湖南省沅陵县重点中学2023-2024学年中考联考物理试题含解析

湖南省沅陵县重点中学2023-2024学年中考联考物理试题注意事项: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．如图所示为公交车自动爆破器，危机时刻，司机只需按下开关，自动爆破器即可自动完成破窗．自动爆破器就相当于一个电控安全锤，它是利用电磁线圈在通电的时候产生一个冲击力，带动钨钢头击打车窗玻璃边角部位，实现击碎玻璃的目的．图中的实验与自动爆破器工作原理相同的是A． B．C． D．2．电动汽车越来越多地进入普通家庭，电动汽车的核心部件是电动机，下面图中能正确反映电动机工作原理的是（）A． B． C． D．3．对热学概念的理解，下列说法正确的是()A．水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)，表示1kg的水温度升高(降低)1℃吸收(放出)4.2×103J的热量B．热量是指物体具有能量的多少C．温度高的物体具有的内能一定多D．热值大的燃料完全燃烧放出的热量一定多4．将规格为“2.5V0.3A”的小灯泡L1和规格为“3.8V0.3A”的小灯泡L2串联，接在3V的电源上，下列判断正确的是A．L1的电阻大于L2的电阻 B．两只灯泡实际功率相等C．两只灯泡都正常发光 D．L1的亮度比L2的亮度更小5．下列估计数值与实际相符的是A．教室日光灯正常工作的电流约为200mAB．智能手机的工作电压为220VC．人体的正常体温是39℃D．物理课本长为50cm6．如图所示，电源电压一定。关于电路的工作情况，下列说法正确的是A．只闭合S1时，两只灯泡串联B．先闭合S1，再闭合S2时，电压表的示数不变、电流表的示数变大C．若电压表和电流表位置对调，则闭合S1、S2后，两表都被烧坏D．若灯L1被短路，则闭合S1、S2后，电压表和电流表都被烧坏7．将蜡烛、光屏放在如图所示的位置．假设光屏上下足够长，根据光路，下列说法正确的是A．透镜的焦距大于20cmB．此时光屏上能看见一个缩小、倒立的像C．移动光屏至凸透镜的左侧并左右移动，可以在光屏上找到蜡烛的像D．将蜡烛移到刻度尺左侧30cm处，为了在光屏上找到清晰的像，需将图中的光屏向右移动8．如图所示，电源电压U为10V并保持不变，滑动变阻器规格为“20Ω1A”．闭合开关S，当滑片P移至最左端时，灯泡正常发光，电流表示数为0.5A；当滑片P移至中点时，电流表示数为0.4A．则（）A．电路消耗的最小功率为2.5WB．滑片P在中点时，灯泡消耗的功率为2.4WC．滑片P在中点时，灯泡消耗的功率为3.2WD．滑片P在最左端时，2min内电流通过灯泡所做的功为10J9．下列实验中，能说明电动机工作原理的是（）A．B．C．D．10．为节约用电，小明总是随手关掉家中暂时不用的家用电器．关闭电器，家庭电路中变大的物理量是A．总电阻 B．总电流 C．总功率 D．总电功二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．下列说法正确的是A．化石能、水能、风能均是可再生能源B．通过裂变或聚变可以获得核能C．原子是由原子核和核外电子组成的D．微观粒子按从大到小的顺序排列正确的是分子、原子核、质子、夸克12．图甲、图乙由相同的滑轮组成的滑轮组,甲乙两人分别用两装置在相等的时间内将质量相等的重物提升相同的高度．空气阻力、摩擦、滑轮和绳子的质量均不计,则下列说法正确的是A．甲的拉力是乙的拉力的2倍B．乙拉绳子的速度是甲拉绳子速度的2倍C．甲拉绳子的功率小于乙拉绳子的功率D．如果考虑滑轮的质量，图甲装置的机械效率比图乙的小13．某物体从地面上某一点出发沿直线运动，其s﹣t图象如图所示，对物体的运动情况进行分析，得出结论正确的是A．物体在6s内运动的路程为15mB．以地球为参照物，物体在中间2s内静止C．物体在前2s内和后2s内的速度相等D．物体在6s内的平均速度为2.5m/s三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示，是某橡皮泥的质量和体积的关系图象，根据图象可知橡皮泥的密度是_____g/cm1，若把质量为60g的橡皮泥做成船形漂浮在水面，则橡皮泥小船排开水的体积是_____cm1．15．著名的_____实验证明了大气压强存在且很大．大气压强的数值会随着海拔高度的增加而逐渐_____，（选填“增大”、“不变”或“减小”）．拦河大坝设计成上窄下宽则是因为水的_____越大，水对大坝的压强越大．16．如图所示，小华从滑梯上滑下时，臀部温度升高，内能__________（选填“增大”或“减小”），这是通过__________（选填“做功”或“热传递”）的方式改变物体的内能．17．小金同学利用水槽、蜡烛、玻璃杯等做了如下实验：他先将蜡烛固定于水槽的底部，接着向水槽内注入一些水，点燃蜡烛，如图（a）所示；然后用玻璃杯倒扣住点燃的蜡烛，发现烛焰逐渐熄灭、水槽内水位下降、杯内水位升高，如图（b）所示。这是因为玻璃杯倒扣住点燃的蜡烛后，杯内氧气逐渐耗尽，烛焰熄灭，从而导致杯内气温_____、气压_____，水在杯外水面上_____的作用下被压入玻璃杯中，导致玻璃杯内水位高于玻璃杯外水位。18．