2022年北京市昌平区新道临川校中考物理仿真试卷含解析

2021-2022学年中考物理模似试卷请考生注意：1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．关于声现象，下列说法正确的是A．声音在空气中传播比在水中传播得快B．根据音调可以判断是哪位歌手正在唱歌C．汽车安装消声器是在传播过程中减弱噪声D．利用超声波检测锅炉是否有裂痕，说明声音可以传递信息2．如今，说我们的生活是由磁铁支撑着并不为过．史上最强力的钕磁铁广泛用于手机、电脑、冰箱等．如图所示，是小明同学用钕磁铁和曲别针进行的实验．通过实验情景，可以判定下列说法正确的是()A．钕磁铁周围存在磁感线，不存在磁场B．钕磁铁对放入其磁场中的曲别针有力的作用C．钕磁铁周围各点的磁场方向都是竖直向下的D．钕磁铁周围的磁场分布是均匀度3．下列技术应用中，不是利用电磁波工作的是A．利用声呐系统探测海底深度B．利用北斗导航系统进行定位和导航C．用手机打电话D．利用微波雷达跟踪飞行目标4．关于温度、热量和内能，下列说法正确的是（）A．温度高的物体内能一定大，温度低的物体内能一定小B．物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变C．内能小的物体也可能将热量传递给内能大的物体D．物体的温度越高，所含热量越多5．如图所示，下列说法正确的是A．物体长度为2.1cmB．弹簧测力计示数为2NC．电压表示数为12VD．温度计示数为43℃6．如图所示,闭合开关,发现灯泡亮,不亮,电压表指针略有偏转,调节变阻器滑片,变亮,始终不亮,出现这一现象的原因可能是A．灯泡比灯丝的电阻小得多B．灯泡短路C．灯泡短路D．滑动变阻器断路7．如图所示的两个电路中，电源电压相等，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都向右滑动时，灯泡L1、L2的亮度变化是（）A．L1、L2都变亮B．L1、L2都变暗C．L1变亮，L2变暗D．L1变暗，L2的亮度不变二、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．小明的父亲发现自己最近一段时间看不清近处的小字，但能看清远处的物体，老师告诉小明：你父亲可能患上了_____（填“近视”或“远视”）眼病，晶状体对光的偏折能力变_____（选填“强”或“弱”）需要配戴_____透镜矫正（填“凹”或“凸”）。10．图甲是小灯泡L和电阻R的电流随电压变化图象，将它们按图乙所示接入电路中，只闭合开关S，小灯泡的实际功率为1W；再闭合开关S1，电流表示数变化了_____A，此时电路消耗的总功率为_____W．11．如图，AB是能绕B点转动的轻质杠杆，在中点C处用绳子悬挂重为100N的物体（不计绳重）在A端施加竖直向上的拉力使杠杆在水平位置平衡，则拉力F=______N．若保持拉力方向始终竖直向上，将A端缓慢向上提升一小段距离，在提升的过程中，拉力F将________（选填“增大”、“减小”或“不变”）；若保持拉力方向始终垂直于杠杆向上，将A端缓慢向上提升一小段距离，在此过程中，拉力F将_______（选填“增大”、“减小”或“不变”）．12．公路上，路灯的连接方式是_______联；回到家中，按下开关，电灯亮了，开关与电灯的连接方式是_______联．13．一个标着“220V1100W”的电炉，正常工作时电阻丝的电阻为____Ω；当其两端电压为110V时，该电炉的实际功率为____W。（不计温度对电炉电阻的影响）14．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_____。三、作图题（共7分）15．如图是小明房间的壁灯电路，为了再安装一个插座给书桌上的台灯独立供电，他决定将插座连接到a、b、c、d中的某两个接线柱上，请在图中画出符合要求的接法．导线不能交叉．16．如图，小磁针静止时的情况，请在虚线上标出磁感线的方向，并在括号内标明电源的“+”或“﹣”极．（__________）17．如图所示，画出斜面上匀速上滑的物体A所受的重力和摩擦力示意图．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．在探究“冰的熔化特点”实验中，如图甲所示，是小明根据实验数据作出的冰加热时温度随时间变化的图像．分析图像可知，冰的熔点是___℃，其熔化过程的特点是___________．在第6min该物质处于______（选填“固态”、“液态”或“固液共存状态”）．由图像可以看出：AB段与CD段随着加热进行，温度变化的快慢明显不同，小明在老师的提示下明白了其中原因原冈．你认为是______________________．另一个小组为了使物质更快受热，实验装置如图乙所示，你认为该装置在在的不足是_____________________________________________．19．小伟要探究“滑动摩擦力的大小与什么因素有关”，他猜想影响滑动摩擦力大小的因素可能有：①接触面所受的压力大小；②接触面的粗糙程度；③接触面积的大小。