2024年阜阳市重点中学中考联考物理试题含解析

2024年阜阳市重点中学中考联考物理试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．有两只分别标有“6V3W”和“9V3W”的小灯泡L1、L2，不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是（）A．L1和L2正常工作时的电流一样大B．L1和L2串联在一起同时使用时，两灯一样亮C．L1和L2并联在一起同时使用时，两灯消耗的功率一样大D．将L1串联在一个12Ω的电阻，接在电源电压为12V的电路中，L1也能正常发光2．如图所示，利用托里拆利实验测大气压时，下列情形中，可以确认玻璃管内进入少量空气的是图5A．当玻璃管倾斜时，管内水银柱长度增加B．玻璃管内外水银面的高度差略小于C．无论怎样倾斜玻璃管，水银都不能充满全管D．将玻璃管在水银槽内轻轻上提，管内水银柱高度不变3．下列连线中，完全正确的一组是（）A．回声--------测距蒸发-------致冷光的折射--------凸透镜成像B．电磁感应--------法拉第电流磁场--------牛顿磁偏角--------沈括C．一叶障目-------光的反射高声喧哗--------音调高短路危险--------电流过大D．电流--------欧姆电压--------伏特电阻--------安培4．灯泡L1标有“24V12W”的字样，灯泡L2标有“12V12W”的字样，将两个灯泡串联后接在电源电压为U的电路中，若要保证两个灯泡不损坏，则（）A．电源电压U的最大值为30VB．两灯泡的实际功率之比为1：4C．灯泡L2两端电压与电源电压U之比为1：3D．电源电压U为36V时，灯泡L1、L2均能正常发光5．如图所示，钓鱼时，钓鱼竿可看成是一个杠杆．关于这个杠杆：下列说法正确的是A．省力省距离 B．省力费距离 C．费力省距离 D．费力费距离6．下列色光中，属于复色光的是A．白光 B．红光 C．绿光 D．蓝光7．两个定值电阻、并联在电路中，如图甲所示，它们的电流与其两端的电压关系如图乙所示，闭合开关S，则，产生的热量之比为A．2：1 B．1：2 C．4：1 D．1：4二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图甲所示的电路中，为定值电阻，为滑动变阻器，电源电压保持不变.闭合开关S后，滑片P从b端移动到a端的过程，电压表示数U与电流表示数I的关系图象如图乙所示。电源电压为____________;滑动变阻器的最大阻值为____________________.9．如图所示，一物体在水平向右的拉力F1作用下以1m/s速度在水平地面上匀速运动了10m，拉力F1所做的功为W1，功率为P1，若该物体在水平向右的拉力F2作用下以2m/s的速度在同一水平地面上匀速运动了10m，拉力F2所做的功为W2，功率为P2，则W1_____W2，P1_____P2（选填“＞”、“＜”或“＝”）．10．装甲车通常用履带而不用车轮，是为了增大接触面积来_______（选填“增大”或“减小）压强；飞机通过机翼来获得向上的升力．是因为流体压强随流速的减小而_______（填“增大”或“减小．）；水库的大坝呈上窄下宽的形状，是因为液体的压强随深度增大而_______（选填“增大”或“减小）11．小敏家的电热水壶铭牌已模糊不清，他想估测其功率，把家里所有用电器关闭，只让该电热水壶工作1min，其铭牌上标有“3000R/kW·h”的电能表刚好转30转，则功率为____W；若他家平均每天要用该电热水壶烧水约0.5h，则一个月（30天）电热水壶将耗电____度。12．现用如图甲所示的装置来探究滑轮组的机械效率η与所挂物重G物的关系，改变G物，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，计算并绘出η与G物关系如图乙所示，若不计绳重和摩擦，则：（1）动滑轮自重是______N；（2）当G物=4N时，重物以v=2m/s速度匀速上升，拉力F做功的功率是_______W；（3）图乙中的曲线表明，同一滑轮组的机械效率η随所挂物重G物的增大而增大，最终______（会/不会）达到100%；仅改变图甲中的绕绳方式、重复上述实验，所得到的η-G物图线与图乙所示曲线_____（相同/不同）.13．