湖南省株洲市炎陵县2023年第二学期期末学业质量阳光指标调研卷初三物理试题含解析

湖南省株洲市炎陵县2023年第二学期期末学业质量阳光指标调研卷初三物理试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、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．如图所示，用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉，乒乓球被弹开，这个实验说明了A．发声的音叉正在振动B．声音可以在空气中传播C．声音的传播不需要介质D．声音在空气中传播速度最快2．在如图所示的用同一金属块“探究浮力大小与哪些因素有关”的实验中，不能验证下列的猜想的是A．浮力的大小可能与物体的体积有关B．浮力的大小可能与液体的密度有关C．浮力的大小可能与物体排开液体的体积有关D．浮力的大小可能与物体浸没液体中的深度有关3．如图是足球运动员踢足球时的情景，下列说法正确的是A．足球在空中飞行的过程中，只受到空气阻力的作用B．足球在空中飞行的过程中，运动状态一定发生改变C．脚踢足球时，脚先对球有力的作用，球再对脚有力的作用D．足球在空中飞行的过程中，若它所受的力全部消失，它一定沿水平方向做匀速直线运动4．如图所示，可绕O点转动的轻质杠杆，在D点挂一个重为G的物体M，用一把弹簧测力计依次在A，B，C三点沿圆O相切的方向用力拉，都使杠杆在水平位置平衡，读出三次的示数分别为F1，F2，F3，它们的大小关系是（）A．F1＜F2＜F3＜G B．F1＞F2＞F3＞GC．F1=F2=F3="G" D．F1＞F2=F3=G5．甲、乙白炽灯分别标有“220V100W”和“220V40W”的字样，由信息可知A．甲和乙的额定电流I甲＜I乙B．甲和乙的电阻关系R甲＞R乙C．把它们串联在电路中甲灯比乙灯亮D．把它们并联在电路中甲灯比乙灯亮6．随着人工智能的不断发展，现代汽车已经能够支持语音指令。智能机器人通过学习，能接受司机的语音控制，完成部分操作，但不接受乘客的语音指令。智能机器人能识别是否是司机发出指令，是通过司机语音的A．音调 B．音色 C．响度 D．声速7．一密封的圆台形容器，其横截面如图所示，内装一定质量的水，若把它倒置，则水对容器底面的作用情况是（）A．压强减小，压力增大 B．压强减小，压力减小C．压强增大，压力增大 D．压强增大，压力减小8．WiFi上网是当今广泛使用的一种无线网络传输技术，它快递信息用到的是（）A．红外线 B．紫外线 C．电磁波 D．超声波9．关于温度、热量、内能，以下说法正确的是A．物体的温度越高，所含的热量越多

