2024届广西崇左市扶绥县重点达标名校中考二模物理试题含解析

2024届广西崇左市扶绥县重点达标名校中考二模物理试题注意事项:1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．如图所示，在“探究杠杆的平衡条件”实验中，已知杠杆上每个小格长度为2cm，当弹簧测力计在A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，若弹簧拉杠杆的力为动力，重物拉杠杆的力为阻力，则下列说法正确的是A．动力臂为0.08

m B．弹簧测力计的示数为4.4

NC．此时为省力杠杆 D．物体重力为2.4

N2．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关，调节变阻器，各电表示数变化情况是（）A．滑片向右移动，甲表示数变小，乙表示数变大B．滑片向左移动，甲表示数变大，乙表示数变大C．滑片向左移动，甲表示数变大，乙表示数变小D．滑片向右移动，甲表示数变小，乙表示数不变3．家庭用电吹风，可以根据需要调节选择开关，实现吹冷风或吹热风的功能，为人们的生活带来许多方便．如图中的四种电吹风电路能够实现上述功能的是（）A． B．C． D．4．将自由转动的指南针放在地球表面的赤道上，静止时的示意图如图所示，其中符合实际的是A． B．C． D．5．对下列四幅图的表述正确的是A．图甲中，闭合开关，小磁针静止时N极指向右侧B．图乙中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右侧滑动时，弹簧测力计的示数变小C．图丙是发电机的工作原理图D．图丁中，当导体在磁场里上下运动时，电流表指针会偏转6．小铭和小群为了探究“温度和物质状态对同种物质密度的影响，在一定的环境下将1g的冰加热，分别记录其温度和体积的数据，利用描点法得到了如图所示的图象．则下列说法中正确的是A．当0℃时，在冰变成水的过程中质量变大B．在0℃时，冰块的密度比水大C．当水从0℃上升到4℃的过程中，其密度逐渐增大D．小铭和小群的研究结果表明：密度是不会随状态而发生改变的7．小强用水平向右的力推放在水平地面上的箱子，没推动，以下说法正确的是：A．小强的推力小于箱子受到的摩擦力B．小强的推力等于箱子受到的摩擦力C．小强的推力大于箱子受到的摩擦力D．箱子对地面的压力和它受到的重力是一对平衡力8．人们在平静的湖边可以看到“云在水中飘”，形成这一现象的原因是A．光的反射 B．光的折射 C．光的直线传播 D．无法确定9．有关物理知识的应用，说法正确的是A．飞机的机翼能获得升力，是用流体中流速大的地方压强越大的原理B．人用吸管吸食饮料是靠大气压强把饮料“压”进了嘴里C．体操运动员上杠前给手涂防滑粉是为了减小摩擦力D．超导材料可应用于电饭锅和远距离输电线10．下图所示的四个家庭电路，符合家庭电路连接要求的是A． B．C． D．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图所示是小华“探究影响滑动摩擦力大小的因素”实验。铜块、木块大小和形状相同，三次实验物块分别在水平细绳拉动下，沿着水平方向做匀速直线运动，关于实验，下列说法正确的是A．由甲、乙两图可知，滑动摩擦力大小与压力大小有关B．甲图中，若拉动铜块的细绳与木板不水平，铜块匀速运动时，受力不平衡C．实验过程中，木板是否水平放罝不会影响滑动摩擦力大小的测量D．弹簧测力计通过细绳拉着物块做加速直线运动时，滑动摩擦力的测量值大于真实值12．如图所示，在表面粗糙的斜面上，物块从A点静止释放下滑到B的过程中，下列说法正确的是A．物块的动能不一定增加B．物块的重力势能一定减小C．物块的重力势能减少量等于动能的增加量D．物块的重力势能减少量大于动能的增加量13．下列说法中正确的是（）A．物体吸收热量，温度一定升高B．用加热的方法可以改变物体的内能C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化D．打扫卫生时房间内尘土飞扬，这种现象说明分子在不停地做无规则运动三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示，闭合开关S，通电螺线管右侧的小磁针静止时，小磁针的N极指向左，则电源的右端为______极．若要使通电螺线管的磁性增强，滑动变阻器的滑片P应向______（选填“a”或“b”）端移动．15．如图所示，小明设计的一种加热、照明装置的原理图，R1、R2是两个用来加热的电阻丝，L是标有“220V100W”的照明灯泡，开关S1、S2的通断只有两种状态：一种是同时断开，另一种是同时闭合．当两开关同时断开时，电流表的示数为5.5A，电阻R1的电功率为P1，电阻R2的电功率为P2，电路的总电功率为P；电源两端的电压U恒为220V，P1:P2=1:1．求：总电功率P；___________R1的阻值；___________若开关同时断开48min后再同时闭合10min，该装置共消耗电能_______kW·h．16．早教电动玩具车既能在地面行驶，又能点唱儿歌古诗．放进电池仓里的每节新干电池的电压为_____伏，玩具车上的电灯与喇叭是_______的（选填“串联”或“并联”），玩具车使用时消耗的是_______能．17．如图所示，电源、热敏电阻（热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小，把热敏电阻放入盛水的烧杯中）电磁铁、定值电阻R0由导线连接成一个串联电路，在线圈的上方固定一个弹簧测力计，其下端挂一铁块．电磁铁的上端是_____极．观察到弹簧测力计的示数增大的过程中，烧杯中的水温_____（选填“升高”“不变”或“降低”）18．