湖北省襄阳市市级名校2022年中考押题物理预测卷含解析

1、2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项：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05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小华想用空易拉罐来证明大气压强的存在，下列操作能达到目的的是A用手捏空易拉罐，易拉罐变瘪 B将空易拉罐密封后置于深水中，易拉罐变瘪C让空易拉罐

2、从高处下落撞击地面，易拉罐变瘪D用注射器抽取密封易拉罐中的空气，易拉罐变瘪2将两个定值电阻串联接在电压为U的电源两端，R1消耗的功率为P1，R2消耗的功率为4P1；将这两个定值电阻并联接在电压为U的电源两端，下列分析正确的是AR1与R2的电阻之比为4：1B并联时通过R1与R2的电流之比为1：1C并联时R2消耗的功率为P1D并联时两电阻消耗的总功率为P13关于能量转化下列说法中正确的是A电动机工作时，机械能转化为电能B汽油机的压缩冲程，内能转化为机械能C物体高空坠落，动能转化为重力势能D拉弯的弓将箭射出，弹性势能转化为动能4智能公交系统已于2016年5月6日在我市部分县区投入运营，如图是一名乘客

3、正在通过电子站牌获得公交车到站信息。公交车与智能公交系统间的无线通讯依靠的是（ ）A超声波B次声波C电磁波D激光5如图所示，将灯L1、L2按图甲、乙两种方式接在电压均为U的两个电路中，在甲图中灯L1的功率为4W，在乙图中灯L1的功率为9W设灯丝电阻不变下列说法中不正确的是（）A甲、乙两图中灯L1两端的电压之比是2：3BL1、L2两灯灯丝电阻之比是2：1C甲图中灯L1、L2的功率之比是2：1D甲、乙两图电路消耗的总功率之比是3：26我国的北斗七星卫星导航系统具有定位、导航和通信等功能，它传递消息是利用A电磁波 B次声波 C超声波 D红外线7现代社会，汽车已经成为常用的交通和运输工具，下列与汽车有

4、关的说法中错误的是()A汽车的观后镜为凸面镜，是为了扩大驾驶员的视野范围B载重汽车的车轮多而且宽，是为了增大汽车对路面的压强C汽车轮胎上的花纹是为了增大摩擦D驾驶员开车时要系好安全带，是为了防止惯性带来的危害二、填空题（本大题7小题，共21分）8如图所示的电路中，已知电阻R1:R2=1:1如果甲、乙两表均为电压表，当开关S闭合时，Rl与R2的连接方式是联，此时，两表的示数之比U甲:U乙_如果甲、乙两表均为电流表，当开关S断开时，两表的示数之比I甲：I乙_9一只标有”8V 0.4A”的小灯泡，接在电源电压为12V的电路中，为使其正常发光，应串联一个_的电阻；该电阻通电10s所产生的热量是_J10

5、2011年春季以来，长江中下游地区遭遇罕见的旱灾进入夏季以来，气温的升高加剧了旱情，这是因为气温的升高_（选填“增加”或“减小”）水的蒸发为了节约用水，果农们利用了滴灌的方法给果树浇水，如图，把水滴入果树下的土里，这是利用 _（选填“增加”或“减小”）水在地面的表面积来减小水的蒸发11小明用50N的水平力把重20N的木块压在竖直墙面上，使木块静止不动，此时木块受到的摩擦力大小是_ N；若减小水平压力，木块仍静止，则木块受到的摩擦力为_N。若木块原来处于下滑过程中，减小压力，木块受到的摩擦力将_（选填 “变大”、“不变”或“变小”）。12我国独立自主建立的北斗卫星定位系统，可提供全天候的及时定位

6、服务卫星定位系统是利用_传递信息光纤通信是利用光波在光导纤维中传输信息的一种通信方式，光导纤维是_（导体/绝缘体/半导体/超导体）13学习近平面镜成像的特点后，小华和小虎作了进一步的观察和研究他们代表物和像模拟平面镜成像，若小华向右转，小虎应向_转小华走近办公楼的自动感应门时，门自动平移打开，则他在玻璃门中的像将_（填“随”或“不随”）门平移傍晚，小虎在河边看到的夕阳在水中的倒影是_的虚像（选填“放大”、“缩小”或“等大”），这是由于光在平静的水面上发生了_反射（选填“漫”、“镜面”）14如图甲所示,在水平地面上放着一质量为0.9 kg（材质均匀、实心）的长方体( 取g = 10N/kg)（1