接下来小伟通过如图所示实验操作验证他的猜想：（1）实验中小伟用弹簧测力计水平拉动木块在长木板上做______运动，这样做是根据二力平衡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）如果小伟要探究猜想②，他应该选择______两幅图所示的步骤来操作，根据图中弹簧测力计的示数可得出结论：在其他因素相同的情况下，___________，滑动摩擦力越大。（3）小伟要探究猜想③，他将木块切去一半，重复甲的操作过程，如图丁所示。他比较甲和丁的实验结果，得出结论：滑动摩擦力的大小与接触面积的大小有关。你认为他的结论可靠吗？为什么？答：______。（4）小明仔细观察了小伟的实验过程，发现了一些问题，经过认真分析研究，他们最后把戊图所示的实验装置改进为己图所示装置，利用图己装置进行实验有许多优点，以下______不是其优点（选填字母）。A．不需要匀速拉动B．测力计示数稳定C．实验更容易操作D．实验原理更合理20．用如图甲所示的实验装置“探究凸透镜成像规律”：（1）要使烛焰的像能成在光屏的中央，应将蜡烛向_____（选填“上”或“下”）调节；（2）根据实验数据绘制了如图乙的图象（v表示像距，u表示物距），则该凸透镜的焦距是_____cm；（3）当蜡烛距凸透镜5cm时，移动光屏无法呈现蜡烛像，原因是_____；（4）撤去蜡烛，调节光屏，发现在光屏上出现了窗外远处彩灯的像，则此时光屏与凸透镜的距离在以下哪个范围_____。A．一倍焦以内B．一倍到二倍焦距之间C．二倍焦距以外21．小刚在“探究凸透镜成像”实验中：（1）如图甲，要使像能够成在光屏的中央，应将透镜向_____（选填“上”或“下”）调整。（2）若凸透镜的焦距是10cm，当蜡烛距凸透镜15cm时，光屏上成倒立、_____的实像；（3）如图乙所示，将蜡烛向左（远离透镜）移动后，光屏上的像变模糊了，此时小刚将自己的眼镜放在蜡烛和透镜之间适当位置，光屏上又出现了清晰的像，则小刚戴的是_____（选填“近视镜”或“远视镜”），对光线有_____作用。22．在“探究杠杆的平衡条件”的实验中：（1）小明把杠杆组装完毕后，杠杆在如图甲所示位置静止．为了使实验时力臂与杠杆重合，下一步小明应该如何操作？_____（2）若如图乙所示进行实验，此时杠杆能否保持平衡？_____，并写出判断依据：_____．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图是某家用电热水器的简化电路图，温控开关S可根据水温自动切换到加热和保温两种状态，R1、R2是发热电阻，热水器主要参数如下表．热水器正常加热35min，可使满箱水的温度从25℃升高到55℃．求：额定电压220V容积30L加热功率2000W保温功率800W（1）热水器处于保温状态时，电路中的电流；（结果保留一位小数）（2）R1的阻值；（3）在上述加热任务中，水吸收的热量；（4）在上述加热任务中，热水器的加热效率．24．如图甲所示是小型建筑工地上使用的“罐笼式”提升机，用它能将放在罐笼A中的建筑材料提升到高处．已知罐笼的底面积是，被提升的建筑材料重为2800N，拉力F将它以0.5m/s的速度匀速提升了20s．拉力做的功W随时间t的变化图像如图乙所示．不计动滑轮和钢丝绳的重及摩擦．求：拉力F的大小；提升机在提升建筑材料时的机械效率；当装有建筑材料的罐笼静止在水平地面上时，对地面的压强．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．电水壶具有水沸腾后自动断电、防干烧断电的功能．电水壶工作电路如图甲所示，其中S是双金属片温控开关，双金属片是将两种热膨胀系数差异很大的金属压合在一起制成的，在不同温度下，两面金属的形变差异，导致双金属片会发生弯曲现象，利用这个形变来推动触片与触点A还是B接触．R1是电热管，R2是限流电阻，工作时忽略两个电阻阻值的变化．当电水壶处于加热状态时，水被迅速加热，达到预定温度时，S自动切换到另一处，处于保温状态．如表是这种电水壶的部分参数．最大容量1L额定电压220V频率50Hz额定加热功率1210W双金属片是利用物体具有_____的性质制成的；加热电阻R1的阻值是多少__________？关闭家中的其他所有用电器，以最大容量装入25℃的水，6min将水烧开（标准大气压下），在加热过程中家用电能表（如图乙）的转盘转了300转，此过程中电水壶的加热效率是多少________？在用电高峰期，将第（3）问中同样的水烧开，所花的时间会明显增加，请分析其原因_______．27．在青铜峡市“中华黄河坛”文化长廊中，有一尊高大的人物雕像栩栩如生，这引起了小华的兴趣，他想测算的雕像的质量以及它对莲花底座的压强有多大，为此，小华从黄河坛文化馆中获取了以下资料：①一枚用同样材质做成的按比例缩小的雕像样品；②雕像的实际高度H；③从数学知识的角度获知，雕像与样品的体积比等于它们高度比的立方；在此基础上，小华又找到了天平、刻度尺、一个能够放入雕像样品的大号量筒、细线、清水等器材进行测算．要测算雕像的质量M，你认为小华至少需要进行哪些操作测量，并用字母表示这些测量的物理量；请你用已知量、测得量，推导出测算雕像质量M的表达式；若莲花底座的受力面积为S，请你写出雕像对莲花底座压强的表达式p=（用已知量、测得量表示）．

