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18.请在图中画出光从空气斜射入水中时折射光线的大致位置.

分析 据光的折射定律作图:当光从空气斜射入水或玻璃等透明介质中时,折射角小于入射角;当光从水或玻璃等透明介质斜射入空气中时,折射角大于入射角.

解答 解:由题意知,光从空气斜射入水中,所以折射角小于入射角,折射光线要靠近法线.光路图为:

点评 此题考查了对折射光线的画法,关键是记熟光的折射定律,搞清折射角与入射角的关系.

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

8.小王家中的电能表如图所示,从表盘信息可知,他家接入的用电器总功率不能超过2200W.当家里只有电磁炉工作时,电能表在1min内转72转,则电磁炉在1min内消耗的电能为7.2×104J,电磁炉的电功率为1.2×103W.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

9.图中的符号分别代表四种天气现象,其中主要通过液化形成的是(  )
A.B.C.D.

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

6.照明电路中的节能灯和控制它的开关是串联连接的;洗衣机、电视机、电冰箱等家用电器之间是并联连接的.蓄电池是一种常用的可充电电源,从能量转化的角度看,蓄电池充电时的能量转化为电能转化为化学能.

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科目:初中物理 来源: 题型:作图题

13.按要求作图(请保留作图痕迹)

(1)请在图1中画出AB在平面镜中所成的像.
(2)一束光线射到平面镜上,其反射光线与平面镜的夹角成30°,如图2所示,请画出入射光线、法线和标出入射角大小.
(3)发光点S发出的某光线经平面镜发射后,反射光线恰好经过A点,请画出这条光线.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

3.如图1所示,是探究“平面镜成像的特点”的实验装置. 
(1)在实验中,用较玻璃板代替平面镜进行实验,是利用了玻璃板的透光性 (填物理属性的名称),巧妙地解决了像 不易确定的问题,他主要采用的研究方法是替代法 (选填“控制变量法”、“替代法”或“理想模型法”).
(2)实验中,在确定蜡烛B和蜡烛A的像是否重合时,人眼的观察位置应该是b (选填a.“直接观察玻璃板后蜡烛B”b.“在玻璃板前蜡烛A这一侧不同的位置”或c“直接观察光屏”,下同);在判断平面镜中成的像是实像还是虚像时,移走蜡烛B,在其像所在位置放一光屏后,人眼的观察位置应该是c.
(3)取两个同样的蜡烛是为了比较像和物体大小 的关系. 手指放在蜡烛B (选填“A”或“B”)的烛芯顶部不会被烧痛,因为平面镜成的是虚像.
(4)在实验过程中,让玻璃板沿OO′轴(如图2,玻璃板与桌面的接触部分)方向水平向右移动,结果他发现镜中的像相对于A不 移动(选填“向右”.“向左”或“不”);他又将玻璃板绕OO′轴转向自己,发现镜中的像转向自己 (选填“转向自己”、“转离自己”或“不动”).

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

10.某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系,他们取一段粗细均匀的由同种材料制成的金属丝,将金属丝拉直后连接在A、B 接线柱上,在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P.实验室还提供了下列器材:电压表、电流表、电池组( 电压3V)、滑动变阻器( 20Ω 2A)、刻度尺、开关和导线若干.

(1)为了测量AP 段的电阻R,他们连接了如图甲所示的电路,请用笔画线代替导线,把图中还没有连接的一根导线接上,使电路完整.
(2)连接电路时,开关应处于断开状态,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最右( 选填“左”或“右”) 端.
(3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,测得电压表的读数为2.0V,电流表指针偏转如图乙所示,此时金属丝的电阻R=5Ω.
(4)实验中移动金属夹P,分别测得AP 段的长度L 和对应的电阻值R,数据如表:分析表中数据,可知R 与L 的关系是:当导体的材料和横截面积一定时,导体的长度越长,电阻越大( 选填“越大”或“越小”).
L/cm1530456075
R/Ω2.557.51012.5
(5)在实验中,探究金属丝电阻大小与长度的关系时,必须保持导体的材料和横截面积一定,这种研究问题的科学方法叫控制变量法.在下列两个实验中,应用此方法的是B ( 选填字母).  
A.测量物体的长度     B.探究电流与电压、电阻的关系.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

7.如图甲所示,做气体扩散实验时,其中一瓶装有密度比空气密度大的二氧化氮气体,另一瓶装有空气,装二氧化氮气体的应是B(选填“A”或“B”)瓶;甲图的实验现象说明分子在不停地做无规则运动;图乙所示的实验现象说明分子间存在引力.图丙所示的实验现象说明温度越高分子运动越剧烈.

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

10.如图a为超声波测速装置,该仪器可以向正在平直公路上匀速行驶的汽车发出一束短促的超声波.为图中振幅较大的波形,并且能收到反射回来的超声波,为图中振幅较小的波形,将两种波形显示在屏幕上,相邻波形间的时间间隔如图b所示,超声波的速度为v0,其发射方向与汽车行驶方向相同,则这辆汽车的行驶速度为$\frac{{v}_{0}△t}{2{T}_{0}-△t}$.

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