乐山市沙湾区市级名校2022年中考适应性考试物理试题含解析

2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．在中国科技馆的展厅里，摆着一个如图所示，叫做“最速降线”的展品：两个并排轨道的起点高度一样，终点高度也一样；一个是倾斜的直轨道，另一个是向下弯曲的弧形轨道．将甲、乙两个完全相同的小球同时分别从直轨道和弧形轨道的起点释放，弧形轨道上的乙球先到达终点．若不计一切摩擦阻力，则关于两小球从起点至终点的运动过程中，下列说法正确的是A．乙球的动能先增大后减小B．乙球的重力势能先变小后变大C．甲球所受重力对甲球做功比乙球所受重力对乙球做功慢D．甲球所受重力对甲球做的功比乙球所受重力对乙球做的功少2．电压表只用来测量灯泡L2的电压，下列正确的是（）A． B．C． D．3．小阳设计一个天然气泄漏检测电路，如图甲所示，R为气敏电阻，其阻值随天然气浓度变化曲线如图乙所示，R0为定值电阻，电源电压恒定不变．则下列说法正确的是（）A．天然气浓度增大，电压表示数变小B．天然气浓度减小，电流表示数变大C．天然气浓度增大，电路消耗的总功率变小D．天然气浓度减小，电压表与电流表示数的比值不变4．如图所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，将变阻器滑片向左移动时A．灯泡L1亮度不变、L2变亮B．电流表示数变小，电压表示数不变C．电流表示数不变，电压表示数变大D．电流表、电压表示数均不变5．图是甲、乙两导体的电流与电压的关系图象，由图象可知A．甲导体的阻值是5ΩB．乙导体的阻值是10ΩC．若将甲、乙两导体串联接在电路中，通过它们的电流之比D．若将甲、乙两导体串联接在电路中，它们两端的电压之比6．对下列物理现象，判断正确的是（）A．实验中的两个轻质小球相互吸引，则它们一定带异种电荷B．烈日下游泳池旁的混凝土热得烫脚，而池中的水却不怎么热，这是因为混凝土吸热多些C．踢出的足球在空中飞行，受到重力的同时，也受到向前的冲力D．悠扬的钢琴声也可能成为噪声7．（2017山西卷）下列数据是小明对教室中相关物理量的估测，其中最接近实际的是A．室温约48℃B．一张理综答题卡的质量约500gC．门的高度约为4mD．一盏日光灯的额定功率约40W8．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9．甲、乙两物体同时同地向东做匀速直线运动，它们的s﹣t图象如图所示．由图象可知下列说法正确的是A．甲的速度小于乙的速度B．经过6s，甲在乙前面1.2m处C．以甲为参照物，乙向东运动D．以乙为参照物，甲向东运动10．如图所示，用力F=30N，按住一重G=10N的木块，当木块沿竖直方向匀速下滑时，木块受到的摩擦力的大小是（）A．10N