7、）若给该长方体施加一竖直向上大小为6N的拉力后，长方体所受合力为_N（2）如果用如图乙所示滑轮组将该长方体在4s内匀速提升6m，所用拉力为6N，则拉力的功率为_W，滑轮组的机械效率为_三、作图题（共7分）15如图是一束从空气斜射向玻璃的光线请在图中标出入射角的位置，并画出反射光线和折射光线（大致方向）16使用撬棒，把滚落在公路上的石块1移动，如图所示，若要求用力最小请在撬棒上标出支点0的位置，并画出这个最小的力F17根据小磁针的指向，画出通电螺线管的绕法（_）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18在“测量小灯泡正常工作的电阻”实验中，电源电压为4.5V，小灯泡灯电压是2.5V，正常发光时电

8、阻约为10，电路图如图1所示（1）小明按电路图1连接实物、接通电路，电流表、电压表均有示数，无论怎样移动滑动变阻器滑片，灯泡不发光用另一根导线的两端试触变阻器两个接线柱时，看到灯泡发光他分析：灯不发光，可能是下列原因之一A灯的实际功率过小 B灯断路 C灯被短接 D滑动变阻器断路小芳认为B、C、D这些原因不可能请你解释为什么不可能B的解释: _.C的解释: _.D的解释: _.检查发现：只有滑动变阻器接线出错，导线接在了_两个接线柱上（选填图2中的：“A”、 “B”、 “C”或“D”）（2）按图1电路图，在图2中正确连接实物（_）（3）通过正确操作，小明判断出小灯泡正常发光，电流表和电压表的示数

9、如下图所示调节滑片时要观察_表，才能判断小灯泡是否正常发光灯正常工作时的电阻为_（保留一位小数）19物理兴趣小组同学在总结物理实验的过程中，发现同样器材可以完成多个实验于是他们选取如下实验器材，电源一组、开关、电流表、多个11和31的电热丝、滑动变阻器、玻璃瓶、导线、煤油和水若干 探究实验一：探究不同液体吸热能力（1）将电热丝包裹绝缘外壳后串联入电路，完成实验电路，所选电热丝R=_R乙甲乙烧瓶中应装入_相同的水和煤油实验记录数据，并绘制图像如图所示从图像可以看出甲容器中装的是_（2）此实验中用_反映液体吸收热量的多少探究实验二：探究不同电热丝发热能力甲、乙两瓶中装入111g煤油，瓶内各安装一根

10、电阻丝两瓶中各插入了一支温度计在测量两瓶煤油的温度后，闭合开关，记录数据如下表所示：电流/A通电时间/min电阻/初温/末温/第一次甲1621112137乙1621312163第二次甲1631112144乙1631312176（3）此实验中用此实验中用_反映液体吸收热量的多少（4）分析表中第一次甲、乙数据，可得出：在通过导体的电流和通电时间相同时，_越大，导体发热越多（5）有同学提出，煤油吸收的热量不一定等于电热丝放出的热量经小组讨论后一致认为他的观点是正确的，并且提出在不同的加热过程中，加热效率很可能不同请你计算第一次实验中甲的加热效率为_（6）综合分析各组数据，发现加热效率都不相同你认为影

11、响此次实验加热效率的因素主要_20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F1L1F1L1请你找到原因后，把正确的画在乙图上（_）21在“探究通电螺线管外部的磁场分布”的实验中在硬纸板上均匀地撒满铁屑，通电后轻敲纸板，铁屑的排列情况如图所示，通过铁屑的排列情况可知，通电螺线管外部的磁场与_ 磁体的磁场相似。为描述磁场而引入的磁感线

12、_（填“是”或“不是”）真实存在的。为了研究通电螺线管的磁性，老师与同学们一起对螺线管导体中可能的电流方向和绕线方式进行了实验，得到了如下图所示的四种情况。实验说明通电螺线管的极性只与_ 有关，且这个关系可以用_ 判断。通电螺线管的磁性强弱可以通过观察螺线管吸引大头针的个数来判断。为了研究通电螺线管的磁性强弱与电流大小的关系，提供了如下图所示的器材，请根据要求用笔画线代替导线将图中的电路补充完整，要求：小磁针的指向满足如图所示的方向；滑动变阻器的滑片向左端移动时，通电螺线管中的电流变小。22在探究“杠杆平衡条件“的实验中，采用了如图甲所示的实验装置：实验前，小明同学发现实验装置处于如图甲所示的