火箭加速升空过程中，对于火箭搭载的卫星来说，动能____，重力势能____，卫星的机械能是由火箭燃料的____能转化而来的．14．小明在表演二胡时，用弓拉动琴弦，使琴弦________发声；二胡的声音是通过________传播到我们耳中的．三、作图题（共7分）15．在图中，小球受到的重力G为4牛。用力的图示法画出重力G。（____）16．空杯底部有一枚硬币A.由于杯壁的遮挡，眼睛在B处看不到硬币，逐渐往杯中加水至如图所示位置时，眼睛在B处恰好能够看到硬币，请画出人眼看到硬币的光路图(画出1条入射光线及其折射光线即可)．17．潭清疑水浅，安全记心间．如图，A是水池底某点，请作出光线AO的折射光线以及人从岸上看到A的像A′．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明在空气和水两种介质的界面做“探究光的折射特点”的实验中发现，发生折射现象的同时还发生了反射现象，且折射光线、入射光线和法线在同一平面内，折射光线和入射光线分别位于法线的两侧。小明通过实验还得到如下表的数据：入射角0°15°30°45°60°反射角0°15°30°45°60°折射角0°11°22.1°35.4°40.9°请分析表中数据，回答下列问题：此组实验中，光是从________（选填“空气”或“水”）中斜射入界面。折射角随入射角的增大而________（选填“增大”“不变”或“减小”）。19．在测定“小灯泡额定电功率”的实验中，电源电压为4.5V且保持不变，小灯泡额定电压为2.5V，电阻约为10Ω．（1）请你用笔画线代替导线，将图1中的实物电路连接完整．（________）（2）按要求将电路连接后，闭合开关，移动变阻器滑片P，电流表、电压表示数如图2所示，则小灯泡此时的电功率为________．若他想测量小灯泡的额定功率，应将图1中变阻器滑片P向________端（填A或B）移动，使电压表的示数为2.5V．（3）在实验中发现小灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，则出现故障的原因可能是________．（4）排除故障后，小明画出小灯泡的电流随电压变化的图象，你认为图象（左A右B）应该是图中的________（填A或B），因为________20．在“探究二力平衡的条件”的实验中，主要是通过探究力对物体的作用效果来实现探究的目的。如图所示是可供选择的两种探究方案，甲方案把小车放在光滑的水平桌面上，乙方案用一个轻质小卡片。小明选择了图甲所示的探究方案。他向挂在小车两端的托盘里加减砝码，观察小车在什么情况下会保持___________不变。这是用于探究两个力的__________和____________对物体平衡的影响。小红选择图乙所示的探究方案，活动中保持与相等，把小卡片转过一个角度如下图所示的位置，然后再松手，小卡片将无法在此位置平衡。实验中设计这一步骤的目的是为了探究二力平衡时，两个力必须满足的条件是_____________________。两个探究方案相比较，你认为___________________方案的探究过程对实验结论的影响小一些，你的依据是________________________。21．小芳同学用温度计测出一部分冰的温度如图甲所示,图乙是“探究冰熔化特点”的实验装置,图丙是根据实验数据绘制的温度随时间变化的图象．（1）图甲中温度计的示数为_______℃．（2）图丙中，该物质在BC阶段中C点处具有的内能______（选填“大于”“小于”或“等于"）B点处具有的内能,理由是__________________（3）由图丙可以看出AB、CD段升高的温度相同,但CD段加热的时间长,其原因是_____________22．在“测量小灯泡的电功率”实验时，小红和小华所用小灯泡的额定电压为2.5V．(1)连接电路时，开关应______，滑动变阻器的滑片应滑到最____（选填“左”或“右”）边．(2)开关闭合前，发现电压表的指针在零刻度线左端，如图a所示．小红同学认为电压表的正负接线柱接反了，小华同学认为电压表没调零，你认为________(选填“小红”或“小华”）同学说法正确．(3)小华连接的电路如图b所示，其中有一根导线连接不规范，导致开关没有闭合时______表就有读数．