2022届浙江省台州市玉环市中考冲刺卷物理试题含解析及点睛

1、2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项1考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回2答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效5如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1很多文学作品含有一定的物理道理，反映了

2、文学家对生活的细心观察和用心体会，下面文学名句与物理解释对应正确的是（ ）A潭清疑水浅，荷动知鱼散“水浅”是由于光的直线传播B空山不见人，但闻人语响“闻声不见人”是由于声速比光速快C少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰未改的是“音调”D花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴分子的运动导致“花气袭人”2下列现象不能用流体压强与流速的关系来解释的是A如图所示向两张纸中间吹气，纸张向中间靠拢B如图所示装有液体的玻璃管，底部和侧壁的橡皮膜往外凸起C如图所示地铁站台边，人必须站在安全黄线以外的区域候车D如图所示飞机升力的产生原因3冬天用手去摸铁棍和木棍。觉得铁棍比木棍凉。这是因为A铁棍比木棍的温度低B铁棍比木棍的热能

3、少C铁棍比木棍的导热能力强D铁棍比木棍比热容大4有人发明了一种“发电地板”，如图所示发电地板的主要部件由永磁体和线圈组成，行人或车辆通过时，挤压地板使永磁体和线圈发生相对运动，便能发电该发电地板的工作原理与下列哪个选项的实验原理相同( )ABCD5以下操作中，不能改变音调的是（ ）A改变杯内的水量，再次用湿手摩擦杯口B改变用力大小，再次敲鼓面C改变钢尺伸出桌面长度，再次波动钢尺D改变管内水量，再次对着试管口吹气6如图为直流电动机的基本构造示意图以下相关的分析中正确的是（）A电动机是利用电磁感应的原理工作的B电动机工作过程中，消耗的电能全部转化为机械能C使线圈连续不停地转动下去是靠电磁继电器来实

4、现的D仅改变磁感线的方向可以改变线圈转动的方向7冰壶是冬奥会比赛项目，比赛日戏名队员在水平冰面上将底面平滑的冰壶推出后，由两名本方队员手持毛刷在冰壶滑行的前方擦刷冰面，使冰壶尽量滑行到目标位置，如右图，下列关于冰壶翻的叙述中错误的是 （ ）A冰壶在滑行过程中动能保持不变B冰壶离开运动员的手后，运动员不再对它做功C冰壶底面磨得平滑是为了减小滑行时的摩擦力D冰壶离开运动员的手后能继续前进是因为冰壶具有惯性二、填空题（本大题7小题，共21分）8如图所示的托里拆利实验中，测得的大气压强等于_ mm高水银柱所产生的压强，已知水银密度13.6103 kg/m3，g取10 N/kg，则100 mm高水银柱产

5、生的压强为_ Pa9有质量为5kg，初温为15的水，吸热后温度升高到95，则需吸收的热量为_J；如果这些热量由天然气燃烧来提供，则至少需要燃烧热值为4.0107J/m3的天然气_m3。（水的比热容为4.2103J/（kg）10水面下某处的压强为9.8103帕，它表示该处每平方米面积上受到水的_为9.8103牛；该处的深度为_米；若深度增加，则水的压强将_（选填“变大”、“不变”或“变小”）11（1）如图甲所示，用刻度尺测量物体A的长度是_cm；（2）图乙中弹簧测力计的示数为_N12如图所示的电路中，开关闭合后，滑动变阻器从左向右滑动的过程中，灯泡的亮度_(选填“变亮”或“变暗”)，电压表的示数

6、将_(选填“增大”或“减小”)13如图表示白炽电灯将电能转化为光能和内能的大致比例，由此可以计算出白炽电灯的发光效率为_，若节能灯的发光效率为30%，它只要有_W的功率就可以达到60W的白炽灯的亮度。142017年5月18日，我国宣布在南海进行的可燃冰试采获得成功可燃冰是一种固态晶体，在常温压下会迅速_（填物态变化）为气态它的热值约为1.41010J/m3，2m3的可燃冰完全燃烧后可放出_J的热量，若这些热量60%被水吸收，可以将_kg的水从0加热到100（c水=4.2103J/（kg）三、作图题（共7分）15画出使杠杆AB在图所示位置静止时所用最小力F的作用点和方向16重为3牛的物体静止放在