13、状态，使用时，首先应将杠杆两端的平衡螺母向_（选填“左”或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡；把图乙中右端的钩码取下，在A点用弹簧测力计施加一个竖直向下的拉力F时，杠杆仍能在水平位置平衡，如图丙，当拉力F向左倾斜时，要保持杠杆仍在水平位置平衡，则拉力F将_（选填“变大”、“变小”或“不变”），在图丙中画出拉力F向左倾斜时，拉力F的力臂l；小红同学采用了图丁的装置进行探究，发现当杠杆水平平衡时，与其他同学得出的正确的杠杆平衡条件不相符，其可能的原因是_。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23助力济南创建文明城市，洒水车关键时刻显身手如图所示，洒水车加水时，水泵将水提升3m后进入洒水车罐体，罐

14、体有效容积为12m3，加满一罐水所用的时间是5min取gl0N/kg，通过计算回答：满满一罐水的质量是多少？加满一罐水克服重力做的功是多少？加水所用水泵的功率至少应是多少？罐体加水深度1.5m时罐底受到水的压强是多少？24如图所示，在轻质杠杆OB的B端挂一个重为111牛的物体，OA为14米，AB为12米若使杠杆能在水平位置保持静止，求：作用在A点最小力F的大小及方向六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25阅读材料，回答问题 手术时，需要利用电磁血流计来检测血流速度和血流量（血流量指单位时间内通过血管横截面的血液体积），其示意图如图所示，使用时，将血管（圆柱形）放置于两磁极之间，两金属电极

15、a、b与血管壁接触，就会有微弱电流流过仪表显示出血流速度某实验小组用电磁血流计研究血管中血流速度与n的关系n为病人心脏血管横截面积与正常人心脏血管横截面积的比值，测得病人心脏主动脉血管内血液匀速流动的速度v与n的数值如下表n1.000.900.800.750.60v/ms10.1800.2000.2250.2400.300研究表明，血管内血流速度会随血管横截面积的变化而变化，且血液匀速通过血管时，受到的阻力f与血液的流速v成正比，即f=kv，k为常数，血管横截面积越小，血液流速越快，受到的阻力越大，心脏的负担就越重（1）某次测量时，仪表显示电流为2mA，电路中的电阻为100，ab间电压为_V，

16、电磁血流计的原理与_（选填“电磁铁”、“电动机”、“发电机”）的原理相似，利用电磁流量计_（选填“可以”或“不可以”）测量某食用油管道中油的流量（2）心脏主动脉血管的横截面积变化时，心脏推动血液流动的功率P随n的变化而变化若当n=1时，心脏推动血液流动的功率P=P0，则当n = 0. 25时，心脏推动血液流动的功率P=_26小雯设计了一个测量物体重力的“托盘秤”，如图是原理示意图，其中的托盘用来放置被测物体，OBA是可绕O点转动的杠杆，R1是压力传感器（其电阻值会随所受压力大小变化而变化，变化关系如下表），R0为定值电阻，V为显示重力大小的仪表（实质是一个量程为03V的电压表）已知OB：OA1

17、：2，R0100，电源电压恒为3V（忽略托盘、杠杆及压杆的重力）压力F/N050100150200250300电阻R1/300250200150100500（1）托盘上没放物体时，压力传感器R1的电阻值是_。（2）当托盘上放被测物体时，电压表的示数如图所示，则此时压力传感器R1上的电压是多少_？（3）第（2）题中被测物体的重力是多少_？271（9分）小宇和同学们做了下面几个力学实验，请你和他们共同完成下列实验过程（g=10N/kg）：在“探究浮力的大小与哪些因素有关”时，小宇使用的是如图甲所示的实验装置，实验结束后，根据实验数据绘制了弹簧测力计的示数F与物体A的下表面浸入水中的深度h的关系图象

