2022年广东省中考物理试题(解析版).docx
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2022年广东省初中学业水平考试物理 本试卷共7页,23小题,满分100分。考试用时80分钟, 注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的准考证号、姓名、考场号和座位号填写在答题卡上,用2B铅笔在“考场号”和“座位号”栏相应位置填涂自己的考场号和座位号。将条形码粘贴在答题卡“条形码粘贴处”。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。 4.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本大题共7小题,每小题3分,共21分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 下列关于普通教室内的物理量的估测,符合实际的是( ) A. 一根粉笔的质量约为1kg B. 课桌的高度约为70cm C. 室内大气压强约为100Pa D. 室温约为60℃ 【答案】B 【解析】 【详解】A.一根粉笔的质量约为5g,故A不符合题意; B.教室内课桌的高度约在70cm~80cm之间,故B符合题意; C.室内大气压强约为一个标准大气压,约为1.01×105Pa,故C不符合题意; D.正常教室内温度约在20℃~30℃之间,故D不符合题意。 故选B。 2. 小明发现衣柜里防虫用的樟脑丸会越来越小,此现象属于哪种物态变化( ) A. 熔化 B. 升华 C. 汽化 D. 液化 【答案】B 【解析】 【详解】樟脑丸会越来越小是因为樟脑丸逐渐由固体直接变为气体,这属于升华现象。故ACD不符合题意,B符合题意。 故选B 3. 下列微观粒子中,尺度最大的是( ) A. 原子 B. 电子 C. 质子 D. 中子 【答案】A 【解析】 【详解】原子是由原子核及核外电子组成,而原子核由质子及中子组成,所以尺度最大的是原子。故A符合题意,BCD不符合题意。 故选A。 4. 下列关于声音的说法,不正确的是( ) A. 临街住宅安装双层玻璃可以减弱噪声 B. 长期佩戴耳机开大音量听音乐可能损伤听力 C. 北京天坛的回音壁利用了声音反射的原理 D. 声呐通过次声波的回声定位探索海洋的秘密 【答案】D 【解析】 【详解】A.为了改善室内的居住环境,建筑师在设计窗户时常采用双层玻璃,这样做的主要优点是:①隔热,②隔声;故A正确,不符合题意; B.长期戴着耳机听高分贝音量的音乐,有可能损伤鼓膜,致使听力下降,故B正确,不符合题意; C.驰名中外的北京天坛里的回音壁,三音石,圜丘三处建筑有非常美妙的声音现象,它是我国古代建筑师利用声音的反射形成的音响效果,故C正确,不符合题意; D.声呐利用超声波进行回声定位,而不是利用次声波,故D错误,符合题意。 故选D。 5. 关于能量和能源,下列说法正确的是( ) A. 煤、石油、天然气都是可再生能源 B. 电能是一次能源 C. 水力发电是将水的机械能转化为电能 D. 太阳释放的能量是核裂变产生的 【答案】C 【解析】 【详解】A.煤、石油、天然气不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故A错误; B.生活中所使用的电能是从自然界中的一次能源转化而来的,因此电能属于二次能源,故B错误; C.水力发电时,消耗水的机械能,转化为电能,因此水力发电是将水的机械能转化为电能,故C正确; D.太阳内部发生的是热核反应,太阳释放的的巨大能量是由核聚变产生的,故D错误; 故选C。 6. 分别使用图中四种装置匀速提升同一重物,不计滑轮重、绳重和摩擦,最省力的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】A.不计滑轮重、绳重和摩擦,承重绳子的段数n=3,则拉力 B.不计滑轮重、绳重和摩擦,承重绳子段数n=2,则拉力 C.定滑轮相当于等臂杠杆,不计滑轮重、绳重和摩擦,则拉力 D.动滑轮相当于省力杠杆,不计滑轮重、绳重和摩擦,则拉力 综上,四种装置匀速提升同一重物,则最省力的是A中的装置。 故选A。 7. 图中的a表示垂直于纸面的一段导线,它是闭合电路的一部分。