吉林省德惠市达标名校2023届中考二模物理试题含解析

2023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．小灯泡L和电阻R上分别标有“6V4.8W”和“0.6A”字样，它们的电流随电压变化规律如图所示．现将小灯泡L和电阻R连入电路中，若要确保电路中的元件不被烧坏，则下列说法错误的是A．L和R并联时干路中的电流最大可达到1.4AB．L和R并联时电路的总功率最大可达到8.4WC．L和R串联时电源电压不超过9VD．L和R串联时小灯泡的功率最大可达到4.8W2．在室温下，用绷紧的橡皮膜把一空锥形瓶的瓶口封上,然后把瓶子放入热水中，橡皮膜会向外凸，下列关于瓶内气体的描述错误的是（）A．分子的无规则运动会加剧 B．内能会增大C．质量会不变 D．压强会减小3．西安城墙国际马拉松比赛，是世界唯一一个将赛道设在完整古城墙上的马拉松赛事。关于其中的物理知识说法正确的是A．站立在路边的工作人员受到的支持力和他对地面的压力是平衡力B．地面对正在跑步的运动员产生摩擦力的作用，方向向后C．跑步时使劲向后蹬地面，是利用了物体间力的作用是相互的D．跑步的过程中，运动员对地面的压力和压强都会发生变化4．如图在探究“不同物质的吸热能力”时，同学们使用的器材有：相同规格的电加热器、玻璃杯、温度计、初温和质量都相同的水和食用油，关于实验，下列说法正确的是（）A．食用油吸热升温快，说明食用油吸热能力强B．物体吸热多少是由它的物质种类决定的C．加热相同的时间，末温低的物体吸热能力强D．将食用油和水加热到相同的温度时，它们吸收的热量相同5．如图所示为某物质熔化时温度随加热时间变化的图像（加热装置的功率不变，不考虑热损失），从图中能得到的正确信息是：A．该物质在AB段和CD段吸收的热量相等B．该物质熔化过程持续了4minC．处于0℃的该物质一定是固液共存状态D．该物质在B、C两点时温度、内能都相等6．下图的各现象中，可作为“物质质量与体积有关”事实依据的有（）A．（1）与（2） B．（2）与（3） C．（2）与（4） D．（1）与（4）7．如图所示，当开关S闭合，甲乙两表为电压表时，两表的读数之比U甲：U乙为4﹕1，当开关S断开，甲乙两表为电流表时，两表的读数之比I甲：I乙为（）A．4﹕3 B．3﹕2C．3﹕4 D．3﹕18．波士顿大学的科学家设计了一种“波浪能量采集船”，如图所示，在船的两侧装有可触及水面的“工作臂”，“工作臂”的底端装有手掌状的、紧贴水面的浮标．当波浪使浮标上下浮动时，工作臂就前后移动，完成能量的采集，并把它们储存到船上的大容量电池中．图中能反映“波浪能量采集船”能量采集原理的是A． B．C． D．9．如图所示，电源电压U为10V并保持不变，滑动变阻器规格为“20Ω1A”．闭合开关S，当滑片P移至最左端时，灯泡正常发光，电流表示数为0.5A；当滑片P移至中点时，电流表示数为0.4A．则（）A．电路消耗的最小功率为2.5WB．滑片P在中点时，灯泡消耗的功率为2.4WC．滑片P在中点时，灯泡消耗的功率为3.2WD．滑片P在最左端时，2min内电流通过灯泡所做的功为10J10．“瓦特”是下列哪个物理量的单位A．压强 B．功率 C．电压 D．电流二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．下列说法中正确的是A．同种电荷相互吸引B．自由电荷定向移动形成电流C．电压是形成电流的原因D．通过电阻丝的电流越小，电阻丝的电阻越大12．“影”是我们日常生活中常见的光现象，如“手影”游戏，电影院放映的“电影”；河边树木在水中形成的“倒影”，春游时留下美好记忆的照片（“摄影”）等，以下列出的“影”与物理知识对应关系正确的是A．手影…光的直线传播 B．倒影…光的折射C．电影…凸透镜成像 D．摄影…光的反射13．有两个小灯泡L1和L2上都标有“6V”字样，考虑温度对灯丝电阻的影响，加在小灯泡两端的电压随电流变化关系如图．若把L1和L2接在电源电压为6V的电路中工作，则下列说法正确的是A．小灯泡L1的电阻在某一时刻可能是20ΩB．小灯泡L2在某一时刻的实际功率可能是0.4WC．两灯串联时电路的总功率是0.6WD．两灯并联时电路的总功率是3.6W三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示的电阻箱的示数为___________Ω．15．在原子内部，核外电子绕原子核运动会形成环形电流，环形电流产生的磁场使原子的两侧相当于两个磁极。如图所示，若纸外表示N极，则电子绕原子核运动的方向为______（选填“顺时针”或“逆时针”）方向。16．在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如右图所示．则由图可知，元件A的电阻为___Ω将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则通过A和B的总电流是____A．17．