如图所示，完全相同的圆柱形容器中，装有不同的两种液体甲、乙，在两容器中，距离同一高度分别有A、B两点．若两种液体的质量相等，则A、B两点的压强关系是pA_____pB；若A、B两点的压强相等，则两种液体对容器底的压强关系是p甲_____p乙（两空选填“＞”、“＝”或“＜”）．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示,电源电压保持不变,小灯泡L标有“6V3W”的字样,其电阻不随温度的变化而变化，滑动变阻器的最大阻值为18Ω．当S闭合,S1、S2都断开时,滑动变阻器滑片P从b端向a端滑过三分之一时，小灯泡恰好正常发光．保持滑片P的位置不变,闭合S、S1、S2,发现电路消耗的总功率变化了12W．请计算：小灯泡正常工作的电流和小灯泡的电阻；电源电压；当开关S、S1、S2都闭合时,电路消耗总功率的最小值．20．某同学想测量某种液体的密度，设计了如图所示的实验，已知木块的重力为1.2N，体积为200cm3，当木块静止时弹簧测力计的示数为2N，g=10N/kg，求：木块受到的浮力是多少？液体的密度是多少？剪断细绳，木块稳定时处于什么状态，所受浮力又是多大？21．如图所示，将边长为5cm的实心正方体木块轻轻放入装满水的溢水杯中，木块静止时，从杯中溢出水的质量为0.1kg（g取10N/kg）。求：木块受到的浮力___；木块的密度___；木块下表面受到水的压强____。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．根据平面镜成像特点，请在图中画出物体AB在平面镜中所成的像A′B′．（______）23．在图中，画出沿光滑斜面上向上运动的物体A的重力示意图。（________）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小宇做“探究凸透镜成像规律”的实验，所使用的凸透镜焦距是15.0cm．蜡烛和透镜的位置如图所示，光屏应在_____（选填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”）区域内左右移动，才能在光屏上得到清晰的像．若得到清晰的像后，只将光屏和蜡烛的位置对调，则像的大小______选填“变小”、“不变”或“变大”）．当蜡烛逐渐燃烧变短时，光屏上烛焰的像将随之_____（选填“上升”或“下降”）．在整理器材时，小宇偶然在凸透镜上看到了身后景物的像，它的成像原因是光的_____（选填“直线传播”、“反射”或“折射”）．25．小明同学用一个焦距未知的凸透镜、蜡烛、光屏探究凸透镜成像规律。①由图甲可知，凸透镜的焦距是_____cm．实验时，应使烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在_____。②如图乙所示，若在光屏上（光屏未画出）能得到清晰放大的烛焰实像，则蜡烛可能置于透镜左边a、b、c、d四点中的_____点上，此成像特点可应用在_____机上。③小明依次将蜡烛、凸透镜、光屏放置在光具座上，按①的要求调整好三者中心的位置，但无论怎样移动光屏，在光屏上始终都没能看到烛焰所成的像。原因可能是（写出一个原因即可）_____。26．小明一家今年回陕北老家过年，在车上，小明拿着爸爸的手机不停地拍着照片，记录沿途美丽的雪景，到了老家，一下车，小明心想：我要从院外一直拍到家里（室内），记下这浓浓的年味，可是刚拍到院子里，手机就没电关机了，可他印象中下车时手机还有30%的电量，这时爸爸过来说：我手机用了快3年了电池不行了，而且外面温度这么低，电池的电量下降的会更快，所以就没电关机了，小明想：电池的电量与使用时间和温度有关系吗？开学后，在老师的帮助下做了如下实验：电量就是电池容量，是指电池在25℃时存储电量的大小。电池容量的单位是“Ma．h”，中文名称是毫安时（还有另个单位“Ah”，中文名是安时，1Ah＝1000mAh）猜想一：电池容量与使用时间有关猜想二：电池容量与温度有关（1）小明借来妈妈前几天刚买的新手机和爸爸的旧手机，在相同的环境温度下给它们都充满电，同时开始播放同一部电影，1.5个小时过后，新手机剩余电量85%，旧手机剩余电量41%．于是他得出结论：在温度相同时，电池使用时间越长，电池容量越小，你认为这一结论对吗？_____（填“对”或“不对”）为什么？_____（2）小明想拆下手机电池进行猜想二的实验，但发现无法拆卸，于是找来家里强光手电筒上的充电电池，如图所示：a．充电电池充电时，将电能转化为_____能：理想情况下，一节这种电池充满电所存储的电能为_____b．小明分别在25℃、5℃、﹣5℃、﹣15℃下进行实验。充放电在同一温度下进行，充电：利用原厂充电器充电，直到指示灯熄灭，表示充满：放电：利用手电筒灯泡放电，直到灯泡熄灭，为了缩短实验时间，将灯泡调至强光挡（10W）进行放电。（实验过程中，电池的使用时间相对于整个电池寿命中的使用时间可以忽略）25℃（室温）直接进行充放电，记录充电和放电时间：5℃、﹣5℃、﹣15℃利用冰箱提供，改造手电筒，将电池和灯泡通过导线分开连接，电池部分在冰箱内部灯泡部分在冰箱外部（原理如上图所示），分别记录三个温度下充电时间和放电时间。数据如下表所示：温度t/℃充电时间t/h放电时间t/h256.661.5555.671.29﹣55.071.16﹣154.481.03小明通过_____反映电池容量大小，分析表中数据可以得出的结论是_____（3）小明联想到国家近年大力推广的电动汽车，在冬季使用时是否也存在同样的问题呢？查阅资料后，小明发现确实如此，为了提高电池容量，从而提高电动汽车的续航能力。请你根据猜想二提出一个改进意见________。