当a在下列磁场中沿图中所示方向运动时,不会产生感应电流的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】当闭合电路的一部分导体切割磁感线时,会产生感应电流,而ABC导体都在切割磁感线,而只有D顺着磁感线运动,不会切割磁感线,故ABC不符合题意,D符合题意。 故选D。 二、填空题:本大题共7小题,每空1分,共21分: 8. 班级厨艺展示活动中,用煤气炉烹饪食物主要是通过___________(选填“做功”或“热传递”)的方式增大食物的内能;现场香气四溢属于___________现象,表明分子在不停地做无规则的运动。活动结束,剩余煤气的热值___________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。 【答案】 ①. 热传递 ②. 扩散 ③. 不变 【解析】 【详解】[1]用煤气炉烹饪食物时,煤气燃烧释放出来的热量主要通过热传递的方式给食物加热,使食物的内能增加。 [2]现场香气四溢属于扩散现象,说明分子在不停的做无规则运动。 [3]热值是燃料的一种特性,煤气燃烧一部分后,剩余煤气的种类没变,状态没变,则其热值不变。 9. 图表示四冲程汽油机处于___________冲程。汽车尾气带走的能量___________(选填“能”或“不能”)自动汇集回来转化成燃料的化学能,这反映了能量的转化具有___________。 【答案】 ①. 排气 ②. 不能 ③. 方向性 【解析】 【详解】[1]由图示知,汽缸的进气门关闭,排气门打开,活塞向上运动,是排气冲程。 [2][3]燃料燃烧放出的能量中有部分热散失,被尾气带走,而尾气带走的能量不会再自动变成燃料的化学能,这是因为能量的转化具有方向性。 10. 一枚实心纪念币的质量为16g,体积为2cm3,纪念币的密度是___________g/cm3。可见,这枚纪念币___________(选填“是”或“不是”)纯金制成。若宇航员将这枚纪念币带到太空,其质量___________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。(ρ金=19.3×103kg/m3) 【答案】 ①. 8 ②. 不是 ③. 不变 【解析】 【详解】[1][2]纪念币的密度 由于纪念币的密度小于纯金的密度,则纪念币不是纯金制作的。 [3]质量是物质的一种属性,它不随形状、状态、位置和温度的改变而变化,因此将纪念币带到太空,其质量不变。 11. 如图所示,电子蜡烛的“烛焰”通过凸透镜在光屏上成一个清晰___________立的实像。利用这一成像规律可制成___________(选填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”),若保持蜡烛和光屏的位置不变,仅将凸透镜更换成另一个焦距相同、尺寸更大的凸透镜,此时光屏上像的大小与原来的像对比应___________(选填“变大”“变小”或“不变”)。 【答案】 ①. 倒 ②. 照相机 ③. 不变 【解析】 【详解】[1][2]由图可知,物距大于像距,即电子蜡烛位于凸透镜的二倍焦距之外,凸透镜成倒立、缩小的实像,照相机的成像原理与之相同。 [3]凸透镜成像性质是由物距所决定的,实验中保持蜡烛和光屏的位置不变,仅更换焦距相同、尺寸更大的凸透镜,相当于物距大小不变,此时光屏上所成像的大小不变。 12. 家庭电路中,电热水壶应与其他家用电器________联。若用电热水壶加热0.8kg的水,使其温度从30℃升高到80℃,则水吸收的热量是________J。此过程中,电热水壶实际消耗的电能_________(选填“大于”“等于”或“小于”)水吸收的热量。[c水=4.2×103J/(kg·℃)] 【答案】 ①. 并 ②. ③. 大于 【解析】 【详解】[1]家庭电路中,电热水壶应与其他家用电器之间互不干扰,都能独立工作,所以它们是并联的。 [2]用电热水壶加热0.8kg的水,使其温度从30℃升高到80℃,则水吸收的热量 [3]由于在烧水过程中,水会不断的向外散热,所以电热水壶实际消耗的电能会大于水吸收的热量。 13. “西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”([唐]张志和《渔歌子》)。图是白鹭在如镜的水面上飞行的情形。