2024届承德市重点中学中考物理模拟预测题含解析

2024届承德市重点中学中考物理模拟预测题注意事项：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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．声乐中的高音和低音，是指声音的（）A．响度B．音调C．音色D．振幅2．下列有关电现象说法正确的是A．甲、乙两物体相互吸引，说明甲、乙两物体一定带异种电荷B．光敏二极管是利用半导体材料导电性能易受光照影响的特性制成的C．制作保险丝一般选择熔点较低、电阻较小的金属材料D．根据欧姆定律，导体两端的电压为0时通过的电流为0，导体的电阻也为03．冰在熔化过程中，下列判断正确的是()A．内能不变，比热容不变B．吸收热量，温度不变C．比热容、内能、温度都不变D．比热容变大、内能增加，温度升高4．如图，电源电压恒定，闭合S2，断开S1和S3，两电表均有示数；再断开S2同时闭合S1和S3，此时A．两表示数均变大B．两表示数均变小C．电流表示数变大，电压表示数变小D．电流表示数变小，电压表示数变大5．如图所示电路中电源电压不变，当S闭合，且滑片P向左滑动时，各电表示数的变化情况是A．A1表读数不变，A2表读数变大，V表读数不变B．A1表读数变大，A2表读数变大，V表读数不变C．A1表读数变小，A2表读数变大，V表读数变大D．A1表读数不变，A2表读数变小，V表读数变小6．如图两个滑轮组中，每个轮的重相等，每个钩码的重也相等，相同时间内把钩码提升相同的高度，所用拉力分别为F1、F2，拉力所做的功分别为W1、W2，拉力的功率分别为P1、P2，两个滑轮组的机械效率分别为η1、η2，若不计绳重和摩擦，则下列说法中正确的是A．F1＞F2 B．η1＞η2 C．W1＞W2 D．P1＞P27．北斗卫星导航系统是我国自主研制的全球卫星定位与通信系统，已经初步具备区域导航、定位和授时功能．完全建成后可在全球范围内全天候、全天时为用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具有短报文通信功能．下列关于北斗导航卫星系统说法正确的是（）A．北斗卫星导航系统传送信息的速度与光速相同B．北斗卫星导航系统的空间段采用光纤传送信息C．北斗卫星导航系统采用超声波为汽车导航D．北斗卫星导航系统现已全面建成二、填空题（本大题7小题，共21分）8．用两个相同的“热得快”,分别给质量、初温都相同的甲、乙两种液体同时加热,两液体的温度随时间变化关系的图象如图．根据图象可知，甲液体的比热容____乙液体的比热容（选填“大于”、“小于”或“等于”）．如果乙液体是水，那么质量为500g，初温为20℃的乙液体吸收1．89×105J的热量，乙液体的温度升高了_________℃（气压为一标准大气压）．9．物体A沿着斜面匀速下滑，在图1中，_____为物体A所受重力的示意图（选填“G1”、“G2”或“G3”）。图2，通电螺线管的A端为_____极（选填“N”或“S”）。图3是温度计的一部分，它指示的温度是_____℃。如图4的厘米刻度尺中，物体A的长度为_____cm。如图5，弹簧测力计的示数为_____N。10．将一小物块A轻轻放入盛满水的大烧杯中，A静止后，有81g的水溢出，再将其轻轻放入盛满酒精的大烧杯中，A静止后，有72g的酒精溢出，则A在水中静止时受到的浮力为______N，A的密度是___g/cm1．(酒精的密度是0.8×101kg/m1，g取10N/kg)11．汽车在转向前，为起到安全警示的作用，死机会拨动动方向盘边的横杆，汽车同侧的前后两个转向灯就会同时闪亮、同时熄灭，若一个灯泡坏了，另一个还能发光，这两个转向灯在电路中的连接方式为______________；司机所拨动的这根横杆相当于电路中的______________.家庭电路中传输电流的导线在导线芯外面包有一层橡胶或塑料，是因为橡胶和塑料是______________体，使用时比较安全；白炽灯用久了灯丝变细，则灯丝电阻会______________（选填“变大”“变小”或“不变”）.12．在如图所示的电路中，电源电压4.5V保持不变，电阻R1＝5Ω，变阻器R2的最大阻值为20Ω，电流表量程为0～0.6A，电压表量程0～3V，为保护电表，变阻器接入电路的阻值范围是_____。13．有一个电热器标有“220V、330W”和“220V、110W”两档字样，当转换开关对准“220V、330W”时，若电源电压为220V，则这个电热器1min消耗_____J的电能；把转换开关对准“220V、110W”时，该电热器接入电路的电阻是_____Ω．14．如图所示的电路中，已知电阻R1:R2=1:1．如果甲、乙两表均为电压表，当开关S闭合时，Rl与R2的连接方式是＿联，此时，两表的示数之比U甲:U乙＝______如果甲、乙两表均为电流表，当开关S断开时，两表的示数之比I甲：I乙＝_________三、作图题（共7分）15．利用图中的滑轮组，用210N向下的拉力将重为800N的物体匀速提升到高处请画出符合要求的滑轮组绳子的绕法．（_____）16．在图中虚线框内标出电源右端的极性（“+”或“–”）和静止小磁针的N极．（_______）17．要用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来，试在图中画出最省力的绕绳方法．