竖直向上抛出一个小球，不计空气的阻力，小球在上升过程中的机械能__________（“变大”、“变小”、或“不变”）；当小球运动到最高点时，小球处于___________（“平衡”或“非平衡”）状态。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示，将一个质量为0.5kg的物体，从底端沿斜面匀速拉到顶端所用时间为5s，斜面长s为1m，高h为0.4m，斜面的效率为80%．（g取10N/kg）求：拉力所做的有用功；拉力做功的功率；物体在斜面上运动时受到的摩擦力。20．小明妈妈为奶奶买了一个电热足浴盆（如图所示），内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V，额定功率605W．问：（1）小明帮奶奶泡脚时，向足浴盆中加入6kg初温为20℃的水，加热系统的加热电阻正常工作15min将水加热到40℃，此加热过程中水吸收的热量是多少？消耗的电能是多少？[c水=4.2×103J/（kg•℃）]（2）当小明家的实际电压是200V时，加热电阻工作的实际功率是多少？（3）足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V（按摩系统将交流电压转换为12V），工作电流为4A，其电阻为0.5Ω，电动机工作中因发热损失的功率是多少？21．天然气灶使用方便、经济环保.如图所示，在标准大气压下，天然气灶将一壶质量为2kg、温度为20℃的水加热至沸腾，消耗了0.04m3的天然气.已知天然气的热值q=3.5×107J/m3，水的比热容c水=4.2×103J/（kg•℃），求：（1）水吸收的热量；（2）0.04m3的天然气完全燃烧放出的热量；（3）天然气灶的效率。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．将图中的电磁铁连入你设计的电路中(在方框内完成)，要求：a．电路能改变电磁铁磁性的强弱；b．使小磁针静止时如图．23．根据平面镜成像的特点，在如图中画出物体AB在平面镜MN中成的像A′B′。（______）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．在测量电阻的实验中，用两节干电池作为电源，待测电阻的阻值约为6Ω。（1）在实验中，电流表应该选择的合适量程是______。（2）在实物电路图中，用“”打在错误连线上，并用笔画线代替导线改正错误连线。（__________）（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移动到______（填“左”或“右”）端。（4）线路正确后，闭合开关时，若发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数始终为电源电压，电流表的示数几乎为零，你认为电路故障的原因可能是______。（5）排除故障后继续实验，某次测量的电压表和电流表的示数如图所示，此时测量的待测电阻R=______。（6）通常在使用电压表时认为其电阻无穷大，不考虑电压表中流过的电流：在使用电流表时认为其电阻为零，不考虑电流表两端分得的电压，在用电压表、电流表测量电阻有如下图所示的两种测量电阻的连接方式，若电压表的电阻不是很大，电流表电阻不是很小，你认为图______中测量出的电阻值比真实值偏大，图中测量出______的电阻值比真实值偏小。25．小华用如图所示的实验装置探究滑动摩擦力跟接触面的粗糙程度的关系．（1）实验中小华应该用弹簧测力计水平拉动木块在长木板上做_______运动，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．（2）通过在木板上分别铺棉布、毛巾测出滑动摩擦力的大小．某次实验中弹簧测力计的指针位置如图丙所示，它的示数是_______N．实验次数123接触面的粗糙程度木块与木板木块与棉布木块与毛巾摩擦力f/N0.51.2（3）甲、乙、丙三个实验说明：在压力一定时，__________，滑动摩擦力越大．（4）在图丁中，同组的小梦同学想探究滑动摩擦力是否与接触面积大小有关，她用弹簧测力计测出木块在水平面上做匀速直线运动时的摩擦力，然后将木块沿竖直方向锯掉一半，测得摩擦力的大小也变为原来的一半．她由此得出：当接触面的粗糙程度一定时，接触面越小，滑动摩擦力越小.你认为她的结论正确吗?_____，正确的做法应该是________．26．地球附近的物体都受到重力的作用，小明同学认为物体的重力大小与物体的质量有关．于是他进行了相关的实验探究．实验次数1234质量m/kg0.10.20.30.4重力G/N134（1）小明将实验得到的数据填入表格中，其中第2次实验物体的重力大小如图所示，为_____N．（2）由实验数据可得出结论为：_____．（3）实验中需要测量多组数据，目的是_____．A．取平均值减小误差B．寻找普遍规律（4）若干年后，小明在我国建成的太空站工作时，你认为他用同样的器材在太空站_____（填“能”或“不能”）完成该探究．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解析】