水中的“白鹭”是由光的___________形成的___________(选填“实”或“虚”)像。若水深3m,当白鹭距离水面5m时,它的像距离水面___________m。 【答案】 ①. 反射 ②. 虚 ③. 5 【解析】 【详解】[1][2]平静的水面相当于平面镜,所以水中的“白鹭”相当于平面镜成像,平面镜成像成的是虚像,其原理是光的反射。 [3]根据平面镜成像的特点,像到镜面的距离等于物体到镜面的距离,故白鹭距离水面5m时,它的像距离水面5m。 14. 图甲中过山车从A点出发,先后经过B、C、D、E点。图乙是过山车在B、C,D、E点的动能和重力势能大小的示意图,则过山车的动能在___________点最大,B点重力势能的大小___________E点动能的大小。在这个过程中,过山车的机械能是___________(选填“变化”或“不变”)的。 【答案】 ①. C ②. 等于 ③. 变化 【解析】 【详解】(1)[1]过山车在B点重力势能最大,在下降的过程中,重力势能转化为动能,再加上之前前进的动能,所以在C点动能最大。 [2]由图乙可知,B点的重力势能与E点的动能大小在一个水平线上。所以大小相等。 [3]因为有摩擦以及空气阻力的原因,一部分机械能转化为内能,所以过山车的机械能是变化的。 三、作图题:本题7分 15. 如图所示,物体A保持静止,画出A所受重力G和拉力F的示意图。 【答案】 【解析】 【详解】物体A保持静止,受到的重力和拉力是一对平衡力,这两个力大小相等,方向相反,如下图所示: 16. 如图所示,一束光从水中射向水面O点,画出法线、反射光线和大致的折射光线。 【答案】 【解析】 【详解】一束光从水中射向水面O点,过O点作垂直于分界面的一条虚线,即法线,根据光的反射定律可知,反射光线与入射光线分居法线两侧,且反射角等于入射角,据此画出反射光线;根据光的折射定律可知,折射光线与入射光线分居法线两侧且不在同一介质中,由于光从水中射入空气,所以折射角大于入射角,据此画出折射光线,如图所示: 17. 如图所示,画出通电螺线管中的电流方向和它外部磁感线a的方向。 【答案】 【解析】 【详解】由图可知,电流从正极出发,回到负极,根据安培定则可知,右手握住通电螺线管,四指指向电流方向,大拇指所指方向,即通电螺线管的右端为N极,磁感线由N极出发,回到S极,如图所示: 四、实验题:本大题共3小题,第16小题7分,第1、18小题各6分,共19分。 18. 图中,刻度尺的分度值是______mm,木块的长度为________cm。 【答案】 ①. 1 ②. 3.80 【解析】 【详解】[1][2]图示刻度尺1cm又分为10个小刻度,故最小刻度值为1mm;木块起始端对应的刻度值为0.00cm;末端对应的刻度值为3.80cm,木块长度为3.80cm。 【点睛】刻度尺相邻刻度线间距离是刻度尺的分度值,由图示刻度尺确定刻度尺的分度值,物体端点与刻度尺零刻度线对齐,物体另一端点所对应刻度尺的示数是物体的长度。 19. 与毛皮摩擦过的橡胶棒因得到电子而带___________电。用带电的橡胶棒接触验电器的金属球,金属箔张开,如图所示。这两片金属箔带___________种电荷。 【答案】 ①. 负 ②. 同 【解析】 【详解】[1]摩擦起电的实质是电子的转移,与毛皮摩擦过的橡胶棒得到电子而带负电,毛皮失去电子而带正电。 [2]验电器的两片金属箔带上了同种电荷,同种电荷相互排斥,所以金属箔片会张开。 20. 体温计是根据液体_______的规律制成的。体温计离开人体后,直管内的水银_______(选填“能”或“不能”)自动退回玻璃泡,所以体温计能离开人体读数。图中的体温计示数是___________℃。 【答案】 ①. 热胀冷缩 ②. 不能 ③. 36.5 【解析】 【详解】[1]体温计属于液体温度计,玻璃泡内装有液态的水银,工作时利用液体的热胀冷缩的性质来测量人的体温。 [2]由于体温计的玻璃泡和直玻璃管之间有一个很细的弯管,在温度下降时水银在细弯管处断开而不能自动流回到玻璃泡内,因此体温计能离开被测人体读数。 [3]体温计的测量范围为35~42℃,体温计的一个大格表示1℃,里面有10个小格,分度值为0.1℃,则图中体温计的示数为36.5℃。 21. 在“探究杠杆的平衡条件”实验中: (1)小明安装好杠杆后,发现其左端下沉,如图甲所示。