2026届广东省深圳市福田区上步中学中考物理四模试卷含解析

2026届广东省深圳市福田区上步中学中考物理四模试卷注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．下列有关节约能源和信息传递做法或说法正确的是A．频率越高的电磁波在空气中传播速度越大B．核电站利用核裂变释放的核能发电C．节约能源只要提高节能意识就行，与科技进步无关D．因为能量在转化过程中是守恒的，所以能源是取之不尽，用之不竭的2．如图所示,是放在形磁铁中央的一段导体,且被两根细线悬挂着,两端连接着导线,在虚线框中接入元件甲可探究电磁感应现象,接入元件乙可探究磁场对电流的作用,则甲乙A．都是电流表B．分别为电源和电流表C．都是电源D．分别为电流表和电源3．如图所示是小球从高处下落到水平地面不断弹起的过程中，每隔相等时间曝光一次所得到的照片，小球在1、2位置的高度一样，下面說法正确的是A．小球运动时先后经过1、3、2三个位置B．小球在1位置的动能、机械能比2位置都小C．小球在1、2位置的重力势能相同，且机械能大小也相同D．小球在1、2位置的动能相同，且机械能大小相同4．光从空气斜射入水中，入射角为45°，则折射角可能为A．0° B．32° C．45° D．90°5．关于物态变化，下列判断正确的是A．擦在皮肤上的水变干，是升华现象B．夏天冰棒周围冒“白气”，是汽化现象C．冬天驾车时挡风玻璃上起雾，是液化现象D．冬天室外飘起的雪花，是凝固现象6．星期一上午，学校的学生站在操场上举行升旗仪式，并拍了一张相片，如图所示，该旗杆高度为A．7m B．30dm C．300mm D．70000μm7．如图所示金属球使小芳带电，则小芳（）A．得到电子B．失去电子C．得到原子核D．相互排斥的头发带上同种电荷二、填空题（本大题7小题，共21分）8．唐诗中有“黄河远上白云间”、“不尽长江滚滚来”的诗句，从物理学的角度来看，前一句生动形象地表明黄河水存储着大量的_____能，后一句表明长江水具有大量的_____能．9．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_____cm1．10．一切物体在没有受到力的作用时，总保持_________状态或匀速直线运动状态，这就是著名的牛顿第一定律。由此可知，一切物体都具有_______。11．南宋民族英雄文天祥在《扬子江》一诗中著下“臣心一片磁针石，不指南方不肯休”的诗句，这里磁针石是因为受到_____的作用，它的南极指向地理位置的_____方．12．博物馆不能有直射阳光进入展示空间，因为展品在阳光的直接照射下会遭受不同程度的损害．某博物馆采用了一种新的天窗形式——光导天窗（如图甲）．当外界较强的阳光射到天窗时，电动卷帘能随时调整光线的角度和进光量，使适量的光斜射到井壁的平面镜上，把光导入到光井底部的漫射器上．当外界光照太弱时，光井内有人工照明给予补充．图乙为馆内亮度自动调节电路原理图．R0为保护电阻．R为光敏电阻，其阻值随光照的增强而减小，M为自动卷帘电动机．光敏电阻R相当于控制电路中的_____（选填“开关”或“用电器”）．若将R0换位阻值更大的定值电阻，会使博物馆内光线变_____（选填“强”或“弱”）．13．把一小球放入盛满酒精（密度为0.8×103kg/m3）深度为20cm的溢水杯中，它沉入容器底部，从杯中溢出8g酒精，杯底受到酒精的压强为_________Pa；若将该小球放入盛满水的溢水杯中，它漂浮在水面上，从杯中溢出水的质量_________8g（选填“大于”、“小于”或“等于”）.取g=10N/kg．14．如图所示，MM为平面镜，AO为入射光线，ON为法线，入射角AON等于60．已知NOB等于30，NOC等于45，NOD等于60．