河北省保定市竞秀区乐凯中学2024年中考联考物理试题含解析

河北省保定市竞秀区乐凯中学2024年中考联考物理试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．1．物理学中对一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量，通常用一些非常直观的现象去认识，或用易测量的物理量间接测量，这种研究问题的方法叫转换法．下列研究过程中采用了这种研究方法的是A．用磁感线来表示磁场B．在探究二力平衡条件的实验中，选用轻质卡片C．通过电磁铁吸引大头针的数目来比较电磁铁磁性的强弱D．在研究平面镜成像时，用一根相同的蜡烛来研究成像的性质2．下列关于信息和能源的说法，正确的是（）A．石油和天然气属于可再生能源B．光纤通信的原理是利用光纤中激光的多次反射C．核电站是利用核聚变释放的能量发电的D．手机信号下雨天会受影响是因为水对电磁波有屏蔽作用3．夹子是我们生活中经常使用的物品，图中给出了夹住物品和用手捏开时的两种情况．下列说法中正确的是A．用手将其捏开时．它是省距离的B．用其夹住物品时，它是费力的C．无论将其捏开还是夹住物品时．它都是省力的D．无论将其捏开还是夹住物品时，它都是费力的4．装有不同液体的甲、乙两烧杯，放入两个完全相同的物体，当物体静止后两烧杯中液面恰好相平，如图所示．液体对甲、乙两烧杯底部的压强分别是、，液体对两物体的浮力分别是、，下列判断正确的是A．， B．，C．， D．，5．关于声现象，下列说法正确的是A．物体振动的越快，发出的音调越低B．外科医生利用超声波振动除去人体内的结石是利用了声音传递能量C．用真空罩罩住发声体减弱噪声的做法是控制噪声的产生D．声音在不同介质中的传播速度都相同6．如图四个装置可以用来研究有关物理现象或说明有关原理，下列表述正确的是（）A．图①研究电磁感应现象 B．图②研究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系C．图③说明电动机原理 D．图④说明发电机原理7．小明想设计一种能反映并调节温度高低的电热毯电路，其原理是：顺时针转动旋钮型变阻器触片，通过电热丝的电流增大，产热加快，温度升高，反映温度高低的“仪表”(电压表)示数变大．下列电路图符合设计要求的是()A． B． C． D．8．为救治病人，急需将一种药品送到偏远乡村，药品要求在0℃以下存放，医疗队临时制作了一个简易冷藏箱（如图），下列关于冷藏箱的说法正确的是A．包装盒的外壳要用密度较大的材料B．包装盒要用导热效果较好的材料C．比较而言，冷藏盒中使用的冰块，使用盐水制作的好于清水D．冰块应放在图中甲容器中9．下列有关声现象的说法正确的是A．“不敢高声语，恐惊天上人”中的“高”是指声音的响度B．摩托车的消声器是在传播过程中减弱噪声C．能从不同乐器中分辨出小提琴的声音主要是因为音调不同D．蝙蝠在飞行时靠超声波探测障碍物，说明声波可以传递能量10．小华同学设计了一个检测天然气泄漏的电路如图所示．电源电压恒定不变；R0为定值电阻；R为气敏电阻，其阻值随天然气浓度变化曲线如图乙所示．下列说法正确的是（）A．天然气浓度增大时，电压表示数变小B．天然气浓度增大时，电路消耗的总功率变小C．天然气浓度减小时，电流表示数变大D．天然气浓度减小时，电压表与电流表示数的比值不变二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11．一未装满橙汁的密闭杯子，先正立放在桌面上（如下图A），然后反过来倒立在桌面上（如下图B），两次放置橙汁对杯底的压强分别是pA和pB，橙汁对杯底的压力分别是FA和FB，则有pA______pB，FA_____FB．（选填“大于”“等于”“小于”）12．如图是人抬独轮车车把时的简化示意图，此时独轮车相当一个______杠杆；若动力臂是阻力臂的3倍，物体和车总重G为1200N，则抬起车把的力F为________N．13．电梯为居民上下楼带来很大的便利，出于安全考虑，电梯设置了超载自动报警系统，其工作原理如图所示，电梯厢底层装有压敏电阻R1，R2为保护电阻，K为动触点，A、B为静触点，当出现超载情况时，电铃将发出报警声，此时电梯_____（能/不能）运行，电磁铁的上端是_____极，电梯超载时报警说明压敏电阻的阻值随压力增大而_____，如果用较小的电阻替换R2电梯可乘人数将变_____（多/少）．14．（1）如图，在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团硝化棉，用力将活塞迅速下压，筒内空气温度升高，硝化棉燃烧，筒内空气的内能改变是通过_______的方式实现的，该过程能量转化的特点与汽油机_______冲程的能量转化相同。（2）一单缸四冲程汽油机，飞轮转速为3000r/min，则1s对外做功_______次，若其效率为30％，消耗100g汽油可对外做功_______J。（3）汽油机工作时，通常都用水进行冷却，这是利用了_______的特点。