为使杠杆在水平位置平衡,应将平衡螺母向___________调节; (2)如图乙所示,杠杆调节平衡后,在A处悬挂3个钩码,每个钩码重0.5N。如果在B处施加一个拉力使杠杆在水平位置再次平衡,当方向为___________时,拉力最小,大小为___________N; (3)课后,小明制作了一个简易杠杆,调节杠杆在水平位置平衡,然后在它两边恰当位置分别放上不同数量的同种硬币,使其在水平位置再次平衡,如图丙所示,则力臂___________。若两边同时各取走一枚硬币,则杠杆的___________端将下沉。 【答案】 ①. 右 ②. 竖直向下 ③. 2 ④. 2:1 ⑤. 右 【解析】 【详解】(1)[1]由图甲知,杠杆的左端下沉,应向右调节平衡螺母才能让杠杆在水平位置平衡。 (2)[2][3]在B处施加的动力方向竖直向下时,对应的动力臂最大。据杠杆的平衡条件,阻力和阻力臂不变时,动力臂最大,对应的动力最小。杠杆在水平位置平衡时,有 3×0.5N×4l=F1×3l 解得最小拉力 F1=2N (3)[4]由图示知,左边对杠杆的作用力为2个硬币的重力,右边对杠杆的作用力为4个硬币的重力,设每个硬币的重力为G,则有 G1:G2=2G:4G=1:2 据杠杆的平衡条件有 l1:l2=G2:G1=2:1 [5]在两边同时取走一枚硬币,则左边和右边分别是 (2G-G)×l1=G×l1=2Gl2 (4G-G)×l2=3Gl2 所以杠杆的右端下沉。 22. 图甲是测量小灯泡在不同电压下电阻的实验电路图(小灯泡额定电压为1.5V)。 (1)小明按电路图连接实物,刚接上最后根导线,看到电流表指针立刻有偏转。若电路连线正确,造成这种异常现象的原因是___________。 (2)实验中,调节滑动变阻器,分别记录电压表和电流表的示数如下: 测量次序 1 2 3 4 5 电压U/V 1.8 1.5 1.0 ___________ 0.3 电流I/A 0.32 0.30 0.26 ___________ 0.18 ①第4次测量对应的电压表和电流表示数如图乙所示,此时小灯泡两端的电压是___________V,通过它的电流是___________A。 ②小灯泡正常发光时的电阻是___________Ω。 ③第5次测量中,小灯泡不发光。小明断定是灯丝断了。这个判断是___________(选填“正确”或“错误”)的,理由是___________。 【答案】 ①. 连接电路时,开关没有断开 ②. 0.6 ③. 0.22 ④. 5 ⑤. 错误 ⑥. 见解析 【解析】 【详解】(1)[1]由题意可知,刚接上最后根导线,看到电流表指针立刻有偏转,说明电路是一个通路,所以造成这种异常现象的原因是连接电路时,开关没有断开。 (2)[2]由图乙中的电压表图可知,电压表选择的量程为0~3V,根据指针所在的位置可得,该电压表的示数为0.6V。 [3]由图乙中的电流表图可知,电流表选择的量程为0~0.6A,根据指针所在的位置可得,该电流表的示数为0.22A。 [4]由题意可知,小灯泡额定电压为1.5V,再由表格可知,当小灯泡两端电压为额定电压时,通过小灯泡的电流为0.3A,根据欧姆定律可得小灯泡正常发光时的电阻是 [5][6]小灯泡不发光,小明断定是灯丝断了,这个判断是错误的,因为若是小灯泡灯丝断了,那么电压表将串联在电路之中,此时电压表的示数将接近于电源电压,电流表的示数接近于0,根据表格中的数据可知,与实际情况不符,所以不是小灯泡灯丝断了,故小明的判断是错误的。 五、计算题:本大题共2小题,第19小题7分,第20小题6分,共13分 23. 图中某智能机器人的质量为80kg,其轮子与水平地面接触的总面积为5×10-4m2。在水平地面上工作时,该机器人匀速直线移动的速度为1m/s,所受阻力是机器人重力的0.05倍。求:(取g=10N/kg) (1)机器人对水平地面的压强; (2)机器人在水平地面上匀速直线移动时的牵引力; (3)机器人在水平地面上匀速直线移动30s,此过程中牵引力做的功。 【答案】(1);(2)40N;(3)1200J 【解析】 【详解】解:(1)机器人的重力 机器人对水平地面的压强 (2)机器人在水平地面上匀速直线移动时,受平衡力,牵引力等于阻力,则牵引力 (3)机器人在水平地面上匀速直线移动30s移动的距离 此过程中牵引力做的功 答:(1)机器人对水平地面的压强是; (2)机器人在水平地面上匀速直线移动时的牵引力是40N; (3)机器人在水平地面上匀速直线移动30s,此过程中牵引力做的功是1200J。 