2024届安徽省安庆四中学中考二模物理试题含解析

2024届安徽省安庆四中学中考二模物理试题注意事项:1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．如图甲所示，闭合开关，两灯泡均正常发光，且两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，通过灯泡L1和L2的电流分别为（）A．1.2A，1.2A B．0.3A，0.3A C．1.2A，0.3A D．1.5A，0.3A2．下列关于生活用电的说法中，错误的是A．多个大功率用电器最好同时用一个插座B．更换灯泡，搬动电器前必须断开电源开关C．保险丝不可以用铁丝来代替D．电饭锅的插头沾水后接入电路中容易发生短路3．关于物体的内能，下列说法中正确的是A．物体的内能增加，可能是从外界吸收了热量B．0℃的冰熔化成0℃的水内能不变C．汽油机的压缩冲程是把内能转化为机械能D．热量总是从内能大的物体向内能小的物体转移4．平面镜成像实验中，下列说法正确的是A．平面镜所成像的大小与平面镜的大小有关B．用玻璃板代替平面镜便于确定像的位置C．平面镜所成像的大小与物到平面镜的距离有关D．用光屏可以呈现虚像5．电视节目《舌尖上的中国2》中推出了扬州烫干丝：大白干切成细丝，反复洗烫，去尽豆腥味，浇上精制卤汁及芝麻油，佐以姜丝、虾米而成.下列有关烫干丝的说法中错误的是A．用热水洗烫干丝时通过热传递的方式增加了干丝的内能B．切成细丝的干丝“藕断丝连”是由于分子间存在斥力C．烫干丝香味四射说明分子在永不停息地做无规则运动D．烫干丝的温度越高越能入味说明分子运动快慢与温度有关6．如图所示的电路中，闭合，断开和，两电表均有示数。再断开，同时闭合和，则下面判断正确的是A．电流表示数变小，电压表示数变大B．电流表示数变大，电压表示数变小C．电压表示数和电流表示数的比值变大D．电压表示数和电流表示数的比值变小7．甲乙两个滑轮组如图所示，其中的每一个滑轮都相同，用它们分别将重物G1、G2提高相同的高度，不计滑轮组的摩擦，下列说法中正确的是（）A．若G1=G2，拉力做的额外功相同B．若G1=G2，拉力做的总功相同C．若G1=G2，甲的机械效率大于乙的机械效率D．用甲乙其中的任何一个滑轮组提起不同的重物，机械效率不变8．如图所示的四个实验中，能反映电动机原理的是A． B．C． D．9．小明请同学们为他设计了一个提醒锁自行车的电路，要求：当车的支架支起（开关S1闭合）时，蜂鸣器响，提醒锁车；当车上锁（开关S2断开）后，蜂鸣器停止发声．如图所示的电路符合要求的是A． B． C． D．10．如图是关于电磁现象的四个实验，下列说法正确的是A．是研究发电机工作原理的实验装置B．实验说明通电导体周围存在磁场C．是探究电磁铁磁性强弱的实验装置D．是探究电磁感应现象的实验装置二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图所示，电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，电压表V1、V2的示数变化量分别△U1、△U2，电流表示数的变化量为△I。（灯丝电阻不变）下列说法正确的是A．△U1/△I增大，△U2/△I不变B．电压表V2示数与电流表示数比值变小C．电压表V1与V2示数之和变小D．灯泡变亮，电路的总功率变大12．如图所示的四个图的装置可以用来演示物理现象，则下列表述不正确的是A．图甲可用来演示电磁感应现象 B．图乙可用来演示磁场对电流的作用C．图丙可用来演示电流的磁效应 D．图丁可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系13．下列对生活中物理现象的分析，正确的是（）A．体操运动员参加单杠比赛时，先要在手中抹点滑石粉，这是为了增大手与单杠之间的摩擦B．我们称为“孔明灯”的热气球是利用加热的方法使气球内空气密度变小而产生升力使热气球升空的C．坐在行驶汽车里的乘客突然向后倒，这是因为汽车正在刹车减速D．旅客必须在安全区域等候上火车，是因为列车经过时，人与列车间空气流速大，压强大，可能发生事故三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．小明用如图所示的动滑轮提起140N的水桶，动滑轮重20N（不计绳重和摩擦），小明拉绳子的速度为0.5m/s，则在8s内小明做的有用功为______J，小明拉绳的拉力为______N，拉力的功率是______W，动滑轮的机械效率为______．如果向水桶内再加入40N的水，则动滑轮的机械效率______（选填“变大”、“变小”或“不变”）．15．如图所示的电路，电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．