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【解析】

A.声音可以在固体、液体、气体中传播，声音在水中传播比在空气中传播得快，故错误；B.根据音色可以判断是哪位歌手正在唱歌，故错误；C.汽车安装消声器是在声源处减弱噪声，故错误；D.声音既能够传递信息，也能够传递能量，利用超声波检测锅炉是否有裂痕，说明声音可以传递信息，故正确。2、B【解析】分析：主要通过观察和分析题目中的图片答题；解答：从图片可以看到，曲别针被钕磁铁吸引，看不到有磁感线存在，说明钕磁铁周围存在磁场，而且不存在磁感线，故A错误；钕磁铁对放入其磁场中的曲别针有吸引力，故B正确；从图中可以看出曲别针静止时并不都是竖直向下的，说明钕磁铁周围各点的磁场方向并不都是竖直向下的，故C错误；从图片可以看出，越靠近钕磁铁，吸引的曲别针越多，说明钕磁铁周围的磁场分布并不是均匀的，故D错误；故选B．【点睛】从图片入手，是本题的突破口，以图片中出现的现象来分析选项的对错．3、A【解析】

A、利用声呐系统探测海底深度，声呐发出的是超声波，故A符合题意；B、利用北斗导航系统进行定位和导航，是利用电磁波工作的，故B不符合题意；C、手机可以发出电磁波，也可以接收电磁波，故C不符合题意；D、利用微波雷达跟踪飞行目标，微波属于电磁波，是利用电磁波工作的，故D不符合题意．4、C【解析】