B．0℃的冰没有内能C．一个物体吸收热量时，温度不一定升高

D．对物体做功，物体的温度一定升高10．下列说法正确的是A．金属在熔化和凝固的过程中，温度均保持不变B．物体吸收热量后，温度一定升高C．任何情况下水的沸点都是100℃D．冰的温度一定低于0℃二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图展示了我国古代劳动人民的智慧成果，对其中所涉及的物理知识，下列说法中正确的是A．司南能够指南北是利用了磁体受地磁场的作用B．孔明灯在上升过程中，只受重力C．紫砂壶属于连通器D．正在发声的编钟一定在振动12．如图所示，水平地面上放有上下两部分均为柱形的薄壁容器，两部分的横截面积分别为S1、S1．质量为m的木球通过细线与容器底部相连，细线受到的拉力为T，此时容器中水深为h（水的密度为ρ0）。下列说法正确的是（）A．木球的密度为ρ0B．木球的密度为ρ0C．剪断细线，待木球静止后水对容器底的压力变化量为TD．剪断细线，待木球静止后水对容器底的压力变化量为T13．下列说法正确的是（）A．两杯水温度相同，内能也一定相同B．热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递C．由于水的比热容大，工厂里的冷却塔通常用水作为冷却物质D．质量、初温相同的水和煤油放出相同热量后，水的温度高于煤油的温度三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．小丽上学前站在平面镜前理了理自己的头发．当她转身远离平面镜时，像离人的距离_____（选填“变大”“变小”或“不变”），她在平面镜中的像_____（选填“变大”“变小”或“不变”）．15．某饮水机具有恒温功能，其内部简化电路如图所示（R1、R2均为加热电阻），闭合S，电磁铁上端为_____（选填“N”或“S”）极；而当温控区温度达到60℃时，通过温度传感器与电磁铁共同作用，使饮水机进入保温状态，此时电磁铁衔铁应与_____（选填“a”或“b”）触点接触．已知R1：R2＝1：2，若加热和保温产生相等的热量，则所需时间之比t加热：t保温＝_____．16．置于水平桌面上的容器底部放有一个边长为10cm，密度为0.9×103kg/m3的正方体物块，如图1所示，此时物块对容器底的压强为_____Pa，当逐渐向容器内倒入某种液体（物块与容器底未紧密接触，液体未溢出），记录物块所受浮力F浮与容器内液体的深度h关系如图2所示，则液体密度为_____kg/m3；当h＝10cm时，物块处于_____（选填“漂浮”、“悬浮”或“沉底”）状态．（g＝10N/kg）17．如图所示，用同一滑轮按甲、乙两种方式匀速提升同一物体，物体重100N，滑轮重25N，绳重和摩擦不计．使用图甲的好处是__________，图乙装置的机械效率η乙=________，若图乙中再加挂一物体，机械效率将________．18．1kW•h的电能可以使“220V40W”的电灯正常工作_____h。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．继共享单车之后，电动共享汽车也陆续登陆济南．物理杨老师租用如图所示的共享汽车外出家访，人车总质量为800kg，汽车轮胎与地面总接触面积为0.05m1．这辆汽车从学校出发，沿平直公路以15m/s的速度匀速行驶了10min到达小明家，汽车电动机的功率为4×l03W．取g＝l0N/kg，通过计算回答：小明家距离学校的路程是多少？这辆汽车的总重力是多少？这辆汽车对地面的压强多大？此过程中电动机做了多少功？20．如图甲、乙是一种家用电熨斗及其简化电路原理图（额定电压为220V），虚线框内为加热电路，R0是定值电阻，R是可变电阻（调温开关）。该电熨斗温度最低时的耗电功率为121W，温度最高时的耗电功率为484W，根据以上信息计算：①定值电阻R0的阻值；②可变电阻R的阻值变化范围？③假定电熨斗每秒钟散发的热量Q跟电熨斗表面温度与环境温度的温差关系如图丙所示，现在温度为20℃的房间使用该电熨斗熨烫毛料西服，要求熨斗表面温度为220℃，且保持不变，问应将R的阻值调为多大？21．如图所示,灯泡L标有“8V4W”的字样,当开关S闭合,滑片P在中点时,电压表的示数为4V,灯泡正常发光(假定灯泡电阻不随温度变化而变化).求：(1)灯泡的电阻；该电路的电源电压；此电路工作时的最小功率值.五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图是一个杠杆式简易起吊机，它上面装了一个定滑轮可以改变拉绳的方向，杠杆OBA可绕O点转动．在图上画出动力臂L1和阻力臂L1．（______）23．如图所示，一木块漂浮在水面上静止，请画出木块的受力示意图。六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小华的班做测量小灯泡功率的实验，各小组所用小灯泡的额定电压均为2.5V．（1）小华实验中所用电压表在未接入电路时表盘如图甲所示，在使用它测量前应进行的操作是______．（2）小华连接的电路如图乙所示，其中有一根导线连接不规范，导致开关没有闭合时______表就有读数．请在这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线，将其改正．（_____）（3）实验中测出小灯泡在U=2.0V时的功率后，要测量其额定功率，应向______（左/右）移动滑动变阻器的滑片．当电压表示数达到额定电压时，小华观察到电流表示数如图丙所示，其值为______A，则小灯泡的额定功率为______．（4）测量结束后，应断开开关，先拆除______两端的导线，再拆除其他导线．（5）有同学建议将所测得的功率求平均值，请评价他的做法并说明理由______．25．小明看到医生在给病人输液时，手指轻弹输液管，有气泡向上运动，但他发现气泡在不同位置上升的决慢是不同的，气泡上升的速度与哪些因素有关呢？为了探究气泡运动速度与倾斜角的关系，小明使用如图甲所示的装置进行实验，测出玻璃管在不同倾斜角下气泡运动的速度，情况如下表：液体：自来水液柱长度：30cm气泡长度：4.1mm夹角θ/度857565554535251550运动时时间t/s32.320.015.312.511.611.812.514.519.525平均速度v（cm/s）0.931.501.962.402.592.542.402.071.54根据上述数据．请回答下列问题：（1）当θ角为0度时，气泡运动的平均速度是_____m/s．（2）请根据记录的数据在如图乙中先描点，再用平滑的曲线画出速度随倾斜角θ的图象．________（3）随θ角的减小气泡运动速度是_____．26．小明用一个焦距为10cm的凸透镜探究凸透镜成像规律，当装置如图甲所示时，烛焰在光屏上成清晰的像，图甲中光屏离凸透镜的距离可能是_______（填序号）A．28cmB．18cmC．8cm保持凸透镜的位置不变，将蜡烛向左调节一段距离后，要想在光屏上成清晰的像，应将光屏向________（填“左”或“右”）调节．若步骤（2）中未调整光屏的位置，则需在凸透镜前加一个________（填“凸”或“凹”）透镜，才能在光屏上得到清晰倒立的像．若将印有字母“F”的纸片（图乙）放在离凸透镜5cm的地方，我们能看到的清晰的像是图丙中的_______（填序号）．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、A【解析】试题分析：本题是把音叉的振动转化为轻质小球的运动，这样可以把音叉的微小振动进行放大．解：正在发声的音叉将乒乓球多次被弹开，说明音叉在振动，从而说明声音是由音叉的振动产生的，因此，本探究实验是研究声音产生原因的．故选A．【点评】本题主要考查学生对声音产生原因的了解，以及物理学法中的转换法的应用．2、A【解析】