24. 某电热取暖器的简化电路如图所示,R1、R2为发热电阻。取暖器工作时,通过开关S1和S2实现低温、高温的挡位控制。已知高温挡功率为1320W,R1=55Ω。求: (1)取暖器工作时通过R1的电流; (2)取暖器处于低温挡时,工作1min产生的热量; (3)R2的阻值。 【答案】(1)4A;(2)52800J;(3)110Ω 【解析】 【详解】解:(1)由电路图知,两个开关都闭合时,两个电阻并联在电路中,电路中的总电阻较小,据 知,电路中的总电功率较大,处于高温挡;S1闭合、S2断开时,电路中只有R1工作,电路中的电阻较大,据 知,电路中的总电功率较小,处于低温挡。此时通过R1的电流 (2)电热取暖器处于低温挡时,功率 P低温=UI1=220V×4A=880W 工作1min产生的热量 Q=P低温t=880W×60s=52800J (3)高温挡工作,R2消耗的功率 P2=P高温-P低温=1320W-880W=440W 所以R2阻值 答:(1)取暖器工作时通过R1的电流为4A; (2)取暖器处于低温挡时,工作1min产生的热量为52800J; (3)R2的阻值为110Ω。 六、综合能力题:本大题共3小题,第21小题7分,第22、23小题各6分,共19分。 25. 我国自主研制的载人深潜器下潜深度已突破10000m,在载人深潜领域达到世界领先水平。(取ρ海水=1.03×103kg/m3,ρ水=1.0×103kg/m3,g=10N/kg) (1)潜水艇活动的海水深度一般为300m至600m。它可以通过水舱排水或充水来改变___________,从而实现浮沉; (2)深潜器可进入更深的水域,在10000m的深处,海水产生的压强为___________Pa。由于深海海水压强太大,深潜器实现浮沉的方法与潜水艇有所不同; (3)小明阅读资料后,利用图的装置模拟深潜器在水中的运动过程。物体甲、乙由一条细线连接且在水中处于静止状态,已知乙的质量为0.2kg,体积为25cm3,则乙所受浮力的大小为___________N,乙受到细线的拉力为___________N。若剪断细线,甲将___________(选填“上浮”、“悬浮”或“下沉”),此时甲所受浮力___________(填字母)。 A.增大,且大于重力 B.不变,且等于重力 C.不变,且大于重力 D.减小,且小于重力 【答案】 ①. 自身重力 ②. 1.03×108 ③. 0.25 ④. 1.75 ⑤. 上浮 ⑥. C 【解析】 【详解】(1)[1]由于潜水艇排开水的体积不变,所受浮力不变,当它向水舱充水或向外排水时,改变了自身的重力,从而实现上浮或下沉。 (2)[2]深潜器在10000m深处受到海水的压强 p=ρ海水gh=1.03×103kg/m3×10N/kg×10000m=1.03×108Pa (3)[3]由图可知,乙在水中浸没且处于静止状态,则乙所受浮力 F浮乙=ρ水gV排=ρ水gV乙=1.0×103kg/m3×10N/kg×25×10-6m3=0.25N [4]物体乙的重力 G乙=m乙g=0.2kg×10N/kg=2N 物体乙受到竖直向下的重力、竖直向上的细线的拉力和浮力的作用而静止,则物体乙受到细线的拉力 F细线=G乙-F浮乙=2N-0.25N=1.75N [5][6]物体甲在水中浸没且静止,受到竖直向上的浮力、竖直向下的重力和细线的拉力而处于平衡状态,则 F浮甲=G甲+F细线 若剪断细线,细线对物体甲的拉力消失,物体甲排开水的体积不变,即物体甲所受浮力不变,物体甲的重力也不变,则物体甲所受浮力大于物体甲的重力,物体甲将上浮。故ABD不符合题意,C符合题意。 故选C。 26. 题22图甲为部分电磁波的频率分布示意图。 (1)由图可知,紫外线___________(选填“是”或“不是”)电磁波。它在真空中的传播速度约为___________m/s。 (2)下列实例中,属于紫外线应用的是___________(填字母)。 A.遥控器控制电视 B.体检时拍X光片 C.医院杀菌消毒灯 D.“测温枪”测量体温 (3)少量的紫外线照射是有益的,过量的紫外线照射会损伤皮肤。紫外线能使荧光物质发光,小明想检验某防晒霜对紫外线的阻挡作用,利用图乙所示的实验装置在暗室及一定防护下进行实验。 