2024届山东省潍坊青州市重点达标名校中考五模物理试题含解析

2024届山东省潍坊青州市重点达标名校中考五模物理试题注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．如图甲所示，电源电压不变，R1＝10Ω，滑动变阻器R2标有“5Ω1A”字样．当R2的滑片P在b端且只闭合开关S、S1时，电流表的示数为0.4A；当R2的滑片P在a端且同时闭合S、S1、S2时，灯泡正常发光；当R2的滑片P在b端且只闭合开关S、S2时，电压表的示数为3V；如图乙是灯泡的电流﹣电压图象，下列说法正确的是（）A．电源电压4.5VB．灯泡的额定功率是3.6WC．灯泡正常发光时，灯丝电阻是5ΩD．当R2的滑片P在b端且只闭合开关S、S2时，灯泡的功率为1.8W2．小灯泡L的额定电压为3V，它的I-U图像如图甲所示．把小灯泡接入如图乙所示的电路中，先将滑动变阻器的滑片P移至B端，闭合开关S，电压表示数为1.5V；再将滑片P向左移动直到电压表示数为3V．已知电源电压恒定，滑动变阻器的铭牌标有“10Ω2A”．下列说法中错误的是（）A．电源电压为4.5VB．小灯泡的额定功率为1.5WC．小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率为1.25WD．小灯泡正常发光时，滑动变阻器接入电路的阻值为3Ω3．在如图所示的电路中，电源电压保持不变.闭合开关S，当滑片P置于滑动变阻器的中点时，电压表的示数为4V；当滑片置于滑动变阻器的b端时，电压表的示数变化了2V，此后15s内定值电阻R1产生的热量为60J.下列结果正确的是A．电源电压为10VB．R1的阻值为9ΩC．滑动变阻器R的最大阻值为12ΩD．R1先后两次消耗的电功率之比4:34．以下各种做法中，符合安全用电原则的是（）A．电灯的开关可以接在零线和灯泡之间B．使用测电笔时，手指要接触笔尾金属体C．有人触电要尽快用手把他拉开D．在高压线附近放风筝5．甲、乙两物体同时同地沿同一直线出发做匀速逬线运动，甲运动3秒时通过的路程为3米．此时甲、乙间的距离为6米．则在如图所示的图像中（）A．甲的s-t图可能为图线cB．甲的s-t图可能为图线bC．乙的s-t图一定为图线aD．乙的s-t图可能为图线b6．2018年7月28日，21世纪以来持续时间最长的月全食，呈现“血月”奇观，如图所示。月全食形成主要是由于A．光的直线传播 B．光的反射C．平面镜成像 D．光的折射7．夏季，人们漫步浑河边，微风吹过，分外凉爽。每当夜幕降临，太阳能路灯亮起，美丽的大桥倒映水中，如图所示。下列说法中正确的是A．桥在水中成的是等大的实像B．风加快人体汗液蒸发，蒸发吸热，人感觉凉爽C．太阳能是不可再生能源D．路灯同时亮、同时熄灭，所以路灯是串联的二、填空题（本大题7小题，共21分）8．为探究液体压强的规律，某中学课外学习小组的同学设计制作了如图所示的装置．他们首先向一个大水槽里灌满水，水深为h=0.2m，此时水对水槽底部的压强是_______Pa．然后松开铁夹，水流入a、b两管,稳定后，a管中水面的高度为h1，b管中水面的高度为h2，则h1______h2，若去掉软木塞，有水从管口流出时，则a、b两管水面的高度ha_____hb（选填“＞”、“＜”或“=”，取g=10N/kg）．9．如图所示，在研究平面镜成像实验中。用透明玻璃板代替平面镜的目的是为了能确定像的位置，取两只相同蜡烛的目的是为了能比较像与物的_____关系。如果当蜡烛B与蜡烛A的像完全重合后，再移去蜡烛B，在蜡烛B的原来位置上放一光屏，光屏上_____（选填“能”或“不能”）承接到蜡烛A的像；将光屏向玻璃板方向移动，直至贴到玻璃板上，此时蜡烛A_____（选填“能”、“不能”）在玻璃板上成像。移去光屏后，将蜡烛A向远离玻璃板的方向移动2cm，则在玻璃板上所成的像的大小将_____（选填“变大”、“不变”、“变小”）。10．