请在这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线，将其改正．（_______）(4)故障排除后，在实验中当变阻器滑片滑到图示（图b)位置时，电压表的示数为2.0V．接着小华应将滑片向_____（选填“左”或“右”）滑动，直至____两端电压为额定电压，此时电流表的示数如图c所示．则灯泡的额定功率为_______W．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．随着科技的发展，各种新型电动汽车进入人们的视野。小明家里最近购进了一台新型电动汽车，新车的相关信息如下表所示：车身质量2t车身长度5.5m核载人数5人最大车速220km/h每个轮胎与地面接触面积1000cm2额定功率90kW试回答以下问题：（1）该汽车停放在停车场时，汽车对地面的压强有多大？（2）若汽车以额定功率作直线运动，运动过程中受到的阻力不变，假设汽车运动的速度v与时间t的关系如图所示，则在15～25s时间内，汽车发动机做的功是多少？汽车运动过程中受到的阻力是多少？（3）汽车行驶的0～30s时间里，汽车牵引力是否恒定不变，请作简单解释。24．已知物体浸在水中，排开水的体积为5×10-3米3，求物体受到的浮力F浮．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．阅读短文，回答问题豆浆机某型号豆浆机，净重为2kg，底面面积为4cm2，豆浆机工作时，额定电压220V电机功率100W加热功率1100W电热管加热与电动机打浆过程交替进行，都是通过MCU有关脚控制，相应三极管驱动，再由多个继电器组成继电器组实施电路转换来完成，其部分参数如表空豆浆机放在水平桌面上，对水平桌面的压强为_____Pa（g取10N/kg）。加热和打浆是交替进行，由此可知，豆浆机中的电动机和电热管的连接方式是_____（填“串联”或“并联”）；三极管是属于_____（填“导体”、“半导体”或“超导”）材料。不计热量的损失，加热管正常工作80s，可使1kg豆浆的温度升高_____℃[c豆浆＝4×103J/（kg•℃）]：豆浆飘出阵阵香味说明分子在_____。电热管通电一段时间后变得很烫，而与豆浆机连接的导线却不怎么热，主要是因_________产量的热量少。若豆浆机正常打好一次豆浆消耗的总电能为0.17kW•h，加热与打浆的时间之比为3：1，则打好一次豆浆需_________h。26．如图，我国研制的大客机C919于5月5日首飞成功。C919机舱内覆有一层高孔率“超细航空级玻璃棉”，能很好地保温与吸收噪音，其单丝纤维直径只有3～5μm，1m3的质量为5kg。机舱内先进的“呼吸系统”，使飞机在气压只有2.5×104Pa左右的万米高空时，能将机外﹣50℃以下的冷空气不断压缩，导致送入舱内的空气温度达到50℃以上，同时系统依靠传感器的自动控制，使舱内气压和温度达到舒适值。该机有较大的翼载，翼载指飞机的最大起飞质量与机翼面积的比值；机上搭载的新一代涡扇发动机的热效率和推进效率比一般客机高，所谓热效率是指发动机获得的机械能与燃料完全燃烧产生的内能之比，而推进效率则是指发动机传递给飞机的推进功（推力所做的功）与其获得的机械能之比。下表是飞机的部分技术参数。最大起飞质量72.5t客舱内气压8.0×104Pa巡航速度920km/h发动机巡航推力3.6×104N（1）阳光下，飞机尾翼呈现绿色，是因为尾翼_____绿光；若飞机的翼载是500kg/m2，则机翼面积为_____m2。下列关于“超细航空级玻璃棉”性质的描述中，不正确的是：_____A．单丝纤维比头发细B．密度与玻璃差不多C．隔音性能相对较好D．导热能力相对较弱在万米高空，机体1m2面积上承受内外气体的压力差约为_____N；为确保机舱内的温度维持体感舒适值，机上空调需要不断_____（选填“加热”或“制冷”）。飞机水平匀速巡航时，受到的阻力为_____N，若飞机以巡航速度飞行0.5h的过程中，耗油1800kg，发动机的热效率为40%，则此过程中发动机的推进效率为多少？_____（燃油热值q取4.6×107J/kg）27．“炖汤”因味道好而深受人们喜爱．“炖汤”就是把汤料和水置于炖盅内，而炖盅则浸在大煲的水中，并用蒸架把盅与煲底隔离加热．煲盖与煲的缝隙间冒出大量的“白气”，这“现象如何形成？煲盖跳动是什么能转化为什么能？为什么盅内的汤不会沸腾？