7、水平地面上，用力的图示法在图中画出物体受到的支持力F。（_）17如图所示，AO为入射光线，O为入射点.根据光的反射和折射特点，在图中画出反射光线及折射光线.四、实验题（本大题共5小题，共20分）18在“探究杠杆平衡条件的实验”中：（1）实验前，杠杆左端下沉，则应将左端的平衡螺母向 _调节（选填“左”或“右”），直到杠杆在水平位置平衡（2）如图甲所示，杠杆上的刻度均匀，在A点挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在B点挂_个相同的钩码（3）如图乙所示，已知每个钩码重0.5N，当弹簧测力计在C点斜向上拉（与水平方向成30角）杠杆，使杠杆在水平位置平衡时，弹簧测力计示数大小为_N（4）学完杠杆知识后

8、，小明在综合实践活动中制作杆秤他取一根质量均匀分布的圆木棒，测得木棒AB长度为80cm、质量为50g；一质量为350g的小盘和一质量为150g的螺母如图丙所示，小明将小盘悬于棒的A端，用细线在O点提起木棒，木棒恰好水平平衡，则OA为_cm小明用该杆秤称某物体的质量，平衡时的情形如图丁所示，则该物体的质量为_kg19如图甲、乙是探究电流通过导体时产生热的多少跟什么因素有关的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气实验中，用_反映密闭空气温度的变化图甲可探究电流产生的热量与_的关系，通电一段时间后，_(填“左”或“右”)侧容器中电阻产生的热量多图乙可探究电流产生的热量与_的关系，通电一段时间后，_

9、(填 “左”或“右”)侧容器中电阻产生的热量多该实验中用到的研究物理问题的方法是_法(写出两种) 某同学将两段阻值不同的电阻丝R1、R2分别密封在两个完全相同的烧瓶中，设计了如图丙所示的装置，装入烧瓶的煤油质量相等,利用图丙装置也可探究电流通过导体时产生热量与_的关系，烧瓶中用煤油而不用水是因为_现在教材中用甲装置替代丙装置的演示，请对比甲、丙装置，评价一下甲装置的优点：_20用如图所示装置模拟人眼成像情况，此时烛焰在光屏上成清晰的像。（1）实验时，应使烛焰、凸透镜和_的中心位于同一高度上；（2）图中物距u应满足的条件是u_2f (填“=”、“”或“”）；（3）当蜡烛远离凸透镜时，烛焰的像将_

10、（填“靠近”或“远离”）凸透镜。21利用图所示的实验装置探究“杠杆的平衡条件”请按要求完成下列问题：将杠杆安装在支架上，发现杠杆右端下沉，此时应将杠杆右侧的平衡螺母向_调（选填：“左”或“右”），使杠杆在水平位置平衡如图甲所示挂钩码，杠杆在水平位置平衡，若将杠杆左右两侧各去掉一个相同的钩码，则杠杆_端将下沉（选填：“左”或“右”）如图乙所示，用弹簧测力计在杠杆处竖直向上拉时，若杠杆能在水平位置平衡，则悬挂在处的钩码总质量为_22为了探究小灯泡亮度与实际功率的关系，某校物理兴趣小组设计了如图甲所示的实验电路，标有“2.5V”字样的小灯泡电阻约为10，电源电压6V，可供选用的滑动变阻器有“10 1

11、A”的R1和“20 1A”的R2。为了完成实验，你认为应该选用的滑动变阻器是_。（选填“R1”或“R2”）请用笔划线代替导线将图甲的实验电路补充完整_。（要求：滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变亮）电路正确连按后，闭合开关，他们发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表指针明显偏转，你认为造成这一现象的原因可能是_。（选填字母）A电流表断路 B小灯泡短路 C小灯泡灯丝断了 D滑动变阻器短路排除故障后，当滑动变阻器的滑片移到某一位置时，某同学从“015V”量程的刻度线看出指针停在10V处，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑动变阻器的滑片向_移（选填“左”或“右”）直到小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙

12、所示，则小灯泡的额定功率是_W。根据收集到的实验数据，同学们得出了灯泡亮度与实际功率的关系。在分析论证过程中，勤于思考的小明发现小灯泡在不同亮度下，它两端的电压与电流的比值不一样，你认为其主要原因是_。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23如图甲所示的九阳豆浆机，由打浆和电热两部分装置构成中间部位的打浆装置是电动机工作带动打浆刀头，将原料进行粉碎打浆；外部是一个金属圆环形状的电热装置，电热装置的简化电路图如图乙所示，开关S可切换加热和保温两种状态，R1、R2是发热电阻，豆浆机的主要参数如下表请解答下列问题：型号额定电压打浆装置电热装置JYDP11S220V电机功率加热功率保温功率60W48