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、D【解题分析】

A、当弹簧测力计在A点斜向上拉（与水平方向成30°角）杠杆，根据三角几何关系（勾股定理）可知此时动力臂等于，故A错误；B.由图中弹簧测力计分度值为0.2N，指针在3.6处，所以弹簧测力计的示数为3.6N，故B错误；C.阻力臂的大小：，所以杠杆为费力杠杆，故C错误；D.根据杠杆的平衡条得:，故D正确。2、D【解题分析】

由图知道，电阻和滑动变阻器是并联，电表甲串联在干路中，即甲是电流表，电表乙并联在滑动变阻器两端，则乙应是电压表，测量的是电源的电压，由于电源电压保持不变，所以无论滑动变阻器的滑片如何移动，乙表的示数都不变；由图知道，当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，由于电源电压保持不变，所以，通过滑动变阻器的电流减小；由于并联关系，所以，通过定值电阻的电流不变，由并联电路的电流关系知道，干路中的电流减小，即甲表示数变小，故D正确，A错误；同理，当滑片向左移动时，滑动变阻器接入电路的电阻变小，则通过滑动变阻器的电流增大；通过定值电阻的电流不变，由并联电路的电流关系知道，干路中的电流增大，即甲表示数增大，故BC错误，故选D。【题目点拨】本题考查的是电路的动态分析，涉及到欧姆定律和并联电路特点的应用，属于基础知识，难度不大。3、A【解题分析】

由电路图可知，当触点接触2、3时，电路为电动机的简单电路，电吹风吹冷风；当触点接触1、2时，电动机和电热丝同时工作，电吹风吹热风，故A符合题意；由电路图可知，当触点接触1、2时，电路为电热丝的简单电路，电动机不工作，不能吹出热风，故B不符合题意；由电路图可知，当触点接触1、2或2、3时，电动机和电热丝同时工作，电吹风吹热风，当电路无法实现电动机单独工作，即无法吹冷风，故C不符合题意；由电路图可知，当触点接触1、2时，电动机和电热丝同时工作，电吹风吹热风；当触点接触2、3时，电路为电热丝的简单电路，电动机不工作，不能吹出热风，故D不符合题意；故应选A．4、C【解题分析】