则入射光线AO的反射光线将沿着________方向射出．（选填“OB”、“OC”或“OD”）三、作图题（共7分）15．木块在拉力F的作用下向左做匀速直线运动，请在图中面出木块所受摩擦力的示意图．16．请根据图中小磁针静止时的指向，标出电源的正负极（______）17．如图所示，物体M随水平传送带一起做匀速直线运动。画出M所受力的示意图。（_______）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．某同学做“测定小灯泡的电功率”实验，现有电源（电压为1.5伏的整数倍且保持不变）、滑动变阻器（标有“20欧1安”字样）、电流表、电压表、待测小灯泡、开关以及导线若干。他先正确串联实验器材，再将电压表并联在电路中。然后，把滑动变阻器滑片P移至阻值最大处，闭合开关时观察到电流表示数为0.2安。接着，又将变阻器的滑片移动至中点位置时，小灯泡恰好正常发光，并记下此时电压表的示数为1.5伏。（1）本实验的原理是_____。（2）请判断电压表所接位置并说明理由。______（3）求出该小灯泡的额定电功率。_______（保留解答过程）19．小明用天平、烧杯、油性笔及足量的水测量一小块玄武岩矿石的密度，实验步骤如下：（1）将天平放在水平桌面上，游码调零后，发现指针偏右，应将平衡螺母往_____调。（2）用调好的天平分别测出矿石的质量是30.8g和空烧杯的质量是90g。（3）如图甲所示，把矿石轻轻放入烧杯中，往烧杯中倒入适量的水，用油性笔在烧杯壁记下此时水面位置为M，然后放在天平左盘，如图丙所示，烧杯、水和小矿石的总质量为_____g。（4）将矿石从水中取出后，再往烧杯中缓慢加水，使水面_____，如图乙所示，用天平测出杯和水的总质量为141g。（5）根据所测数据计算出矿石的密度为_____g/cm3。（6）若小明在步骤（4）中用镊子添加砝码并向右旋动平衡螺母，直到天平平衡，此错误操作将导致所测密度_____（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）。20．“用电流表、电压表测电阻”的实验原理是______，进行多次测量是为了______；在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中，U形管两边液面高度差越大，表示液体内部的______越大；在研究液体内部压强与液体密度关系时，要保持金属盒在不同液体中的______相同。21．如图甲所示，将扬声器对准烛焰，播放音乐，看到烛焰晃动，说明声波可以传递_________．扬声器的工作原理与如图中________（填“乙”或“丙”）装置的原理相同．22．用完全相同的电加热器、烧杯、温度计，比较甲、乙两种液体比热容的大小．（1）用质量为50g的烧杯装甲液体，在测量其总质量时天平平衡，右盘砝码与游码如图1所示，则甲液体质量为______g；同样方法测量出质量相同的乙液体．（2）用完全相同的电加热器加热甲、乙两液体，目的是_______________．每隔相同的时间记录一次温度，其中某时刻的温度如图2所示，其示数为______℃.通过实验，记录了以下数据：物质初始温度/℃加热时间/min最后温度/℃甲液体25350乙液体25375（3）图3是实验过程中，描绘甲、乙液体的温度-时间关系的部分图像，其中A图线代表的是_____（选填：“甲”或“乙”）液体．分析实验数据，可知比热容：c甲____c乙（选填：“＜”“＝”或“＞”）．（4）80℃的甲液体和20℃的实心合金，质量相同．将它们放进密闭的容器中（忽略它们与外界的热传递），最终温度都为70℃.已知c甲=2×103J/（kg·℃）．