13、4W121 W（1）某次向豆浆机中加入黄豆和清水，打浆完成后浆的质量共400g，初温为40，加热该浆使其温度升高60，需要吸收多少热量？设该浆的比热容为4.0103J/（kg）电阻R1和R2的阻值分别为多大？24某品牌智能滚筒洗衣机具有洗净度高、不伤衣物、可设定洗涤温度、方便安全等优点。其简化等效电路如图所示，此时处于空档位置。闭合开关S，旋钮绕P转动，实现档位转换，旋至1档时R1、R2同时工作，洗衣机处于加热状态：旋至2档时R2和电动机同时工作，洗衣机处于保温洗涤状态。R1和R2均为电热丝，其阻值不受温度影响，R122，主要参数如下表。（c水4.2103J/（kg）*牌智能滚筒洗衣机额定电压

14、220V加热功率2400W设定温度范围3090电动机功率240W防电墙电阻1106（1）洗衣机内注入10kg的水，在额定电压下连续加热1050秒，水温由20上升到50，此过程中的加热效率是多少？（2）R2阻值是多少？（3）防电墙技术的应用是洗衣机未来发展的趋势。防电墙通过在洗衣机内部形成永久性电阻保证人的安全。异常漏电情况下，电流依次经防电墙和人体流入大地，若人体的最大电阻为1105，人体的安全电压不高于36V，通过计算判断防电墙技术能否保证人的安全。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25小明家使用的是天然气热水器，天然气在燃烧时发生的能量转化是_，小明在洗澡前热水器显示的水的温度是1

15、0，天然气表的示数是1477. 88m3，洗澡后天然气表的示数是1478. 09m3，消耗的这些天然气完全燃烧放出的热量为_J，小明洗澡时适宜的水温是42，他这次洗澡用了_L水。（各种热损失忽略不计） （标准大气压，c水=4.2103J/（kg），天然气的热值为3.2107J/m3）26小莉去山区旅游，坐在汽车里通过了弯弯绕绕很长一段路程来到了一座村庄.村民告诉她还只是在半山腰，她感到很惊讶为什么汽车要走这么长的路程呢?小莉回校后请教了科学老师用如图所示的斜面进行模拟实脸.在保持斜面高度不变的情况下，改变斜面的长度，发现斜面越长，拉动小车匀速上升的力F越小（1）由此她明白了很长的山路使汽车_（

16、选填“省力”或“省功”）的作用（2）一辆总质量为2000千克的汽车以10米/秒的速度匀速通过一段长3750米的路程，提高250米，需要的时间为_秒，所做的有用功为_焦（g=10N/kg）27日本发生了强烈地震并引发了海啸，对福岛核电站造成了很大的破坏，如图所示核电站的核心设备是_，其中发生的_反应是可以控制的； 如果核电站每年需要50t的核燃料，而同等规模火电站每年需要510 6 t的煤炭510 6 t的煤炭完全燃烧放出的热量是_J（煤炭的热值为3107Jkg） “能源和环境”是世界各国共同面临的问题，保护环境、节约能源要从我做起下列说法中需要改正的是 _ A尽可能用太阳能热水器代替电热水器B

17、养成及时关掉水龙头和人走关灯的习惯C用洗脸水冲厕所，将废报纸、空酒瓶等送到废品收购站D及时将生活垃圾、废电池装在一起丢入垃圾箱参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、D【解析】试题分析：潭清疑水浅，是由于光从水中射入空气中，在水面处发生光的折射而产生的现象，故A错误；声波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象叫做波的衍射，“空山不见人，但闻人语响”是声波的衍射现象，故B错误；古诗“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰”中的“乡音无改”是指音色未变，故C错误；天气突然变暖，空气温度升高，花朵分泌的芳香油分子在空中做无规则运动的速度加快，分子的扩散加快，从而使人可以闻到浓浓的花香