空中加油机在空中给歼击机加油的过程中，若以_____为参照物，他们都是运动的，若以加油机为参照物，歼击机是_____的．11．我国独立自主建立的北斗卫星定位系统，可提供全天候的及时定位服务．卫星定位系统是利用____传递信息．光纤通信是利用光波在光导纤维中传输信息的一种通信方式，光导纤维是____（导体/绝缘体/半导体/超导体）．12．电子式电能表表盘上标有“3200imp/（kw•h）”字样（imp表示闪烁次数）．将某用电器单独接在该电能表上正常工作30min，电能表指示灯闪烁了320次，该用电器在上述时间内消耗的电能为____kw•h，该用电器的额定功率是____W．13．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·℃)14．运动员在跳水比赛中用力蹬跳板，跳板弯曲说明力可以使物体发生______；在划艇比赛中，运动员用力向后划桨，艇快速向前运动，这表明物体间力的作用是______的；在射击比赛中，子弹离开枪膛后，由于子弹具有_______继续向前飞行．三、作图题（共7分）15．如图中ABO是轻质硬杆可看成杠杆，用F力通过定滑轮拉住杠杆的A端使得ABO杠杆在水平位置平衡．其中0为支点，请在图中画出该杠杆的动力臂和所受阻力的示意图．（____）16．如图所示，S为光源，它发出的一条入射光线射到竖直放置的平面镜上发生反射，进入水中又折射。请作出S在平面镜中所成的像S′以及该光线在平面镜上的反射光线和进入水中的折射光线的大致方向。17．在图中，完成光线从左边射向凸透镜折射后，再射向凹透镜折射后的光路．（________）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明测量雨花石的密度，进行了如下实验：（1）将天平放在________桌面上，游码放作标尺左端零刻度线处．发现指针静止时如图甲所示，应将天平的平衡螺母向________端调，使横梁平衡；（2）如图乙所示，雨花石的质量为________g；（3）将雨花石放入盛有50ml不的量筒中，静止时液面情况如图丙所示，则雨花石的密度是________kg/m3；（4）实验结束，在刚要取出石块时，细心的小明发现石块表面的附着很多小气泡，由此判断测出的石块密度与真实值相比________（偏大/不变/偏小）（5）小明根据所测数据，在图丁上描出一个对应的点A，接着他又换用另一石块重复上述实验，将所测数据在图上又描出了另一个对应的点B，若、分别代表雨花石和另一石块的密度，则________（选填“>”、“=”或“<”）.19．小明用天平和量筒测量一物块的密度。下面是测量时的一些主要步骤：A．用调节好的天平测出量筒的质量为200gB．向量筒中倒进一些水，测出这些水的体积是20cm3C．将物块浸没在量筒中后，量筒中的水面如图甲所示D．将物块放在调节好的天平左盘，平衡时所用砝码及游码位置如图乙所示请你把其中必要的操作，按正确的顺序排列出来：__________________________。请在下面设计记录本次实验数据的表格，并把必要的测量数据及计算结果填入表中。20．如图是“探究平面镜成像特点”的情景：竖立的透明玻璃板下方放一张白色的方格纸，玻璃板与桌面垂直，两个相同的棋子A、B竖立于玻璃板两侧的白纸上(1)实验时，棋子A为物体，选择透明薄玻璃板代替日常使用的平面镜，其目的是为了能在A棋子这一侧看到_____(选填“A的像”或“棋子B”)，便于确定像的位置．(2)在实验过程中，将棋子A放在玻璃板的一侧，棋子B放在玻璃板的另一侧．一边移动棋子B，一边用眼睛_____(选填“透过玻璃板”或“直接”)观察B，直至B与A的像完全重合，停止移动棋子B，这时发现像与物的大小相等．进一步观察A、B两个棋子在方格纸上的位置发现，像和物关于平面镜对称．(3)移走棋子B，在棋子B的位置平行于玻璃板竖直放一张白纸，直接观察光屏不能承接到棋子A的像，可知平面镜所成的像是_____(选填“虚”或“实”)像．