则电源电压为___V，滑动变阻器的最大阻值为_____Ω．16．图中电源电压保持不变，灯泡标有"6V，3W字样，当开关s闭合时.灯泡L正常发光，电流表的示数为0.8A，则电阻R=____Ω．.通电10s.R产生的热量为______J.17．如图甲所示，验电器A带正电，B不带电．用带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间（如图乙所示），自由电子定向移动的方向为____，金属棒中电流方向______（填由A到B或由B到A）18．如图所示是一定质量的某种晶体体积随温度变化的图象，分析图象可知，AB段表示______状态，BC段不含B点和C点表示______状态，0-12℃，密度的变化情况是______，这种晶体的熔点是______℃。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示,电源电压保持不变,小灯泡L标有“6V3W”的字样,其电阻不随温度的变化而变化，滑动变阻器的最大阻值为18Ω．当S闭合,S1、S2都断开时,滑动变阻器滑片P从b端向a端滑过三分之一时，小灯泡恰好正常发光．保持滑片P的位置不变,闭合S、S1、S2,发现电路消耗的总功率变化了12W．请计算：小灯泡正常工作的电流和小灯泡的电阻；电源电压；当开关S、S1、S2都闭合时,电路消耗总功率的最小值．20．某型号热水杯的原理图如图所示，它有加热和保温两档，通过单刀双掷开关S进行调节，R0、R为电热丝．当开关S接加热档时，电路的功率为1100W，当开关S接保温档时，电路的总功率为44W，R0、R阻值恒定不变．整壶水的质量2kg额定电压220V加热时的总功率l100W保温时的功率44W在加热档正常工作时，电路中的电流是多少电热丝R0、R的阻值多大？已知热水壶的加热效率为80%，在一标准大气压下把一满壶水从20℃烧开需要多长时间？（小数点后保留1位小数，c水＝4.2×103J/（kg•℃））21．如图所示，用细线将正方体A和物体B相连放入水中，两物体静止后恰好悬浮，此时A上表面到水面的高度差为0.12m．已知A的体积为1.0×10﹣3m3，所受重力为8N；B的体积为0.5×10﹣3m3，水的密度ρ=1.0×103kg/m3，g取10N/kg，求：A上表面所受水的压强；B所受重力大小；细线对B的拉力大小．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图，一根木棒斜靠在墙上，请在图中画出木棒受到的重力以及支持力示意图．23．如图所示，已知轻质杠杆AB在水平位置静止，作出物体C所受重力的示意图以及拉力F的力臂L．（____）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．在“探究杠杆的平衡条件”的实验中：（1）调节杠杆平衡时，应该使它在__________位置平衡．根据图示杠杆所处的位置如图（甲），应将杠杆左端平衡螺母向__________旋一些（填“右”或“左”）．（2）挂上钩码，正确调节使杠杆再次平衡．此时挂在杠杆上的钩码施加的动力、阻力方向恰好与杠杆______，挂钩码位置所对应的刻度值就等于_______．（3）杠杆调节平衡后，小明在杠杆上A点处挂4个钩码，在B点处挂6个钩码,杠杆恰好在原位置平衡．于是小明便得出了杠杆的平衡条件为：F1l1=F2l2，他这样得出的结论不合理，原因是：__________．（4）如乙图所示，用弹簧测力计在C处竖直向上拉时测力计的示数应为______N（每个钩码重0.5N），当弹簧测力计逐渐向右倾斜时，使杠杆仍然在原位置平衡，则弹簧测力计的示数将____（选填“变大”、“变小”或“不变”），其原因是________．25．如图所示是“探究物体动能大小与物体速度的关系”的实验．(1)在探究动能与速度的关系时，应让同一小球从斜面的_______（选填“同一”或“不同”）高度由静止滚下，使它们到达水平面时的初始速度不同．(2)钢球沿斜面滚下的过程中，重力势能______，动能______（均选填“减小”、“增大”或“不变”）．(3)该实验通过观察_________来判断小球动能的大小，若水平面绝对光滑，本实验将_______(选填“能”或“不能”)达到探究目的．26．爱米探究“杠杆的平衡条件”实验．（1）当杠杆静止在图甲所示的位置时，杠杆处于_____（选填“平衡”或“不平衡”）状态．如图甲中，应将右端的平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）调节使杠杆在水平位置平衡，这样做是为了_____．（1）在此基础上，爱米同学用图乙所示的方法，使杠杆又在水平位置处于平衡状态，测出此时的拉力大小为F1，发现F1L1≠F1L1．请你找到原因后，把正确的画在乙图上．（________________）