司机按下开关，自动爆破器的线圈在磁场中受到力的作用而运动，产生一个冲击力，带动一个钨钢头击打车窗玻璃边角部位，实现击碎玻璃的目的，是电能转化为机械能．【详解】A.说明闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动时，会产生感应电流，是机械能转化为电能，故A错误；B.说明磁极间的相互作用：异名磁极相互吸引，故B错误；C.当导体中通过电流时，通电导线在磁场中受力的作用而运动，是电能转化为机械能，与自动爆玻器工作原理相同，故C正确；D.说明通电导体周围存在磁场，是电流的磁效应，故D错误．故选C.2、D【解析】

A．闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，这是电磁感应现象，是发电机的原理，故A不符合题意；B．奥斯特实验，说明了通电导体周围存在着磁场，故B不符合题意；C．实验是探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系，是根据电流的磁效应制成的，故C不符合题意；D．当闭合开关后，通电导体在磁场中受力运动，是电动机的原理，故D符合题意．发电机的原理是电磁感应现象，电动机的原理是通电导体在磁场中受力；发电机是机械能转化为电能，电动机是电能转化为机械能；3、A【解析】

A．水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)，其物理意义为1kg的水温度升高(降低)1℃吸收(放出)4.2×103J的热量，A正确B．热量是个过程量，只能说“吸收”和“放出”不能说“具有”，B选项说法错误；C．内能和温度、质量、状态都有关系，不能单靠温度决定内能的多少，C错误；D．根据Q=qm，完全燃烧放出的热量Q与热值q和质量m都有关系，热值大的燃料完全燃烧放出的热量不一定多，D错误．4、D【解析】

根据得的电阻为L2的电阻为串联到电路中电流为的电功率为L2的电功率为的电功率小于L2的电功率，所以的亮度小于L2的亮度；的正常电功率为L2的正常电功率为说明两灯泡都不能正常发光。故选D。5、A【解析】

A．教室里日光灯的电功率一般是40W，由P=UI可得I===0.18A=180mA，和200mA相差不大，故A符合实际；B．手机电池的电压大约是3.7V，故B不符合实际；C．人体的正常体温是36.8℃左右，39℃人已经发烧了，故C不符合实际；D．物理课本的长度在26cm左右，不到50cm，故D不符合实际．6、B【解析】

A.只闭合S1时，灯泡L2不亮，处于断路状态，只有灯泡L1亮，不符合题意；B.若先闭合S1，再闭合S2，电压表读数仍然等于电源电压，所以不变；由于此时两只灯泡是并联的，总电压不变，总电阻减小，所以电流增大，即电流表读数变大，符合题意；C.若电压表和电流表位置对调，此时电压表串联在电路中，由于电压表的阻值很大，电路中的电流会很小，所以闭合S1、S2后，则两表都不会烧坏，不符合题意；D.若灯L1被短路，闭合S1、S2后，则灯L1、L2不亮，电流表损坏，不符合题意；故选B.7、D【解析】