(4)为证实上述有关成像特点是否可靠，你认为应采取下列哪一项操作？_____(填字母)A．AB两个棋子的位置不变，多次改变玻璃板的位置进行观察B．保持玻璃板位置不变，多次改变A棋子的位置，进行与上述(2)相同的操作21．如图所示是小伟要探究“滑动摩擦力的大小与什么因素有关”的实验，实验中小伟应该用弹策测力计水平________拉动木块在长木板上滑动，这样做是根据________的知识得出拉力等于摩擦力，从而测出木块所受的摩擦力的大小。小伟要探究滑动摩擦力的大小与压力的关系，他应该选择________如果选择甲和丙两幅图，则得到的结论是：________实验中采用的研究方法是________，通过实验得到的结论是：滑动摩擦力的大小与________和________有关.22．利用如图所示的装置来验证影响物体动能大小的因素，实验中将同一小钢球先后从同一斜面的A、B不同高度处由静止滚下，推动硬纸盒运动一段距离后静止．（1）纸盒被推动得越远，小球对硬纸盒_____越多，表明小球的动能越大．（2）甲乙两图实验是为了验证_____的关系，在做完甲图实验后进行乙图实验时，发现硬纸盒被撞后滑出木板而掉落，为防止因此造成纸盒损坏，需改进乙图实验后再与甲图实验对比，在不改变木板长度的情况下，采用以下_____方法可确保实验的成功（填字母）A．换用质量更小的小球B．给水平木板铺上毛巾C．适当降低小球的高度D．换用一个较重的硬纸盒（3）若要验证动能大小与另外一个因素的关系，需要添加的一个器材是______五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图，是某一款质量为15kg电动平衡车，两车轮与地面的接触面积为30cm2，g取10N/kg.求：(1)该平衡车对地面的压强为多大?(2)小明驾驶该平衡车20s内沿水平面匀速行驶100m，则平衡车的速度为多大?已知小明的质量为45kg，此时平衡车受到的阻力为总重的0.1，则此过程中平衡车克服阻力做功的功率为多大?24．随着人们生活水平的提高，越来越多的家庭采用“水地暖”进行取暖．水地暖以电、煤或天然气为热源，其原理是在房间地面装饰层下铺设散热管道，利用管道内温度不高于60℃的热水循环，以热传递方式向室内供热以提高室温。（1）某房间一段时间内循环流动的水质量为1000kg，供水温度为55℃，出水温度为40℃，这段时间里水向外界放出多少热量？（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）（2）用天然气蒸汽锅炉供热，若该水暖的热效率为90%，则需要燃烧多少m3的天然气？（假设天然气完全燃烧）（天然气的热值为7×107J/m3）六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．“蛟龙”﹣﹣AG600水陆两栖飞机2018年10月20日，中国自主研制的首款大型水陆两栖飞机“蛟龙”AG600在湖北荆门漳河水库首飞成功（如图甲所示）!AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。AG600飞机可以在陆基机场和水上起降，水面起降抗浪高度大于2.8m海浪，是世界上最大的水陆两用飞机。当飞机停泊在水上时，宽大船体所产生的浮力，就会使飞机浮在水面上并且不会下沉，但在需要起飞时，螺旋桨发动机产生的拉力，就会拖着它以相当快的速度在水面上滑跑。伴随着速度的不断增加，机翼上产生的升力逐渐增大，从而把飞机从水面上逐渐托起来，成为在空中飞行的航船。AG600飞机使用四台W﹣6涡轮螺旋桨发动机，单台发动机功率约3800kW．“蛟龙”AG600的最大起飞重量可达53.5t，最大平飞速度560km/h，最大航程可达5500km。在水上救援方面，一次可救援50名遇险人员或装载相应重量的空投物资。AG600飞机的应用可以实现我国对南海更远端的中沙群岛、南沙群岛以及公海等区域的救助，更好地满足日益増长的海洋战略发展需求。