某同学用如图所示的实验装置比较不同物质的比热容。将分别盛有质量相同的水和色拉油的两个试管固定在铁架台上，温度传感器的探头与水和色拉油良好接触，两只温度传感器通过数据采集线与计算机相连，打开红外加热器开关后，在计算机上可以得到相应的实验图线。（1）实验结果表明：不同物质，在____________、____________时，吸收的热量不同。（2）打开红外加热器开关一段时间后，发现初温均为的水和色拉油的温度分别升至和，色拉油的比热容为___________。18．如图所示的实验中，抽去中间的玻璃板，过一会儿下方玻璃杯中的二氧化氮气体颜色变浅，上方玻璃杯中的空气颜色变深，由此现象主要说明气体分子______．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．当前城镇化建设进程中，在一些场馆和楼房建设工地上，常见一种“塔吊”的起重设备，其主要组成为电动机和机械两部分，如图所示．假设某“塔吊”配置的电动机铭牌上标有：额定电压380V，额定功率38kW，线圈电阻0.5Ω．在一次起吊中，该“塔吊”电动机正常工作25s，把质量为3t的重物吊起22m(g取10N/kg)．求：（1）电动机吊起重物的过程中消耗的电能．（2）电动机正常工作过程中线圈产生的热量．（3）该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率．20．如图甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图。A是动滑轮，B是定滑轮，C是卷扬机，D是油缸，E是柱塞，OB=5OF。通过卷扬机转动使钢丝绳带动A上升，被打捞重物的体积是V＝0.6m3，密度为4.0×103kg/m3，重物出水前滑轮组的效率为60％，重物出水前卷扬机牵引力做的功随时间变化图象如图乙所示，求：被打捞物体的重力？重物出水前匀速上升的速度？假设起重时E始终是沿竖直方向向上的力，忽略吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦，物体离开水面后E对OB至少要施加多大的力才能吊起被打捞重物？21．如图所示，电源电压恒定不变，R1＝20Ω，当只闭合开关S时电流表示数为0.1A，当再将开关S1闭合时，电流表的示数变化了0.3A，求：电源电压电阻R2的阻值在两开关都闭合时，半分钟内整个电路产生的热量五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．请画出在图中放在斜面上静止的物体所受作用力的示意图．23．如图所示，请用笔画线代替导线将电路连接起来，要求：L1与L2并联，电流表测L1的电流，电压表测L2的电压，变阻器控制L2的亮度，且滑片P向右移时灯泡变暗．________六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小明同学用一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯（分别装有一定量的水和煤油），对浸在液体中的物体所受的浮力进行了研究，如图表示探究过程及有关数据；（1）分析图B、C、D，说明浮力大小跟____有关；（2）分析图____，说明浮力大小跟液体密度有关；（3）物体完全浸没在煤油中所受的浮力是________N；（4）小明还想探究浮力大小与物体形状是否有关，请你简述实验方法_______。（可自选一种器材）25．某小组同学要“探究影响液体压强大小因素”，他们设计了如图所示的实验探究方案，图（a）、（b）、（d）中金属盒在液体中的深度相同．实验测得几种情况下压强计的U形管两侧液面高度差的大小关系是h4＞h1=h2＞h3．实验中液体内部压强的大小通过________反应出来．实验中液体内部压强最小的是________图．比较图a和图d可以得出的结论是：________．26．小杰同学在探究“光的反射规律”时将一块平面镜放在水平桌面上，再把一张硬纸板竖直放在平面镜上，让一束光线贴着纸板沿EO方向入射，如图甲所示；小杰想探究反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内，应将纸板_____（选填“A”或“B”）绕ON向前或向后弯折；改变入射角大小做三次实验后得出数据如下表，结论为________________；当入射光垂直于镜面入射时，此时反射角为_______度．实验次数入射角反射角115°15°230°30°370°70°（3）另一同学也把一束光贴着纸板A射到O点（如图乙所示），但纸板并未与平面镜垂直，此时反射光线、入射光线和法线______（选填“在”或“不在”）同一平面内，此时______（选填“能”或“不能”）在纸板B上观察到反射光线．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、D【解析】

