2024届宁夏石嘴山市星海中学中考物理全真模拟试题含解析

2024届宁夏石嘴山市星海中学中考物理全真模拟试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．下列四幅图中，其运动过程主要利用浮力来实现的是（）A．降落伞下降 B．飞机起飞C．热气球升空 D．火箭发射2．下列有关生活用电常识，做法不可行的是（）A．尽量减小电视机待机时间B．离开教室后应及时关掉电灯C．长期不使用的电视机应适当地通通电D．当有人触电时应迅速用手把他拉到安全的地方3．如图所示的四种现象中，属于光的折射现象的是A．手在屏幕上形成“手影”B．卢沟桥在水中形成“倒影”C．放大镜将文字放大D．小狗经小孔形成“倒立的像”4．光从空气斜射入水中时，同时存在反射现象和折射现象。若入射光线与水面的夹角为60°，则下列说法中正确的是A．反射角一定为30°B．反射角一定为60°C．折射角可能为30°D．折射角可能为60°5．汽车以4m/s的速度匀速驶上长为60m的斜坡，到达坡顶后接着又以6m/s的速度从坡顶沿原路匀速返回，该汽车在上下坡全程中的平均速度是A．4.8m/s B．5m/s C．4.25m/s D．2.75m/s6．两个相同的容器分别装了质量相同的两种液体，用同一热源分别加热，液体温度与加热时间关系如图所示．根据图线可知A．甲液体的比热容大于乙液体的比热容B．如果升高相同的温度，两种液体吸收的热量相同C．加热时间相同，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量D．加热时间相同，甲液体温度升高比乙液体温度升高得多7．相同材料制成的甲、乙、丙三个导体，相关数据如下表，根据表中提供的数据，下列判断正确的是：导体长度/cm横截面积/mm2甲1010乙201丙300.1A．甲导体电阻最大B．乙导体电阻最大C．丙导体电阻最大D．三个导体电阻一样大二、填空题（本大题7小题，共21分）8．某型号电饭煲有加热和保温功能，如下图甲所示为其内部电路原理图，当开关S接触点1时，该电饭煲处于_________（填“保温”或“加热”）状态．如图乙是该电饭煲工作时电功率与时间的关系图像，则图中阴影部分面积表示的物理量是_______，其大小为_______．9．2018年12月8日凌晨，嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心成功发射升空（如图所示）．地面控制中心通过_______波向它发出指令，这种波在真空中传播的速度为_______m/s．探测器穿过大气层时，包裹探测器的整流罩与大气层发生剧烈摩擦，温度升高，这是通过_______的方式增加了整流罩的内能．10．“青岛号”导弹驱逐舰满载时的排水量是4800t，表示它浮在海面上，排开的海水质量是4800t，此时舰所受的浮力是_______N．当舰从海洋驶入长江时，所受浮力_______(选填“变大”“变小”或“不变”)．(ρ海水>ρ江水，g=10N/kg)11．在探究通电螺线管外部磁场的方向时，玻璃板上均匀地撒上铁屑，闭合开关，轻敲玻璃板，铁屑的分布情况如图所示，铁屑在玻璃板上的分布与的________磁场分布非常相似．若把连接电源正负极的接线对调，再闭合开关，轻敲玻璃板，此时铁屑分布情况________（改变/不变）．12．在焦距为5厘米、10厘米或15厘米的凸透镜中选择一个置于光具座的B点处，如图19所示．在光具座上将蜡烛、光屏分别置于透镜两侧，调整透镜和光屏的高度，使它们的中心与烛焰的中心在_____高度，为了使烛焰的像能成在光屏_____．将蜡烛置于A点，在CD间移动光屏时，可看到一个清晰的像，则实验所用透镜的焦距可能是_____厘米．保持蜡烛与光屏的位置不变，为了得到另一种性质的像．可将凸透镜向_____移动（选填“左”或“右”）．13．把一个电阻为44Ω的电炉接入电压为220V的电路中，通电10min产生的热量为______________J．连接家庭电路时，要注意检查线路连接处接触情况．若接触不良，电流通过时产生的热量会更多．