B．20N

C．30N

D．40N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，当滑动变阻器滑片向左移动时，下列判断错误的是：A．电压表示数与电流表A1示数的乘积变大B．电压表示数与电流表A2示数的乘积变大C．电压表示数与电流表A1示数的比值不变，电流表A2示数变大D．电压表示数与电流表A1示数的比值变大，电流表A2示数变大12．下列常见的现象中，能量转化的描述正确的是A．弯折铁丝﹣﹣机械能转化为内能B．保温瓶的瓶盖蹦起﹣﹣内能转化为机械能C．燃料燃烧﹣﹣化学能转化为内能D．干电池供电﹣﹣电能转化为化学能13．如图，电源电压不变，R0为定值电阻，灯L1，L2分别标有“6V6W”、“6V3W”字样，设灯的电阻不变，当S与a接触时，电流表示数为0.3A，R0消耗的电功率为P1；当S与b接触时，R0消耗的电功率为P2；已知P1：P2＝9：4，下列说法正确的是A．L1，L2的电阻之比为1：2B．电源电压为6VC．定值电阻R0的阻值为6ΩD．S分别与a，b接触时，电路的总功率之比为3：2三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示是甲、乙两电阻经实验测得的U-I图象，现将甲、乙两电阻并联在电路中，当通过两个电阻的总电流为0.3A，则电路两端的总电压是______V；若将甲、乙两电阻串联在电路中，当通过电路的电流为______A时，两个电阻消耗的功率相等．15．现有重800N的木箱A，小李同学想把它搬到高为6m、长为10m的斜面上，如图所示，他站在斜面上，沿斜面向上用600N的拉力使木箱A匀速从斜面底端到达斜面顶端。则其机械效率是______%，木箱A在斜面上匀速运动时受到的摩擦力是______N。16．随着我市成功通过国家义务教育均衡化验收，所有学校教室都配备了多功能一体机和标准的日光灯照明设备，多功能一体机正常工作的电压为____伏，多功能一体机与日光灯之间是_____的（选填“并联”或“串联”）；额定功率为40W的日光灯正常工作１h，消耗的电能是________J。17．在寒冷的冬天,很多同学用热水袋装热水取暖,是利用了水的比热容比较_____(选填“大”或者“小”);如图为某型号电热水袋,袋内装有0.5kg的水,自动断电的温度为80℃,若某次给它通电时,袋内水的初温为20℃,当达到断电温度时,袋内水吸收的热量是______J。（水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)18．改变内能有不同的方式，如图所示，是通过_____方式把试管里的水进行加热．．水沸腾后，水蒸气推动活塞迅速冲出管口，水蒸气的内能_____（填“增大”或“减小”），在活塞被推出的过程中，能量转化情况与内燃机_____冲程相同．试管口出现了白雾，这是_____（填物态变化名称）现象．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图甲所示，是小区内的一种新型健身器械，叫单人坐拉器，它的简化模型图，如图乙所示。坐在坐拉器座椅上的人，当双手用力向下拉动手柄A时，操作杆AB会绕着转轴O转动，连杆BD拉动杆O′C绕转轴O′转动，将座椅向上抬起，（g取10N/kg）关于该坐拉器及其模型图，下列说法正确的是_____。A．该坐拉器是个组合杠杆，使用过程中可以省功B．O′DC杠杆是费力杠杆，而BOA杠杆是省力杠杆C．人的体重越重，坐拉器使用过程中的机械效率越高D．该坐拉器的机械效率为定值，不会发生变化已知手柄竖直向下移动30cm时，座椅竖直升高9cm，用时5s，若人的质量为60kg，利用坐拉器抬起人的机械效率为90%，则抬起人的过程所做功的功率为多少_____？已知图乙中OA：OB＝6：1，O′C：O′D＝2：1，此时AB杆处于水平位置，BD杆垂直于杆AB和O′C，BD杆对AB和O′C杆的拉力均沿着BD，且大小相等。若手臂对手柄A的拉力方向和人的重力方向视作同一直线，物体间相互作用力的大小相等、方向相反，忽略坐拉器的自重、转动时的摩擦和座椅的尺度。若小红的质量为40kg，则此时小红让自己保持图乙的状态，需要对手柄A施加竖直向下的拉力为多大_______？20．如图所示，在水平桌面上放置一个平底轻质薄塑料杯，杯子底面积为2×10-3m2，高为0.1m，杯中装满水，水的质量为300g，将体积为100cm3、重为1.8N的小球缓慢的放入水中，当小球静止时（g=10N/kg）求：（1）水对容器底部的压强；（2）水对容器底部的压力；（3）小球受到的浮力。21．如图甲所示，在一个长方体容器底部固定一轻质弹簧，弹簧上端连有一边长为的实心正方体物块A，当容器中水的深度为时，物块A有的体积露出水面，此时弹簧恰好处于自然伸长状态（即没有发生形变）（已知）。求：（1）物块A受到的浮力大小；（2）物块A的密度大小；（3）若往容器中缓慢加水（水未溢出）至物块A恰好浸没时，立即停止加水，相比加水之前，此时水对容器底部压强的增加量大小。（已知缓慢加水的过程中，弹簧受到的拉力F跟弹簧的伸长量关系如图乙所示）五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，自动扶梯沿图示方向匀速运动，请画出站在扶梯上的人所受力的示意图______．23．如图所示为电磁铁强弱演示仪，其原理是当电磁铁的磁性增强时，小磁片因受到磁铁的作用而发生转动，使得磁针指示的数值增大，请在图中标出电流正负极．（_____）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．为了探究光反射时的规律，实验小组的同学选用了平面镜、纸板和激光器进行了如图所示的实验：（1）实验中还需要的器材是：______．（2）实验小组的小红同学发现，从平面镜中能看到小白同学的眼睛，小白同学也能看到小红的眼睛，说明________________________________。（3）在实验过程中，若将纸板倾斜，如图乙所示，让光线仍贴着纸板沿方向射向镜面，此时反射光线与入射光线_______（选填“在”或“不在”）同一平面内，纸板上________（选填“能”或“不能”）看到反射光线。25．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______。26．在做“探究凸透镜成像的规律”实验时，某实验小组所描绘的图线如图所示，图线中A、B、C三点分别与蜡烛在光具座上移动过程中的三个位置相对应，蜡烛处于AB间某一位置时，成_____像，蜡烛从B移动到C的过程中，所成像逐渐_____（选填“变大”、“变小”、“不变”）．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解析】