则：合金的比热容c合金=______J/（kg·℃）．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．小明在平直过道上水平推动一辆静止的购物小车，小车运动的路程S和时间t变化的关系如图所示．已知小车的重力为80N，运动时所受摩擦力为车重的0.1倍．0～4秒内，小明水平推动小车的力为10N．求：（1）0～4秒内小车的平均速度．（2）0～4秒内小明对小车做功的功率．（3）4～6秒内小明对小车所做的功．24．下表是某储水式电热水器的铭牌：已知水的比热容C水=4.2×103J/（kg.0C），水的密度是ρ水=1.0×103kg/m3，根据表中的数据，试求：(1)电热水器正常工作的电流是多大？（结果保留两位小数）(2)电热水器里的水刚好是额定容量时，把这些水从20°C加热到50°C，水吸收的热量是多大？(3)电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收，那么加热这些水需要多长的时间？六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．图为某三档位(慢加热、快加热、保温)电热水器的简化电路图，R1、R2均为加热电阻(温度对电阻的影响忽略不计)；铭牌上的部分参数如下表所示，其中快加热功率模糊不清，该热水器能将水加热到的最高温度为75℃，求：额定电压220V保温功率605W慢加热功率1210W快加热功率(1)若电热器中已装满初温为25℃的水40kg，将这些水加热到最高温度，水吸收的热量_______(c水=4.2×103J/kg·℃)；当开关S1闭合，S2接b时，电热水器处于________状态，求R1的阻值_________；若加热电阻产生的热量有84%被水吸收，用该电热水器把原有的水加热到最高温度，用快加热比用慢加热节约多少时间____？26．阅读短文并回答下列问题．磁悬浮列车磁悬浮列车（如图所示）利用磁极间的相互作用使车体完全脱离轨道，悬浮在距离轨道约lcm处行驶．它行驶时和电动机的工作原理完全相同．只是把电动机的“转子”安装在列车上，将电动机的“定子”安装在轨道上，当向轨道这个“定子”输电时，通过通电线圈受到磁场力的作用，使列车就像电动机的“转子”一样被推动着向前运动．当列车运行在曲线或坡道上时，控制系统通过改变电磁铁中的电流达到控制运行的目的．（1）磁悬浮列车开动时能够悬浮在轨道上是因为______________．车体完全脱离轨道，可以大大减小车体与铁轨之间的____________力．（2）当磁悬浮列车运行路线是曲线时，通过改变_______中的电流来达到控制运行的目的．（3）磁悬浮列车在铁轨上行驶的工作原理是___________．27．如图甲是我国某地区风力发电的外景,风力发电机组主要由风机叶片和发动机组成.风力发电利用的是风能，风能是清洁的、________（可再生/不可再生）能源．风机叶片具有质量轻、强度高、耐磨损等性能，通常用密度小，硬度________（大/小）的复合材料制成；叶片形状像飞机的机翼，若叶片位置和风向如图乙所示，由于叶片两面空气流速不同产生压强差，而受到向________（选填“上”或“下”）的力使风叶旋转．某风力发电机的输出功率与风速的关系如图丙所示，由图像得到的下列信息，错误的是__________A．当有风时，机组可能不产生电能B．风速过大，机组不会产生电能C．风速在一定范围内，机组产生的电功率可能不变D．风速越大，机组产生的电功率一定越大下表给出了在不同风速下某风机获得的能量：当风速为5m/s时，这台风机工作1s所产生的电能可供1只“220V100W”电灯正常工作10s，风机发电的效率________．