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、D【解析】

A．两灯泡正常发光时的电流分别为：I1==0.5A，I2=，所以两灯泡正常发光时的电流不一样，故A不符合题意；B．两灯泡的电阻分别为：R1==12Ω，R2==27Ω，两灯泡串联时通过的电流相等，但灯泡的电阻不同，由P=I2R可知，两灯泡的实际功率不相等，亮度不同，故B不符合题意；C．L1和L2并联在一起同时使用时，它们两端的电压相等，但灯泡的电阻不同，由P=可知，两灯泡消耗的电功率不相等，故C不符合题意；D．将L1串联在一个12Ω的电阻时，电路中的总电阻R总=R1+R=12Ω+12Ω=24Ω，电路中的电流I==0.5A，因电路中的电流和灯泡L1正常发光时的电流相等，所以L1能正常发光，故D符合题意．2、C【解析】

A．使管倾斜，管内的水银柱高度还须保持原来的垂直高度，所以长度自然会增加，故A不符合题意；B．天气、环境、海拔等因素也可能使水银柱高度略小于760mm，所以不能确定就一定是混入了空气，故B不符合题意；C．如果把管倾斜到垂直高度明显低于大气压能支持的水银柱高了水银还不能充满全管，那只能说明一个问题，当然就是玻璃管内进入少量空气，故C符合题意；D．管在水银槽内轻轻上提，只要管口不离开水银面，管内水银面也会随之略微下降，而高度不变，故D不符合题意．3、A【解析】

A.回声是声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来的现象.如果回声到达人耳比原声晚0.1s以上，人耳就可以区分回声和原声，此时障碍物到听者的距离为vt，所以回声测距正确；蒸发属于汽化现象，汽化吸热，蒸发会制冷；凸透镜成像是利用了光的折射，故A选项正确；B.法拉第发现了磁能生电，即电磁感应现象；电流周围存在磁场是奥斯特发现的，沈括最早发现了地理的两极和地磁场的两级并不重合，略有偏差，即磁偏角；故B选项错误；C.一叶障目是光沿直线传播现象；不要高声喧哗，值得是声音的响度大，不是指音调高；断路会使电路中电流过大；故C选项错误；D.电流的单位是安培，电压的单位是伏特，电阻的单位欧姆，故D选项错误．4、A【解析】

根据题意知道，两灯泡的额定电流分别是：I1=P1/U1=12W/24V=0.5A，I2=P2/U2=12W/12V=1A；两灯泡的电阻分别是：R1=U1/I1=24V/0.5A=48Ω，R2=U2/I2=12V/1A=12Ω；因为将两个灯泡串联后，要保证两个灯泡不损坏，所以电路中的最大电流I=I1=0.5A，故电源的最大电压是：U=I（R1+R2）=0.5A×（48Ω+12Ω）=30V，故A正确、D不正确；因为串联电路各处的电流相等，所以由P=I2R知道，两灯泡的实际功率之比：P1：P2=R1：R2=48Ω：12Ω=4：1，故B不正确；由U=IR知道，灯泡L2两端电压与电源电压之比：U2：U=R2：（R1+R2）=12Ω：（48Ω+12Ω）=1：5，故C不正确，故选A．5、C【解析】

根据杠杆的平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂，当动力臂小于阻力臂时，则动力就会大于阻力，所以钓鱼竿是一个费力杠杆，费力的杠杆，一定会省距离．故C正确．6、A【解析】

当太阳光（白光）经过三棱镜后，会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光，这是光的色散现象，故白光属于复色光。7、A【解析】

由并联电路的特点知道，R1、R2的电压是相同的，由图乙知道，在电压相同时，通过R1、R2的电流之比是2：1；由I=U/R知道，R1、R2的电阻之比为1：2；由图甲知道，闭合开关S，则通电时间相同，由知道，产生的热量与电阻成反比，故R1、R2产生的热量之比是2：1，故选A．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、3V【解析】

由图甲可知，两电阻串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。当滑动变阻器滑片移动到a端时，电路中的电流最大，由图乙可知Ia＝0.3A，由可得，电源的电压：U＝IaR1＝0.3A×R1……………..①当滑片P在b端时，电源电压U=2V+0.1A×R1……………②由①②解得：R1=10ΩU=3V当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，由图乙可知，Ib＝0.1A，U2＝2V，则滑动变阻器的最大阻值：。9、＝＜【解析】

（1）根据影响滑动摩擦力大小的因素和二力平衡条件即可比较水平拉力的大小；（2）知道拉力做功的大小关系，根据W＝Fs和P＝Fv判断比较功和功率的关系．【详解】(1)由题可知，同一物体先后以不同的速度在同一水平地面上匀速运动，则物体对水平地面的压力不变，接触面的粗糙程度不变，因此两次物体受到的滑动摩擦力不变；又因为物体在水平地面上匀速运动,根据二力平衡条件可知,水平拉力F和滑动摩擦力f是一对平衡力,大小相等,即F1＝F2＝f；(2)物体运动的距离都为10m,且F1＝F2,由W＝Fs可知W1＝W2；因为v1<v2,且F1＝F2,由P＝＝＝Fv可知,P1<P2.10、减小增大增大【解析】