地磁北极在地理的南极附近，地磁南极在地理的北极附近；指南针静止时N极指向为磁场的方向，因此在赤道上的指南针静止时，其N极指向地磁南极，也就是地理北极．只有C正确．5、A【解题分析】

A.由安培定则可知，螺线管的右端为N极，左端为S极，磁感线是从N极出来回到S极的，故小磁针的右端为N极，故A正确；B.图中，闭合开关，滑动变阻器滑片P向右侧滑动时，滑动变阻器电阻减小，电流变大，电磁铁磁性变强，由于不知电流的方向，无法判定螺线管的极性，故无法判定测力计的示数变化，故B错误；C.图中有电源，若闭合开关，磁场中的金属棒会受力运动，即说明通电导线在磁场中受力的作用，即电动机的原理图，故C错误；D.图中，导体在磁场里上下运动时，没有切割磁感线，不会产生感应电流，电流表指针不会偏转，故D错误。6、C【解题分析】解答：A.质量是物质本身的一种属性，与形状、状态、空间位置无关，所以0℃时，在冰变成水的过程中质量不变，，故A不正确；B.由图象可知,在0℃时,冰块的体积大于水的体积,利用ρ可知，冰的密度小于水的密度故B不正确；C.由图象可知,水从0℃上升到4℃时,其体积变小,利用ρ可知，水的质量不变，体积减小，则密度增大，故C正确；D.小明和小聪的研究结果表明：密度会随状态而发生改变，故D不正确．故选C.点睛：由图可得从-4℃上升到0℃的过程中，冰的体积变化情况；从0℃上升到4℃的过程中水的体积变化情况；而水的质量不变，根据密度公式分析密度大小变化情况，进一步得出答案．7、B【解题分析】

ABC．因为用水平向右的力推静止在水平地面上的箱子，没有推动，所以箱子处于静止状态；在水平方向上所受的推力与摩擦力是一对平衡力，大小相等，所以摩擦力等于推力。故AC错误，B正确。D．箱子对地面的压力和它受到的重力作用在两个物体上，且两个力的方向相同，所以不是一对平衡力，故D错误。8、A【解题分析】

平静的湖面相当于平面镜，“云在水中飘”属于平面镜成像，是由光的反射形成的，故A正确．9、B【解题分析】

1）流体在流速大的地方压强小、在流速小的地方压强大，这是使飞机获得升力的原因；（2）吸管吸饮料时，是先把吸管内的空气吸走，在外界大气压的作用下，饮料被压进吸管里；（3）增大摩擦力的方法：增大压力，增大接触面粗糙程度；（4）超导材料电阻为零，根据这一特点做出判断．【题目详解】A、飞机的机翼能获得向上的升力，是应用了流速越大流体的压强越小的原理，故A错误；B、用吸管吸饮料时，是先把吸管内的空气吸走，管内气压减小，在外界大气压的作用下，饮料被压进吸管里，利用大气压，故B正确；C、体操运动员上杠前给手凃防滑粉，是采用增大接触面的粗糙程度，增大了摩擦，故C错误；D、超导体的电阻为零，不会放热，所以电能无法转化为内能，所有利用电流热效应工作的电器设备都不能用超导材料制作．故超导材料可用于远距离输电线，但不能应用于电饭锅，故D错误．故选B．【题目点拨】本题是事例都是生活中的常用的现象，利用生活现象考查物理知识，体现物理和生活的密切关系．10、C【解题分析】

A．电路中没有保险丝，在电流过大时，电路不能自动切断；灯泡没有开关控制，接入电路时一直工作，浪费能源；故A不正确。B．保险丝接在零线上，当保险丝熔断，电路中虽然没有电流，但灯泡和火线相连，接触灯泡容易发生触电事故；故B不正确。C．保险丝接到火线上，可以确保保险丝熔断时切断火线，使用过程中更安全；开关控制火线，零线直接进灯泡，符合安全用电；故C正确。D．保险丝接在火线上安全；开关接在零线和灯泡之间，更换灯泡时，断开开关，火线还和灯泡相连，接触灯泡容易发生触电事故。故D不正确。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、AD【解题分析】