（____）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明利用如图甲所示装置探究冰的熔化特点，他每隔相同时间记录一次温度计的示数，并观察物质的状态．实验时应选用颗粒_____（选填“较大”或“较小”）的冰块做实验．图丙是他根据记录的数据绘制的“温度一时间”图象，由图象可知：冰属于_____（选填“晶体”或“非晶体”），这样判断的依据是_____．图丙中第3min时，物质处于_____态．19．在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中，实验装置如图所示，选取三个相同的木块分别放在不同的接触面上，其中甲、乙两图的接触面是相同的木板，丙图的接触面是棉布．实验中用弹簧测力计拉着木块在水平木板上做_____运动．根据_____条件可知，木块所受摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数．由_____图可以探究滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度关系．若乙装置中，木块在运动过程中拉力突然变大，滑动摩擦力将_____（选填“不变”、“变大”或“变小”）．评估此实验方案的不足之处是_____．（答出一条即可）20．如图所示的装置是探究“动能的大小与什么因素有关？”的实验，步骤如下．将质量为m的小球从光滑斜面上的A处静止释放，滚下后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图甲所示：将质量为m的小球从光滑斜面上的B处静止释放，滚下后与放在水平面上的木块相碰．木块在水平面上移动一段距离后静止，如图乙所示；将质量为2m的小球从光滑斜面上的B处静止释放，滚下后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图丙所示．根据上述三次实验，回答下列问题：①实验中小球动能的大小是通过观察比较____反映出来的，这里用到了物理学研究问题的方法，___法．（选填“直接测量”、“放大”或“转换”）;②分析乙、丙两图，让小球从同一高度从静止释放，是为了控制_____相同，得到的实验结论是___21．小明做“探究凸透镜成像规律”的实验：（1）小明利用太阳光测量凸透镜的焦距，方法如图甲所示．他注意到让凸透镜正对阳光，但没有仔细调节纸片与透镜的距离，在纸片上的光斑并不是最小时，就测出了光斑到凸透镜中心的距离L，那么，凸透镜的实际焦距为_____．A．一定小于LB．一定大于LC．可能等于LD．可能小于L、也可能大于L（2）如图乙所示，经过调节后，此时在光屏上得到一清晰的像，_____就是利用这一成像规律工作的．若遮去凸透镜的上面一半，则光屏上所成的像将_____．（选填“完整”或“不完整”）（3）对于焦距相同的凸透镜，一个物距应该对应唯一的像距，但从各组汇报数据中发现，物距均为12.00cm时，有三个小组所测像距分别为23.00cm，24.00cm，26.00cm．若他们的数据差别不是因为长度测量误差导致的，你认为出现这种情况的操作原因是_____．（4）小明把自己的近视眼镜放在蜡烛和凸透镜之间且靠近凸透镜的位置，结果光屏上原来清晰的像变模糊了，若不改变蜡烛和凸透镜的位置，应将光屏向_____透镜的方向移动．（选填“远离”或“靠近”）22．在“探究杠杆平衡条件的实验”中：（1）实验前，杠杆左端下沉，则应将左端的平衡螺母向_____调节（选填“左”或“右”），直到杠杆在水平位置平衡．（2）如图甲所示，杠杆上的刻度均匀，在A点挂4个钩码，要使杠杆在水平位置平衡，应在B点挂____个相同的钩码．（3）如图乙所示，已知每个钩码重0.5N，当弹簧测力计在C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时，弹簧测力计示数大小为_____N．（4）学完杠杆知识后，小明在综合实践活动中制作杆秤．他取一根质量均匀分布的圆木棒，测得木棒AB长度为80cm、质量为50g；一质量为350g的小盘和一质量为150g的螺母．如图丙所示，小明将小盘悬于棒的A端，用细线在O点提起木棒，木棒恰好水平平衡，则OA为_____cm．小明用该杆秤称某物体的质量，平衡时的情形如图丁所示，则该物体的质量为_____kg．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图所示，电源电压保持22V不变，电阻R2=52，只闭合开关S3，将滑动变阻器滑片P移到中点时．电流表示数为2．2A，小灯泡L的实际功率为2．8W；电流表的量程为2～2．6A，电压表的量程为2～3V．(不考虑温度对灯丝电阻的影响)求：当开关S2、S2、S3都闭合时，通过R2的电流是多少?小灯泡的电阻是多少?只闭合开关S3，滑片P在中点时，电压表的示数是多少?在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率是多少?24．小明想测量电磁炉的效率，首先小明观察了家中的电能表，看到电能表的表盘如图所示，并且关闭了家中其他用电器，只把电磁炉接入电路中工作，把质量为3kg、初温为25℃

