黑龙江哈尔滨市道里区2026届下学期初三4月仿真物理试题试卷含解析

黑龙江哈尔滨市道里区2026届下学期初三4月仿真物理试题试卷请考生注意：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、单选题（本大题共10小题，共30分）1．为了测定风速的大小，小明设计了四种装置，如图所示．图中探头、金属杆和滑动变阻器的滑片P相连，可上下移动．现要求：当风吹过探头时，滑动变阻器凡的滑片P向上移动，且风速增大时电压表的示数增大．以下四个图中符合要求的是A． B． C． D．2．小华在探究串联电路电流规律时，按图甲连接好电路，闭合开关S1后观察到A1、A2两个电流表的指针偏转情况如图乙，下列说法正确的是A．电流表A2的示数为0.15AB．电流每流过一个灯泡，都会减弱一些C．两个灯泡的亮度一定相同D．电流表A3的示数为0.3A3．《墨经》最早记述了杠杆原理．如图中“标”“本”表示力臂，“权”“重”表示力．以下说法符合杠杆原理的是A．“权”小于“重”时，A端一定上扬B．“权”小于“重”时，“标”一定小于“本”C．增大“重”时，应把“权”向A端移D．增大“重”时，换用更小的“权”4．图甲是托里拆利实验装置，图乙是一个“自制气压计”（用插有细管的橡皮塞塞住装有水的瓶子口，下管口没入水中，通过上管口向瓶内吹气，水沿管上升到P点），P点与瓶内水面Q高度差为h3，下列说法错误的是A．甲图中的托里拆利实验装置测出当地的大气压是ρ水银gh1B．甲图中的托里拆利实验中玻璃管倾斜，管内水银柱竖直高度不变C．乙图中的自制气压计测出当地当时的大气压是ρ水gh3D．同时带着两装置登山，会发现h1会变小，h3会增大5．如图所示的电路中，电源电压保持不变．当开关S闭合后，只有一个电表的示数发生变化；若电路中只有一处故障，且只发生在电阻R或小灯泡L上，则（）A．电流表A的示数发生变化，电阻R断路B．电压表V的示数发生变化，小灯泡L短路C．电压表V的示数发生变化，小灯泡L断路D．电流表A的示数发生变化，电阻R短路6．为监测教室环境中PM2.5的浓度，创客社团的四位同学分别设计了如图所示的电路图，其中电源两端电压保持不变，R1是定值电阻，R2是气敏电阻（阻值随PM2.5浓度增大而减小）．现要求PM2.5浓度越大，电表的示数就越大，则符合要求的电路图是A． B．C． D．7．汽车行驶时，利用防冻冷却剂在发动机散热器管道内循环流动，带走发动机多余的内能，使发动机不会过热而影响运转．防冻冷却剂主要由水和不易汽化、密度比水小的某种防冻剂（简称“原液”）混合而成，原液含量（原液占防冻冷却液体积的比例）越高，防冻冷却剂的比热容越小．根据文字及图表信息，判断以下说法正确的是A．汽车行驶时，冷却液在散热器里向发动机不断放热B．防冻冷却液的凝固点随着原液含量的增加而降低C．储液箱内之所以使用防冻冷却剂而不使用水，是因为防冻冷却剂的沸点较高，凝固点较低．D．原液含量为55%时，防冻冷却液的沸点为110°C8．小华学习了电与磁后，对所学的知识进行了回忆和总结，下面是她对有关电与磁的分析，其中错误的是A．图a装置的原理可用于制作电动机B．图b表明磁体间的斥力使列车悬浮起来C．图c是研究电磁感应现象的实验装置D．图d可用来演示通电导体周围存在磁场9．生产中既可以利用可再生能源发电，也可以利用不可再生能源发电，图所示的四种发电形式中，属于利用不可再生能源发电的是A．风力发电机B．太阳能电池板C．水力发电站D．核能发电站10．发现电流周围存在磁场的科学家是（）A．牛顿B．安培C．焦耳D．奥斯特二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．小强同学把点光源（S）、凸透镜（L）、光屏（P）放在如图所示位置时，S发射的光线经透镜折射后沿水平方向平行照射到光屏上。他再用一烛焰S'，在图示位置上取代发光点S，这时如要使烛焰S'在光屏P上成清晰的像，以下几种操作中可行的是：A．保持烛焰S'和光屏P不动，只将透镜L向右移适当距离B．保持透镜L和光屏P不动，只将烛焰S'向左移适当距离C．保持透镜L不动，将烛焰S'向左移适当距离；再将光屏P向右移适当距离D．保持透镜L不动，将烛焰S'向左移适当距离；再将光屏P向左移适当距离12．关于下图所示的光学现象，以下说法正确的是A．