容易引起火灾．因为相比接触良好时连接处的电阻________（更大/更小）．14．已知凸透镜的焦距为10厘米，把烛焰放在主光轴上距离凸透镜30厘米处，凸透镜成的像是______立的．将它移至距离凸透镜15厘米处的过程中，凸透镜成像的大小逐渐______．若要在光屏上得到与烛焰等大的像，烛焰应放在距离凸透镜______厘米处．三、作图题（共7分）15．如图所示，O为杠杆OA的支点，请画出杠杆的动力臂及所受阻力．16．如图所示，小明利用一块平面镜使此时的太阳光水平射入隧道内．请你通过作图画出平面镜并标出反射角的度数．17．如图所示，利用动滑轮来提升一个物体，拉力F竖直向上．动滑轮其实就是一个变形的杠杆，请在图中标出它的支点O，并画出F的力臂L．（__________）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明同学利用容积为4.5cm3的注射器、弹簧测力计和刻度尺粗略测出了大气压的值．（1）实验的原理是______；（2）把注射器的活塞推到注射器筒的底端，然后用一个橡皮帽封住注射器的小孔，这样做的目的是______；（3）如图所示，水平向右缓慢匀速拉动注射器筒，当注射器的活塞______时，记下弹簧测力计的示数为8.2N；（4）用刻度尺测出注射器______长度为______cm，计算得到活塞的横截面积为________cm2；（5）则大气压的值为______Pa；19．在实验室做测定“小灯泡额定功率”的实验时，被测小灯泡的额定电压为3.8V，灯丝电阻约为10Ω．实验室有如下器材：电源（电压为6V）、学生用电流表、学生用电压表、开关各一个，导线若干，滑动变阻器R（10Ω，0.5A）：（1）请用笔画线代替导线将图1中的电路实物图连接完成．（______）（2）实验电路接好，闭合开关后，部分同学电路出现故障主要有下表中所列的两种情况：故障现象检测原因情况一灯泡特别亮，两表的示数较大移动滑动变阻器滑片，现象不变，两电表示数不变_____情况二灯泡不亮，电压表示数较大，电流表无示数取下小灯泡，两电表的示数不变_____某同学们提出以下A、B、C、D四种可能的原因，请根据上表中的故障现象和检测结果从这四种可能原因中选出正确的填入列表中A．灯泡断路B．灯泡短路C．滑动变阻器短路D．滑动变阻器断路（3）故障排除后，为使小灯泡能正常发光，应调节滑动变阻器使小灯泡正常发光时，电流表示数如图2，该灯泡额定功率是_____W．（4）实验中，某同学发现小灯泡的电阻随两端的电压的增大而增大，请分析造成这种现象的原因是_____．20．小明想测量苹果的密度，他将苹果放入烧杯并逐渐向烧杯中加水，看到如图所示的情景。比较A、B两图可知：_____图中苹果受到的浮力较大，从B图可以判断苹果的密度_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）水的密度；分析B、C两图可知：浮力大小与烧杯中水的多少_____（选填“有关”或“无关”）；小明又拿来一个装了水（水足够多，密度用ρ水表示）的大量筒，水的体积为V1，借助这个量筒测出了苹果的密度：①在C图中，她轻轻取出苹果，将量筒中的水倒入烧杯中，当烧杯中的水被填满时，量筒中剩余水的体积为V2，则苹果的质量表达式：m=_____；②小明用针把苹果完全压入盛满水的烧杯中，水从烧杯中溢出后，再取出苹果，并继续将量筒中的水倒入烧杯中，当烧杯中的水再次被填满时，量筒中剩余水的体积为V3；③苹果密度的表达式：ρ=_____。21．小明用如图甲所示的电路探究“通过导体的电流跟导体两端电压的关系”，所用的电源是两节新的干电池。U/V0.51.01.52.02.53.0I/A0.10.20.30.40.50.6请用笔画线代替导线，继续完成图乙中实验电路的连接。要求滑动变阻器滑片向右移动，电流表示数减小。小明按要求正确连接电路后，闭合开关，发现电压表指针偏转到满刻度的位置，其原因可能是定值电阻R_____（选填“短路”或“断路”）。小明在实验中通过调节滑动变阻器滑片，测出通过电阻R的不同电流和对应的电压值如图丙所示。