(1)灯泡的额定电压UL=6V,电阻R允许通过的最大电流IR,=0.6A,由图象可以知道,电阻两端允许所加的最大电压UR=6V,,因为并联电路中各支路两端的电压相等,所以L和R并联时,电路中的最大电压:U=UL=UR=6V,由图象可以知道,通过L的电流IL=0.8A,因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以干路中的最大电流:I=IL+IR=0.8A+0.6A=1.4A,所以A选项正确的；电路的最大总功率:P=UI=6V×1.4A=8.4W，所以B选项是正确的；(2)因为串联电路中各处的电流相等,且IL,=0.8A,IR=0.6A,所以L和R串联时,电路中的最大电流:I′=IR=0.6A由图象可以知道,L两端的电压UL′=3V,因串联电路中总电压等于各分电压之和,所以电源的最大电压:U′=UL′+UR=3V+6V=9V,所以C选项是正确的;小灯泡的最大功率:PL′=UL′I′=3V×0.6A=1.8W,故D错误，符合题意2、D【解析】【解答】解：把瓶子放入热水中，瓶内气体受热温度升高，体积增大，橡皮膜会凸起来，分子的无规则运动会加快，内能增大，同时压强会增大，故AB正确；D错误；物体含物质的多少没有变化，故C正确．故选D．点睛：温度越高，分子无规则运动速度越快；影响内能的因素：温度、质量、状态；瓶内空气膨胀，体积增大，但物质多少没有变化，所以质量不变．3、C【解析】

A．站立在路边的工作人员受到的支持力和他对地面的压力方向相反，作用在不同物体上，不是平衡力，故A错误；B．人在走路时，脚向后蹬地，由于力的作用是相互的，所以地面也给脚一下向前的反作用力，这个力就是脚底受到的摩擦力，其方向是向前的，故B错误；C．跑步时使劲向后蹬地面，是利用了物体间力的作用是相互的，从而使人获得向前的反作用力，故C正确；D．跑步的过程中，运动员对地面的压力始终等于人的重力，其大小不变，只是压强发生变化，故D错误。4、C【解析】

A．实验中，食用油吸热升温较快，由说明食用油的比热容小，吸热能力较弱，故选项A错误．B．在本实验中，加热时间越长说明物体吸热越多，故选项B错误．C．实验中，加热相同的时间，说明吸收了相同的热量，由可知，末温低的物质比热容大，吸热能力强，故选项C正确．D．由Q=cmΔt可知，质量相同的水和食用油，由于比热容不同，并且初温相等，则当末温相同时，吸收的热量不相同，故选项D错误．5、A【解析】

A、加热装置的功率不变，不考虑热损失，加热时间相同，物质吸收的热量相同，由图象可知该物质在AB段和CD段加热时间相同，所以吸收的热量相等，故A正确；B、从图象可知，该物质第1min时开始熔化，到第4min时结束，则该物质熔化的时间为3min，故B错误；C、由图象可知，该物质有一定的熔化温度，则该物质为晶体；且熔化对应的温度是0℃，即熔点为0℃，处于0℃的该物质可能是固态也可能是液态也可能是固液共存状态，故C错误；D、整个过程中该物质吸热，内能不断增大，所以该物质在B点的内能要比C点的内能小，故D错误．故选A．6、D【解析】