步骤一:如图乙所示,固定好紫外线灯和涂有荧光物质的硬纸板,将一块大小合适的玻璃板放置在___________(选填“I”“Ⅱ”或“Ⅲ”)区域,且调整玻璃板与硬纸板平行; 步骤二:打开紫外线灯,荧光物质发光; 步骤三:关闭紫外线灯,荧光物质不发光; 步骤四:按产品的说明书要求在玻璃板上均匀涂满防晒霜,再次打开紫外线灯,荧光物质有微弱发光。 由此可推断,该防晒霜___________(选填“能”或“不能”)阻挡全部紫外线。 【答案】 ①. 是 ②. 3.0×108 ③. C ④. Ⅱ ⑤. 不能 【解析】 【详解】(1)[1] 因为光是电磁波的一种,而紫外线又属于看不见得光,所以紫外线属于电磁波。 [2]光在真空中的传播速度是3×108m/s,而紫外线属于看不见得光,所以紫外线在真空中的传播速度约为3×108m/s。 (2)[3]A.遥控器是利用红外线可以进行遥控来工作的,故A不符合题意; B.拍X光片利用的是X射线,不属于紫外线,故B不符合题意; C.医院杀菌消毒灯,利用的是紫外线具有杀菌作用,故C符合题意; D.测温枪的工作原理是利用红外线的热效应,故D不符合题意。 故选C。 (3)[4]由题意可知,小明要检验某防晒霜对紫外线的阻挡作用,因为光沿直线传播,所以应该把玻璃板放在紫外线灯和涂有荧光物质的硬纸板之间,观察荧光物质的发光情况;然后在玻璃板上均匀涂满防晒霜,观察荧光物质的发光情况,通过对比,得出某防晒霜对紫外线是否有阻挡作用。 [5]由题意可知,在玻璃板上均匀涂满防晒霜,再次打开紫外线灯,荧光物质有微弱发光,说明仍有部分紫外线照射在荧光物质上,所以该防晒霜不能阻挡全部紫外线。 27. 阅读下列短文,回答问题。 直流充电桩 直流充电桩是一种为电动汽车补给能量的装置,如图甲所示,它能够将电网中的交流电转化为直流电,再将电能充入汽车动力电池(以下简称电池)。通常,直流充电桩比交流充电桩的充电电压更高、电流更大,因而可实现快速充电。 设电池当前储能占充满状态储能的百分比为D。充电时,充电桩的充电功率P会随着电池的D的变化而变化,同时用户还可以通过充电桩显示屏了解充电过程中的其他相关信息。现实际测试一个直流充电桩对某辆电动汽车的充电性能。假定测试中充电桩输出的电能全部转化为电池的储能。充电前,D为30%,充电桩显示屏中充电时长、充电度数、充电费用示数均为0。开始充电后,P与D的关系如图乙所示(为方便计算,图像已作近似处理),充满后,立即停止充电。当D达到70%时充电桩显示屏的部分即时信息如下表。 充电电压(V) 充电电流(A) 充电时长(min) 充电度数(kW⋅h) 充电费用(元) 400 45 24.0 28.80 (1)通常,直流充电桩比交流充电桩的充电电压更高、电流更大,故充电功率更___________; (2)在D从30%增至70%的过程中,充电功率大致的变化规律是___________。当D为70%时,充电电流为___________A; (3)若充电过程中充电电费单价不变,则测试全过程的充电费用为___________元; (4)设D从70%增至80%所需时间为t1,从80%增至90%所需时间为t2,且t1:t2=2:3,则测试全过程的充电总时长为___________min。 【答案】 ①. 大 ②. 先变大,后不变 ③. 100 ④. 72 ⑤. 109 【解析】 【详解】(1)[1]直流充电桩比交流充电桩的电压更高、电流更大,据P=UI知,充电功率会更大。 (2)[2]由图乙知,D由30%到55%时,充电功率变大,D由55%到70%时,充电功率保持不变,所以D从30%增至70%的过程中,充电功率先变大,再保持不变。 [3]由图乙知,D为70%时,充电功率为40kW。由表格数据知,充电电压为400V,据P=UI知,充电电流 (3)[4]由表格数据知,D为70%时,消耗的电能为24.0kW⋅h,充电费用为28.80元。则每度电的费用 充满电时,需要消耗的电能 测试全过程的充电费用为 60kW⋅h×1.2元/kW⋅h=72元 (4)[5]D从80%增至90%,消耗的电能 由图乙知,这个过程充电功率15kW,用时 那么,D从70%增至80%用时 D从90%增至100%的充电功率与80%增至90%的相同,用时相同,所以整个过程充电时长 t=t0+t1+t2+t3=45min+16min+24min+24min=109min- 配套讲稿:
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