若冷却用水共为5kg，则水由20℃升高到100℃时吸收______J热量（q汽油=4.6×107J/kg）。15．某水库水深20米，平静的水面上空，一只鸟正以5m/s的速度冲向水中捕食小鱼，向下俯冲的过程中，它在水中的像相对于它的速度是__________m/s，像的大小__________（选填“变大”“不变”或“变小”）；16．2018年12月30日嫦娥四号探测器已经顺利进入登月轨道。“嫦娥四号”火箭发动机燃料选用液氢，主要是因为液氢的_____高，火箭在加速上升过程中机械能_____（填“增大”、“减小”或“不变”），且火箭与空气摩擦导致内能_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。17．如图所示，电源电压恒定，电阻R1＝20Ω．闭合开关S，断开开关S1，电流表示数是0.3A；再闭合S1，电流表示数变化了0.2A，则电源电压U＝_____V，电阻R2＝_____Ω．闭合开关S、S1时，R2的功率P＝_____W。三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18．在北京奥运会上获得比赛前三名的选手都将挂上既体现奥运理念，又体现中华民族特色的奖牌用一种玉石制作然后分别镀上金、银、铜而成的奖牌。小阳是个爱动脑筋的孩子，当他得到一小块制作奥运奖牌余下的玉石材料后，立即着手利用家里的弹簧秤测这种材料的密度。请你和小阳一起来完成测量过程。（g取10N/kg）如图所示用细线拴住玉石块，用弹簧秤测出其所受重力，这时弹簧秤示数是_______N，从而可计算出玉石块的质量。如图所示让玉石块完全浸入水中，从图中弹簧秤的示数可计算出玉石块所受的浮力是______N。利用以上测量数据可计算出玉石块的密度是_______________kg/m3。19．如图所示，硬质杠杆AOB上挂一重物G，O为支点，请你在杠杆AOB上作出使重物在图示位置静止时的最小力F及力臂L；20．如图所示，杠杆AB可绕O转动，绳AD连在以A为圆心的弧形导轨MN上，D可在MN上自由滑动，当绳的D端从N向M滑动过程中，杠杆仍保持平衡，则AD对杠杆的拉力变化情况是_____．21．小华利用图示装置来研究凸透镜成像的规律．（1）为使像成在光屏中央，应调整烛焰、透镜的中心和光屏的中心位于_______上．（2）如图甲所示，光屏上能呈现清晰的像，此像的性质是倒立、________的实像．其实际应用是_______．（选填“放大镜”、“幻灯机”或“照相机”）（3）她又利用该装置研究视力的矫正问题，将蜡烛放在离凸透镜较远的位置，如图乙所示，给凸透镜“戴”上近视眼镜，此时光屏上能成一清晰的像；若“取”下近视眼镜，为使光屏上的像再次清晰，在保持透镜位置不变的条件下，下列操作可行的是（______）．①将光屏远离透镜；②将光屏靠近透镜；③将蜡烛远离透镜；④将蜡烛靠近透镜；A．①③B．①④C．②③D．②④22．在探究凸透镜成像规律时，如图甲所示，将A凸透镜固定在光具座上35cm刻线处，将点燃的蜡烛放置在光具座上5cm刻线处，移动光屏，使烛焰在光屏上成清晰的像，由A凸透镜成像中物距和像距的变化关系画出图像如图乙所示；接着他保持蜡烛的位置不变，将凸透镜A换为凸透镜B并保持位置不变，移动光屏，使烛焰在光屏上成清晰的像，如图丙所示.请根据上述实验现象和凸透镜成像规律判断：凸透镜A的焦距是______________cm，凸透镜A的焦距________________凸透镜B的焦距（选填“大于”、“小于”或“等于”）.在甲图中，保持凸透镜不动，把蜡烛向右移动5cm，要想在光屏上再次得到清晰的像，应该把光屏向_______（选填“左”、“右”）移动一段距离，像将______（选填“变大”、“变小”或“不变”）.图丙所示的实验现象可以说明____的成像特点（选填“照相机”、“幻灯机”或“放大镜”）；若将远视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间，光屏上原来清晰的像变模糊了，若保持凸透镜和光屏的位置不动，应使蜡烛__（选填“靠近”、“远离”）凸透镜，则又能在光屏上看到蜡烛清晰的像.四、计算题（本大题包括2小题，共22分．解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）23．港珠澳大桥被誉为现代七大奇迹之一，其中长约5600m的沉管隧道通过引桥与人工岛路面相连，引桥长1000m，竖直高度为40m，简化图如图所示．重5×104N的汽车在沉管隧道中以90km/h的速度匀速行驶，所受阻力为其重力的0.05倍．从引桥最低端开始汽车功率增大到90kW匀速行驶，耗时45s到达人工岛路面，求：汽车完全通过沉管隧道需要多少秒；汽车在沉管隧道中行驶时牵引力所做的功；汽车在引桥上所受阻力的大小．24．为了纪念引滦入津修建了纪念碑。碑高10m、宽3m、厚2m，石头的密度为2.5×103kg/m3。如果地面能承受的最大压强是1.2×105Pa，现把纪念碑立在高1m，密度为2×103kg/m3长方体基石上，基石的底面积如果是12m2，符合要求吗？（g=10N/kg）