A.因为乙球下降的过程中速度逐渐增大，乙球的质量不变，所以乙球的动能逐渐增大，故错误；B.因为乙球的高度逐渐减小，质量不变，所以乙球的重力势能逐渐减小，故错误；C.因为甲乙两个小球重力做功相同，乙球先到达终点，所以乙球到达底部所用的时间较短，甲球到达底部所用的时间较长，所以乙球所受重力对乙球做功比甲球所受重力对甲球做功快，故正确；D.因为甲、乙两个小球的质量相同，所以两个小球的重力相同，又因为甲乙两个小球下降的高度相同，所以甲乙两个小球重力做功相同，故错误．2、C【解析】

电压表只用来测量灯泡L2的电压，电压表应只与L2并联，且电流从电压表的正接线柱流入，从负接线柱流出；A、由图知，电压表与灯L1串联后再与灯L2并联，A不符合题意；B、两灯泡串联，电压表测灯L1的电压；B不符合题意；C、两灯泡串联，电压表只与L2并联，且电压表的正负接线柱连接正确，则电压表只测量灯泡L2的电压，故C符合题意；D、两灯泡并联，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以电压表也测量L1的电压，D不符合题意；3、D【解析】

因为由气敏电阻的阻值随天然气浓度变化曲线可知，气敏电阻的阻值随天然气浓度的增大而减小，所以当天然气浓度增大增大时，串联电路中的总电阻减小，由I＝可知电路中的电流增大；由U=IR可知，定值电阻R0的电压增大，即天然气浓度增大电压表示数增大；由P＝UI可知，电路消耗的总功率变大；电压表与电流表示数的比值等于R0的阻值，是不变的．故选D．4、C【解析】

AB．因电压表接在滑片电路上，故该部分相当于断路，故滑动变阻器电阻不能改变，故电路中电流不会改变，即电流表示数不变，灯泡亮度不变；故A、B错误；CD．滑片左移时，与电压表并联的电阻变大，则由欧姆定律得电压表示数变大；故D错误，C正确5、D【解析】

根据题中“图是甲、乙两导体的电流与电压的关系图象，由图象……”可知，本题考查串联电路特点和欧姆定律的应用，关键是从图象中能找到有用的信息，根据串联电路的电流和电压规律，并利用欧姆定律进行分析判断。【详解】由图象可知，当U甲＝U乙＝2V时，I甲＝0.2A，I乙＝0.1A，由可得，甲、乙两导体的电阻分别为：，，将甲和乙串联接在电路中时，因串联电路中各处的电流相等，则通过它们的电流之比。所以，两导体两端的电压之比为：甲和乙串联接在电路中时I＝I乙＝I甲，，故ABC错误，D正确。6、D【解析】

A．实验中的两个轻质小球相互吸引，则它们可能带异种电荷，异种电荷相互吸引；也可能一个带电，一个不带电，因为带电体吸引轻小物体的性质，A错误；B．烈日下游泳池旁的混凝土热得烫脚，而池中的水却不怎么热，这是因为水的比热容较大，在吸收相同的热量情况下，水的温度变化较小，混凝土温度变化较大，B错误；C．踢出的足球在空中飞行，受到重力和空气的摩擦力，C错误；D．悠扬的钢琴声，如果妨碍了人们的休息、学习或睡眠也可能成为噪声，D正确．故选D．7、D【解析】试题分析：人的体感温度在25℃左右，教室内温度感觉舒适，在25℃左右，故A错误；一张理综答题卡的质量不到1g．故B错误；一层楼的高度在3m左右，而门的高度约为4m，此值大于3m，故C错误；日光灯正常工作的电流在0.2A左右，其额定功率约P=UI=220V×0.2A=44W，故D正确；故应选D。【考点定位】电功率；温度；质量的估测；长度的估测8、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9、D【解析】