减小压强的方法：是在压力一定时，通过增大受力面积来减小压强；是在受力面积一定时，通过减小压力来减小压强．伯努利原理告诉我们：流体在流速大的地方压强小、却在流速小的地方压强大．液体的压强随着深度的增加而增大．【详解】装甲车通常用履带而不用车轮，是为了在压力一定时，通过增大受力面积来减小压强；根据流体压强和流速的关系可知，飞机通过机翼来获得向上的升力，是因为流体压强随流速的减小而增大；水库的大坝呈上窄下宽的形状，是因为液体的压强随深度增大而增大．此题考查压强的相关知识，平时学习物理知识时要多联系生活实际、多举例、多解释，提高利用所学物理知识分析实际问题的能力．11、6009【解析】

[1]电热水壶工作1min电能表刚好转30转，可得工作1h电能表转30×60=1800转，消耗的电能为所以可知电热水壶的电功率为0.6kW=600W。[2]一个月烧水时间为30×0.5h=15h所以消耗的电能为W=Pt=0.6kW×15h=9kW·h12、2N12W不会相同【解析】

(1)滑轮组的效率：η===由图像可知当G物=8N时，η=80，则G动=2N，（2）拉力F=（G物动）=（4N2N）=N,绳端速度v=3v物=32m/s=6m/s拉力F做功的功率：P=Fv=2N6m/s=12W,(3)同一滑轮组的机械效率η随所挂物重G物的增大而增大，但由于额外功不可能为0，最终机械效率小于100，仅改变图甲中的绕绳方式、重复上述实验，不计绳重和摩擦，动滑轮重力不变，机械效率随所挂物重G物的变化相同，故所得到的η-G物图线与图乙所示曲线相同．13、增大（增加或变大）增大（增加或变大）化学【解析】

动能大小与质量和速度大小有关，重力势能与质量和高度有关，动能和势能统称为机械能．火箭加速升空过程中，对于火箭搭载的卫星来说，速度变大，高度增加，故动能增大，重力势能增大，卫星的机械能是由火箭燃料的化学能转化而来的．14、振动空气【解析】小明在表演二胡时，用弓拉动琴弦，使琴弦振动发声，二胡的声音是通过空气传播到我们耳中的；故答案为振动，空气．三、作图题（共7分）15、【解析】

力的大小为4N，取标度为2N，方向竖直向下，作用在小球的重心，如图所示：16、【解析】由于水的折射作用，即光线由水中传入空气中时，折射角大于入射角，所以原来看不到的硬币，加水后能看到．根据题意，往杯中加水至如图所示位置时，眼睛在B处恰好能够看到硬币，据此连接B、杯壁上沿，再延长到水面，标出箭头向上，即为折射光线；再连接A到折射光线与水面的交点，即为入射光线，如图：17、光路图如下图所示【解析】

先过折射点垂直界面作出法线，再在水中法线的另一侧画出折射光线，注意入射角小于折射角，将两条折射光线反向延长，其交点即为人所看到的A点的像的位置A′，如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、空气增大【解析】

（1）由表格数据可知，折射角小于入射角，光从空气斜射入水或其他介质中时，折射角小于入射角，故此组实验中，光是从空气中斜射入界面。（2）由表中数据可知，光从空气斜射到水面时，当入射角不断增大时，折射角也随之增大，故折射角随入射角的变化关系是：折射角随入射角的增大而增大，且折射角小于入射角。19、0.72WB灯泡断路A灯泡的电阻会随温度的变化而变化，它的电流与电压不成正比【解析】

(1)小灯泡额定电压为2.5V，电压表用3V量程，滑动变阻器、灯泡串联接入电路，电路图如图所示：。(2)电压表量程是3V，最小分度值是0.1V，电压表示数是U=2.4V；电流表量程是0.6A，最小分度值是0.02A，示数是I=0.3A；灯泡功率P=UI=2.4V×0.3A=0.72W；测量小灯泡的额定功率，应将图1中变阻器滑片P向B端移动，使电压表的示数为2.5V.(3)小灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，则出现故障的原因可能是灯泡断路。(4)随灯泡电压的增大，灯泡功率变大，温度升高，灯泡电阻变大，灯泡的电阻随温度变化而变化，它的电压与电流不成正比，灯泡的I−U图象不是直线，而是一条曲线，图象应该是图中的A.20、运动状态大小方向作用在同一直线上乙小卡片的重力可以忽略不计，它只受到两个力的作用【解析】