参考答案一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．1、C【解析】

A.利用磁感应线去研究磁场分布规律，这种研究方法叫模型法，不符合题意；B.在探究二力平衡条件的实验中，选用轻质卡片，忽略了纸片质量的影响，用到了理想实验法，不符合题意；C.电磁铁磁性强弱不能直接观察，通过观察被吸引的小铁钉数间接知道了电磁铁磁性的强弱，采用的是转换法，符合题意；D.探究平面镜成像特点时，选用两根相同的蜡烛是利用了等效替代法，不是转换法，不符合题意．2、B【解析】

A．石油和天然气在地球上的储量是有限的，利用之后无法再生，属于不可再生能源，故A错误；

B．光在光导纤维中经多次反射向前传播，故B正确，

C．核电站是利用核裂变来释放能量的，不是利用核聚变，故C错误；

D．手机信号下雨天会受影响是因为雷电对电磁波有干扰作用，故D错误．3、B【解析】

用手捏开夹子时，夹子的手柄部分比较长，在使用的过程中动力臂大于阻力臂，所以是省力杠杆．夹子夹住物品时，钢圈产生的力是动力，被夹物体产生的力是阻力，夹子的转轴处是支点，阻力臂大于动力臂，所以是费力杠杆．故B正确．4、A【解析】

两物块完全相同，在甲中漂浮，在乙中悬浮，它们在液体内都是静止的，故受力平衡，即浮力都等于物体的重力；∴F甲=F乙，由于物体在甲中浸入液面的体积比乙中的小，故由F浮=ρ液gV排得：ρ甲>ρ乙，∵p=ρ液gh，由于液面高度相同，∴p甲>p乙．故A正确，BCD错误．5、B【解析】试题分析：音调的高低与频率有关，频率越快，音调越高，故A错误；外科医生利用超声波振动除去人体内的结石是利用了声音能传播能量．故B正确；用泡沫盒罩住发声体减弱噪声的做法是在声音的传播过程中减弱噪声，即阻断噪声的传播．故C错误；声音在不同介质中的传播速度一般不同．故D错误；故应选B．【考点定位】声音的综合利用6、B【解析】

（1）电流磁效应是指电流能产生磁场；（2）比较电磁铁磁性强弱一般用不同的电磁铁来吸引大头针；（3）电磁感应是指闭合电路的一部分导体在磁场中切割磁感线，电路中会产生感应电流；（4）研究磁场对电流的作用要先给导体通电，再将其放入磁场中．根据不同实验的特点，对照各图进行判断即可．【详解】A.是奥斯特实验，即演示电流的磁效应的实验装置，故A错误；B.是演示电磁铁中线圈匝数的多少与磁性强弱的关系的实验装置，故B正确；C.是研究电磁感应现象的实验装置，是发电机原理，故C错误；D.是演示磁场对电流作用的实验装置，是电动机的原理，故D错误；故选B.7、D【解析】