探究浮力大小的影响因素，要采用控制变量法：A．浮力的大小可能与物体的体积有关：相关实验物体体积没有变化，所以无法验证该猜想，故A选项符合题意；B．浮力的大小可能与液体的密度有关：可以通过最后两组实验加以验证；C．浮力的大小可能与物体排开液体的体积有关：可以通过中间四组在水中的实验进行验证；D．浮力的大小可能与物体浸没液体中的深度有关：可以通过最后两组在水中的实验进行验证；3、B【解析】

A、足球在空中飞行的过程中，受到重力和空气阻力的作用，故A错误；B、足球在空中运动过程中，受到竖直向下的重力与空气的阻力，这两个力不是平衡力，所以足球的运动状态一定发生改变，故B正确；C、脚踢足球时，脚对球的作用力与球对脚的作用力是相互作用力，是同时产生的，故C错误；D、空中飞行的足球，若它所受的力全部消失，它将保持原来的运动状态，沿原来的方向做匀速直线运动（不一定是沿水平方向做匀速直线运动），故D错误。4、C【解析】试题分析：利用杠杆平衡条件分析，当阻力和阻力臂不变时，如果动力臂不变，只改动用力方向，其动力不变，据此分析解答．解：设拉力的力臂为L，则由题意可知，当杠杆在水平位置平衡时：G×OD=F×L由此可得：F=因为G，OD不变，OD=L=r，故F=G，由于F1、F2、F3的力臂都为圆的半径，相等，故F1=F2=F3=G故选C【点评】此题主要考查学生对于杠杆平衡问题的分析能力，此题关键是力臂的确定．5、D【解析】