18、，故D正确；故应选D【考点定位】光现象；声现象；分子动理论2、B【解析】A对着两张平行的纸吹气，两纸中间的空气流速大压强小，而两纸的外部空气流速小压强大，两纸受到两边向内的压力差，所以两张纸被压到一起，能用流体压强与流速的关系来解释。故A不合题意；B如图所示装有液体的玻璃管，底部和侧壁的橡皮膜往外凸起，是因为液体对容器底和侧壁有压强。不能用流体压强与流速的关系来解释。故B符合题意；C当列车驶进站台时，会带动人和车之间的空气流动速度加快，此时人外侧的空气流动速度慢，根据流体压强与流速的关系可知：人外侧空气流速慢压强大，而内侧流速快压强小，会产生一个向内侧的压强差，将人推向火车，易出现危险。所以人

19、必须站在安全黄线以外的区域候车。能用流体压强与流速的关系来解释。故C不合题意；D相等的时间内，空气经过机翼上面的路程大于下面的路程，机翼上面的空气流速大于下面的流速，机翼上面的压强小于下面的压强，出现压强差，出现了压力差，这个压力差就是机翼向上的升力；能用流体压强与流速的关系来解释。故D不符合题意。3、C【解析】寒冷冬天的夜晚，气温很低，铁棍和木棍的温度是一样的，但觉得铁棍比木棍凉，是因为铁棍的导热性比木棍好，把手上的热量迅速导走了，就觉得铁棍凉了，故C正确。4、B【解析】试题分析：由题意目中的叙述可知，发电地板的原理是电磁感应现象；A图说明通电导线周围存在磁场；B图是电磁感应现象；C图是通电

20、导体在磁场中受力运动，是电动机的原理；D图是研究电磁铁磁性强弱的；故应选B【考点定位】电与磁5、B【解析】声音的三要素是：音调、响度和音色；影响声音音调的是物体振动的频率，图中只有B是通过增大振幅来改变声音响度以外，其它三个都是通过改变振动的频率来改变音调的，故应选B。6、D【解析】A电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，故A错误；B电动机工作过程中，消耗的电能大部分转化为机械能，有一部分电能转化成了热能，故B错误；C使线圈连续不停地转动下去是靠换向器来实现的，故C错误；D电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的，且所受力的方向与电流的方向和磁场的方向有关，故仅改变磁感

21、线的方向可以改变线圈转动的方向，故D正确；故选D。7、A【解析】试题分析：A冰壶在滑行过程中，受到摩擦阻力的作用，运动的速度越来越小，动能越来越小；B功等于力与沿力的方向移动距离的乘积冰壶离开运动员的手后，运动员对冰壶不再施加力的作用，不再对它做功；C冰壶底面磨得平滑，减小了粗糙程度，是为了减小滑行时的摩擦力； D冰壶离开运动员的手后能继续前进是因为冰壶具有惯性（惯性是物体保持原有运动状态不变的性质）故选A【考点定位】动能与哪些因素有关；功的理解；影响摩擦力的因素；惯性二、填空题（本大题7小题，共21分）8、750 1.36104 【解析】读图可知，玻璃管内水银面到水银槽中水银面的垂直高度为7

22、50mm，因此，当时的大气压强等于750mm高水银柱产生的压强；100mm产生的压强为：pgh13.6103kgm310Nkg0.1m1.36104Pa9、1.681060.042【解析】试题分析：质量m=5kg，温度变化t=95-15=80，根据比热容公式，则需吸收的热量为Q=Cmt=4.2103J/kgC5kg80C=1.68考点：比热容计算 热值计算10、压力 1 变大 【解析】压强是表示物体单位面积上所受压力的物理量，压强为9.8103帕，它表示该处每平方米面积上受到水的压力为9.8103牛，根据P可得h1m因为液体压强随深度的增加而增大所以若深度增加，则水的压强将变大11、3.10

23、2.2 【解析】（1）刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；物体左侧与3.00cm对齐，右侧在6.1cm处，估读为6.10cm，所以物体A的长度为L6.10cm3.00cm3.10cm（2）弹簧测力计的最小刻度值为0.2N，因此弹簧测力计的示数为2N+10.2N2.2N；12、变暗 增大 【解析】由图示可知，变阻器与灯泡是串联的，电压表测变阻两端的电压，滑动变阻器滑片从左向右滑动的过程中，电阻变大，电流变小，灯泡变暗，灯泡两端的电压减小，所以电压表的示数变大13、10% 20 【解析】白炽灯的总功是消耗的100J的电能，有用功是1