18、（如图乙），根据图象回答下列问题：物体A浸没在水中之前，弹簧测力计的示数随A的下表面浸入水中深度的增加而减小，说明浮力与 （选填“物体体积”或“排开液体体积”）有关物体A浸没在水中后，所受的浮力为 N，且保持不变，说明浸没在水中的物体所受的浮力与它浸没在水中的深度 （选填“有关”或“无关”）物体A的密度为 kg/m2物体A下表面所受液体压强P与其浸入水中深度h的关系图象应该是丙图中的 小宇和同学们采用如下方法测量B液体的密度，请你将实验数据补充完整；用天平测出烧杯和B液体的总质量为150.4g；将B液体倒入量筒中一部分，读出体积为10mL；测量烧杯和剩余B液体的总质量时，天平平衡后，砝码和游码

19、在标尺上所对的刻度值如图丁，质量为 g，则B液体的密度为 g/cm2小宇将弹簧测力计挂着的物体A浸没在B液体中，此时弹簧测力计的示数 （选填“大于”、“小于”或“等于”）物体A浸没在水中时弹簧测力计的示数，说明浸在液体中的物体受到的浮力还与 有关参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、D【解析】分析易拉罐变瘪的原因（A是手的压力、B是水的压力、C是地面的撞击力、D是大气压的作用），判断是否能体验大气压的存在而得出答案【详解】A用手捏易拉罐，手对易拉罐施力，使易拉罐变形、变瘪，与大气压无关，不符合题意，故A错；B液体内部的压强随深度的增加而增大，将密封易拉罐置于深水中，受到

20、水的压强很大，而使易拉罐变形，与大气压无关，不符合题意，故B错；C易拉罐从高处下落撞击地面，地面给易拉罐一个很大的力，使易拉罐变形，与大气压无关，不符合题意，故C错；D用注射器抽取密封易拉罐中的空气，使里面的气压变小，在外界大气压的作用下变形，符合题意，故D正确。2、C【解析】（1）当R1、R2串联时，通过两电阻的电流相等，根据电阻消耗的功率关系和PI2R确定两电阻之间的关系；根据电阻的串联特点和欧姆定律表示出电路中的电流，根据PI2R表示出R2消耗的功率（2）当R1、R2并联在同一电源两端时，根据并联电路的电压特点和求出R1消耗的功率，根据欧姆定律得出通过两电阻的电流关系；根据求出R2消耗的

21、电功率，进一步得出两电阻消耗的总功率【详解】（1）R1、R2串联时，通过两电阻的电流相等，由题知P2=4P1，所以，由P=I2R知道，R2=4R1，即 ，故A错误；（2）当R1、R2并联在同一电源两端时，因为并联电路各支路两端的电压相等，所以由I=知道，并联时通过R1与R2的电流之比I1：I2=R2：R1=4：1故B错误；（3）R1、R2串联时，由串联分压规律可知，它们的电压之比为U1：U2=R1：R2=1：4，所以可知U2，U1=U，则串联时R2的功率：P2 ；所以同理可得，串联时R1的功率是：P1，所以 -当R1、R2并联在同一电源两端时，它们两端的电压均等于电源电压U，则此时R2消耗的功

22、率：P2=，故C正确；此时R1消耗的功率：P1；电路消耗的总功率：P总 ，故D错误，故选C【点睛】本题考查了串联电路和并联电路的特点以及欧姆定律、电功率公式的应用，关键是根据串联时两电阻消耗的功率得出电阻关系和表示出电阻R1消耗的电功率3、D【解析】A、电动机工作时相当于用电器，消耗电能产生机械能，所以电能转化为机械能，故A错误；B、汽油机的压缩冲程中，压缩空气做功，机械能转化为内能，故B错误；C、物体高空坠落，高度减小，重力势能减小，速度变大，动能变大，重力势能转化为动能，故C错误；D、拉弯的弓具有弹性势能，将箭射出，箭具有动能，是弹性势能转化为动能，故D正确4、C【解析】公交车与智能公交系

23、统间的无线通讯依靠的是电磁波，电磁波可以在真空中传播，而声音波不能在真空中传播，故C正确。故选C。5、D【解析】A甲图中，灯L1的功率，乙图中，灯L1的功率，所以，所以，故A正确,不符合题意 B在甲图中，灯L2两端的电压为U2，两灯串联，所以所以串联电路电流相等，所以，故B正确,不符合题意C在甲图中，灯L1的功率P1=I2R1，灯L2的功率P2=I2R2，所以，故C正确,不符合题意D在甲图中消耗的总功率在乙图中消耗的总功率所以故D错误,符合题意6、A【解析】导航仪是利用电磁波传递信息的，导航仪、地面端的中心控制系统、导航卫星间可以相互传递信息。【详解】我国的北斗卫星导航系统具有定位、导航和通信