A．由灯泡的铭牌可知，两灯泡的额定电压相等，甲灯的额定功率大于乙灯的额定功率，由I=可知，甲和乙的额定电流I甲＞I乙，故A错误；B．由灯泡的铭牌可知，两灯泡的额定电压相等，甲灯泡的额定功率大，由R=可知甲和乙的电阻关系R甲＜R乙，故B错误；C．因串联电路中各处的电流相等，所以把它们串联在电路中，由于R甲＜R乙，根据P=I2R可知，乙灯泡的实际功率较大，乙灯泡较亮，故C错误；D．因并联电路中各支路两端的电压相等，R甲＜R乙，由P=可知，甲灯的实际功率较大，即它们并联在电路中甲灯比乙灯亮，故D正确．6、B【解析】

不同物体发出声音的音色不同，识别声音是通过音色来识别的，故选B。7、D【解析】

先分析水对容器底的压强，由液体压强公式P=ρgh，只需分析当把容器倒置过来后，h有何变化，就可以得出压强如何变化．分析水对容器底的压力，我们就需要用公式F=PS进行分析．而直接用这个公式还不能分析出水对容器底的压力变化情况，因为倒置过来后水对容器底的压强变大了（h变大了），而容器底面积却变小了，所以压强与容器底面积的乘积是变大了还是变小了，我们就无法判断出来．所以我们还需要寻找一个量，通过这个量把第一次和第二次水对容器底的压力联系起来，从而进行比较．第一次，水对容器底的压力大于水的重力．理由：水对容器底的压力是以S大为底面积，h为高的这部分液柱所产生的压力，这部分液柱比容器中的水多，所以水对容器底的压力大于水的重力；第二次，水对容器底的压力小于水的重力．理由：水对容器底的压力是以S小为底面积，h′为高的这部分液柱所产生的压力，这部分液柱比容器中的水少，所以水对容器底的压力小于水的重力．由此就可得出第一次和第二次水对容器底的压力变化情况了．【详解】设如图放置时的底面积为S大，倒置过来后的底面积为S小，因为水的体积一定，所以倒置过来后水的高度增大了，则根据液体压强公式P=ρgh可知，倒置过来后水对容器底的压强变大了．第一次水对容器底的压力：F=PS=ρghS大，即水对容器底的压力是以S大为底面积，h为高的这部分液柱所产生的压力，由图可知这部分液柱比水多，所以水对容器底的压力大于水的重力．如图：第二次水对容器底的压力：F′=P′S小=ρgh′S小，即水对容器底的压力是以S小为底面积，h′为高的这部分液柱所产生的压力，由图可知这部分液柱比水少，所以水对容器底的压力小于水的重力．如图：8、C【解析】

WiFi利用了电磁波中的微波技术进行信息传输，故应选C．【考点定位】电磁波的传播9、C【解析】

A．内能是状态量，而热量是过程量，物体温度越高，内能越大，不能说含有热量，A错；B．一切物体在任何温度下的物体都具有内能，B错；C．当晶体熔化时，吸收热量，但温度不变，C正确；D．对物体做功时，同时物体也可能放出热量，故温度可能不变，不一定升高，D错．10、A【解析】

A.因为金属是晶体，晶体在熔化过程和凝固过程中温度保持不变．故A正确；B.物体吸收热量后，温度不一定升高，比如晶体在熔化过程中虽然吸热，但是温度保持不变，吸收的热量用来完成熔化．故B不正确；C.液体的沸点与液体上方的气压有关，气压越高，沸点越高，所以水的沸点只有在标准大气压下才是100℃．故C不正确；D.冰在熔化过程，或者达到熔点的时候，温度就是0℃．故D不正确．故选A【点睛】要解答本题需掌握晶体熔化过程的特点以及液体的沸点与液体上方的气压有关，气压越高沸点越高．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ACD【解析】