A．图中电压表与电热丝并联，变阻器将全部电阻连入电路，转动旋钮型变阻器触片，不改变变阻器连入的阻值，故通过电热丝的电流不变，故A错误；B．图中电压表与电热丝并联，变阻器的右边电阻连入电路，顺时针转动旋钮型变阻器触片，变阻器连入的阻值变大，根据欧姆定律可知通过电热丝的电流变小，根据Q=I2Rt可知产热变慢，故B错误；C．图中电压表与电源并联，示数不变，故C错误；D．图中电压表与电热丝并联，变阻器的左边电阻连入电路，顺时针转动旋钮型变阻器触片，变阻器连入的阻值变小，根据欧姆定律可知通过电热丝的电流变大，根据Q=I2Rt可知产热变快，故D正确，故选D．8、C【解析】为了携带方便，减轻重力，包装盒的外壳要用密度较小的材料，故A错误；这种药品要求在低温环境下存放，要求运输过程中尽可能不从外界吸收热量，包装盒应具有导热性能差的，即要用保温效果较好的材料，故B错误；药品要求在0℃以下存放，要求所选物质的熔点在0℃以下，冰的熔点是0℃，盐冰的熔点低于0℃，所以冷藏盒中应使用盐水冰块，故C正确；为使药品处于低温环境，应放在甲位置，在甲位置上面放置低温物质冰块，故D错误，故选C．9、A【解析】

A.高声是声间的大小，指声音的响度，故A正确；B.摩托车的消声器是在声源处减弱噪声，故B错误；C.能从不同乐器中分辨出小提琴的声音主要是因为音色不同，故C错误；D.蝙蝠在飞行时靠超声波探测障碍物，说明声波可以传递信息，故D错误．10、D【解析】

观察乙图，发现浓度增大，气敏电阻阻值变小．回到甲图，天然气浓度增大，气敏电阻变小，根据串联电路电阻等于各个电阻之和，有欧姆定律，当变小，电流I变大，电压表测量的电压,电流变大，电压变大，A错．电路消耗的总功率,总电压不变，I变大，总功率变大B错．天然气浓度减小，气敏电阻变大可判断电流I变小C错．此时，不管电流怎么变化，定值电阻不变，比值不变，答案D对．二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11、大于小于【解析】

不论正立还是倒立，杯中装的都是橙汁，液体密度相同，由图可知，倒立时的深度较小，根据p=ρgh可知，倒放是对杯底的压强较小，即pA＞pB．当容器形状是上粗下细（如图A）时，橙汁对容器底的压力：FA=pASA=ρghASA＜ρgVA=mg=G，即FA＜G，当容器形状是上细下粗（如图B）时，橙汁对容器底的压力：FB=pBSB=ρghBSB＞ρgVB=mg=G，即FB＞G，所以，FB＞FA．12、省力400【解析】

由独轮车车把的简化示意图可知，独轮车在使用时动力臂大于阻力臂，所以它属于省力杠杆；根据图示可知，L1：L2=3：1，根据杠杆平衡原理，FL1=GL2，．13、不能S减小少【解析】试题分析：工作时，电流从电磁铁的下面导线流入，利用安培定则判断出电磁铁的下端为N极，上端为S极，故A错误；正常情况下（未超载时），衔铁被弹簧拉起，K与静触点A接触，电梯正常工作；超载时，随着压力的增大，压敏电阻的阻值随着减小，电路中的电流逐渐增大，电磁铁的磁性逐渐增强，动触点K与静触点B接触，电铃报警，电梯不工作；电源电压一定时，如果用较小的电阻替换R2，要使电路中的电流保持不变，则压敏电阻R1的阻值变大，压力将变小，电梯可乘人数将变少．考点：电磁继电器的组成、原理和特点14、做功压缩251.38×106水的比热容大1.68×106【解析】

（1）在空气压缩引火仪的玻璃筒底部放一小团硝化棉，用力迅速向下压活塞，看到的现象是硝化棉燃烧起来；说明对筒内气体做功，使空气的内能增大，温度升高；该实验中，压缩筒内空气做功，活塞的机械能转化为筒内空气的内能，与内燃机的压缩冲程相似；（2）已知飞轮转速为3000r/min=50r/s，一个工作循环活塞往复2次，曲轴转动2周，对外做功1次，故该汽油机1s内对外做功25次；汽油燃烧放出的热量：Q=mq=0.1kg×4.6×107J/kg=4.6×106J，汽油机对外做的功为：W=4.6×106J×30%=1.38×106J；（3）由于水的比热容大，质量相同的水和其它物质相比，升高相同的温度，水吸热多，冷却效果好，所以，汽油机工作时，通常都用水进行冷却；水吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×5kg×（100℃-20℃）=1.68×106J。15、10不变【解析】