A.由甲、乙两图可知，两次接触面的粗糙程度相同，压力大小不同，两侧测量的滑动摩擦力不同，可得滑动摩擦力大小与压力大小有关，A正确；B.甲图中，若拉动铜块的细绳与木板不水平，铜块匀速运动时，因铜块处于平衡状态，所以铜块受力平衡，B错误；C.实验过程中，木板是否水平放罝直接影响压力大小的不同，故一定会会影响滑动摩擦力大小的测量，C错误；D.弹簧测力计通过细绳拉着物块做加速直线运动时，因物体加速运动，拉力大于摩擦力，故滑动摩擦力的测量值大于真实值，D正确；答案选AD.12、BD【解题分析】

动能的影响因素是质量和速度，重力势能的影响因素是质量和高度．结合物体运动的情况，可判断其动能与重力势能的变化．【题目详解】A、物块从A点静止释放下滑，则A做加速运动，则其速度变大，动能一定会增加，故A错误；B、由于下滑时物体的高度一直减小，所以其重力势能一定减小，故B正确；C、由于物体克服摩擦力，将一部分机械能转化为内能，因此，物块的重力势能减少量不等于动能的增加量，故C错误；D、由于物体克服摩擦力，将一部分机械能转化为内能，并没有都转化为动能，因此，物块的重力势能减少量大于动能的增加量，故D正确．故选BD．【题目点拨】本题解答的关键是要明确动能与重力势能的影响因素，并且要知道在本题中摩擦力是不能忽略的．13、BC【解题分析】

解答本题需掌握：（1）物体吸收热量，温度不一定升高；（2）物质由液态变为气态是汽化，由气态变为液态是液化，由气态直接变为固态是凝华；（3）改变物体内能的两种方法：做功和热传递；（4）掌握扩散现象是分子运动的结果，以及分子运动和机械运动的区别．【题目详解】A．物体吸收热量，温度不一定升高，例如，晶体熔化过程中，吸收热量，温度不变，故A错误；B．做功和热传递都可以改变物体的内能，故用加热的方法可以改变物体的内能，故B正确；C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化，故C正确；D．尘土飞扬是固体小颗粒的机械运动，不是分子的运动．故D错误；故选BC。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、正b【解题分析】小磁针静止时，N极指向左，根据异名磁极相互吸引，则通电螺线管的右端为S极，左端为N极；根据安培定则：用右手握住螺线管，四指弯曲指向螺线管中电流的方向，拇指所指的一端为螺线管的N极．则电源的右端为正极；通电螺线管的磁性强弱与电流大小有关，若要使通电螺线管的磁性增强，则应增大电流，根据欧姆定律，应减小滑动变阻器电阻．滑动变阻器的滑片P应向b端移动．15、1210W10Ω1.418【解题分析】

（1）当两开关同时断开时，R1、R2串联，电流表测电路中的电流，根据P=UI求出电路的总功率；

（2）当两开关同时断开时，R1、R2串联，电流表测电路中的电流，利用串联电路的电流特点和P=I2R结合P1：P2=1：1求出R1与R2的阻值之比，根据欧姆定律求出电路中的总电阻，利用电阻的串联求出电阻R1的阻值；

（1）根据W=Pt求出开关同时断开48min消耗的电能，由电路图可知，开关S1、S2同时闭合时，灯泡L与R1并联，根据并联电路的电压特点和求出电路的总功率，利用W=Pt求出同时闭合10min消耗的电能，然后求出该装置共消耗的电能．【题目详解】（1）当两开关同时断开时，R1、R2串联，电流表测电路中的电流，

则电路的总功率：P=UI=220V×5.5A=1210W；（2）当两开关同时断开时，R1、R2串联，电流表测电路中的电流，

因串联电路中各处的电流相等，且P1：P2=1：1，所以，由P=I2R可得，R1与R2的阻值之比：

，即R2=1R1，

由可得，电路中的总电阻：因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，R=R1+R2=R1+1R1=4R1=40Ω，

解得：R1=10Ω，R2=10Ω；

（1）由可得，开关同时断开48min消耗的电能：当两开关同时闭合时，灯泡L与R1并联，

因并联电路中各支路两端的电压相等，

所以，此时电路的总功率：同时闭合10min消耗的电能：所以，该装置共消耗电能：

W=0.968kW•h+2.47kW•h=1.418kW•h．【题目点拨】本题考查了串、并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式、电功公式的灵活应用，分清两种状态下电路的连接方式是关键．16、1.5V并联电【解题分析】

常用的直流电源有干电池、蓄电池，一节新干电池的电压是1.5V；玩具车上的电灯与喇叭不能互相影响，都能单独工作，所以它们是并联的；玩具车在使用过程中消耗了电能，从而使玩具车工作起来。17、S升高【解题分析】