的水刚好烧开，用时10min。电能表的示数变为已知水的比热容是4.2×103J/（kg·℃），当时气压为标准大气压。求：（1）这些水吸收的热量；（2）电磁炉在烧水过程中的效率。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图，其中R1为加热管，R2为限流电阻，只有加热管R1放出的热量能被水吸收S1是温控开关（也叫防干烧开关），S、S2是手动开关，调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态，下图乙是该电热水壶的铭牌．加热水壶处于加热状态时，手动开关S、S2应处于什么状态？______正常工作时，通过加热管R1的电流为多少？___________水烧开后，让电热水壶处于保温状态，若R2=165Ω，则电热水壶的保温功率为多少？_______小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长，晚上他进行了测量，关掉家里其他电器，仅电热水壶工作，他观察到家里电能表（如图丙）1min转盘转了40转，则晚上烧水时电热水壶的实际功率为多少？__________--26．阅读短文，回答问题：太阳能路灯城市大力发展绿色能源，如图甲是城市道路两边的太阳能路灯，它由太阳能电池板、控制器、24V的蓄电池组、LED发光二极管、灯杆及灯具外壳组成．它的结构示意图如图乙，工作时能量流程图如图丙．LED发光二极管是一种半导体器件，它具有工作电压低（2﹣4V）、耗能少、寿命长、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等优点．它与普通的白炽灯发光原理不同，可以把电直接转化为光．实验测得LED发光二极管两端加不同电压时的电流，数据如表：电压/V11.52.02.32.52.83.03.33.53.63.7电流/mA000510601603806909001250（1）太阳能电池板将太阳能转化为____能，给蓄电池充电时转化为____能．太阳能是____能源（选填“一次”或“二次”）．为使LED发光二极管正常工作，应将几个LED发光二极管____（选填“串联”或“并联”）才能安全使用．如图乙所示，晚上LED发光二极管点亮时控制开关S与____（选填“a”或“b”）触点接触．这种LED发光二极管的电压从2.5V变化到3.6V时，LED的电功率增加了____W．27．扫地机器人是智能家用电器的一种，正逐渐进入我们的生活．机器人通过电动机旋转产生高速气流，将灰尘、杂物吸人集尘盒；其防滑轮皮采用凸凹材质制成；底部安装有塑料刷，用于清扫吸附在地板上的灰尘及轻小物体；前端装有感应器，通过发射、接收超声波或红外线来侦测障碍物．当剩余电量减为电池容量的20%时，机器人会主动寻找充电器充电．如图所示，是一款集自动清扫技术和人工智能设计于一体的地面清扫机器人．小华在室外运动场上试用中发现，该机器人在1min内沿直线匀速清扫的距离为15m，若它在运动中所受阻力为120N，问：（1）机器人工作时，主机内部的气压________(选填“大于”“小于”或“等于”)大气压而产生吸力；（2）此机器人在清扫地面时运动的速度为多大_________?（3）此过程中机器的水平推力所做的功及功率分别是多大____________?（4）若此时机器人的电功率为40W，则机器人工作时的效率为多大___________?