A、地磁场能对地球附近的磁体产生磁力，所以司南能够指南北是受地磁场的作用。故A正确；B、孔明灯在上升过程中，受到重力和浮力的作用，浮力大于重力。故B错误；C、茶壶的壶嘴和壶身上端开口，底部相互连通，是利用连通器的原理。故C正确；D、正在发声的物体都在振动，所以发声的编钟一定在振动。故D正确。12、AD【解析】解：（1）木球浸没时，其受到竖直向上的浮力、竖直向下的重力和绳子的拉力，由于木球处于静止状态，受力平衡，根据力的平衡条件可得：F浮=G+T=mg+T，木球浸没时，V排=V木，则根据阿基米德原理F浮=ρ液gV排可得：ρ0gV排=mg+T，由ρ=可得木球的体积：V木=，所以，ρ0g×=mg+T，解得ρ木=ρ0；故A正确，B错误；（1）剪断细线，木块漂浮，F浮′=G=mg，则待木球静止后浮力变化量为：△F浮=F浮﹣F浮′=mg+T﹣mg=T，根据阿基米德原理F浮=ρ液gV排可得水面下降的高度（容器上部的水面下降）：△h===，则由△p=可得，水对容器底的压力变化量：△F=△pS1=ρ0g△hS1=ρ0g×S1=T，故C错误，D正确。故选：AD。点睛：本题综合考查受力平衡和阿基米德原理的应用，关键是从图象上读出水面的下降高度的判断，注意底部所受压力一定利用F=pS计算，有一定的难度。13、CD【解析】

A．内能与物体的质量、状态、温度有关，所以两杯水的温度相同，如果质量不同，内能也不同，A错误；B．热量总是从高温物体传到低温物体，高温物体的内能不一定大，低温物体的内能不一定小，所以B错误；C．由于水的比热容较大，所以相同质量的水和其他物质相比，升高相同的温度时，水吸热多，冷却效果好，所以用水作为冷却物质，C正确；D．根据公式，质量相同的水和煤油放出相同热量后，，，而，相同，所以，D正确。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、变大不变【解析】

平面镜成像的特点：①像与物的大小相等；②像与物到来面镜的距离相等；③像与物的连线与镜面垂直；④平面镜所成的像是虚像．当她转身远离平面镜时，她到平面镜的距离变大，像离人的距离变大；像与物的大小相等，她在平面镜中的像的大小不变．【考点定位】平面镜成像的特点的应用15、Sa1：3【解析】

由图知控制电路中的电流是从电磁铁的下端流入、上端流出，由安培定则可知，电磁铁下端为N极，上端为S极；由电路图可知，衔铁接b触点位置时，只有电阻R1接入电路，此时电路中电阻最小，电源电压U一定，由可知，此时电路的功率最大，饮水机处于加热状态；当衔铁接a触点位置时，R1、R2串联，电路中总电阻最大，此时电路的总功率最小，饮水机处于保温状态；已知R1：R2＝1：2，若加热和保温产生相等的热量，即Q1＝Q2，由Q＝W＝可得，所需时间之比：.16、9001.0×103漂浮【解析】

正方体物块的体积：V＝L3＝（0.1m）3＝1×10﹣3m3，由可得，正方体的质量：＝0.9×103kg/m3×1×10﹣3m3＝0.9kg，正方体的重力：＝0.9kg×10N/kg＝9N，因水平面上物体的压力和自身的重力相等，所以此时物块对容器底的压强：；由图可知，容器内水的深度为9cm时，正方体受到的浮力为9N，正方体排开液体的体积：＝（0.1m）2×0.09m＝9×10-4m3，由可得液体的密度：；由图可知，容器内液体的深度大于9cm后正方体受到的浮力不变，此时物体受到的浮力和自身的重力相等，且此时物体没有浸没（h浸＜L），所以当h＝10cm时，物块处于漂浮状态．17、可以改变力的方向80％提高【解析】