（已知水的密度ρ水＝1.0×103kg/m3，g=10N/kg）请根据上述材料，回答下列问题：WJ﹣6涡轮螺旋桨发动机工作时将燃料燃烧获得的_____能转化为机械能；AG600飞机起飞时，当升力略大于_____N时，飞机就可以离陆上升了。AG600飞机的机翼设计成如图乙所示的截面图，当飞机水平飞行时，下列说法正确的是_____。A．机翼上方空气速度大，压强小B．机翼上方空气速度大，压强大C．机翼下方空气速度大，压强小D．机翼下方空气速度大，压强大若AG600飞机全速飞行1小时，发动机做功大约为_____J（结果保留两位有效数字）。飞机满载货物时，为了能在水上起降，飞机排开水的体积约为_____m3。26．小星在超市看见白炽灯和节能灯后，想到一个问题：白炽灯和节能灯谁的寿命更长，使用时哪个更经济？为此他查阅了资料，摘出部分信息如下.资料一：白炽灯在白炽状态下发光时，有微粒不断地从灯丝上跑出来，温度越高，微粒跑得越厉害，使灯丝逐渐变细.资料二：60W白炽灯灯与某种11W的节能灯正常工作时照明效果相同（数据如表一）.资料三：白炽灯和节能灯都不宜频繁开关。表一电灯种类额定电压额定功率寿命单价白炽灯220V60W1000h1.5元节能灯220V11W3000h18元表二工作状态电功率刚开始工作正常工作（1）以上资料蕴藏着一些物理知识.请写出一点：____________已知“220V60W”的白炽灯，在常温下灯丝的电阻约80Ω，请通过计算将该白炽灯的有关数据填在表二的空格中。_______，________。（要保留计算过程）根据以上的数据分析，可知白炽灯不宜频繁开关的原因是________________________.根据资料，若使节能灯从买回来开始正常工作到寿命结束，消耗的电能为多少kW·h？__________________________。27．无线充电技术随着科技的不断发展，无线充电已经进入人们的视线．小到手表、手机、电动牙刷，大到电脑、电动汽车的充电，都已经实现了从理论研发到实际应用的转化．常见的无线充电技术有电磁感应、磁共振、无线电波等方式．市场上支持无线充电的智能手机和充电器大部分都符合“”规格．“”源自汉语“气功”中的“气”．技术的原理即为电磁感应，在发射端和接收端各有一个线圈，如图甲所示为手机无线充电原理示意图，电流流过发射线圈会产生变化的磁场，当接收线圈靠近该变化的磁场时就会产生感应电流给手机充电．采用电磁感应技术实现无线充电的优点是原理简单，适合短距离充电，但需特定的摆放位置才能精确充电．磁共振方式的原理与声音的共振原理相同−−排列好振动频率相同的音叉，一个音叉发声，其他音叉也会共振发声．同样，排列在磁场中的相同“振动”频率的线圈，也可从一个向另一个供电，如图乙所示．相比电磁感应方式，利用磁共振可延长传输距离，无需使线圈间的位置完全吻合．这种方式有望广泛应用于电动汽车，但在技术上实现小型化、高效率化比较难，现在的技术能力大约是直径的线圈，在左右的距离供电功率约为．无线电波方式主要由微波发射装置和微波接收装置组成，其原理类似于无线电广播的发射与接收．“太空太阳能发电技术”就是利用了该原理：利用铺设在巨大平板上的太阳能电池，在太阳光照射下产生电流，转换成无线电微波，发送给地面接收站．地面接收后，将微波恢复为直流电或交流电，送给用户使用．请根据上述材料，回答下列问题：下图中四个实验与技术原理相同的是__________．（选填选项前的字母，只有一个选项正确）A．B．C．D．根据文中所述，利用磁共振方式，直径的线圈在左右的距离范围内，内可提供的电能约为__________．关于无线充电技术，下列说法正确的是__________．（选填选项前的字母，只有一个选项正确）A．采用电磁感应方式的无线充电技术无需特定位置就能精确充电B．相比电磁感应方式，利用磁共振方式传输距离更短C．采用无线电波方式的无线充电技术的实现说明电磁波可以传递能量D．太空太阳能发电技术是将电能转化为化学能发送给地面接收站