由实验数据可知：小明在本次实验中所用电阻R的阻值为_____Ω；通过分析表格数据可以得到的初步结论是_____；要测出表格中的实验数据，实验时所用的滑动变阻器的最大阻值应不小于_____Ω仅通过一个电阻探究得出的结论是不可靠的，为了避免偶然性，小明接下来的操作应该是_____。如果将实验电路中的电阻R更换成一个额定电压为3.8V，阻值为10Ω的小灯泡，进行“测量小灯泡的额定电功率”的实验，则对原来连接的实验电路还须进行的改动是_____。22．如图是课本上的演示实验，请按要求回答：甲图：该装置能探究声音产生的原因，还能探究声音的______和_______的关系。乙图：实验现象是：________________________________________。实验现象说明了：__________________________________________。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．用如图所示的滑轮组，将重900N的物体A在100s的时间里匀速竖直提升10m，已知动滑轮重300N．（不计绳重和滑轮与轴的摩擦）求：拉力F移动的速度；拉力F做的功；拉力F做功的功率。24．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．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．阅读短文，回答文后的问题混合动力汽车我国自行生产的混合动力汽车已经服务于生活．混合动力汽车由一台内燃机和一台电机组成，这台电机既可以充当电动机驱动汽车，又可以充当发电机给蓄电池充电．汽车低速行驶时，内燃机并不工作，蓄电池通过电机向车轮输送能量；当需要高速行驶时，内燃机启动，向车轮输送能量，并通过电机给蓄电池充电．汽车具有省油、能量利用率高等特点．测试混合动力汽车燃油能量转化效率可用如下方法:驾驶汽车在平直公路上匀速直线行驶时间t，测量这段时间内汽车消耗燃油质量m，车速v，蓄电池储存的电能由w1增加到了w1．汽车受到的阻力为f,燃油的热值为q，由此可计算出转化效率．汽车低速行驶时，蓄电池是______（选填“电源”或“用电器”）.汽车高速行驶时，电机的工作与下列哪一实验原理相同（______）当电机充当电动机时，其额定功率应小于蓄电池额定功率．简单说明判断的理由：____．混合动力汽车燃油的能量转化效率表达式η=______________．26．光敏电阻的阻值随光照射的强弱而改变．“光强”表示光的强弱程度的物理量，照射光越强，光强越大，光强符号用E表示，国际单位为坎德拉（cd）．实验测得光敏电阻的阻值R与光强E间的关系如图所示，根据图象解答下列问题：光敏电阻的阻值随光强的增大而_____．将光敏电阻R、定值电阻R0、电流表、开关和电源连接成图所示电路．闭合开关，逐渐增大光敏电阻的光照强度，那么_____．（填正确答案的序号）①电流表读数增大，光敏电阻电压也增大②电流表读数增大，但光敏电阻电压减小③电流表读数减小，但光敏电阻电压增大④电流表读数减小，光敏电阻电压也减小在如图电路中，电源电压为6V，当光照强度为4.5cd时，电流表的读数为0.5A．试求：定值电阻R0的阻值_____．27．如图甲为塔式起重机简易示意图，塔式起重机主要用于房屋建筑中材料的输送及建筑构件的安装．（动滑轮重、绳重及摩擦不计，g取10N／kg）（1）为保持平衡，起重臂的长度越短的塔式起重机，配备的平衡重的质量应越______（选填“大”或“小”）．（2）图乙为起重机钢丝绳穿绳简化示意图，滑轮a的作用是_____．若钢丝绳能承受的最大拉力为2.5×104N，则能吊起货物的质量不能超过_____千克．（3）若将重为2×104N的货物由地面沿竖直方向匀速提升20m，再沿水平方向移动10m，则此过程钢丝绳做功多少焦________?（4）若该塔式电动机的效率为90％，将重为1.2×104N的货物提升到30m的高度，用时50s，则该起升电动机的实际功率是多少瓦_________?