由于甲乙的s-t图象是一条倾斜的直线，所以甲乙都做匀速直线运动，由图象知道，，，v甲＞v乙，故A错误；由图象知道，当t=6s时，甲运动了1.2m，乙运动了0.6m，又因为甲、乙两物体同时同地向东做匀速直线运动，所以经过6s，甲在乙前面1.2m-0.6m=0.6m处，故B错误；因为v甲＞v乙，甲、乙两物体同时同地向东做匀速直线运动，所以甲在乙车的前面向东运动，两物体的相对位置不断变化，以甲为参照物，乙向西运动，以乙为参照物，甲是向东运动的，故C错误，D正确。10、A【解析】试题分析：此题根据二力平衡的条件：等大、反向、共线、共物，知道其中的一个力可以确定另一个力。木块的状态是匀速下滑，因此竖直方向受到平衡力作用。重力和摩擦力是一对平衡力。重力为10N，因此摩擦力为10N，方向竖直向上。故选A。考点：摩擦力的大小平衡力二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、AD【解析】

A、由图可知，电阻R1和滑动变阻器R2并联，电流表A2测干路中的电流，电流表A1测量通过R1的电流，电压表测电源电压，因并联电路各支路互不影响，所以，滑片移动时，通过定值电阻R1的电流不变，即电流表A1示数不变，则电压表示数与电流表A1示数的乘积不变，故A错误，符合题意；B、当滑动变阻器滑片向左移动时，变阻器连入电路的电阻变小，由欧姆定律I=可知，通过变阻器的电流变大；根据并联电路电流的规律可知，总电流变大，即电流表A2示数变大，则电压表示数与电流表A2示数的乘积变大，故B正确，不符合题意；CD、由前面解答可知，电流表A2示数变大，电压表示数、电流表A1示数均不变，所以，电压表示数与电流表A1示数的比值不变，故C正确，不符合题意；D错误，符合题意。12、ABC【解析】

A、弯折铁丝是通过做功的方式将机械能转化为内能，故A正确；B、保温瓶的瓶盖蹦起，是气体对外做功，将内能转化为机械能，故B正确；C、燃料燃烧的过程是化学能转化为内能的过程，故C正确；D、干电池供电的过程，是将化学能转化为电能的过程，故D错误。13、ACD【解析】

（1）已知灯泡的额定电压和额定功率，根据电功率的公式求出灯泡的电阻；然后求出L1，L2的电阻；

（2）已知P1：P2=9：4，根据P=I2R求出两个状态下的电流之比，已知当S与a接触电阻R0与L1串联时电流表示数为0.3A，据此即可求出；当S与b接触R0与L2串联时电路中的电流I2；然后根据欧姆定律和串联电路的特点得出电源电压的表达式，即可求出电源电压和电阻R0的阻值；

（3）利用P=UI即可求出总功率之比。【详解】（1）灯泡的电阻：，，则R1:R2=6Ω:12Ω=1:2，故A正确；（2）根据P=I2R可得：，，由图可知：当S与a接触时，电阻R0与L1串联，根据欧姆定律和串联电路的特点可得电源电压U=I1（R1+R0）=0.3A（6Ω+R0）------------①当S与b接触时，R0与L2串联；电源电压U=I2（R2+R0）=0.2A（12Ω+R0）-----------②由①②可得：R0=6Ω，U=3.6V；故B错误，C正确；（3）总功率之比为P总1:P总2=UI1:UI2=I1:I2=0.3A:0.2A=3:2，故D正确。故选ACD。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、20.25【解析】

（1）将甲、乙两电阻并联在电路中，当通过两个电阻的总电流为0.3A时，因并联电路中各支路两端的电压相等，且干路电流等于各支路电流之和，则由图象可知，当U=2V时，通过甲的电流为0.1A、通过乙的电流为0.2A时，符合I=I甲+I乙=0.3A；（2）将甲、乙两电阻串联在电路中时，因串联电路中各处的电流相等，所以，由P=UI可知，当两电阻两端的电压相等时，它们消耗的电功率相等，由图象可知，当电路中的电流I=0.25A时，两电阻两端的电压均为5V，它们消耗的电功率相等；15、80120【解析】