A．平行光经凸透镜后会聚到一点，出现一个最小最亮的光点便是凸透镜的焦点，图中凸透镜的焦距f=20cm，故A错误；BC．物距u=10cm，u＜f，成正立、放大的虚像，光屏上不成像，移动光屏至凸透镜的左侧并左右移动，不能在光屏上找到蜡烛的像，故BC错误；D．将蜡烛移到刻度尺左侧30cm处，2f＞u＞f，v＞2f，为了在光屏上找到清晰的像，需要将图中光屏向右移动到40cm以外，故D正确．8、B【解析】解：滑片P在最左端时，电路中只有灯泡，灯泡正常发光，由I＝得，灯泡正常发光时的电阻：RL＝＝20Ω；滑动变阻器连入电路的电阻最大时，电路消耗的功率最小，假设灯泡电阻不随温度的变化，则P最小＝＝2.5W；而实际上灯泡不正常工作时的电阻小于正常工作时的电阻，所以，电路消耗的最小功率不是2.5W；故A错误；（2）滑片P在中点时，电流表示数为0.4A，根据I＝可得，此时滑动变阻器两端的电压：U滑＝IR滑＝0.4A××20Ω＝4V，因串联电路电压规律可得此时灯泡两端的电压：UL′＝U﹣U滑＝10V﹣4V＝6V，灯泡的实际功率：PL＝UL′I＝6V×0.4A＝2.4W；故B正确，C错误；滑片P在最左端时，2min内电流通过灯泡做的功：WL＝UILt＝10V×0.5A×2×60s＝600J，故D错误．故选B．点睛：当滑片P移至最左端时，电路为灯泡的简单电路，知道电路中的电流，灯泡正常发光，根据欧姆定律求出灯丝电阻；当滑动变阻器连入电路的电阻最大时电路消耗的功率最小，利用串联电路的特点和功率的公式即可求出假设灯泡电阻不变时的最小功率；然后即可比较判断；滑片P在中点时，根据欧姆定律求出滑动变阻器两端的电压，根据串联电路的电压特点求出灯泡两端的电压，根据P＝UI求出灯泡的实际功率；根据W＝UIt可求出电流通过灯泡做的功．9、B【解析】电动机利用磁场对电流的作用力工作。A图，研究影响电磁铁磁性强弱的因素，不符合题意；B图，放在磁场中的导体，通过电流时，受到磁场力而运动，电动机就是利用的此原理，故B符合题意；C图，为奥斯特实验，研究电流的磁效应，故C不符合题意；D图，导体切割磁感线运动时，产生电流，即电磁感应现象，故D不符合题意；故选B。点睛：注意分清楚研究电磁感应和磁场对通电导线作用力的两个实验，两个实验从图看很相似，容易混淆，区分的方法是，有电源的是研究磁场对通电导线作用力的实验，有灵敏电流计的是研究电磁感应的实验。10、A【解析】

A．家庭电路中各用电器之间的连接方式是并联，而并联电路中总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和，因此每多关闭一个用电器，总电阻将变大，故A符合题意；B．由I＝可知，总电流变小，故B不符合题意．C．由P＝UI可知，电路的总功率变小，故C不符合题意；D．由于总功W＝Pt，总功率变小，而时间未知，所以无法比较电路的总功变化，故D不符合题意；二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BCD【解析】

A.风能、水能、是可再生能源，化石能源是不可再生能源，故A错误；B.获得核能的利用方法有两种：裂变和聚变，故B正确；C.原子是由原子核和电子组成的，故C正确；D.根据物质的微观结构，物体是由分子构成的，分子是由原子构成的，原子由原子核和电子组成，原子核是由质子和中子构成的，质子和中子又是由更小的微粒夸克组成。故分子是最大的，接着是原子核、质子，最小的是夸克，故D正确。故选：BCD.12、AB【解析】由题知，重物重力相同（设其大小为G），物体升高的速度相同（设其大小为v），

（1）对于图甲，因为两个都是定滑轮，空气阻力、摩擦、滑轮和绳子的质量均不计，所以F甲=G，绳子的速度v甲=v；拉力功率P甲=F甲v甲=Gv；如果考虑滑轮质量，空气阻力、摩擦、绳子的质量均不计，该装置的额外功为0，η甲=100%；

（2）对于图乙，因为是一个定滑轮、一个动滑轮，n=2，空气阻力、摩擦、滑轮和绳子的质量均不计，所以，绳子的速度v乙=2v；拉力功率；如果考虑滑轮质量，空气阻力、摩擦、绳子的质量均不计，该装置的额外功＞0，η乙＜100%；由以上分析可知：

A、甲的拉力是乙的拉力的2倍，故A正确；

B、乙拉绳子的速度大小是甲拉绳子速度大小的2倍，故B正确；

C、甲拉力的功率等于乙拉力的功率，故C错误；

B、如果考虑滑轮质量，甲装置的机械效率比乙的大，故D错误．

故选AB．13、ABD【解析】

A.由s−t图象可知，当t=6s时，路程s=15m，即物体在6s内运动的路程为15m，故A正确；B.由s−t图象可知，在2∼4s内，物体运动的路程为零，其速度为0，则以地球为参照物，物体在中间2s内静止，故B正确；C.物体在前2s内运动的路程为5m，后2s内运动的路程为15m−5m=10m即在相等时间内物体运动的路程不相等，可知则物体在前2s内和后2s内的速度不相等，故C不正确；D.物体在6s内的平均速度故D正确。故选ABD。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、260【解析】