24、等功能，它传递信息是利用电磁波传递信息的。故选A。【点睛】本题考查电磁波的传播，掌握导航卫星的工作原理即可正确解题。7、B【解析】汽车的观后镜为凸面镜，凸面镜能成正立缩小的虚像，对光线有发散作用，可以扩大视野，增大驾驶员观察到的范围，故A正确；载重汽车有很多轮子，是为了在压力一定时，通过增大受力面积来减小汽车对路面的压强，从而保护路面，故B错误，符合题意；汽车轮胎刻有花纹，目的是通过增大了接触面的粗糙程度，来增大了摩擦力，故C正确；驾驶员开车时要系好安全带，主要是为了防止紧急刹车时由于惯性带来的危害，故D正确，故选B。【点睛】本题考查的是汽车上相关的物理知识，要求用学过的知识分析日常生活中的相

25、关现象，解题的关键是平时多注意观察，活用所学知识。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、串联1:4 4: 1【解析】如果甲、乙两表均为电压表，电压表内阻很大，在电路中相当于断路， 因而，当开关S闭合，R1与R2的连接方式是串联，甲测的是R1两端的电压，乙测的是总电压，两表的示数之比U甲U乙 = R1:(R1+R2)=1:4如果甲、乙两表均为电流表，电流表内阻很小，在电路中相当于一根导线，因而，当开关S断开时，R1与R2的连接方式是并联，甲测的是干路总电流，乙表测的是R1支路的电流，通过R1、R2电流之比I1I2= R2:R1=1:1;两表的示数之比I甲I乙= (I1+ I2)：I1=4:1【

26、考点】电压表、电流表在电路中不同接法，对电路的影响；串并联电路特点9、10 1 【解析】根据串联电路的电压特点求出串联电阻两端的电压，根据串联电路的电流特点得到电路中的电流，利用欧姆定律求出串联电阻的阻值，根据焦耳定律求出串联电阻产生的热量【详解】根据串联电路中总电压等于各分电压之和，则串联电阻R两端电压：，因串联电路中各处的电流相等，所以灯泡正常工作时电路中的电流：I=0.4A，由可得，串联电阻R的阻值：；此时该电阻通电10s产生的热量为：故答案为10；1【点睛】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律、焦耳定律的灵活运用，关键是知道灯泡正常发光时的电压和额定电压相等、正常发光时的电流和额定电流相

27、等10、增加 减小 【解析】对于表面积、表面上方空气的流动一定的水，温度越高，水的蒸发越快，所以气温的升高加快了水分的蒸发从而加剧旱情；果农们利用了滴灌的方法给果树浇水，减小水分的暴露表面积，使水在地面的表面积减小，从而减少土壤水分的蒸发，利于节约用水。11、20；不变；变小【解析】木块在竖直方向上，受到重力和摩擦力的作用，由于木块静止，所以摩擦力与重力是一对平衡力，大小相等，f=G=20N；减小压力，木块仍静止，所以摩擦力与重力仍是一对平衡力，大小相等，f=G=20N，摩擦力大小不变；木块原来处于下滑过程中，受滑动摩擦力，若减小水平压力，木块与墙壁间的粗糙程度不改变，木块与墙壁之间的摩擦力就

28、会减小，此时摩擦力小于重力，木块会向下加速运动。12、电磁波 绝缘体 【解析】太空中没有空气，是真空，电磁波传播不需要介质，卫星定位系统是利用电磁波传递信息；光纤通信是利用激光在光导纤维中传输的一种通信方式；光导纤维的制备材料是二氧化硅，即玻璃丝，属于绝缘体13、左 不随 等大 镜面 【解析】（1）由平面镜成像特点像与物到平面镜的距离相等，左右相反可知，若小华向右转，小虎应向左转；（2）玻璃门中的像是由于光的反射形成的虚像，虚像不在玻璃门上，所以门自动平移打开，则他在玻璃门中的像不随门平移（3）水中的倒影属于平面镜所成的像，平面镜成像是物体发出或反射的光经平面镜反射后形成的；所成的像是正立等大