要探究物质质量与体积的关系，需使物质的密度相同即同种物质．（2）和（3）属不同物质，所以不符合题意；（1）中都是铁这种物质，由于体积不同，而质量不同，（4）属同种物质，因体积相同，所以质量相同，所以（1）和（4）都反应了物质质量与体积的关系，符合题意．故选D．【点睛】根据密度公式ρ＝mV得m＝ρV7、C【解析】

若甲、乙均为电压表时，闭合开关S，R1和R2串联，甲表测量路端总电压U，乙表测量电阻R2两端电压U2，即U=U甲，U2=U乙，根据题中U甲:U乙=4:1得：U:U2=4:1……①，根据串联电路电压规律可知：U=U1+U2……②，联立①②得：U1:U2=3:1，根据串联电路电流规律及欧姆定律可知：U1:R1=U2:R2，则R1:R2=U1:U2=3:1；若甲、乙均为电流表时，断开开关S，R1和R2并联，甲表测量R2所在之路路电流I2，乙表测量干路总电流I，即I2=I甲，I=I乙，根据并联电路电压规律及欧姆定律可知：I1R1=I2R2则I1:I2=R2:R1=1:3……③，根据并联电路电流规律可知：I=I1+I2……④，联立③④得：I:I2=4:3，则I甲:I乙=3:4，故选C。8、A【解析】

通过题意明确这种“波浪能量采集船”是采集的波流的机械能，而获得的是电能，从而再对照选项中的原理，看哪一个是将机械能转化为电能的装置．【详解】A.是电磁感应的装置，将机械能转化为电能，与“波浪能量采集船”的能量转化相同，符合题意；B.通电导体在磁场中受力，将电能转化为机械能，与“波浪能量采集船”的能量转化不同，不符合题意；C.是奥斯特实验，是电流的磁效应，与“波浪能量采集船”的能量转化不同，不符合题意；D.是研究电磁铁的装置，与“波浪能量采集船”的能量转化不同，不符合题意．故选A.9、B【解析】解：滑片P在最左端时，电路中只有灯泡，灯泡正常发光，由I＝得，灯泡正常发光时的电阻：RL＝＝20Ω；滑动变阻器连入电路的电阻最大时，电路消耗的功率最小，假设灯泡电阻不随温度的变化，则P最小＝＝2.5W；而实际上灯泡不正常工作时的电阻小于正常工作时的电阻，所以，电路消耗的最小功率不是2.5W；故A错误；（2）滑片P在中点时，电流表示数为0.4A，根据I＝可得，此时滑动变阻器两端的电压：U滑＝IR滑＝0.4A××20Ω＝4V，因串联电路电压规律可得此时灯泡两端的电压：UL′＝U﹣U滑＝10V﹣4V＝6V，灯泡的实际功率：PL＝UL′I＝6V×0.4A＝2.4W；故B正确，C错误；滑片P在最左端时，2min内电流通过灯泡做的功：WL＝UILt＝10V×0.5A×2×60s＝600J，故D错误．故选B．点睛：当滑片P移至最左端时，电路为灯泡的简单电路，知道电路中的电流，灯泡正常发光，根据欧姆定律求出灯丝电阻；当滑动变阻器连入电路的电阻最大时电路消耗的功率最小，利用串联电路的特点和功率的公式即可求出假设灯泡电阻不变时的最小功率；然后即可比较判断；滑片P在中点时，根据欧姆定律求出滑动变阻器两端的电压，根据串联电路的电压特点求出灯泡两端的电压，根据P＝UI求出灯泡的实际功率；根据W＝UIt可求出电流通过灯泡做的功．10、B【解析】

A、压强的国际单位是帕斯卡；故A错误；B、功率的国际单位是瓦特，简称瓦，符号是W；故B正确；C、电压的国际单位是伏特；故C错误；D、电流的国际单位是安培；故D错误；二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BC【解析】