从图象可以看出，当质量为60g时，体积为10cm1，橡皮泥的密度：ρ=＝2g/cm1；橡皮泥船漂浮在水面上受到的浮力：F浮＝G＝mg＝0.06kg×10N/kg＝0.6N，由F浮＝ρ水V排g可得排开水的体积：V排＝＝6×10﹣5m1＝60cm1．15、马德堡半球减小深度【解析】

马德堡半球实验有力地证明了大气压强的存在；大气压与高度的变化规律是：大气压随海拔高度的增加而减小；由于液体内部压强随着深度的增大而增大，所以拦河大坝设计成上窄下宽则是因为水的越往深处的压强越大的缘故．16、增大做功【解析】试题分析：小华从滑梯上滑下，下滑的过程中，克服摩擦做功，使得其臀部的内能增加，这是通过做功的方式改变内能的．【考点定位】功和能；改变内能的方法17、升高减小大气压【解析】

蜡烛在杯内燃烧时，消耗杯中的氧气，使杯内气温升高，则气压减小，外界气压不变，所以杯内气压小于外界大气压，水在杯外水面上大气压的作用下，被压入玻璃杯中，导致玻璃杯内水位高于玻璃杯外水位。18、不变非平衡【解析】

第一空．小球在上升过程中，不计空气阻力，只有动能转化为重力势能，所以小球的机械能不变；第二空．上升到最高点时，小球受到合力等于自身的重力，方向竖直向下，故此时小球所受的力不是平衡力，此时小球处于非平衡状态。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）2J；（2）0.5W；（3）0.5N。【解析】

（1）拉力所做的有用功：W有＝Gh＝mgh＝0.5kg×10N/kg×0.4m＝2J；（2）由η＝W有W总可得，拉力所做的总功：W总＝W有η＝2J80%＝2.5J，拉力做功的功率：（3）额外功为：W额＝W总﹣W有＝2.5J﹣2J＝0.5J，由W额＝fs可得，物体在斜面上运动时受到的摩擦力：f＝W额s＝0.5J20、（1）5.04×105J；5.445×105J；（2）500W；（3）8W。【解析】分析：（1）知道水的比热容、水的质量，初温和末温，利用吸热公式Q吸=cm（（2）先根据P=U2R（3）根据P损解答：（1）水吸收的热量：Q吸t'=15min=900s，足浴盆加热时消耗的电能：W=P（2）由P=U2R得，加热电阻的阻值：R=U额（3）电动机工作中因发热损失的功率：P损答：（1）此加热过程中水吸收的热量是5.04×105J；消耗的电能是5.445×105J；（2）加热电阻工作的实际功率是500W；（3）电动机工作中因发热损失的功率是8W。【点睛】本题考查了电功与热量的综合计算，涉及到吸热公式、电功公式和电功率公式的应用，熟练应用相关公式即可正确解题，关键要注意电动机正常工作时的功率不等于发热功率。21、（1）6.72×105J（2）1.4×106J（3）48%【解析】

（1）水吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（100℃-20℃）=6.72×105J；（2）0.04m3的天然气完全燃烧放出的热量：Q放=Vq=0.04m3×3.5×107J/m3=1.4×106J；（3）天然气灶的效率：η==48%。答：（1）水吸收的热量是6.72×105J；（2）0.04m3的天然气完全燃烧放出的热量是1.4×106J；（3）天然气灶的效率是48%。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

改变线圈中的电流大小可以改变电磁铁磁性的强弱，因此电路中要有一个滑动变阻器．根据图中小磁针的N、S极指向，小磁针静止时N极所指示的方向−−向右，为该点磁场的方向．在磁体外部，磁感线从N极指向S极，所以螺线管的右端为S极，左端为N极．根据右手定则，电流应该从电磁铁的左端流入，右端流出，所以通电螺线管左端的导线连接电源的正极，右端的导线连接电源的负极．故设计电路如下：要改变电磁铁磁性的强弱，就需要从决定电磁铁磁性强弱的因素电流大小、线圈匝数、有无铁芯这几方面去考虑．由于线圈匝数、铁芯这两个方面已经确定．故只有从电流大小去考虑．要使小磁针静止在图示位置，就要使电磁铁的左端为N极，右端为S极．然后利用安培定则来确定电流方向．23、【解析】

先作出端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′，用虚线连接A′、B′即为物体AB的像，如图：六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、0-0.6A右电阻断路5甲乙【解析】

（1）电源电压为3V，待测电阻的阻值约为6Ω，由欧姆定律，电路中的最大电流约为：=0.