由图可知，甲滑轮是定滑轮，绳重和摩擦不计，使用该滑轮可以改变力的方向，乙滑轮是动滑轮,绳重和摩擦不计,有用功W有用=Gh,总功W总=(G+G轮)h，则动滑轮的机械效率η乙====×100%=80%当提升重物的重力增加，做的有用功就变大，而额外功几乎不变，有用功在总功中所占的比例变大，所以机械效率变大．18、25【解析】

电灯正常工作时的功率P＝40W＝0.04kW，由P＝可得，1kW•h电能可使电灯正常工作的时间：t＝＝＝25h。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、⑴9×103m；⑵8×103N；⑶1.6×105Pa；⑷1.4×106J．【解析】

（1）由v=s/t得s=vt，所以小明家距离学校的路程：s=vt=15m/s×10×60s=9×103m；（1）这辆汽车的总重力：G=mg=800kg×10N/kg=8×103N；（3）这辆汽车对地面的压强：P=F/S=G/S=(8×103N)/0.05m1=1.6×105Pa;（4）此过程中电动机做功：W=Pt=4×103W×10×60s=1.4×106J；答：（1）小明家距离学校的路程是9×103m．（1）这辆汽车的总重力是8×103N．（3）这辆汽车对地面的压强是1.6×105Pa．（4）此过程中电动机做功1.4×106J．20、（1）100Ω；（2）0～300Ω；（3）10Ω．【解析】（1）当滑动变阻器接入电路中的电阻为零时，电熨斗的电功率最大，

由可得，R0的阻值：，

（2）当R的阻值接入电路中的电阻最大时，电熨斗消耗的电功率最小，

此时电路中的总电阻：，

根据串联电路中总电阻等于各分电阻之和可知R的最大阻值：

R=R总-R0=400Ω-100Ω=300Ω，

所以，可变电阻R的阻值变化范围为0～300Ω；

（3）熨斗表面温度为220℃，此时电熨斗表面温度与环境温度之差：

△t=220℃-20℃=200℃，

由图象知，电熨斗每秒钟散发的热量Q=440J，

则散热功率，

要保持电熨斗的表面温度不变，则电熨斗的电功率P=P散=440W，

此时电路中的总电阻：，

则R的阻值：R′=R总′-R0=110Ω-100Ω=10Ω．

答：（1）R0的阻值为100Ω；

（2）可变电阻R的阻值变化范围为0～300Ω；

（3）现在温度为20℃的房间使用该电熨斗来熨烫毛料西服，要求熨斗表面温度为220℃，且保持不变，应将R的阻值调为10Ω．21、（1）16Ω；（2）12V；（3）4.5W【解析】

（1）灯泡L标有“8V4W”的字样，根据得灯泡的电阻为：；（2）如图电路，当滑片P在中点时，滑动变阻器的一半R′与灯泡串联，电压表测变阻器两端的电压，即滑动变阻器两端的电压为：4V；因为灯泡正常发光，即；所以电源电压：；根据得灯泡正常发光时的电流为：；此时滑动变阻器接入电路的电阻为：则滑动变阻器最大阻值为：；（3）根据知，当电阻最大时，功率最小；当滑动变阻器最大阻值接入电路时，电阻最大为：所以电路消耗的最小功率为：．【点睛】重点是电功率的计算，牢记公式，此公式在计算电功率时用的非常多，另外要熟练应用串联电路的电压和电流特点，结合公式即可正确解题．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、如下图所示【解析】试题分析：力臂是支点到力的作用线的距离，本题的关健是找准支点，力臂的作法，是从支点向力的作用线画垂线．考点：力臂的画法23、【解析】

木块漂浮在水面上静止，则受力平衡，即浮力等于重力。重力从重心竖直向下画，浮力从重心竖直向上画，标出