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、B【解析】

声音的三个特征分别就是：音调、响度、音色，把人耳能感觉到的声音的强弱称为响度，把声音的高低称为音调，音色反映了声音的品质与特色。【详解】声乐中的高音和低音，这里的“高”“低”指声音的音调不同，是物体振动快慢不同所致。故选：B。2、B【解析】

（1）电荷间的作用规律：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，带电体的性质：带电体可以吸引轻小的物体；（2）半导体的阻值随温度、光照和杂质等外界因素的不同而发生变化，故可以利用半导体制作成光敏电阻、热敏电阻以及二极管三极管等；（3）保险丝是利用电阻率大、熔点低的材料制成的，当电流过大时，产生较多的热量，从而熔断，对电路起到保护作用，据此分析作答；（4）电阻是导体本身的一种性质，它与电流、电压都无关，但在数值上等于电压、电流的比值；电阻的影响因素是材料、长度、横截面积、温度等因素。【详解】A、甲、乙两物体相互吸引，它们可能一个带电、另一个不带电，也可能带异种电荷，故A错误；B、光敏二极管是利用半导体材料导电性能易受光照影响的特性制成的，故B正确；C、制作保险丝一般选择熔点较低、电阻较大的金属材料，这样才能在电流过大时产生更多的热量，保险丝及时熔断，故C错误；D、电阻是导体本身的一种性质，与电流、电压无关，当电压、电流都为0时，导体的电阻不为0，故D错误。故选：B。本题考查了带电体的性质、电荷间作用规律、半导体的特点、保险丝的特点以及电阻的影响因素，属于综合性题目。3、B【解析】

冰在熔化过程中吸收热量，温度不发生变化，故内能增加；熔化过程中，物质由冰变成水，物质的比热容发生变化．故答案选B．4、A【解析】

由电路图可知，闭合S2，断开S1和S3，两电阻串联，电压表测R的电压，电流表测电路中的电流，根据串联电路的电压规律可知，R两端的电压小于电源电压，电路的总电阻为两个电阻的和，则电流表的示数为I1=,再断开S2，同时闭合S1和S3,R2、R3并联，电压表测电源电压，故电压表的示数变大，此时电流表测R的电流，电流表的示数为I2=,比较可知电流表的示数变大，故A正确．5、A【解析】

分析可知，电路中灯与R2串联后再与R1并联,电流表A1测R1的电流,电流表A2测干路的总电流,电压表测R1的电压，始终为电源电压保持不变；根据欧姆定律,通过R1的电流大小不变,即A1的示数不变；当S闭合,且滑片P向左滑动时,R2的阻值变小,根据电阻串联的规律,灯与R2串联的总电阻RL2变小,根据电阻的并联规律,R1与RL2并联的总电阻变小,由欧姆定律,电路的总电流变大,即A2示数变大．只有A正确．故选A.分析电路的连接关系及电压表测量的电压、电流表测量的电流，确定电压表示数的变化；根据并联电路电压的规律，由欧姆定律确定电流表A1的示数变化；滑片P向左滑动时，根据串联电阻的规律及并联电阻的规律判断总电阻的变化，根据欧姆定律最终确定电流表A2示数的变化，由此确定正确答案．6、B【解析】

由图可知，甲滑轮组绳子的有效股数n1＝3，乙滑轮组绳子的有效股数n2＝4，由题意可知，甲滑轮组只有1个动滑轮，乙滑轮组是2个动滑轮，两滑轮组中动滑轮的重力不相等，但提升物体的重力相等，所以，忽略绳重与摩擦时，由F＝（G+G动）可知，F1＝（G+G动），F2＝（G+2G动），物重和动滑轮重的关系未知，拉力大小无法比较，故A错误；因忽略绳重与摩擦时，克服物体重力做的功为有用功，克服动滑轮重力做功为额外功，克服物体和动滑轮总重力做的功为总功，且两物体提升相同高度，所以，由W＝Gh可知，有用功相同，而右图是两个动滑轮，所以右图中拉力做的总功大于左图，则W2＞W1；由η＝×100%可知，两滑轮组的机械效率关系为η1＞η2；因两物体提升相同高度用的时间相等，所以，由P＝可知，拉力做功的功率关系为P1＜P2，故B正确，CD错误．7、A【解析】

