(F和R的单位分别是 N 和 ),当不 称重时,电路的电阻是,此时电流计示数是 60mA,则电源电压为V; 某次测量一物体,电流计示数为 500mA,可知该物体对托盘的压力是N,已知该 物体与托盘的接触面积为 4cm 2,它对托盘的压强是Pa; 乙 V 光敏电阻 甲 光照

    8、强度/勒克司 阻值/ 在电路中串联定值电阻可以起到保护电路的作用,如图乙。当电阻R接入后,该装置 所测的压力范围将(填“变大”、“变小”或“不变”)。 答案:100 6 4.4 1.110 4 变大 13某校科技小组的同学们用 PTC 元件(即半导体陶瓷材料)制作 了一个电加热保温杯。 常温下的凉开水放在杯内可加热至 60,并利用这种元件的特性设定保温温度为 60。已知所 用的 PTC 元件的阻值RT随温度的变化关系如图甲,使用时 PTC 元件如图乙接入家庭电路中。 请回答下列问题: (1)当温度为 60时,电路中的电流是mA,通电 1min,PTC 元件消耗的电能是 J。 (2)PTC 元件

    9、的最大电功率是W。 (3)保温杯可以利用 PTC 元件的特性进行保温的原理是:当温度达到 60时,PTC 元件发 热功率等于散热功率(即在相同时间内产生的热量与散失的热量相等),温度保持不变。从图 甲可以看出, 当它的温度高于 60时, , 温度下降; 当温度低于 60时, ,温度上升。因此保温杯中的水可以保持在 60左右。 答案:(1)22 290.4 (2)24.2 (3)电阻增大,据P=U 2/R,它的发热功率减小,发热功率小于散热功率; 甲 传感器 R 托盘 G S 乙 R 传感器 R 托盘 S G RT/k t/ RT 220V 。 。 甲 乙 电阻减小,同理,发热功率增大,发热功率大于散热功率


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