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、C【解题分析】

A．降落伞下降是因为重力的作用，故A不符合题意；B．飞机机翼上方空气流速快，压强小，下方空气流速慢，压强大，于是产生向上的升力而起飞，故B不符合题意；C．热气球升空是利用浮力工作的，故C符合题意；D、火箭发射是利用物体间力的作用是相互的原理来升空的，故D不符合题意。故选：C。2、D【解题分析】

安全用电的原则：不接触低压带电体；不靠近高压带电体．根据生活用电常识分析哪种做法不可行．【题目详解】A、待机状态会消耗电能，故尽量减小电视机待机时间，故A可行，不符合题意；B、离开教室时要随手关灯和电风扇，可以节约电能，养成节能的习惯，故B可行，不符合题意；C、长期不使用的电视机应适当地通通电，利用电热驱潮，故C可行，不符合题意；D、发现有人触电时，不要直接去救援，因为人体是导体，如果接触触电人，救援人员可能直接或间接接触火线，发生触电事故，所以一定先切断电源，故D不可行，符合题意．故选D．3、C【解题分析】

A、手在屏幕上形成手影是因为光是沿直线传播的，故A错误；B、水中出现“倒影”，属于平面镜成像，平面镜成像是光的反射原理，故B错误；C、放大镜将文字放大是光的折射现象，故C正确；D、小狗经小孔形成“倒立的像”是因为光是沿直线传播的，故D错误．4、A【解题分析】

若入射光线与水面的夹角为60°，入射角为90°-60°=30°；根据反射角等于入射角可知反射角为30°，故A正确，B错误；当光线从空气斜射到水中时，折射角小于入射角，故折射角一定小于30°，不可能为30°，更不可能为60°，故CD错误。5、A【解题分析】

汽车上下坡通过的总路程：；由得，上坡时所用的时间：；下坡所用的时间：；全程所用的总时间：；则汽车在上下坡全程中的平均速度为：．6、A【解题分析】

根据题中“质量相同……同一热源……加热……温度与……时间关系……比热容……热量”可知，本题考查利用比热容计算物体吸放热热量问题，依据物体吸放热热量与物质比热容的关系，运功控制变量法和函数图像法分析判断．【题目详解】A.根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度,乙的加热时间更长,吸收的热量更多,根据公式Q吸=cm(t−t0)，质量、升高的温度一定时，吸收的热量和物质的比热容成正比，乙吸收的热量多说明乙的比热容大，故A错误；B.根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度，乙的加热时间更长，吸收的热量更多，故B错误；C.同一热源加热，相同的时间内甲乙两种液体吸收的热量就是相同的，故C错误；D.根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体加热相同的时间，甲的温度升高值更大，故D正确．图象如下：7、C【解题分析】

根据题中“相同材料制成的甲、乙、丙三个导体，根据表中提供的数据，判断电阻的大小”可知，本题考查影响导体电阻大小的因素。导体的电阻决定于导体的材料、长度与横截面积，导体的长度越小，横截面积越大，导体的电阻越小。由此根据表中数据进行分析判断。【题目详解】由表中数据知，甲导体的长度最小，甲导体的横截面积最大，故导体甲电阻值最小，丙导体的长度最大，丙导体的横截面积最小，故导体丙电阻值最大，故C正确，ABD错误。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、加热电热（电功）1．8×105J【解题分析】

当开关S接触点1时，电路中只有电阻R1，由P=U2/R可知，电路的电功率较大，故电饭煲处于加热状态．图乙是电功率与时间的关系图像，阴影部分面积表示电功率与时间的乘积，因W=Pt，所以表示的物理量是电功．其大小W=Pt=800W×10×60s=1．8×105J．9、电磁波3×108做功【解题分析】

地面中心是通过电磁波来传达指令的；这种波在真空中传播速度为3×108m/s；探测器穿过大气层时，克服摩擦做功，机械能转化为内能，使的整流罩的温度升高，内能变大．10、4.8×107不变【解题分析】试题分析：驱逐舰排开水的质量：m排=4800t=4.8×106kg，驱逐舰受到的浮力：F浮=m排g=4.8×106kg×10N/kg=4.8×107N，驱逐舰在海洋中行驶时，处于漂浮状态，浮力等于重力；驱逐舰在长江中行驶时，处于漂浮状态，浮力等于重力，所以驱逐舰从海洋驶入长江时，所受的浮力不变．故答案为4.8×107，不变．11、条形磁铁不变【解题分析】通电螺线管外部的磁场和条形磁体的磁场相似．若把连接电源正负极的接线对调，就是改变螺线管中电流的方向，磁场的方向改变，但磁场的形状不变，所以铁屑的排列情况没发生改变．12、同一中央10或15左【解题分析】