物重G=800N，斜面高h=6m，拉力F=600N，斜面长s=10m，小李做的有用功为：=800N×6m=4800J，小李做的总功：=600N×10m=6000J，斜面的机械效率：；额外功为：W额=W总−W有用=6000J−4800J=1200J，因为，所以摩擦力的大小：.16、220并联1.44×105【解析】

学校电路的电压跟家庭电路的电压一样，都是220V，多功能一体机与日光灯工作时互不影响，所以是并联的；额定功率为40W的日光灯正常工作1h，消耗的电能是：W=Pt=40W3600s=1.44J.17、大1.26×105J【解析】

因为水的比热容比较大，即其吸热、放热能力都比较强，所以生活中常用水来做加热液或冷却液；质量为0.5kg的水温度从20℃升高到80℃,吸收的热量为Q=cm△t=4.2×103J/(kg·℃)×0.5kg×（80℃-20℃）=1.26×105J。18、热传递减小做功液化【解析】

改变内能的方式有两种：一是做功，二是热传递．图中所示，是通过热传递方式把试管里的水进行加热；做功改变内能时，物体对外做功，内能减小温度降低；水沸腾后，水蒸气推动活塞迅速冲出管口，水蒸气的内能减小，在活塞被推出的过程中，能量转化情况与内燃机做功冲程相同；水沸腾后，水蒸气推动活塞做功，水蒸气的内能减小，温度降低，所以在塞子冲出时会看到水蒸气液化的白气．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、BC12W100N【解析】

（1）根据题意知道，该坐拉器是个组合杠杆，由功的原理可知道，使用任何机械都不能省功，故A错误；由图知道，操作杆AB会绕着转轴O转动，由于OA大于OB，所以BOA杠杆是省力杠杆；连杆BD拉动杆O′C绕转轴O′转动，O′C大于O′D，所以O′DC杠杆是费力杠杆，故B正确；手柄竖直向下移动30cm，座椅竖直升高9cm，即二者的比值不变，由×100%知道，人越重，则有用功占总功的比值越大，所以坐拉器的机械效率越高，故C正确，D错误；（2）根据题意知道，人的体重是：=60kg×10N/kg=600N，抬起人的过程做的有用功是：=600N×0.09m=54J，由×100%知道，抬起人的过程所做的总功是：=60J，则此过程所做功的功率是：=12W。（2）小红的重力是：=40kg×10N/kg=400N，对于杠杆AOB由杠杆平衡条件知道，，即：，对于杠杆O′CD，则，即：，根据题意知道，FB=FD，又因为物体间相互作用力的大小相等，即FA=FA′，所以解得：FA=100N。20、（1）1×103Pa；（2）2N；（3）1N【解析】

（1）水对容器底部的压强：p底=ρ水gh=1×103kg/m3×10N/kg×0.1m=1×103Pa；（2）水对容器底部的压力：F底=p底S=1×103Pa×2×10-3m2=2N；（3）小球的密度：ρ球=GgV=1.8N10因为ρ球＞ρ水，所以，小球沉底，则小球在水中静止时受到的浮力：F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1×103kg/m3×10N/kg×100×10-6m3=1N。答：（1）水对容器底部的压强是1×103Pa；（2）水对容器底部的压力是2N；（3）小球受到的浮力是1N。21、（1）4N（2）0.4×103kg/m3（3）600Pa【解析】

（1）物块A体积为V=（0.1m）3=0.001m3，则V排=V-V露=V-===4×10-4m3，物体A受到的浮力：F浮=ρ水gV排=1×103kg/m3×10N/kg×4×10-4m3=4N；（2）弹簧恰好处于自然状态时没有发生形变，弹簧对物体没有力的作用，物体受到重力和浮力作用，F浮=G，ρ水gV排=ρ物gV，ρ物=ρ水==0.4×103kg/m3；（3）物块A刚好完全浸没水中弹簧对A的拉力：F1=F浮-G=ρ水gV-ρ物gV=1×103kg/m3×10N/kg×10-3m3-0.4×103kg/m3×10N/kg×10-3m3=6N；

由图乙可知：此时弹簧伸长了6cm，则容器内水的深度增量；水对容器底压强的变化量：Δp=ρ水g△h=1×103kg/m3×10N/kg×0.06m=600Pa。答：（1）物块A受