29、的虚像平静的水面比较光滑，相当于一面镜子，因此光在水面上发生了镜面反射故答案为（1）左；（2）不随；（3）虚；镜面14、0 18 75% 【解析】（1）长方体的重力G=mg=0.9kg10N/kg=9N，由于拉力FG，长方体处于静止状态，受到的力是平衡力，受到的合力为零；（2）滑轮组的动滑轮绕2段绳，拉力移动的距离s=2h=26m=12m，拉力做的功W总=Fs=6N12m=72J，拉力做功的功率：P=18W，有用功W有=Gh=9N6m=54J，机械效率=75%三、作图题（共7分）15、【解析】试题分析：（1）入射角为入射光线与法线的夹角，不是与界面的夹角；（2）光从空气斜射入玻璃中时，折射光线

30、将向靠近法线的方向偏折，即折射角小于入射角解：（1）过界面的入射点垂直于界面作出法线，用虚线，标清垂直符号；（2）入射角为入射光线与法线的夹角，根据光从空气斜射入玻璃中时，折射角小于入射角画出折射光线，如下图所示：【点评】（1）无论是入射角、反射角还是折射角，都是相应的光线与法线的夹角，不是与界面的夹角；（2）折射光线、入射光线、法线在同一平面内，折射光线、入射光线分居法线两侧，光由空气斜射入其它透明介质时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角；当光由其它透明介质斜射进入空气中时，折射光线远离法线偏折，折射角大于入射角16、【解析】试题分析：杠杆的支点是指杠杆围绕转动的固定点，因此，找到在杠杆

31、转动时，那个不动的点尤为重要要使杠杆更省力，杠杆动力臂就得更长，因此，分析出哪种用法时动力臂更长，就说明此时最省力解：读图可知，当用力撬石块1时，杠杆围绕A点（撬棒与地面接触的那个点）转动，即以A为支点；以A为支点时，杠杆最长的动力臂为AB，根据杠杆平衡条件可知，此时动力最小；过点B作垂直于最长力臂AB的力，方向斜向左上方，如图所示：17、如下图所示【解析】试题分析：根据磁极间的相互作用可知，与磁针N极靠近的右端是螺线管的S极，螺线管的左端是N极，由安培定则可确定出螺线管的绕线如上图所示考点：通电螺线管四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、电流表有示数 电压表有示数 电流表有示数 “A、

32、B” 电压 8.9 【解析】（1）B.若灯短路，则电路中电流为零，电流表示数应为零；C.若灯被短接，则与其并联的电压表示数应为零；D.若滑动变阻器断路，则电路中电流为零，电流表示数应为零灯的实际功率过小，所以推断为滑动变阻器接线柱同时接了下端，导致滑动变阻器滑片不起作用、电阻过最大，所以灯泡功率过小，看不出发光（2）因灯泡电压2.5V，正常发光时电阻约10，则电路中电流约I=0.25A，所以电流表和电压表均使用小量程按照图1电路图所示，从电源正极开始，逐个顺次连接各元件，电压表与灯泡并联如图：（3）要使小灯泡正常发光，则应将小灯泡电压（即电压表示数）调为2.5V，操作时手移动滑动变阻器滑片，同

33、时眼睛看着电压表，直到电压表示数显示2.5V时，停止移动滑片此时灯泡正常发光电压表、电流表使用的是小量程，电压表分度值为0.1V，电流表分度值为0.02A，所以由图中电压表、电流表示数得：U=2.5V、I=0.28A，则灯正常工作时的电阻为R=8.919、1 质量 水 加热的时间 煤油升高的温度 电热丝电阻 82.6% 煤油与环境的温度差 【解析】探究实验一：探究不同液体吸热能力（1）为控制不同液体吸收的热量相同，应把两电阻丝串联接入电路中，根据串联电路电流的规律，通过的电流相同，相同时间内产生相同的热量，应控制电阻的阻值相同，即R甲R乙；比较不同物质的吸热能力，要控制质量相同，故甲乙烧瓶中应