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】

1）在真空和空气中，电磁波的传播速度等于3×108m/s是一个定值；（2）核能的释放包括核聚变和核裂变，核电站是通过核裂变来获得能量的；（3）知道能量在利用过程中都会有一部分能源未被利用而损失掉，因此能源的利用率都会低于100%，所以应该大力发展科技，提高能源的利用率；（4）能量在转移、转化过程中总是守恒的，但是能量的转化具有方向性，在能源的使用过程中，使能源从便于利用的变成不便于利用的，所以说能量虽守恒但还是要节约能源．【详解】A、电磁波的传播速度等于3×108m/s是一个定值，与频率无关，故A错误；B、核电站都是利用可控的核裂变释放的核能发电的，故B正确；C、加强发展科技，提高能源的利用率，会更多的节约能源，故C错误；D、能量虽守恒，但能量的转化具有方向性，可以利用的能源是有限的，所以要节约能源，故D错误．故选B．【点睛】本题主要考查了电磁波的传播速度、核能的利用、节约能源的措施以及对能量守恒定律的理解．2、D【解析】

在虚线框中接入电流表，导体在磁场中做切割磁感线运动，可以探究电磁感应现象，故甲是电流表；在虚线框中接入电源，通电导体在磁场中会受到力的作用，可以探究磁场对电流的作用，故乙是电源；故D说法正确．3、B【解析】

A、由生活经验可知，小球弹跳的高度会越来越低，则根据小球运动的轨迹，小球运动时先后经过2、3、1三个位置，故A错误；BCD、小球在1、2位置的高度相同，所以重力势能相同；小球在运动过程中，由于受空气阻力的作用、与地面的碰撞，会消耗一部分机械能，所以小球的机械能逐渐减小，则小球在1位置的机械能比2位置小；由于机械能等于动能与势能之和，所以，小球在1位置的动能也比2位置小；由此可知，小球在1位置的动能、机械能比2位置都小，故B正确，CD错误。4、B【解析】

由光的折射定律知道，光从空气斜射入水中时，折射角小于入射角，根据题意知道，此时入射角等于45°，所以折射角应小于45°，故CD不符合题意；又因为当光线垂直射入时，入射角等于折射角，都为0°，故A错误，只有B符合题意。5、C【解析】

物质由固态变为液态的过程叫熔化；物质由液态变为固态的过程叫凝固；物质由液态变为气态的过程叫汽化；物质由气态变为液态的过程叫液化；物质直接由固态变为气态的过程叫升华；物质直接由气态变为固态的过程叫凝华．【详解】A、擦在皮肤上的水变干是由液态变为气态过程，属于汽化现象．故A错误；B、夏天，冰棒周围冒出的“白气”是由水蒸气液化而形成的小水滴．故B错误；C、冬天驾车时挡风玻璃上起雾，是水蒸气液化形成的小水滴，是液化现象．故C正确；D、雪花是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小冰晶，属于凝华现象．故D错误．故选C．6、A【解析】

中学生的身高在1.65m左右，由图可以看出，旗杆的高度大约是中学生身高的4倍，所以其高度大约为6.6m接近7m，故A正确．7、D【解析】人是导体，当人接触带电的金属球时，会带上与金属球相同的电荷，根据电荷间的相互作用规律可知，头发由于带上同种电荷相互排斥而分散开来，故答案为D.二、填空题（本大题7小题，共21分）8、重力势动【解析】

物体由于运动而具有的能叫动能，由于举高而具有的能叫重力势能．【详解】前句描述黄河水从高处落下，因而具有重力势能；后句表明长江水的滚滚运动，因而具有动能．9、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＝60cm1．10、静止惯性【解析】

根据牛顿第一定律可知：一切物体在没有受到外力作用时，总保持匀速直线运动状态或静止状态，这就是著名的牛顿第一运动定律；牛顿第一定律同时也说明了一切物体都有保持原来运动状态不变的性质，即惯性。11、地磁场南【解析】试题分析：小磁针在地磁场的作用下，始终指向南北方向，其中，指南的一端叫南极，即S极．考点：地磁场．点评：此题对磁极的命名，以及地磁场的基础知识进行了考查，加强对基础知识的记忆，对于解决此类题目有很大的帮助．12、开关强【解析】

由电路图可知，光敏电阻串联接入电路，光照较强时电阻几乎为0，电路是通路，光照较弱时电阻接近于无穷大，电路断路，由此可知，光敏电阻R相当于控制电路中的开关。若将R0换位阻值更大的定值电阻，让光导天窗工作时的电流是一定的，则根据可知光敏电阻的阻值应更小；由于光敏电阻的阻值随光照的增强而减小，则会使博物馆内光线变强。13、1.6×103，大于【解析】