AB．北斗卫星导航系统是利用电磁波传送信息的，电磁波的速度与光速相同，都是3.0×108m/s，故A正确，B错误．C．北斗卫星导航系统采用电磁波为汽车导航，故C错误；D．由题，北斗卫星导航系统已经初步具备区域导航、定位和授时功能．完全建成后可在全球范围内全天候、全天时为用户提供服务，因此北斗卫星导航系统还没有全面建成，故D错误．本题考查学生对卫星通信的了解和掌握，了解北斗卫星导航系统，增强民族自豪感．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、小于80【解析】试题分析：比较物质的吸热本领即比热容，用到的实验方法为控制变量法，在实验中用相同的加热源是为了使两种物质在相同时间内吸收的热量相等，在两种物质质量相同时，升温较慢的物质比热容大，故图中乙升温较慢，所以甲液体的比热容小于乙液体的比热容；如果乙液体是水，那么质量为500g，初温为20℃的乙液体吸收1．89×105J的热量，根据Q=cmΔt可知：Δt=；因标准大气压水的沸点为100℃，故水从20℃升高到100℃，只升高了80℃．考点：比热容9、G3N-264.503.2【解析】

（1）不管物体怎样运动，其所受重力的方向总是竖直向下的，所以，图中G3为物体A所受重力的示意图；（2）由电源正负极可知电流从图中右侧流向左侧，结合图中导线的绕法，用右手握住螺母管，使四指环绕的方向与电流的方向相同，此时大拇指所指的方向就是螺线管的N极，即A端为N极；（3）由图3可知，0℃在上方，液柱在0℃以下；每一个大格是10℃，则每一个小格是1℃，示数为-26℃；（4）由图4可知，刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表1mm，即刻度尺的分度值为1mm；物体左侧与0刻度线对齐，右侧在4.50cm处，所以物体A的长度为4.50cm；（5）由图5可知，弹簧测力计的分度值为0.2N，其示数为3.2N。10、0.810.9【解析】

根据阿基米德原理可知，物体A受到的浮力:F浮=G排=m排g=m溢g，则物块A在水中和酒精中受到的浮力分别为:F浮水=m溢水g=81×10﹣1kg×10N/kg=0.81N，F浮酒=m溢酒g=72×10﹣1kg×10N/kg=0.72N，则F浮水:F浮酒=0.81N:0.72N=9:8；物体A在水中和酒精中都漂浮时，因漂浮时物体受到的浮力和自身的重力相等，且物体A的质量不变、重力不变，所以，甲、乙受到的浮力相等，即F甲:F乙=1:1，与题意不符；物体A在水中和酒精中都浸没时，则物体排开液体的体积和自身的体积相等，由F浮=ρgV排可知，它们受到的浮力之比:F浮甲:F浮乙=ρ水:ρ酒精=1.0×101kg/m1:0.8×101kg/m1=5:4≠9:8，与题意不符；因水的密度大于酒精的密度，所以只能是A在水中漂浮，在酒精中浸没，A受到水的浮力F浮水=GA=mAg=ρAVg，在酒精中受到的浮力:F浮酒=ρ酒gV，解得:ρ乙=9/8ρ酒=9/8×0.8g/cm1=0.9g/cm1．11、并联开关绝缘变大【解析】

拨动方向盘旁边的横杆，尽管汽车同侧的前后两个转向灯会同时闪亮、同时熄灭，但是为尽量起到安全警示的作用，应使同侧前后转向灯可以单独工作，若一个转向灯坏了，另一个仍能发光，则它们是并联的。司机拨动这根横杆，转向灯才会工作，所以这根横杆起到了开关的作用。橡胶和塑料都是绝缘体。白炽灯用久了灯丝变细，是固态的钨升华为钨蒸气，由于灯丝发生升华现象而变细，即横截面积变小，则电阻变大。12、2.5Ω～10Ω【解析】