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解析】

由图甲可知，两个灯泡是并联的，电流表A1测总电流，电流表A2测通过灯泡L2的电流，由于两个电流表的指所指的位置相同，可知它们所用的量程是不同的，两个表的示数之间是5倍的关系，所以根据图乙可知，A1表的示数为1.5A，A2表的示数为0.3A，故可知通过灯泡L1和L2的电流分别为1.2A，0.3A，故应选C．2、A【解析】

A、多个大功率用电器同时使用一个插座，会使总功率过大，造成电流过大，容易引起火灾，故A错误，符合题意；B、更换灯泡、搬动用电器前，应断开电源开关，以防止人接触用电器时触电，故B正确，不符合题意；C、铁丝的熔点高，当电流过大时不会熔断，因此不能做保险丝，故C正确，不符合题意；D、纯净的水的不导电的，一般的水都会导电，电饭锅的插头沾水后接入电路中容易发生短路，故D正确，不符合题意。3、A【解析】

（1）做功和热传递都能改变内能；（2）物体温度升高或者降低时，内能随着增大或减小；但是物体内能变化时，温度不一定变化；（3）汽油机的做功冲程中，内能转化为机械能；压缩冲程中，机械能转化为内能；（4）热量是从高温物体向低温物体传递的．【详解】A、做功和热传递都能改变内能，物体内能增加，可能是从外界吸收了热量，也可能是外界物体对它做了功，故A正确；B、0℃的冰变成0℃的水的过程中，吸收了热量，内能增加，故B错误；C、汽油机的压缩冲程中，对燃气做功，将机械能转化为内能，故C错误；D、热量是从高温物体向低温物体传递的，温度高的物体内能不一定大，故D错误．故选A．4、B【解析】

A、平面镜所成像的大小与物体的大小有关，与平面镜无关，故A错误；B、用玻璃板代替平面镜，既能成像，又能观察到替代的物体，便于确定像的位置，故B正确；C、平面镜所成像的大小与物体大小相等，与物体到平面镜的距离无关，故C错误；D、光屏能承接实像，虚像不能呈现在光屏上，故D错误．5、B【解析】试题分析：A．改变物体的内能的方法有做功和热传递，用热水洗烫干丝时通过热传递的方式增加了干丝的内能，正确；B．分子是肉眼看不见的，只能利用电子显微镜来观看，切成细丝的干丝“藕断丝连”不是分子，错；C．烫干丝香味四射说明分子在永不停息地做无规则运动，正确；D．烫干丝的温度越高越能入味说明分子运动快慢与温度有关，这是分子的热运动。正确；错误选B。考点：改变物体内能的方法分子动理论6、D【解析】

由电路图可知，闭合S2、断开S1和S3时，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流；再断开S2同时闭合S1和S3时，R1与R2并联，电压表测电源两端的电压，电流表测干路中的电流，因串联电路中总电压等于各分电压之和，并联电路中各支路两端的电压相等，所以，电压表的示数由测串联电路中R2两端的电压变为测电源两端的电压时其示数变大，故B错误；因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，所以，R1与R2并联时的总电阻小于串联时的总电阻，由可知，电路中的总电流变大，即电流表的示数变大，故A错误；由可知，电压表示数和电流表示数的比值原来等于R2的阻值、现在等于R1与R2并联后的总电阻，所以，电压表示数和电流表示数的比值变小，故C错误、D正确。7、C【解析】

有用功为GH，若则有用功相等．对动滑轮做的功为额外功，乙的动滑轮质量大额外功多，因此乙的总功多，机械效率低．答案AB错，C对．同一个滑轮组提起不同的重物，有用功不同，额外功相同，机械效率不同，提升重物越重机械效率越高．D错．8、A【解析】

A.A图是电动机原理实验图，即通电线圈在磁场中受力的作用，故A正确；B.B装置将通电导线放在小磁针之上，是用来研究通电导体周围是否存在磁场的实验，即奥斯特的电流磁效应实验，故C错误；C.C图是电磁感应实验装置，即是发电机的制作原理实验，故C错误；D.D图是电流周围有磁场的实验装置，故D错误．9、D【解析】