A．电荷间的相互作用是：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，故A错误；B．自由电荷的定向运动形成电流，规定正电荷定向移动的方向为电流方向，故B正确；C．有电压才可能形成电流，就像有水压才能形成水流一样，故C正确；D．电阻是导体对电流的阻碍作用，是导体本身的一种特性；其大小与导体两端电压的大小、导体中电流的大小无关，故D错误。12、AC【解析】

A、手影是影子，光在沿直线传播过程中遇到不透明的物体，在物体的后面形成的光照不到的暗区叫影子，故A正确；B、倒影是平面镜成像，平静的水面相当于平面镜，平面镜成的像与物关于水面对称，光的反射形成的，故B错误；C、电影是利用凸透镜成倒立、放大、实像的原理工作的，故C正确；D、摄影是利用凸透镜成倒立、缩小、实像，是光的折射形成的，故D错误。故选：AC。13、ABD【解析】

若把L1和L2接在电源电压为6V的电路中工作，有两种可能：串联和并联。ABC．串联时：由图象可知I=0.2A时U1=4V，U2=2V，符合题意，R1=U1/I=4V/0.2A=20Ω，P2=U2I=2V×0.2A=0.4W，此时电路的总功率为：P=UI=6V×0.2A=1.2W，A正确，B正确，C错误；D．并联时：两灯泡两端的电压为U′=6V，由图象可知I1=0.25A，I2=0.35A，电路的总功率为：P′=P1′+P2′=U′（I1+I2）=6V×（0.25A+0.35A）=3.6W，D正确。【点睛】本题要分两种情况分析是易错点，有一定难度，算中档题．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、1258【解析】

电阻箱的读数：用三角标志所对的数字乘以下面的倍数，然后把他们相加．【详解】电阻箱的示数：1×1000Ω+2×100Ω+5×10Ω+8×1Ω=1258Ω．15、顺时针【解析】物理学上规定，正电荷定向移动的方向为电流的方向，则电流的方向与电子定向移动的方向相反，所以，图中电流的方向与电子绕原子核运动的方向相反。根据右手螺旋定则，让大拇指所指的那端为N极（即大拇指指向纸外），右手四指弯曲的方向与电流的方向一致，则电流方向为逆时针方向，电子绕原子核运动的方向为顺时针方向。16、50.75【解析】

从图象上任选一点，当电压U=1.5V时，A的电流为I=0.3A，元件A的电阻为RA==5Ω；当电压U=2V时，A的电流为I=0.2A，元件B的电阻为RB==10Ω.将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端时，从图象上可以看出通过A的电流为I1=0.5A；通过电流B的电流I2==0.25A，所以通过A和B的总电流是0.5A+0.25A=0.75A．17、质量相同升高温度相同【解析】

（1）实验结果表明：不同物质，在质量相同、升高温度相同时，吸收的热量不同；（2）加热一段时间，根据转换法，吸热相同；水升高的温度为：35﹣15＝20；色拉油升高的温度为：57﹣15＝42；根据，在质量和吸热相同的情况下，比热容与升高的温度成反比，故色拉油的比热容：。18、永不停息地做无规则运动【解析】试题分析：用玻璃板隔开一瓶空气和一瓶二氧化氮气体，当抽去中间玻璃板后，过一会儿下方玻璃杯中的二氧化氮气体颜色变浅，上方玻璃杯中的空气颜色变深，是扩散现象，说明了分子在不停地做无规则运动．考点：分子不停地做无规则运动四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）9.5×105J；（2）1.25×105J；（3）80%【解析】试题分析：（1）由于电动机正常工作，消耗的功率等于额定功率，即P=38kW=3.8×104W，工作时间t=25s，所以电动机消耗的电能为：W=Pt＝3.8×104W×25s＝9.5×105J（2）电动机正常工作时的电流：线圈产生的热量：Q=I2Rt=(100A)2×0.5Ω×25s=1.25×105J（3）线圈电流产生热量即该“塔吊”本身消耗的电能为W1=Q=1.25×105J，所以“塔吊”电能转化为机械能的总量，即机械部分所做的总功为：W总=W-W1=9.5×105J-1.25×105J=8.25×105J又因为所以该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率：考点：电能电功率电热机械效率20、（1）2.4×104N（2）0.4m/s（3）1.2×105N【解析】