由电路图可知，滑动变阻器R2与电阻R1串联，电压表测量滑动变阻器两端的电压，电流表测量电路总电流，当电流表示数为I1=0.6A时，滑动变阻器接入电路的电阻最小，根据欧姆定律可得，电阻R1两端电压：U1=I1R1=0.6A×5Ω=3V，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：U2=UU1=4.5V3V=1.5V，因串联电路中各处的电流相等，所以，滑动变阻器连入电路的电阻最小：R滑最小===2.5；当电压表示数最大为U2最大=3V时，滑动变阻器接入电路的电阻最大，此时R1两端电压：U1′=UU2最大=4.5V3V=1.5V，电路电流为：I2===0.3A，滑动变阻器接入电路的最大电阻：R滑最大===10，变阻器接入电路的阻值范围为2.5～10。13、19800440【解析】

若电源电压为220V，电热器正常工作，消耗的电能：W＝Pt＝330W×60s＝19800J；该电热器接入电路的电阻：R===440Ω．14、串联1:44:1【解析】

①如果甲、乙两表均为电压表，电压表内阻很大，在电路中相当于断路，因而，当开关S闭合，R1与R2的连接方式是串联，甲测的是R1两端的电压，乙测的是总电压，两表的示数之比U甲︰U乙=R1:(R1+R2)=1:4②如果甲、乙两表均为电流表，电流表内阻很小，在电路中相当于一根导线，因而，当开关S断开时，R1与R2的连接方式是并联，甲测的是干路总电流，乙表测的是R1支路的电流，通过R1、R2电流之比I1︰I2=R2:R1=1:1;两表的示数之比I甲︰I乙=(I1+I2)：I1=4:1．【考点】电压表、电流表在电路中不同接法，对电路的影响；串并联电路特点．三、作图题（共7分）15、【解析】

此滑轮组承担物重的绳子的段数为：n===3.8≈4，同时用力方向向下，作图如下：16、【解析】

已知通电螺线管的左端为N极，右端为S极．根据右手螺旋定则,伸出右手,使右手大拇指指向通电螺线管的N极(左端)，则四指弯曲所指的方向为电流的方向，即电流是从螺线管的左端流向右端的，所以电源的左端为正极，右端为负极．由磁极间的相互作用可知，小磁针的左端为N极，右端为S极．如图所示：17、【解析】

滑轮组的绕绳技巧：要最省力的绕法，可以从绳子的自由端开始绕绳，首先经过动滑轮，这样绕出来的一定是最省力的，如图：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、较小晶体冰熔化过程中，吸收热量温度不变固【解析】

(1)[1]应选用较小颗粒的冰块做实验，较小的冰块受热均匀；(2)[2][3]由图象知，冰在熔化过程中温度保持不变，所以冰是晶体；(3)[4]由图象知，图乙中第3min时，物质还没有熔化，因此物质处于固态；19、匀速直线二力平衡乙、丙不变很难控制木块一直做匀速直线运动或测力计在运动中读数困难【解析】

(1)实验中，用弹簧测力计沿水平方向拉动木块做匀速直线运动，此时拉力与摩擦力是一对平衡力，根据二力平衡原理，摩擦力大小等于拉力大小；弹簧测力计的示数等于摩擦力；(2)要得出摩擦力大小与接触面粗糙程度的关系，需使压力大小相同，接触面粗糙程度不同，即选择乙、丙进行实验；(3)由于压力大小和接触面的粗糙程度不变，即使拉力增大，滑动摩擦力也不变；(4)实验中需拉动木块做匀速直线运动时进行读数，而很难保证其一直做匀速直线运动，会造成测力计的读数困难．20、木块在水平面上移动的距离转换小球运动到斜面底部时速度物体的速度一定时，质量越大，动能越大【解析】

①探究物体动能大小与哪些因素有关时，物体动能的大小无法直接体验，所以通过小球对木块外做功的多少来体现小球动能的多少，即通过木块被推动的距离来判断小球动能的大小，所用方法为转换法．②分析乙、丙两图，小球释放的位置相同，是为了控制到达水平面时，初速度相同；当两球的质量不同，丙图中小球质量大，木块被推动的距离大，说明丙图中小球的动能大，故可以得出初步结论是：物体的速度一定时，质量越大，动能越大．21、D照相机完整光屏上还没有出现清晰的像时就测出了像距远离【解析】