根据设计要求，当开关S1闭合时，蜂鸣器响，电路构成通路；当车上锁，开关S2断开后，电路是开路，蜂鸣器停止发声，A．S1闭合后，蜂鸣器被短路，起不到提醒作用，A不符合要求．B．蜂鸣器总是在响，不符合要求．C．当车上锁后，蜂鸣器才响，不符合要求．D．符合要求为答案．10、D【解析】

A、图中有电池，是电动机原理图；B、图中有学生电源，这是磁场对电流的作用实验，结论是通电导体在磁场中受力；C、是奥斯特实验，说明通电导线周围存在磁场；D、图中没有电池，是电磁感应现象实验．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BD【解析】

A．由电路图可知，L、R1、R2串联，电流表A测总电流，电压表V1测L、R1的电压，电压表V2测R2的电压，滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，电压表V1与V2示数都变化，根据串联电路特点，△U1=△U2，所以，不变，故A错误；B．滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，滑动变阻器的电阻变小，根据欧姆定律，电压表V2示数与电流表示数比值变小，故B正确C．由电路图可知，电压表V1与V2示数之和等于电源电压，不变，故C错误；D．滑动变阻器的滑片P向右移动的过程中，总电阻减小，所以总电流变大，由欧姆定律可得，灯泡的功率变大，灯泡变亮，电路的总功率变大，故D正确。12、ABD【解析】图甲是电动机原理，不能用来演示电磁感应现象，故A错；乙图是电磁感应现象，不能演示磁场对电流的作用，故B错；丙图说明的是通电导线周围存在磁场，可用来演示电流的磁效应，故C正确；图丁可用来演示电磁铁的磁性强弱与线圈匝数的关系，由于是串联电流相等，所以不能演示与电流大小的关系，故D错；应选ABD．13、AB【解析】解：A、体操运动员参加单杠比赛时，先要在手中抹点滑石粉，是在压力一定时，增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故A正确．B、热气球是通过改变热气球内气体的体积改变气体的密度，从而改变热气球受到空气的浮力与自重的关系，产生向上的升力，实现升空的，故B说法不完整，故B错；C、行驶的汽车突然刹车时，乘客的下半身随车一起速度减小而停止，而乘客的上半身由于惯性保持原来的状态继续向前运动，所以乘客身体要向前倾倒，故C错；D、人离列车太近时，高速列车行驶过程中，使人和列车之间的空气流动速度很大，压强很小，人外侧的压强不变，人在内外压强差的作用下，被压向列车出现事故．故D错．故选AB三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、280804087.5%变大【解析】

由图可知，该滑轮为动滑轮，有两段绳子拉着动滑轮，已知小明拉绳子的速度为0.5m/s，则物体上升的速度：v′=v=×0.5m/s=0.25m/s，物体上升的高度：h=v′t=0.25m/s×8s=2m，小明做的有用功：W有用=Gh=140N×2m=280J，不计绳重和摩擦，则拉绳的拉力：F=（G+G动）=（140N+20N）=80N；拉力的功率：P===Fv=80N×0.5m/s=40W，动滑轮的机械效率：η===，使用同一滑轮组，在提升高度相同时，所做的额外功不变，增加水的重力，增大了有用功，所以有用功在总功中所占的比例变大，机械效率会变大．15、620【解析】

电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；①,当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．②．解得电阻的电阻是，电源电压为．16、21Ω18J【解析】

当闭合开关S时，灯L正常发光，说明电源电压为U=6V，电流表测的是总电流，则I=1．8A，由P=UI可知，灯泡中的电流：IL=P额/U额=3W/6V=1.5A，根据并联电路的干路电流等于各支路电流之和可知：电阻中的电流:IR=I-IL=1.8A-1.5A=1.3A，由I=U/R得,电阻:R=U/IR=6V/1．3A=21Ω；通电1min电阻R产生的热量：Q=W=UIRt=6V×1．3A×11s=18J。17、由B到A由A到B【解析】

人们把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向，所以负电荷定向移动的方向与电流的方向相反．带有绝缘柄的金属棒把验电器A、B两金属球连接起来的瞬间，A带正电，电子从B到A移动，而电流方向与自由电子定向移动的方向相反，所以金属棒中的电流方向A→B．本题考查对验电器使用原理、电流方向的掌握情况．在金属导体中，能够自由移动的电荷是负电荷（自由电子），所以在金属导体中，电流的方向始终与自由电荷的运动方向相反.18、固体固液共存先变大后变小0【解析】