（1）知道溢水杯内酒精的深度h和酒精的密度，利用液体压强公式求杯底受到酒精的压强．（2）将小球放在酒精里下沉，小球受到的浮力等于它排开酒精的重力，这个力小于小球的重力；将小球放在水里漂浮，小球受到的浮力等于小球的重力，这个力等于小球排开的水的重力，据此分析解答．【详解】（1）由题中“深度为20cm的溢水杯中”“盛满酒精”可知，酒精深度为：h=20cm=0.2m，杯底受到酒精的压强：.（2）把小球放入盛满酒精深度为20cm的溢水杯中，它沉入容器底部，所以小球受到的浮力：把小球放在盛满水的溢水杯里，因为小球漂浮，所以小球受到水的浮力：．所以得出：，即排开水的重大于排开酒精的重．因为G排=m排g，所以m排水＞m排酒，即从杯中溢出水的质量大于8g．14、OD【解析】

光反射时，反射角等于入射角，所以图中入射角∠AON等于60°，故反射角也等于60°，而∠NOD等于60°，故OD为反射光线，故入射光线AO的反射光线将沿着OD方向射出．三、作图题（共7分）15、【解析】

木块在拉力F的作用下向左做匀速直线运动，为平衡状态，受力平衡，即摩擦力与拉力是一对平衡力，所以摩擦力向右，与拉力相等，作用点也画在重心上，如图：16、【解析】

小磁针左端为S极，则螺线管右端为N极．根据安排定则，则螺线管中电流从右端流入、左端流出，则电源右端为正极、左端为负极．如图：17、【解析】

因为物体M随水平传送带一起做匀速直线运动，即物体和传送带相对静止，因此物体在水平方向上不受力的作用，只受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力作用；过M的重心作竖直向下的重力和竖直向上的支持力；如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、P=UI详见解析0.45W【解析】

（1）测量小灯泡电功率的原理是电功率的公式P=UI；（2）若电压表并联在滑动变阻器两端，小灯正常发光时,.小灯不能正常发光，所以电压表并联在小灯两端；（3）变阻器的阻值处于最大处，变阻器两端的电压UR=IR=0.2A×20Ω=4V，电源电压U>4V，此时小灯泡没有正常发光，将变阻器的滑片移动至中点位置时，小灯正常发光，电压表的示数为1.5V，小灯泡两端的电压是1.5V，根据串联分压可知变阻器两端的电压小于4V，根据串联电路电压的规律可知电源电压U＜5.5V，又因为电源电压为1.5V的整数倍，所以电源电压U=4.5伏，小灯正常发光时，变阻器两端的电压，通过变阻器的电流，由串联电路电流规律可知通过灯泡的电流为0.3A，灯泡的额定功率P1=U1'I1'=1.5V×0.3A=0.45W。19、左160.8到达M处2.8偏大【解析】

（1）指针偏向分度盘的右侧，要使横粱在水平位置平衡，应将平衡螺母往左调；（3）由图知道，杯、水和矿石的总质量：m＝100g+50g+10g+0.8g＝160.8g；（4）将矿石从水中取出后，再往烧杯中缓慢加水，使水面上升至记号M，用天平测出杯和水的总质量为141g，（5）水的质量为：m水1＝160.8g﹣30.8g﹣90g＝40g，此时水的体积为V水1＝＝40cm3此时，杯中水的体积是：V水＝＝51cm3；由题意知道，鹅卵石的体积等于加入水的体积，则V＝V水1﹣V水＝51cm3﹣40cm3＝11cm3；矿石的密度是：ρ＝＝2.8g/cm3。（6）若小明在第（4）步骤测量过程中用镊子添加砝码并向右旋动平衡螺母，所加砝码少，测量的水的质量偏小，即水的体积偏小，由ρ＝知道，密度测量的偏大。20、R=取平均值减小误差压强深度【解析】