（1）由计算物体质量；再利用G=mg计算其重力；（2）利用阿基米德原理计算物体出水前受到的浮力，滑轮组对物体的拉力等于重力减去浮力；由图知道，n=3，拉力端移动距离s=3h，利用计算牵引力；由图乙知道40s牵引力做的功，由此计算牵引力做功功率，利用，计算拉力端移动速度，重物出水前匀速上升的速度等于拉力端移动速度三分之一；利用W=Fs计算拉力端移动距离，而s=3h，据此求物体升高的高度，利用速度公式求重物出水前匀速上升的速度；（3）吊臂支点为O，画出动力臂、阻力臂，利用相似三角形的边的关系求力臂大小关系，知道物体出水后滑轮组对吊臂B端的作用力，利用杠杆平衡条件求E对OB施加的力。【详解】（1）根据题意知道，被打捞重物的体积是：V＝0.6m3，密度是ρ=4.0×103kg/m3，由知道，物体的质量是：故被打捞的重力是：（2）由阿基米德原理知道，物体出水前受到的浮力是：滑轮组对物体的拉力是：由图甲知道，n=3，拉力端移动距离是：s=3h，滑轮组对物体的拉力做功为有用功，又因为，所以，牵引力的大小是：由图乙知道，40s牵引力做功是：W=4.8×105J，故牵引力做功的功率是：由知道，拉力端移动的速度是：又因为v=3v物，所以，重物出水前匀速上升的速度是：（3）由图知道，吊臂支点为O，柱塞E竖直向上的力为动力，则动力臂为OP；出水后滑轮组对B端的拉力为阻力，且阻力臂为OQ（如图），由于吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦不计，所以，物体出水后，滑轮组对吊臂B端的作用力是：；又因为△OPF∽△OQB，所以，，由杠杆平衡条件知道：，所以E对OB至少施加的力是：【点睛】本题考查的知识点较多，涉及重力公式、速度公式、密度公式、阿基米德原理、功的公式、效率公式、杠杆的平衡条件的应用，难度较大，综合性较强，一般的处理方法是，根据题中条件找关系列方程，然后整理求解。21、（1）6V（2）60Ω（3）72J【解析】

（1）闭合开关S、断开S1时，电路为R2的简单电路，电流表测通过R2的电流；当S、S1都闭合时，两电阻并联，电流表测干路电流，根据并联电路中各支路独立工作、互不影响可知通过R2的电流不变，电流表示数的变化量即为通过R1的电流，根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电源的电压；（2）根据并联电路的电压特点和欧姆定律求出电阻R2的阻值；（3）根据算出半分钟内整个电路产生的热量．【详解】（1）闭合开关S、断开S1时，电路为R2的简单电路，电流表测通过R2的电流I2＝0.1A，当S、S1都闭合时，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，通过R2的电流不变，则电流表示数的变化量即为通过R1的电流I1＝0.3A，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以电源的电压：；（2）电阻R2的阻值：；（3）因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以S、S1都闭合时电流表的示数：，半分钟内整个电路产生的热量：五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

静止在斜面上的物体受到重力、摩擦力和支持力作用，过重心作竖直向下的重力，过重心作沿斜面向上的摩擦力，过支点作垂直于斜面向上的支持力，如图：【点睛】本题考查的是力的示意图，涉及了对物体受力分析及用力的示意图表示力，难度不大．23、【解析】

由题可知，L1和L2并联，开关S应控制干路，即开关位于干路中；变阻器与L2串联控制其亮度，滑动变阻器的滑片向右滑动时，L2变暗，因此滑动变阻器应将A接线柱接入电路中；电流表测通过L1的电流，因此电流表串联在支路L1上，一般小灯泡电流小于0.6A，故量程可选0～0.6A；电压表