为了使烛焰的像能成在光屏中央，在光具座上将蜡烛、光屏分别置于透镜两侧，调整透镜和光屏的高度，使它们的中心与烛焰的中心在同一高度，由图知：蜡烛置于二倍焦距以外（u＝35cm），像在一倍二倍焦距之间，所以实验所用透镜的焦距可能是10cm或15cm．保持蜡烛与光屏的位置不变，为了得到另一种性质的像即放大的实像，则可以减小物距．所以可将凸透镜向左移，同时增大像距．13、6.6×105更大【解题分析】

（1）电炉通电10min产生的热量：（2）连接处接触不良时，会使该处的电阻增大，由焦耳定律的公式Q=I2Rt知，在电流、通电时间相同的情况下，电阻越大，产生的热量越多，温度越高，所以，电流经过线路连接处时产生的热量增多，容易引起火灾．14、倒变大20【解题分析】

凸透镜的焦距为10厘米，物距为30厘米时，此时的物距大于二倍焦距，根据凸透镜成像的规律可知，此时成倒立缩小的实像；当物距为15厘米时，此时的物距大于一倍焦距小于二倍焦距，根根据凸透镜成像的规律可知，此时成倒立放大的实像．像由缩小的变为放大的，所以在此过程中，其成像的大小逐渐变大；根据凸透镜成像的规律可知，只有物距等于二倍焦距时，才能在光屏上得到等大的实像．故要在光屏上得到与烛焰等大的像，烛焰应放在距离凸透镜20厘米处．三、作图题（共7分）15、【解题分析】

由图知F为动力，过支点O做动力F的垂线段，即为动力臂L1.，重物对杠杆的竖直向下的拉力为阻力，作用点在杠杆上，方向竖直向下。如图所示：16、【解题分析】

根据光的反射定律，反射角等于入射角，即入射光线和反射光线的角平分线即法线，所以先做出法线，因为入射光线与反射光线的夹角为180°-60°=120°，因此反射角等于入射角等于60°，根据法线与平面镜垂直，做出平面镜的位置如图．17、【解题分析】

力臂是从支点到力的作用线的距离，动滑轮是动支点，支点是绳与滑轮接触点如图O点，力臂是从O点到力F作用线的距离L．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、排尽筒内空气并密封开始滑动时全部刻度6.000.751.1×105【解题分析】

（1）本实验测量大气压的原理是压强的公式；（2）实验时，把活塞推至注射器筒底端是为了排出注射器中的空气，使注射器密封；（3）水平向右缓慢匀速拉动注射器筒，当注射器的活塞刚被拉动时，拉力等于大气压力，弹簧测力计的示数F=8.2N，即为大气压力；（4）从图中可知注射器全部刻度的长度是8.00cm-2.00cm=6.00cm，注射器的容积是4.5cm3，活塞的横截面积S==0.75cm2；（5）大气压的值p=≈1.1×105Pa。19、CA1.064电压高时，灯泡较亮，灯丝的温度升高，电阻变大【解题分析】

（1）小灯泡的额定电压为3.8V，故电压表选用大量程与灯并联，如下所示：（2）若灯泡断路，灯不发光，电流表没有示数，电压表串联在电路中测电源电压，有示数，取下小灯泡，两电表的示数不变；B．若灯泡短路，灯不发光，电压表没有示数，电路为通路，电流表有示数；C．若滑动变阻器短路，电路为通路，灯的电压为电源电压，灯特别亮，两表都有示数且较大；D．若滑动变阻器断路，整个电路断路，两表都没有示数，如下表所示：故障现象检测原因情况一灯泡特别亮，两表的示数较大移动滑动变阻器滑片，现象不变，两电表示数不变C情况二灯泡不亮，电压表示数较大，电流表无示数取下小灯泡，两电表的示数不变A（3）小灯泡在额定电压3.8V下正常发光，电流表示数如图，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.38A，该灯泡额定功率是：；（4）通过灯的电流随电压的增大而变大，根据，灯的功率变大，灯丝的温度升高，因灯的电阻随温度的升高而变大，故实验中，某同学发现小灯泡的电阻随两端的电压的增大而增大．20、B小于无关ρ水（V1-V2）【解题分析】