一只鸟正以5m/s的速度冲向水中捕食小鱼，向下俯冲的过程中，它在水中的像相对于它的速度是，根据平面镜成像特点可知，鸟的像也以5m/s向水面运动，所以它在水中的像相对于它的速度是10m/s，像与物的大小总是相同的，所以像的大小不变；16、热值增大增大【解析】

火箭采用液态氢作为火箭的燃料，原因是液态氢具有较高的热值，完全燃烧相同质量的氢时，可以释放出更多的热量；火箭在加速上升过程中，速度增大、动能增大，高度变大，重力势能变大，使得机械能增大；火箭与空气摩擦做功，将机械能转化为飞船的内能，温度升高、内能增大。17、6301.2【解析】

闭合S，断开S1时，电路为R1的简单电路，电流表测通过R1的电流，由I＝URU＝I1R1＝0.3A×20Ω＝6V；若再闭合S1时，两电阻并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，通过R1的电流不变，仍然为0.3A；因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且电流表示数变化了0.2A，所以，干路电流变大，即电流表的示数增大，则通过R2的电流I2＝0.2A，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，R2的阻值：R2＝UI2＝6VR2的功率：P＝UI2＝6V×0.2A＝1.2W。三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18、3.61.84.5×113【解析】试题分析：（1）由图甲可知，弹簧测力计的最小分度值是1．3N，弹簧测力计的示数是F1=3．6N。（3）由图乙可知，弹簧测力计的示数F3=3．8N，玉石块所受的浮力F浮=F1-F3=3．6N-3．8N=1．8N。（3）阿基米德原理可知，玉石排开的水受到的重力G排水=F浮=1．8N，被排开水的质量，被排开水的体积，玉石所受的重力G=F1=3．6N，玉石的质量，玉石的体积V=V排=8×11-5m3，玉石的密度。考点：浮力产生的原因．密度体积的计算19、【解析】根据杠杆平衡条件，动力臂越长越省力，力的作用点确定，从支点到动力作用点的距离便为最长的力臂；图中O为支点，要使杠杆平衡且动力最小，就应该让力F作用在A点，OA是最长的力臂，则力F应与OA垂直且向上．如图所示：20、先变小后变大【解析】

本题应当从动力臂的长度变化入手，因为阻力和阻力臂不变，根据杠杆的平衡条件知：动力臂如果变长则动力变小；动力臂变短则动力变大．由图可以看出，杠杆左端的阻力（物体的重力）没有改变，阻力臂也没有改变，所以根据杠杆的平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂，要想得出AD对杠杆的拉力变化情况，可以分析拉力力臂的变化．如上图所示：当绳子AD处于D位置时的力臂为：LD，当绳子AD处于E位置即与杠杆垂直时的力臂为：LE当绳子AD处于F位置时的力臂为：LF在直角三角形AOG和AOH中，LE均为斜边，所以LE＞LD；LE＞LF；综上分析：绳子AD从N到M的过程中力臂先变大后变小，所以AD对杠杆的拉力先变小后变大．解决本题的关键是熟知杠杆平衡条件的应用，在解题过程中要找准变化的量和不变的量，作力臂时要准确．21、同一高度放大幻灯机D【解析】

（1）在实验中，应使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心的中心大致在同一高度，像才能成在光屏的中心；（2）由图甲可知，物距小于像距，说明2f＞u＞f，此时成倒立、放大的实像，投影仪或幻灯机应用此原理制成的；（3）近视眼是晶状体变厚，晶状体对光线的会聚能力增强，使像成在视网膜的前方，戴凹透镜使光线发散一些，使像呈在视网膜上；若“取”下近视眼镜（即取下凹透镜），又恢复到原来的状态，为使光屏上的像再次清晰，需减小像距或减小物距，所以需要光屏靠近透镜或蜡烛靠近透镜，故②和④符合题意．22、10小于右变大幻灯机靠近【解析】（1）根据图乙可知，当u＝v＝20cm时，蜡烛成等大的实像，这时u＝v＝2f，所以f＝10cm，即凸透镜A的焦距是10cm。设凸透镜B的焦距为fB，由图丙知fB＜30cm＜2fB,