（1）只有在焦点处得到的光斑最小、最亮，在焦点之前和焦点之后光斑都不是最小．当测量距离为L时，焦距可能大于L，也可能小于L．（2）图中物距大于像距，成倒立、缩小的实像．照相机就是利用这一成像规律工作的；遮住凸透镜上面的一半，烛焰发出的光可以通过凸透镜的另一半，经凸透镜折射后，照样能会聚成像，像的大小不发生变化，折射光线减少，会聚成的像变暗，仍然是完整的；（3）同一凸透镜，物距一定，像距一定，小组实验的像距不同，是因为光屏上还没有出现清晰的像就测像距；（4）近视镜是凹透镜，将凹透镜靠近凸透镜，凹透镜对光线有发散的作用，使像点推迟会聚，光屏要远离凸透镜，才能接到清晰的像．22、右6352.25【解析】

（1）杠杆左端下沉，右端上翘，则应将左端的平衡螺母向上翘的右端移动；（2）杠杆在水平位置平衡时，力臂在杠杆上，根据杠杆平衡条件：4G3=nG2，n=6；（3）当弹簧测力计在C点斜向上拉(与水平方向成30角)杠杆，此时动力臂等于OC；根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2得弹簧测力计示数大小为：F1===3N；（4）因为木棒质量均匀分布，所以OA段木棒的质量mOA=×lOA，OB段木棒的质量mOB=50g−×lOA，OA段木棒重力的力臂lOA=，OB段木棒的力臂lOB=，由杠杆的平衡条件可得：350g×lOA+×lOA×=(50g−×lOA)×，解得：lOA=5cm；设物体的质量为m，由杠杆的平衡条件可得：(m小盘+m)glOA+mOAglOA=(m螺母+mOB)glOB，即mlOA+m小盘lOA+mOAlOA=m螺母lOB+mOBlOB，因m小盘lOA+mOAlOA=mOBlOB，所以,mlOA=m螺母lOB，解得：m=m螺母=×150g=2250g=2.25kg.五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（2）2.24A；（2）45Ω；3V；（3）22.8W．【解析】

（2）首先弄明白开关S2、S2、S3都闭合时，电路结构，再根据欧姆定律计算通过R2的电流；（2）只闭合S3时，灯泡和滑动变阻器串联，知道电流值和小灯泡的实际功率，根据P=I2R求出灯泡的电阻；根据欧姆定律求出灯泡两端的电压，根据串联分压求出滑动变阻器两端的电压，即为电压表示数；（3）电源电压不变，电路中的总电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小；为了保证电路安全，电压表示数不能超过3V，据此求出R2两端的电压，进而求出最小电流，根据P=UI求出最小功率．【详解】（2）开关S2、S2、S3都闭合时，滑动变阻器被短路，R2和L并联，通过R2的电流：I2===2.24A；（2）只闭合S3时，滑动变阻器滑片P移到中点时，灯泡和滑动变阻器串联，由P=I2R得：灯泡的电阻：RL===45Ω；此时灯泡两端的实际电压：UL=IL实RL=2.2A×45Ω=9V，所以滑动变阻器两端的电压：U滑=U-UL=22V-9V=3V，即为电压表示数；此时滑动变阻器连入电路中的阻值R===25Ω，滑动变阻器的最大阻值R滑=2R=2×25Ω=32Ω；（3）电源电压不变，电路中的总电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小，即只闭合开关S2时，R2和R2串联，电阻最大，电路中的电流最小，此时电路消耗的功率最小；为了保护电路安全，电压表示数不能超过3V，此时R2两端的最小电压U2＝U﹣U2大＝22V﹣3V＝9V，电路中的最小电流，滑动变阻器连入电路的最大阻值，小于滑动变阻器的最大阻值；电路消耗的最小功率P＝UI小＝22V×2.28A＝2.26W．答：（2）开关S2、S2、S3都闭合时，通过R2的电流是2.24A；（2）小灯泡的电阻是45Ω；只闭合开关S3，滑片P在中点时，电压表的示数是3V；（3）在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率是2.26W．考点：欧姆定律的应用；电功率的计算．24、（1）9.45×105J（2）87.5%【解析】

根据题中“只把电磁炉接入电路中工作，把质量为3kg、初温为25℃的水刚好烧开，以及烧水前后电能表的示数”可知，本题考查热量的计算和电磁炉的效率。根据吸热公式和热效率公式列式计算。【详解】（1）这些水吸收的热量。（2）电磁炉10min内消耗的电能W=W2-W1=123.7kW·h-123.4kW·h=0.3kW·h=1.08×106J，电磁