用电流表、电压表测电阻”的实验中，利用电流表测量通过电阻的电流，利用电压表测量电阻两端的电压，根据欧姆定律即可计算电阻的阻值，所以，实验原理是：R=，进行多次测量是为了取平均值减小误差；在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中，由转换法知道，U形管两边液面高度差越大，表示液体内部的压强越大，在研究液体内部压强与液体密度关系时，由控制变量法知道，要保持金属盒在不同液体中的深度相同。21、能量乙【解析】试题分析：声波既可以传递信息，又可以传递能量．将扬声器对准烛焰，播放音乐，看到烛焰晃动，说明声波可以传递能量；扬声器是利用通电导体在磁场中受到力的作用来工作的．乙图是用来研究磁场对电流的作用的实验，实验中通电导体在磁场中会受到力的作用，电动机就是利用该原理制成的；丙装置为发电机的原理图，是利用电磁感应原理制成的．所以扬声器的工作原理与图中乙装置的原理相同．考点：声波的利用磁场对通电导线的作用22、132.4使相同时间内，两种液体吸收相同的热量38乙＞0.4×103【解析】

（1）物体质量为砝码总质量加上游码示数，所以由图1可知，游码标尺分度值为0.2g，则液体和烧杯总质量为180g+2.4g=182.4g，所以甲液体质量为m甲=182.4g-50g=132.4g．（2）两个完全相同的电加热器，在相同时间内放出的热量是相同的，这样可以使被加热的甲、乙两液体在相同时间内吸收相同的热量；图2中温度计分度值为0.1℃，所示其示数为38℃．（3）由表格中的实验数据可知，在相同时间内，吸收相同的热量，乙液体温度升高得更高，即乙液体温度升高得快，则其温度-时间图线应在甲液体上方．所以图3中A图线代表的是乙液体；由可知，相同质量的液体，吸收相同的热量，温度变化大（即温度升高得高）的液体，比热容小．所以c甲>c乙．（4）质量相同的80℃的甲液体和20℃的实心合金放在一起，甲液体对合金放热，温度降低，合金吸热，温度升高．最终它们温度都为70℃，则它们的温度变化量为△t甲=80℃-70℃=10℃、△t合金=70℃-20℃=50℃．甲液体放出热量为Q放=cm甲△t甲=2×103J/（kg·℃）×0.1324kg×10℃=2648J，这些热量全部被合金吸收，即Q吸=Q放=2648J，又因m合金=m甲=0.1324kg，所以合金的比热容c合金===0.4×103J/（kg·℃）．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）0.5m/s（2）5W（3）16J【解析】

（1）如图0～4秒内，小车通过的路程是2m，小车的速度：；（2）0～4秒内小明对小车做功：，小明对小车做功的功率：；（3）如图4～6秒内，小车匀速运动，小明水平推动小车的力等于摩擦力，，4～6秒内，行驶的路程是4m-2m=2m，小明对小车所做的功:.24、（1）9.09A；（2）5.04×106J．（3）3150s．【解析】

（1）已知电热水器的额定电压和额定功率，根据公式P=UI可求该电热水器正常工作时的电流；（2）已知水的密度和额定容量，根据m=ρV求水的最大质量，根据公式Q=cm△t可求吸收的热量。（3）由η=Q【详解】（1）由表中数据可知，电热水器的额定功率为2000W，额定电压为220V，根据P=UI可得，该电热水器正常工作时的电流：I=P（2）已知热水器的容量为40L，则盛满水的质量：m=ρV=1.0×103kg/m3×40×10（3）电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收，由η=QW=答：（1）电热水器正常工作的电流是9.09A；（2）电热水器里的水刚好是额定容量时，把这些水从20℃加热到50℃，水吸收的热量是5.04×106J。（3）电热水器正常工作时放出的热量80%被水吸收，那么加热这些水需要3150s。【点睛】本题考查电功率、密度、热量和效率公式的运用，从表中获取有效信息是关键。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、8.4×106J慢加热40Ω4132s【解析】

（1）用该电热水器把水加热到最高温度，水需要吸收的热量：Q吸=c水m(t-t0)=4.2×10