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

A.由图甲所示电路图可知,当R2的滑片P在b端且只闭合开关S、S1时,两电阻串联接在电源两端,电源电压：U=I1(R1+R2)=0.4A×(10Ω+5Ω)=6V，故A错误；B.由图甲所示可知,当R2的滑片P在a端且同时闭合S、S1、S2时,R1与灯泡并联在电源两端,此时灯泡正常发光,则灯泡额定电压UL=U=6V,由图乙所示图象可知,电压为6V时,通过灯泡的电流为0.8A,则灯泡额定功率P=ULI=6V×0.8A=4.8W，故B错误；C.由I=可知,灯泡正常发光时灯丝电阻：R===7.5Ω，故C错误；D.由图甲所示电路图可知,当R2的滑片P在b端且只闭合开关S、S2时,滑动变阻器阻值全部接入电路,滑动变阻器与灯泡串联,由题意可知,此时电压表示数为3V,及滑动变阻器两端电压为3V,灯泡两端电压为：6V−3V=3V,由图乙所示图象可知,电压为3V时,通过灯泡的电流为0.6A,此时灯泡的实际功率P=U′LI′=3V×0.6A=1.8W，故D正确；2、C【解题分析】

当滑动变阻器的滑片P移至B端时，滑动变阻器的最大阻值和灯泡串联，由图象可知，当电压表示数为1.5V时，电路中的电流I=0.3A，由I=UR可得，滑动变阻器两端的电压：U滑=IR滑=0.3A×10Ω=3V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电源的电压：U=UL+U滑=1.5V+3V=4.5V，故A正确，不符合题意；由图象可知,灯泡两端的电压为3V时,电路中的电流I′=0.5A，因额定电压下灯泡的实际功率和额定功率相等，所以，灯泡的额定功率：PL额=UL额I′=3V×0.5A=1.5W，故B正确；滑动变阻器消耗的电功率：P′滑=U′滑I′=1.5V×0.5A=0.75W，故C错误;此时滑动变阻器两端的电压：U′滑=U−UL额=4.5V−3V=1.5V，滑动变阻器接入电路中的电阻：R′滑===3Ω，故D正确；故选C.3、B【解题分析】

由电路分析可知，定值电阻R1与滑动变阻器R串联，电压表测R两端的电压．因串联电路中各处的电流相等，所以，当滑片在中点时，电流中电流：I1=，串联电路中总电压等于各分电压之和，电源电压：U=I1R1+UR=+4V，当滑片滑到b端时，R接入电路的电阻变大，电压表示数应增大，即滑片滑到b点时，滑动变阻器两端电压为U2=4V+2V=6V，此时电路中的电流：I2=，则电源电压：U=I2R1+UR′=+6V，因电源的电压不变，所以，+4V=+6V，解得：R1=R，则电源的电压：U=I1R1+UR=+4V=12V，故A错误；、当滑片滑到b点时，R1两端电压为U1=12V-6V=6V，R1的阻值：R1==9Ω，故B正确；因R2=R，故R的最大阻值为9Ω，故C错误；滑片在中点时和滑片在b点时，电路中的电流之比：，R1先后两次消耗的电功率之比：，故D错误．4、B【解题分析】