34、装入质量相同的水和煤油根据实验记录绘制图象2可知，升高相同的温度（311121），甲加热的时间为乙的2倍，质量相同的不同物质，升高相同的温度，加热时间长的吸热能力强，即甲容器中装的液体吸热能力强，故甲容器中装的为水；（2）加热时间越长，物质吸收热量越多，用加热的时间反映液体吸收热量的多少；探究实验二：探究不同电热丝发热能力（3）电热丝通电产生的热量被质量相等的煤油吸收，在比热容和质量相同的情况下，煤油吸收的热量越多，煤油升高的温度越高，即煤油升高的温度反映液体吸收热量的多少；（4）分析表中第一次甲、乙数据，通过导体的电流和通电时间相同，乙电热丝电阻大于甲电热丝的电阻，乙中煤油温度升高的多，故可

35、得出：在通过导体的电流和通电时间相同时，电热丝阻值越大，导体发热越多；（5）根据焦耳定律，第一次实验中甲电热丝产生的热量：Q放I2Rt（1.6A）2112161s4.32113J；由（1）可知，升高相同的温度，水加热的时间为煤油的2倍，即水吸收的热量为煤油的2倍，根据，在质量和升高温度相同的情况 下，比热容与吸收的热量成正比，故水的比热容为煤油的2倍，故煤油的比热容：；煤油吸收的热量：Q吸c煤油mt2.1113J/（kg）1.1kg（3721）3.57113J，故第一次实验中甲的加热效率为；（6）同理可求出第2次实验乙的加热效率：，发现加热效率都不相同的原因是：煤油升高的温度越高，与环境的温差

36、越大，热量损失的越多，故加热效率越低20、平衡 右 便于测量力臂大小 【解析】（1）杠杆静止时，杠杆处于平衡状态；图甲中，杠杆右高左低，应将右端的平衡螺母向右调节，使杠杆在水平位置平衡，力臂在杠杆上，便于测量力臂大小，杠杆重心通过支点，可以消除杠杆自重对杠杆平衡的影响；（1）图中，拉力F1的方向与水平杠杆不垂直，只有力的方向与杠杆垂直时，力臂才能从杠杆上直接读出来，小明误把杠杆的长度L1当成了拉力的力臂，所以小明会得出错误的结论力臂示意图如下：21、条形 不是 电流方向 安培定则 【解析】本题探究通电螺线管外部磁场的实验，考查了磁极间的相互作用及安培定则的应用，通电螺线管的磁场特点等。要求能熟

37、练应用安培定则，由电流方向判断磁极方向，或由磁极方向判断电流方向。【详解】（1）通过铁屑的排列情况可知，通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。为描述磁场而引入的磁感线，磁场是真实存在的，磁感线不是真实存在的。（2）四个图中的螺线管电路中甲和乙的绕线方式相同，电流方向不同，根据小磁针的指向情况知：甲的右端为N极，乙的右端为S极；同理丙丁也是如此，所以实验说明螺线管的绕线方式相同时，极性只与它的电流方向有关；且这个关系可以用安培定则判断；（3）由图，根据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，所以螺线管的右端是S极，左端是N极；根据安培定则判断电流从螺线管的右端进入，从左端流出；滑片向左端移动时，

38、通电螺线管中的电流变小，则滑动变阻器接入电路的电阻增大，所以滑动变阻器一定接入右端下接线柱。如图：22、右 变大 杠杆自身的重力对实验有影响 【解析】（1）图甲可知，杠杆左端重右端轻，应将杠杆的平衡螺母向右调节，才能使杠杆处于水平位置平衡。（2）若拉力F向右倾斜时，此时F的力臂变短，根据杠杆的平衡条件，阻力和阻力臂一定，动力F的力臂变短，则动力F变大；在图丙中从A点向左下方作出拉力F，再从支点O作拉力的垂线，支点O到垂足的距离即为力臂，并标出l。如图：（3）利用如图丁所示装置进行探究，杠杆的重心没有通过支点，杠杆的自重对杠杆平衡有影响。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、 1.2104kg； 3.6105J； 1.2103W； 1.5104Pa【解析】（1）由=m/v得m=v，满满一罐水的质量是：m=v=1103kg/m312m3=1.2104kg；（2）一罐水的重力G=mg=1.2104kg10N/kg=1.2105N；克服重力做功W=Gh=1.2105N3m=3.6105J；（3）水泵的功率至少为：P=W/t=(3.6105J)/(560s)=1.2103W；（4）罐体加水1.5m时，罐底受到水的压强P=gh=1103kg/m310N/kg1.5m=1.5104Pa；答：（1）满满一罐水的质量是1.2104kg（2）加满一罐水克服重力做功是3.6105J（3）所用水