A．内能与温度和质量等因素有关，因此温度高的物体，内能不一定大；温度低的物体内能不一定小，A错误；B．物体的内能与温度有关，温度不变，内能可能变化，比如晶体熔化时，吸收热量温度不变，物体的内能增加，B错误；C．内能小的物体的温度也可能比内能大的物体的温度高，因此它们之间存在温度差，就会进行热传递，内能小的将热量传给内能大的物体，C正确；D．热量是高温物体向低温物体传递的能量，是一个中间过程量，不能说物体“含有”热量，而应该说物体“吸收”、或“放出”了热量，传递了多少热量，D错误；5、B【解析】

A、刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm＝1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；物体左侧与2.00cm对齐，右侧与4.10cm对齐，所以物体的长度为4.10cm-2.00cm＝2.10cm，故A错误；B、弹簧测力计上1N之间有5个小格，所以一个小格代表0.2N，即此弹簧测力计的分度值为0.2N．此时指针指在“2”处，所以弹簧测力计的示数为2N，故B正确；C、由图可知，电压表的量程为0﹣3V，分度值为0.1V，示数为2.5V，故C错误；D、在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，所以此温度计的分度值为1℃；温度数值向上是增大的，说明温度高于0℃，为37℃，故D错误。6、A【解析】

电路中电压表测L2的电压，且电压表指针略有偏转，则L2没有短路，调节变阻器滑片，变亮，L1没有短路，电路是通路，所以始终不亮的原因，可能是灯泡比灯丝的电阻小得多，电流相同时，电阻越小，功率越小，亮度越低，故A正确，BCD错误．7、D【解析】

根据题中“当滑动变阻器的滑片P都向右滑动时，灯泡L1、L2的亮度变化是”可知，本题考查了电路的动态分析，涉及到滑动变阻器和欧姆定律、串并联电路特点的应用，关键是知道灯泡的亮暗取决于实际功率的大小。【详解】左图中灯泡L1与滑动变阻器串联，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由I=U因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以，由P=I右图中灯泡L2与滑动变阻器并联，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，滑片移动时，灯泡L2的实际功率不变，亮暗不变；故D正确。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、远视弱凸【解析】

远视眼只能看清远处的物体，看不清近处的物体，因为晶状体太薄或眼球太短，即会聚能力变弱，使得像成在视网膜的后方，为了使像成在视网膜上，就需要戴一个对光线有会聚作用的凸透镜来加以矫正。10、0.2；1.4【解析】

由于只闭合开关S时，小灯泡的实际功率为1W，由甲中的图像可知，L对应的曲线即为灯泡的电压随电流的变化图像，发现当电压为2V时，灯泡中的电流为0.5A，此时灯泡的电功率才正好是1W，由此可以判断出，电源电压是2V，当再闭合开关S1时，电阻R的两端电压也是2V，再由图像甲可知，电阻R中通过的电流为0.2A，而灯泡中通过的电流仍不变，故电流表示数变化了0.2A；此时电阻R的电功率为P1＝2V×0.2A＝0.4W，灯泡的电功率为P2＝2V××0.5A＝1W；电路消耗的总功率为P＝P1+P2＝0.4W+1W＝1.4W．11、50不变减小【解析】

杠杆在水平位置保持平衡，由F1l1=F2l2可得，拉力的大小：F1==50N，杠杆被拉起后，如图所示，BA′为动力臂，BC′为阻力臂，阻力不变为G，△BC′D∽△BA′D′，BC′：BA′=BD：BD′=1：2，杠杆平衡，所以F′×BA′=G×BC′，F′=，将A端缓慢向上提升一小段距离，力F的大小不变；若将A端缓慢向上提升一小段距离，则阻力臂l2将变小，阻力G不变，即F2l2变小，因为拉力方向始终垂直于杠杆，所以动力臂不变，l1始终等于BA，根据F1l1=F2l2可知F1变小，即拉力F减小。12、并串【解析】