A．控制电路的开关应该接着用电器和火线之间，故A错误；B．使用测电笔辨别火线时，一定要用手触及笔尾的金属部分，否则容易造成误判，认为带电体不带电是十分危险的，故B正确；C．发现有人触电时，立即用手将其拉离电源会造成被救者也触电，应立即切断电源或用绝缘体把导线挑开，故C错误；D．安全用电的原则：不靠近高压带电体，故不能在高压线附近的空地放风筝，故D错误．5、D【解题分析】

由题知，甲运动3秒时通过的路程为3m，其速度为1m/s，图象中只有b符合这一数据，故甲的图象是b．故A错误，B正确；又甲运动3秒时甲、乙间的距离为6米，则乙相对于甲的速度为，由于没有说明乙的运动方向，故乙的速度可能为3m/s与甲同向，也可能为1m/s与甲反向，a、b、c三条直线表示的速度均不符合题意．6、A【解题分析】

当太阳、地球、月球在同一直线上，地球位于太阳与月球之间时，太阳发出的沿直线传播的光被不透明的地球完全挡住，光线照不到月球上，在地球上完全看不到月球的现象就是月全食，故月全食是由光的直线传播形成的。7、B【解题分析】试题分析：水面平静如镜，桥在水中成的像属于平面镜成像，是等大的虚像，故A错误；风加快人体汗液蒸发，蒸发吸热，人感觉凉爽，故B正确；太阳能是可再生能源，故C错误；因为路灯可以独立工作，互不影响，虽然同时亮、同时熄灭，但路灯的连接方式是并联，故D错误；故应选B。考点：平面镜成像的特点蒸发吸热太阳能电路的连接方式二、填空题（本大题7小题，共21分）8、1000=＞【解题分析】

水对水槽底部的压强p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m=1×103Pa；如图所示的装置是一个连通器，所以稳定后，各管中的液面应该是相平的，即h1=h1．拔掉软木塞后，水会向外涌出，由于b管底部较细，水的流速较大，产生的压强小，所以b管水面比a管水面低，即ha＞hb．9、大小不能能不变【解题分析】

为了确定像的位置，让蜡烛A的像和蜡烛B重合，既能观察到A蜡烛像的同时，也能观察到B蜡烛，实验中要使用透明的玻璃板。选用大小相同的两个蜡烛，是为了用蜡烛B代替蜡烛A，来比较物像的大小。光屏能接收到实像，但接收不到虚像，因为平面镜成的是虚像，所以移去蜡烛B，在蜡烛B的原来位置上放一光屏，光屏上不能承接到蜡烛A的像。将光屏向玻璃板方向移动，直至贴到玻璃板上，此时蜡烛A能在玻璃板上成像。移去光屏后，将蜡烛A向远离玻璃板的方向移动2cm，根据物与像大小相等，跟距离无关，则在玻璃板上所成的像的大小将不变。10、地面静止【解题分析】试题分析：如果物体相对于参照物的位置保持不变，则物体是静止的，如果物体相对于参照物位置不断变化，则物体是运动的，据此分析答题．解：空中加油机在空中给歼击机加油的过程中，相对于地面的位置不断变化，以地面作为参照物，它们都是运动的；空中加油机在空中给歼击机加油的过程中，歼击机相对于加油机位置保持不变，以加油机为参照物，歼击机是静止的．故答案为地面；静止．【点评】本题考查了参照物的选择及根据参照物判断物体的运动状态，是一道基础题．11、电磁波绝缘体【解题分析】