由安培定则可知，右手握住螺线管，四指指向电流的方向，则大拇指指向下端，即电磁铁的上端是S极；由电路图可知，定值电阻与热敏电阻串联，因热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小，所以，当水温升高时，热敏电阻的温度升高，其阻值减小，电路中的总电阻减小，由I＝可得，电路中的电流变大，因线圈中的电流越大、磁性越强，所以，铁块受到磁力增大，弹簧秤的示数增大，因此烧杯中的水温升高．18、＜＞【解题分析】

（1）由图知VA＜VB，若两种液体的质量相等，由密度公式可知液体密度ρA＞ρB，可得A、B下方对容器底的压强关系；因为两种液体的质量相等，液体对容器底的压强相等；进而得出A、B两点的压强关系；（2）由图知A、B深度hA＜hB，若A、B两点的压强相等，由p＝ρgh可知液体密度ρA＞ρB，进而得出A、B下方对容器底的压强关系，液体对容器底的压强p底＝p+p下，可得液体对容器底的压强关系．【题目详解】当两种液体的质量相等时，由于甲液体的体积小于乙液体的体积，故甲液体的密度大于乙液体的密度，由于A、B两点离容器底等高，故A点距容器底这段液体产生的压强较大；但又由于二种液体的质量相等，所以它们对容器底的压力是相等的，面积又相等，故两种液体对容器底的压强相等；故A点的压强pA等于液体对容器底的压强减去A点距容器底的那段液体产生的压强，故pA<pB；由图知A、B深度hA＜hB，若A、B两点的压强相等，由p＝ρgh可知液体密度ρA＞ρB，，又因为A、B两点离容器底等高，故A点距容器底这段液体产生的压强较大，则两种液体对容器底的压强应该等于A、B两点的压强分别加上A、B两点距容器底的那段液体产生的压强，故p甲>p乙．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）12Ω；（2）12V；（3）14W【解题分析】

（1）由于小灯泡L标有“6V3W”的字样，所以，小灯泡正常发光时的电压是：UL=6V，功率是：PL=3W，由P=UI知道，小灯泡正常工作的电流是：=0.5A；由欧姆定律知道，灯泡的电阻是：=12Ω；（2）当S闭合，S1、S2都断开，滑动变阻器滑片P从b端向a端滑过三分之一时，灯泡与变阻器的三分之二电阻串联，由于串联电路中各处的电流相等，且灯泡正常发光，即电路中的电流是：I=IL=0.5A；又因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电源的电压是：=12V；此时电路消耗的总功率是：P=UI=12V×0.5A=6W，（3）保持滑片P的位置不变，闭合S、S1、S2时，R0与变阻器的电阻并联，又因为电路消耗的总功率变化了12W，所以，电路中的总功率是：P=12W+6W=18W，由于并联电路中各支路两端的电压相等，所以，滑动变阻器消耗的电功率是：=12W，R0的电功率是：P0=P-PR=18W-12W=6W；要使电路消耗的总功率最小，应使滑动变阻器接入电路中的电阻最大，变阻器消耗的最小功率是：=8W，电路中的最小总功率是：P最小=P0+PR最小=6W+8W=14W．20、（1）3.2N；（2）1.6×103kg/m3；（3）1.2N．【解题分析】

（1）由图可知，木块浸没在水中时受到向下的重力、向下的拉力和向上的浮力，根据力的平衡可知，浮力等于重力与拉力之和，故受到的浮力：F浮=F拉+G=2N+1.2N=3.2N；（2）由F浮=ρ液gV排可得液体的密度：ρ液===1.6×103kg/m3；（3）根据G=mg可得木块的质量：m===0.12kg，则木块的密度：ρ===0.6×103kg/m3，因为ρ＜ρ液，所以木块最终静止在液面上，木块稳定时受到的浮力：F浮′=G=1.2N．答：（1）木块受到的浮力是3.2N；（2）液体的密度是1.6×103kg/m3；（3）剪断细绳，木块稳定时处于静止状态，所受浮力是1.2N．21、1N0.8×103kg/m3400Pa。【解题分析】试题分析：由题意知：实心正方体木块的体积V=1.25×10-4m3，底面积S=25×10-4m2，溢出水的质量为m排=0.1kg，g=10N/kg，则木块受到的浮力F浮=m排g=0.1kg×10N/kg=1N；本块处于漂浮状态，G=F浮=1N，F