24、0J的光能，发光效率= =10%，节能灯的发光亮度要和白炽灯相同，就需要让两者的有用功相同，W白炽灯有用功=W节能灯有用功，W白炽灯总功白炽灯=W节能灯总功节能灯，P白炽灯t白炽灯=P节能灯t节能灯，60W10%=P节能灯30%，P节能灯=20W。14、升华 2.81010 4104 【解析】1可燃冰在常温压下会迅速变为气态，此过程为升华过程；22m3的可燃冰完全燃烧释放的热量：Q放=Vq=2m31.41010J/m3=2.81010J，3由100%可得，水吸收的热量：Q吸=Q放=60%2.81010J=1.681010J，由Q吸=cm（tt0）可得，加热水的质量：三、作图题（共7分）15、【

25、解析】从图中可以看出，OB的长度大于OA的长度，则最长的力臂为OB，因此最小力F的作用点在B点，过在B点作垂直于0B的向上的力，即为最小力F的示意图如图所示：16、【解析】物体静止在水平面上，处于平衡状态，所以受到的重力和桌面的支持力是一对平衡力，两者大小相等，所以支持力等于重力等于3N，支持力的方向与重力方向相反，竖直向上。如下图所示：17、【解析】先过O点画出垂直于界面的法线，根据光的反射定律知，反射角等于入射角，据此画出反射光线，如图；根据光的折射定律知，当光由水中斜射入空气中时，折射角大于入射角，据此画出折射光线，折射光线适当远离法线，如图：点睛：重点是根据光的反射和折射定律作图，关键

26、是记清楚光由空气斜射入水或玻璃中时，折射角小于入射角，反之折射角大于入射角，可根据光路可逆的特征进行记忆。四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、右 6 3 5 2.25 【解析】（1）杠杆左端下沉，右端上翘，则应将左端的平衡螺母向上翘的右端移动；（2）杠杆在水平位置平衡时，力臂在杠杆上，根据杠杆平衡条件：4G3=nG2，n=6；（3）当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30角)杠杆，此时动力臂等于OC；根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2得弹簧测力计示数大小为：F1=3N； （4）因为木棒质量均匀分布，所以OA段木棒的质量mOA=lOA，OB段木棒的质量mOB=50glOA，OA段木

27、棒重力的力臂lOA=，OB段木棒的力臂lOB=，由杠杆的平衡条件可得： 350glOA+lOA=(50glOA)，解得：lOA=5cm；设物体的质量为m，由杠杆的平衡条件可得：(m小盘+m)glOA+mOAglOA=(m螺母+mOB)glOB，即mlOA+m小盘lOA+mOAlOA=m螺母lOB+mOBlOB，因m小盘lOA+mOAlOA=mOBlOB，所以,mlOA=m螺母lOB，解得：m=m螺母=150g=2250g=2.25kg.19、U型管中液面高度的变化 电阻 右 电流 左 控制变量法、转换法 电阻 煤油的比热容小，煤油是绝缘体 甲加热空气，空气比煤油受热膨胀程度更大，现象更明显；空

28、气更安全 【解析】(1)由图知，当空气温度升高时，空气膨胀，U形管中的液面会出现高度差，所以实验中用U型管中液面高度的变化反映密闭空气温度的变化。(2)图甲两电阻串联，电流相等，而两个电阻不等，所以可探究电流产生的热量与电阻的关系；通电一段时间后，根据可知，电流相等时，电阻越大，产生的热量越多，所以右侧容器中电阻产生的热量多。(3)图乙两容器中的电阻相等，而通过的电流不相等，所以可探究电流产生的热量与电流的关系；因为右侧容器的外面并联了一个电阻，具有分流作用，即左侧电阻通过的电流大；根据可知，电阻相等，电流越大时，产生的热量越多，所以，左侧容器中电阻产生的热量多。(4)该实验中用到的研究物理问

29、题的方法：分别控制电流和电阻相等，分两次实验进行探究，是控制变量法的应用；用U形管液面的高度差来表示产生热量的多少，是转换法的应用；(5) 图丙中，两个电阻串联，可以保证电流相等，两电阻的阻值不同，所以利用图丙装置也可探究电流通过导体时产生热量与电阻的关系；烧瓶中用煤油而不用水有两个原因：一是煤油的比热容小，吸收相同的热量时，温度升高更高，所以实验时用时短，实验现象更明显；二是普通的水是导体，而煤油是绝缘体，所以用煤油而不用水。(6)现在教材中用甲装置替代丙装置的演示，对比甲、丙装置，甲装置的优点有：一是容器内的空气的质量小，空气的比热容也小，所以甲装置实验时，用时短，现象更明显；二是灯油容易