根据题中“在“探究二力平衡的条件”的实验中”可知，本题探究二力平衡条件实验。根据二力平衡条件：大小相等、方向相反、在同一直线上、作用在同一物体上。对实验中各个环节进行分析，与原理相对照，完成实验探究。【详解】（1）图甲方案中，小车受到两个力的作用，研究对象是小车。观察小车在什么情况下处于平衡状态，即会保持运动状态不变。这是用于探究两个力的大小和方向对物体平衡的影响。（2）把小卡片转过一个角度，两个力不在同一直线上，设计这一步骤的目的是为了探究二力平衡时，两个力必须满足的条件是作用在同一直线上。（3）乙方案小卡片的重力小忽略不计，水平方向上只受两个力的作用。甲方案水平方向上还要考虑摩擦力。故乙方案对实验结论的影响小一些。21、−14℃大于晶体熔化过程吸热水的比热容比冰的大【解析】

明确一个小格表示的分度值为1℃，可根据这点读出此温度计的示数；掌握晶体在熔化过程中的特点：吸热但温度保持不变；晶体吸收的热量Q＝cm（t-t0）；AB段和CD段的温度变化，从而可比较二者比热容关系．【详解】(1)温度计的最小刻度值是1℃，温度计示数往上越来越小，是0℃以下，示数是−14℃；(2)由图象知，BC段为熔化过程，熔化过程中要不断吸热，内能增加，温度不变，故在BC阶段中C点处物质的内能大于B点处物质的内能；(3)AB阶段5min物质吸收的热量Q＝cm(t−t0)＝2.1×103J/(kg⋅℃)×0.1kg×10℃＝2.1×103J，因为相同时间内物质吸收的热量相同,则BC阶段物质共吸收了2×2.1×103J＝4.2×103J的热量；(4)因为Q＝cm△t，所以c＝Qm△t，因为AB段和CD段物质的质量m相同,由图象知,升高的温度相同,都是10℃,加热时间之比为,所以吸收的热量之比为,从而计算得比热容之比为，所以该物质在AB段的比热容小于CD段的比热容．22、断开左小华电压表右灯泡0.65W【解析】

(1)为保护电路，连接电路时，开关应断开，滑动变阻器的滑片应滑到最大阻值处即左边．(2)开关闭合前，说明没有测量电压，发现电压表的指针在零刻度线左端，可知电压表指针没有调零，小华说法正确；(3)原电路中，电压表直接通过电流表、变阻器与电源连通，所以，开关没有闭合时电表就有读数，改正后如下图所示：(4)电压表示数为2.0V小于灯的额定电压，所以应增大灯的电压减小变阻器分得的电压，根据分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，即滑片向右滑动，直至灯泡两端电压为额定电压；在图c中，电流表小量程分度值为0.02A，则灯的额定功率P=UI=2.5V×0.26A=0.65W.五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）5×104Pa；（2）9×105J；3×103N；（3）详见解析【解析】

（1）停放在停车场时，即汽车空载时，汽车对水平地面的压力：F＝G＝mg＝2000kg×10N/kg＝2×104N；轮胎与地接触面积：S＝4×1000cm2＝0.4m2，汽车对水平地面的压强：p＝＝5×104Pa；（2）由图可知，轿车在15s～25s内速度为30m/s不变，即做匀速直线运动，已知发动机的恒定功率P＝90kW＝9×104W，轿车发动机做的功：W＝Pt＝9×104W×10s＝9×105J；由图可知，轿车匀速直线运动时，v＝30m/s，则由P＝＝Fv，可得牵引力：F＝＝3×103N，轿车匀速直线运动时阻力和牵引力是一对平衡力，则轿车运动过程中受到的阻力：f＝F＝3×103N；（3）由图象可知，0～15s和15～30s运动速度不同，由于汽车以恒定功率行驶，由P＝Fv可知，汽车行驶的0～30s时间里，汽车牵引力不是恒定不变。答：（1）该汽车停放在水平的停车场时，汽车对地面的压强有5×104Pa；（2）在15～25s时间内，汽车发动机做的功是9×105J；轿车运动过程中受到的阻力是3×103N；（3）0～15s和15～30s的发动机牵引力不同。24、49牛【解析】

由阿基米德原理知道，物体所受的浮力是：F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×5×10-3m3=49N．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）2