太空中没有空气，是真空，电磁波传播不需要介质，卫星定位系统是利用电磁波传递信息；光纤通信是利用激光在光导纤维中传输的一种通信方式；光导纤维的制备材料是二氧化硅，即玻璃丝，属于绝缘体．12、0.1200【解题分析】

电能表是测量家庭电路中消耗电能多少的仪表．3200imp/（kW•h）的含义是：电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次．根据题目所给条件和电功率的公式P=，进行解答．因为电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次．所以当指示灯闪烁320次时，消耗的电能为W==0.1kw•h，t=30min=0.5h用电器的额定功率P===0.2kw=200W．13、大1.26×105J【解题分析】

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。14、形变相互惯性【解题分析】

跳板弯曲，形状发生了改变，说明力可以使物体发生形变；运动员用力向后划桨，给水一向后的力，力的作用是相互的，水给浆向前的力，使艇快速向前运动；子弹离开枪膛后，子弹由于惯性，保持原来的运动状态，继续向前飞行。三、作图题（共7分）15、【解题分析】

解答：在图中，动力指的是作用在杠杆上的力，而不是通过定滑轮的力为动力．过支点O作动力作用线的垂线段；过B点做竖直向下的阻力．如图所示【题目点拨】明确图中杠杆的支点、动力以及阻力是画图的关键．力臂是从支点到力的作用线的距离．示意图是表示出力的三要素．16、【解题分析】

由平面镜成像规律可知物与像关于平面镜成轴对称，作S关于平面镜的对称点S′，又因为反射光线的反向延长线过像点，连接入射点和S′点，并延长画出反射光线，再根据当光从空气斜射入玻璃中时，折射角小于入射角。作出其折射光线，如下图所示。17、【解题分析】

对于凸透镜，入射光线过焦点则折射光线与主光轴平行．该折射光线又平行于主光轴射入凹透镜中，则折射光线的反向延长线过凹透镜左边的焦点．

故作图如下：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、水平左31.4偏小<【解题分析】

(1)根据天平的使用方法及注意事项可知，在使用天平时，应将天平放在水平桌面上，游码放作标尺左端零刻度线处．现指针静止时如图甲所示，说明天平的右侧偏重，所以应将天平的平衡螺母向左端调，使横梁平衡；(2)如图乙所示，标尺的分度值是0.2g，雨花石的质量：m=20g+10g+1.4g=31.4g；(3)由图丙可知,水和雨花石的总体积V总=60cm3，则雨花石的体积V=V总−V水=60cm3−50cm3=10cm3，雨花石的密度：(4)石块表面的附着很多小气泡，说明测量石块的体积比实际体积大，由此判断测出的石块密度与真实值相比偏小；(5)同种物质的质量与体积成正比，即质量与体积的图象为一条过原点的直线，根据AB两个点分别做出图象，如图所示：由图可知,当体积相同时,B的质量大于A的质量,由可得,ρA<ρB.19、DBC物块质量/g水的体积/cm3水和物块的体积/cm3物块体积/cm3物块密度/g·cm-3472038183.6【解题分析】

根据题中“小明用天平和量筒测量一物块的密度”可知，本题考查密度的测量，考查了学生天平和量筒的读数以及对密度计算的理解和掌握。根据实验原理设计实验步骤和实验表格。【题目详解】（1）利用天平和量筒测固体的密度，根据密度公式ρ=mV，必须首先测出物体的质量，然后利用排水法测物体的体积，因此正确的必要的操作顺序是（2）根据实验原理测物质的密度，需要记录物块的质量m，水的体积，水和物块的总体积，从而求出物块的体积。再利用密度公式ρ=m物块质量/g水的体积/cm3水和物块的体积/cm3物块体积/cm3物块密度/g·cm-3472038183.620、棋子B透过玻璃板虚B【解题分析】