公路边的灯虽然要亮一起亮，要灭一起灭，但一盏灯泡不亮，不影响其它的灯泡工作，说明彼此互不影响，所以是并联的；家中的电灯与控制它的开关之间的连接是串联，串联时开关对电灯才能起到控制作用．【点睛】重点是并联和串联的区分，牢记串联和并联的电路特点，即并联时为并列关系，支路之间互不影响，可以独立工作，而串联时，电流只有一条路径，一处断开，整个电路即为断路．13、44275【解析】

[1]由P=可得，灯泡的电阻：R===44Ω；[2]接到110V的电路上，灯泡的实际功率为：P实===275W。14、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。三、作图题（共7分）15、【解析】根据要求，安装一个插座给书桌上的台灯独立供电，所以插座和电灯并联，开关控制电灯，因此插座并联在a、d两个接线柱上，电路图如下：16、【解析】

由于异名磁极相互吸引，所以当小磁针自由静止时，与小磁针S极靠近的螺线管的左端一定是N极；根据图示的线圈绕向和螺线管的NS极，利用安培定则可以确定螺线管中电流的方向是从螺线管的右端流入，左端流出，因此电源的右端为正极，左端为负极．磁感线方向从N极指向S极．如图所示：17、略【解析】重力的方向始终竖直向下，作用点在物体的重心，在箭头处标上重力的符号G，如图；斜面上向上滑动的物体A所受的摩擦力与运动方向相反，即摩擦力沿斜面向下，作用点也画在重心上，如图：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、0吸收热量温度保持不变固液共存状态固态的冰和与液态的水的比热容不同物质受热不均匀【解析】

（1）从图中可知，该物质在熔化过程中温度保持0℃不变，所以其熔点是0℃，熔化过程的特点是吸收热量温度保持不变；在第6min，该物质处于熔化过程，所以是固液共存态．（2）两段温度变化的快慢明显不同是因为：固态的冰和与液态的水的比热容不同．（3）如图物质放在试管中，在不使用搅拌器的情况下，容易使冰的受热不均匀．19、匀速直线甲丙接触面越粗糙不可靠D【解析】

（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，这时拉力和摩擦力是一对平衡力，摩擦力等于拉力；（2）要探究摩擦力大小与接触面的粗糙程度的关系，需使压力大小和接触面积大小相同，改变接触面的粗糙程度，所以应选择甲图和丙图；由图知，在其他因素相同的情况下，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大；（3）要探究摩擦力大小与接触面积的大小的关系，需使压力大小和接触面的粗糙程度相同，改变接触面积的大小，而小伟将木块切去一半，则在接触面积变化的同时，压力也发生了变化，所以得出错误结论；（4）在此实验中，很难控制拉动木块做匀速直线运动，测力计的示数不稳定，读数较困难，而乙图不需要做匀速拉动，木块始终保持静止状态，弹簧测力计的示数就很稳定，实验更容易操作，但是它们的实验原理是相同的，都是二力平衡，故D符合题意；20、上10成虚像B【解析】

（1）为使像能够成在光屏的中央，应调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度处，由图知，蜡烛位置偏低，应向上调节；（2）由凸透镜成像规律可知，在光屏上得到一个等大清晰的像时u＝v＝2f，结合图象可发现u＝v＝2f＝20cm＝2f，所以f＝10cm；（3）u＝5cm＜f时，成虚像，无法用光屏承接；（4）窗外远处彩灯，故u＞2f，成倒立缩小的实像，此时f＜v＜2f；故选B；21、下放大近视镜发散【解析】

（1）如图甲，要使像能够成在光屏的中央，根据光线过光心不改变方向，透镜向下移动，才能使像成在光屏的中央位置；（2）凸透镜的焦距是10cm，当烛焰距凸透镜15cm时，2f＞u＞f，成倒立、放大的实像；（3）将蜡烛向左（远离透镜）移动后，像也将向左移动靠近凸透镜，不移动光屏，小刚将自己的眼镜放在蜡烛和透镜之间适当位置，光屏上又出现了清晰的像，说明眼镜将光线发散了，对光线有发散作用的是凹透镜，近视镜是凹透镜；22、需要将平衡螺母向右调节能由图可知，动力和阻力使杠杆转动方向相反，根据杠杆的平衡条件：F1L1＝F2L2，杠杆可以平衡【解析】