由图可知，这种物质在0℃时，体积由B到C，明显变小，因此这是冰在熔化成水，吸收热量，温度不变，故为晶体，熔点为0℃；AB段的温度在零下，所以处于固体状态，BC段处于熔化过程，为固液共存态；由图象可知：0-4℃内，该晶体的体积变小，冰熔化成水，质量不变，根据得到密度变大，4-12℃内，晶体的体积变大，质量不变，根据得到密度减小。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）12Ω；（2）12V；（3）14W【解析】

（1）由于小灯泡L标有“6V3W”的字样，所以，小灯泡正常发光时的电压是：UL=6V，功率是：PL=3W，由P=UI知道，小灯泡正常工作的电流是：=0.5A；由欧姆定律知道，灯泡的电阻是：=12Ω；（2）当S闭合，S1、S2都断开，滑动变阻器滑片P从b端向a端滑过三分之一时，灯泡与变阻器的三分之二电阻串联，由于串联电路中各处的电流相等，且灯泡正常发光，即电路中的电流是：I=IL=0.5A；又因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电源的电压是：=12V；此时电路消耗的总功率是：P=UI=12V×0.5A=6W，（3）保持滑片P的位置不变，闭合S、S1、S2时，R0与变阻器的电阻并联，又因为电路消耗的总功率变化了12W，所以，电路中的总功率是：P=12W+6W=18W，由于并联电路中各支路两端的电压相等，所以，滑动变阻器消耗的电功率是：=12W，R0的电功率是：P0=P-PR=18W-12W=6W；要使电路消耗的总功率最小，应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大，变阻器消耗的最小功率是：=8W，电路中的最小总功率是：P最小=P0+PR最小=6W+8W=14W．20、（1）5A；（2）44Ω，1056Ω；（3）763.6s．【解析】

（1）由表格数据可知，加热时的功率为1100W，由P＝UI可得加热档正常工作时，电路中的电流：I加热＝＝＝5A；（2）由图知S接2时只有R0接入电路，电路中电阻最小，功率最大，为加热状态，由P＝可得R0的阻值：R0＝＝＝44Ω；S接1时两电阻串联，电路中电阻最大，功率最小，为保温状态，则总电阻：R总＝R0+R＝＝＝1100Ω，所以R的阻值：R＝R总﹣R0＝1100Ω﹣44Ω＝1056Ω；（3）水吸收的热量：Q吸＝cm△t＝4.2×103J/(kg•℃)×2kg×（100℃﹣20℃）＝6.72×105J；热水壶放出的热量：Q放＝＝＝8.4×105J，因为电流所做的功W＝Q放＝Pt，所以加热所用的时间：t＝＝≈763.6s．21、（1）1200Pa；（2）7N；（3）2N．【解析】

（1）由p=ρgh知道，A上表面所受水的压强是：p=ρ水gh=1×103kg/m3×10N/kg×0.12m=1200Pa；（2）由阿基米德原理知道，A、B受到的总浮力是：F浮=ρ水gV排=ρ水g（VA+VB）=1×103kg/m3×10N/kg×（1.0×10-3m3+0.5×10-3m3）=15N；又因为A、B恰好悬浮，所以F浮=GA+GB，故B的重力是：GB=F浮-GA=15N-8N=7N；（3）由阿基米德原理知道，B受到的浮力是：F浮B=ρ水gV排B=ρ水gVB=1×103kg/m3×10N/kg×0.5×10-3m3=5N，所以，细线对B的拉力是：F拉=GB-F浮B=7N-5N=2N．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】木棒受到三个力的作用，分别是重力、墙壁对木棒的支持力和地面对木棒的支持力．重力作用在重心，方向竖直向下，用G表示；墙壁对木棒的支持力作用在接触点，方向水平向右，用F1表示，地面对木棒的支持力作用在接触点，方向是垂直于地面向上的，用F2表示，如图所示：23、【解析】

对于形状规则、质地均匀的物体，它的重心在它的几何中心上，从重心开始沿重力方向﹣﹣竖直向下，画一条带箭头的线段并标出重力G；过支点O作F的垂线段，即为拉力F