（1）实验时，棋子A为物体，选择透明薄玻璃板代替日常使用的平面镜，其目的是为了能在A棋子这一侧看到棋子B，便于确定像的位置；（2）在实验过程中，将棋子A放在玻璃板的一侧，棋子B放在玻璃板的另一侧．一边移动棋子B，一边用眼睛透过玻璃板观察B，直至B与A的像完全重合，停止移动棋子B，这时发现像与物的大小相等，进一步观察A、B两个棋子在方格纸上的位置发现，像和物关于平面镜对称；（3）移走棋子B，在棋子B的位置平行于玻璃板竖直放一张白纸，直接观察光屏不能承接到棋子A的像，可知平面镜所成的像是虚像；（4）一次实验不具备代表性，应采取同样的实验方案多做几次，避免实验现象的偶然性，才能保证结论的正确．所以应采取B操作．21、匀速直线二力平衡甲、乙压力一定时接触面越粗糙，滑动摩擦力越大控制变量法压力大小接触面的粗糙程度【解题分析】

根据题中“小伟要探究“滑动摩擦力的大小与什么因素有关”的实验”可知，本题是探究影响滑动摩擦力大小因素的实验，考查了控制变量法的应用，在分析实验现象得出结论的过程中，注意控制的变量和改变的量，得出影响因素。【题目详解】（1）实验中小伟应该用弹簧测力计水平匀速直线拉动木块在长木板上滑动，根据二力平衡的知识，这时拉力和摩擦力是一对平衡力，摩擦力等于拉力；（2）要探究滑动摩擦力大小与压力大小的关系，要控制接触面的粗糙程度相同，压力大小不同，所以应选择甲、乙两次实验；（3）对比甲、丙两图其压力大小相等，但其接触面的粗糙程度不同，结果测力计的示数不同，所以该实验说明：压力一定时接触面越粗糙，滑动摩擦力越大；（4）实验中采用的研究方法是控制变量法；综合以上两次实验结果可得出的结论是：滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关。22、做功物体动能与速度C质量不同的小球【解题分析】

（1）纸盒被小球推的远，小球对纸盒做功越多，表明小球的动能越大．（2）让小球从不同的高度滚下，是为了使小球到达水平面时具有不同的初速度，对比甲乙两图可知，小球的动能与速度有关；如果做乙图实验时，为防止造成硬纸盒损坏掉落，可适当降低钢球的高度，这样小球的动能减小，撞击纸盒后前进的距离变小，就不会掉落了．A.换用质量更小的钢球，不能与甲控制相同的质量，故A错误；B.给水平木板铺上毛巾，不能与甲控制相同的接触面，故B错误；C.适当降低钢球的高度，小球的动能减小，撞击纸盒后前进的距离变小，就不会掉落了，故C正确；D.换用一个较重的硬纸盒，则可能推动的距离过小，无法正确判断动能的大小，故D错误．（3）若要验证动能大小与质量的关系，需要添加的一个器材是质量不同的小球．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、(1)5×104Pa(2)5m/s300W【解题分析】

（1）该平衡车的重力是：G=mg=15kg×10N/kg=150N，对地面的压力与重力相等，即F=G=150N，由知道，该平衡车对地面的压强是：=5×104Pa；（2）若20s内沿水平面匀速行驶100m，则平衡车的速度是：=5m/s；小明驾驶该平衡车时，车的总重力是：G总=G车+G人=45kg×10N/kg+150N=600N，此时平衡车受到的阻力是：f=0.1G总=0.1×600N=60N，克服阻力所做的功是：W=fs=60N×100m=6000J，克服阻力做功的功率是：=300W．24、（1）6.3×107J（2）1m3【解题分析】

（1）质量为1000kg的水，温度从55℃变为40℃向外界放出的热量为Q=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×1000kg×（55℃-40℃）=6.3×107J。（2）因热效率η=90%，则天然气需要放出的热量为Q总===7×107J，根据Q=Vq，则需要燃烧天然气的体积为V===1m3。六、综