（1）比较A、B两图，由公式F浮=ρ水gV排可知，苹果在B中排开水的体积较大，所受浮力较大；当物体密度小于液体密度时，物体漂浮在液面上，由图B可知，苹果漂浮在水面上，则苹果的密度小于水的密度；（2）由图B、C所示实验可知，苹果漂浮在水面上，苹果受到的浮力等于苹果的重力，两种情况下，苹果的重力不变，则苹果受到的浮力不变，而B、C中水的体积不同，由此可知，浮力大小与烧杯中水的多少无关；（3）①苹果排开水的体积V=V1-V2，苹果放在水中，苹果漂浮在水面上，由阿基米德原理可知，苹果的重力G=F浮=G排=ρ水gV排=ρ水g（V1-V2），由G=mg得到，苹果的质量：m=ρ水（V1-V2）；②苹果完全浸没在水中时排开水的体积等于苹果的体积，由题意可知，苹果完全浸没在水中时，苹果排开水的体积为：V排′=V2-V3，即苹果体积V=V2-V3；③苹果的密度ρ=。21、断路5电阻一定时，电流与电压成正比25换用不同的电阻多次测量增加一节干电池（换一个电压高于3.8V的学生电源），电压表换接0～15V的量程【解题分析】

（1）要求滑动变阻器滑片向右移动，电流表示数减小，则滑片向右移时，滑动变阻器电阻值要增大，则须接左下端接线柱，即A接线柱。所以将定值电阻右端接线柱与滑动变阻器A接线柱连接即可。如图：（2）若R短路，电压表示数为0，不符合要求；若R断路，电压表串联在电路中测电源电压，故电压表指针偏转到满刻度的位置，所以其原因可能是定值电阻R断路。（3）定值电阻阻值不随电压电流的变化而变化，所以在表格中任取一组数据计算即可：当U＝0.5V时，I＝0.1A，则定值电阻的阻值为R＝＝＝5Ω；表中数据，电压与电流之比都为5Ω，则得出：电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；此实验中，定值电阻电压越低，则滑动变阻器电压就要越高，阻值就要越大。由表中数据可知，此实验定值电阻两端电压最低为0.5V，此时电路中电流为0.1A。根据串联电路电压特点，则变阻器的最大电压为U滑=3V-0.5V=2.5V，则滑动变阻器最大阻值为R滑＝＝＝25Ω，即实验时所用的滑动变阻器的最大阻值应不小于25Ω。（4）仅通过一个电阻探究得出的结论是不可靠的，为了避免偶然性，小明接下来的操作应该是换用不同的电阻多次测量，看看是不是每次得出的规律都是一样的。（5）测一个额定电压为3.8V、阻值约为10Ω的小灯泡的额定功率，小灯泡两端的电压必须能达到3.8V，因此电源必须增加一节干电池。另外，灯泡电压已经超过电压表小量程，所以电压表的量程也应选择0～15V。22、响度振幅温度计示数升高快慢不同电流相同时，相同时间内，电阻越大产生的热量越多【解题分析】

[1][2]甲图：在该实验中通过观察小球的运动可以知道音叉在振动，如果响度越大，小球被弹开的距离越大，这也说明响度与音叉振动的幅度有关。[3][4]乙图：在实验中，刚开始温度计的示数相同，当加热一段时间后，发现两个瓶中水的温度升高的快慢不同，这也说明当电阻不同时，在相同的时间内，当电流相同时，电阻越大，其产生的热量就越多。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）0.3m/s（2）12000J（3）120W【解题分析】

（1）由图可知，n＝3，则绳端移动的距离：s＝nh＝3×10m＝30m，拉力F移动的速度：v＝＝＝0.3m/s；（2）拉力：F＝（G+G动）＝（900N+300N）＝400N，拉力做的总功：W总＝Fs＝400N×30m＝12000J，（3）拉力F做功的功率：P＝＝＝120W；24、（1）9.5×105J；（2）1.25×105J；（3）80%【解题分析】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六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、电源B