（1）杠杆在水平位置平衡后，支点到力的作用点的距离就是力臂；在调节杠杆平衡时，应将平衡螺母向较高的一端调节；（2）杠杆受力的方向不同，但动力和阻力使杠杆转动方向相反，根据杠杆平衡条件杠杆可以保持平衡．【详解】（1）小明把杠杆组装完毕后，杠杆在如图甲所示位置静止．为了使实验时力臂与杠杆重合，下一步小明应该如此操作：为了便于测量力臂，应使杠杆在水平位置平衡，由图知，右端偏高，为使杠杆在水平位置平衡，需要将平衡螺母向右调节；（2）若如图乙所示进行实验，此时杠杆能保持平衡，由图可知，动力和阻力使杠杆转动方向相反，根据杠杆的平衡条件：F1L1＝F2L2，杠杆可以平衡．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）3.6A；（2）24.2Ω；（3）3.78×106J；（4）90%．【解析】

（1）根据P＝UI可得，保温状态时的电流：I保温＝≈3.6A；（2）开关S与a触点连接时，电路为R1的简单电路，此时电路的电阻最小，由可知，电路的总功率最大，处于加热状态，R1的阻值：R1＝＝24.2Ω；（3）满箱水中水的体积：V＝30L＝30dm3＝0.03m3，水的质量：m＝ρV＝1.0×103kg/m3×0.03m3＝30kg，则水吸收的热量：Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×30kg×（55℃﹣25℃）＝3.78×106J；（4）加热状态下，热水器正常工作35min需消耗电能：W＝P加热t′＝2000W×35×60s＝4.2×106J，热水器的加热效率：η＝×100%＝×100%＝90%．答：（1）热水器处于保温状态时，电路中的电流为3.6A；（2）R1的阻值24.2Ω；（3）在上述加热任务中，水吸收的热量为3.78×106J；（4）在上述加热任务中，热水器的加热效率为90%．24、（1）2000N；（2）70%；（3）2500Pa【解析】

(1)由图可知，动滑轮上有两段绳子，即n=2，物体上升的距离：h=vt=0.5m/s×20s=10m绳端移动的距离：s绳=2h=2×10m=20m，由图乙可知，20s时拉力F做的功是40000J，由W=Fs可得拉力：；(2)提升机在提升建筑材料时的机械效率：；(3)不计动滑轮及钢丝绳的重、摩擦，对动滑轮进行受力分析可得：2F=G+G罐笼，则罐笼的重：G罐笼=2F-G=2×2000N-2800N=1200N，装有建筑材料的罐笼静止在水平地面上时，对地面的压力：F压=G+G罐笼=2800N+1200N=4000N；，罐笼与地面的接触面积S=1.6m2，对地面的压强：.六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、S、S2都处于闭合4A55W800W【解析】

(1)由电路图可知,当S1、S、S2都闭合时,R2短路,电路只有R1工作；当开S、S1闭合、S2断开时,两电阻串联;根据串联电阻的规律,根据P＝,当电路只有R1工作时功率大,为加热状态,即手动开关S、S2都闭合时，电热水壶处于加热状态；根据表中数据可知,电热水壶的额定功率为880W,由P＝UI,正常工作时,通过加热管R1的电流为：I＝＝4A；(2)由欧姆定律I＝,根据(1)知，加热管电阻：R1＝＝55Ω，当开S1、S3闭合、S2断开时，两电阻串联，电路处于保温状态，根据电阻的串联，此时电路的电阻：R串联＝R2+R1＝165Ω+55Ω＝220Ω，由欧姆定律，此时电路中的电流：I′＝＝1A，则电热水壶的保温功率,即R1的功率：P保＝I′2R1＝(1A)2×55Ω＝55W；(3)如图乙电能表上标有3000r/kW⋅h，表示电能表转盘每转3000圈消