30、燃烧，而空气不会燃烧，所以甲装置相对更安全。20、光屏 靠近 【解析】（1）实验时，在光具座上放置实验器材，调节烛焰、凸透镜和光屏的中心在同一高度上，目的是成像在光屏中央；（2）在图中成的是倒立缩小的实像，蜡烛应放在大于2倍焦距的位置，即u2f；（3）当蜡烛远离凸透镜时，烛焰的像将落在光屏的前方，烛焰的像将靠近凸透镜。21、（1）左 ； （2）右 ； （3）12【解析】（1）由题意可知，杠杆右端下沉，说明右侧较重，所以应将右侧的平衡螺母向左调；（2）在甲图中，由于左侧力臂较大，所以当两边去掉相同的钩码时，左侧的力与力臂的乘积减小的多，故杠杆右端将下沉；（3）由图示可知，测力计的示数为3N，动力

31、的力臂为2，阻力的力臂为3，根据杠杆的平衡条件可知，在A点的阻力应为2N，故应挂的钩码的总质量应为12kg22、 R2 C 右 0.65 灯的电阻随温度的升高而变大【解析】分析：（1）灯的额定电压为2.5V，小灯泡电阻约为10，由欧姆定律求灯的额定电流，当灯正常发光时，由串联电路的规律和欧姆定律求变阻器连入电路中的电阻确定选用的滑动变阻器；（2）根据滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变亮，确定变阻器的连接与灯串联；（3）逐一分析每个选项，找出符合题意的答案；（4）根据电压表大小量程之比为5：1读数，灯在额定电压下正常发光，比较电压表示数与额定电压的大小，根据串联电路电压的规律及分压原理确定滑片移动

32、的方向；根据电流表选用小量程确定分度值读数，根据P=UI求灯的功率；（5）灯的电阻随温度的升高而变大，由欧姆定律分析。解答：灯的额定电压为2.5V，小灯泡电阻约为10，由欧姆定律，灯的额定电流约为：I=ULR=2.5V10=0.25A，电源电压6V，当灯正常发光时，由串联电路的规律和欧姆定律，变阻器连入电路中的电阻：（2）滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变亮，即电流变大，电阻变小，故滑片以右电阻丝连入电路中与灯串联，如下所示：（3）A若电流表断路，整个电路断路，两表都没有示数，不符合题意；B若小灯泡短路，则电压表示数为0，电流表有示数，不符合题意；C若小灯泡灯丝断了，小灯泡不亮，电流表无示数，电

33、压表与电源连通测电源电压，电压表指针明显偏转，符合题意；D若滑动变阻器短路，电流表有示数，电压表有示数，不符合题意，故选C；（4）灯在额定电压下正常发光，排除故障后，当滑动变阻器的滑片移到某一位置时，某同学从“0-15V”量程的刻度线看出指针停在10V处，则对应小量程的2V，小于灯的额定电压2.5V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向右移动，直到电压表示数为额定电压；此时电流表的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流大小为0.26A，则小灯泡的额定功率是：P=UI=2.5V0.26A=0.65W

34、；（5）灯的实际功率越大，灯越亮，灯的温度越高，因灯的电阻随温度的升高而变大，故灯丝的电阻越大，由欧姆定律，灯两端的电压与电流的比值即为灯的电阻，故不一样。故答案为： (1). R2 (2). (3). C (4). 右 (5). 0.65 (6). 灯的电阻随温度的升高而变大【点睛】本题探究小灯泡亮度与实际功率的关系，考查器材的选择、电路的连接、故障分析、操作过程及影响电阻大小的因素。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、 (1)9.6104J(2)100 300【解析】(1)加热该浆需要吸收的热量：Q吸=cm(tt0)=4.0103J/(kg)0.4kg60=9.6104J，(2)由图知,当S接a时,电路中只有R1,电阻较小,由P=U2R可知,此时电功率较大,为加热档;当S接b时,电路中R1、R2串联,电阻较大,由P=由P=U2R可得RR1=U2P加热 =由P=U2R串=U2P保温=则R2的阻值：R2=R串R1=400100=300；24、（1）50%（2）242（3）能保证【解析】（1）洗衣机内注入10kg的水，水温由20上升到50水吸收的热量：Q吸c水m水（tt0）4.2l03J/（