图（a）中，漫反射的光线杂乱无章，只有部分光线遵循光的反射定律B．图（b）中，太阳光通过棱镜射到白屏上，光屏上就形成一条彩色的光带C．图（c）中，小孔成的像是倒立的虚像，说明光通过小孔是沿直线传播的D．图（d）中，人眼配戴的凹透镜可以矫正近视眼13．某些物质在很低的温度时，电阻突然减小到零，这种现象叫超导现象，用这些物质可制成超导体．假设有一种导体在常温下就能发生超导现象，那么这种超导体可以应用于A． B．C． D．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．用热水袋使身体变暖，是利用____的方法使人身体的内能增加；给自行车打气时，打气筒会发热，这是通过______的方法使打气筒的同能增加．15．著名的“木桶理论”告诉我们：一只木桶能装多少水，并不取决于桶壁上最长的那块木板，而恰恰取决于桶壁上最短的那块，所以又被称为“短板效应”，已知一个从底部向上逐渐变粗的水桶，如图所示．桶壁上最长的木板长为0.5m，最短的木板长为0.2m，桶底内部底面积为4×10﹣2m2，桶底厚度不计，当桶内装最多水时，桶底受到水的压强为_____Pa，桶底受到水的压力F与桶中水的重力G的大小关系为F_____G（选填“大于”、“等于”、“小于”）．如果此时将质量为54g，体积为20cm3的实心物体缓慢放入水中，当物体浸没到水中时，水桶溢出水的重力为_____N．16．一款智能感应小夜灯（如图甲所示）在感应模式工作时，通过内置的光和_______（选填“红外线”或“紫外线”）人体传感器的双重感应，自动实现点亮或熄灭．底座与灯球之间（如图乙所示）通过_______（选填“同名”或“异名”）磁极间的磁力吸附，可实现分离式设计．该灯正常发光时的功率为2W，充满一次电储存0.04kW·h的电能可供它正常发光_______h．17．如图所示，木块的长度为______cm：电压表的读数为______V．18．放在水平桌面上的物理课本重为3N，现用1N的水平拉力，在水平面内沿直线匀速拉动课本0.5m．则课本的重力做功______J，水平拉力做功______J．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．图甲是芳芳家某型号电热加湿器的原理图,下表丙为其部分技术参数．R1、R2为发热电阻,不考虑温度对电阻的影响,且R2=3R1,S为旋转型开关,1、2、3,4为触点,，通过旋转开关S可实现“关”“低档”高档”之间的切换（低档为小功率加热，高档为大功率加热）（1）求加湿器处于低档位置时的发热功率;（2）某次使用加温器工作时,加湿器注水仓中加注冷水已达到最大注水量．如图乙所示是该次使用加湿器工作30min的图象,请计算加湿器在高档正常工作时消耗的电能．如果电阻R1在此次高档加热时产生的热量全部被水吸收,可以使注水仓中冷水的温度升高多少℃?[计算结果保留整数,水的比热容为4.2×10３J/（kg·℃]（3）一天,芳芳断开家中其他所有用电器,只接通加湿器在低加热,发现家中如图丁所的电能表的转盘在5min内转了27圈,求此时电阻R１的实际加热功率是多少?20．如图甲所示的电路，在滑动变阻器R2的滑片P从B端向A端滑动的过程中，电压表与电流表示数的变化关系如图乙所示。求：电源电压和R1的阻值电路中消耗的最小功率通电1分钟，此电路能产生的最大热量。21．随着生活水平的改善，农村家庭也用上了电热水器，如图是一款某型号的热水器。试计算：注满水的电热水器，在额定电压下连续加热40min，热水器上的温度示数由15℃上升到35℃，水吸收的热量是多少？（已知水的比热容为）电热水器的加热效率是多少？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，在杠杆AB上挂了一个重为G的物体，为使杠杆在图中的位置静止，请在再上画出杠杆受到的阻力F2和最小的动力F1的示意图.（_________）23．轻质杠杆OA可绕O点在竖直面内旋转，请在图中画出物体所受重力和使杠杆保持平衡的最小力F的示意图．（____）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．为了探究光反射时的规律，小李进行了如图所示的实验，平面镜M平放在桌面上，A、B是粘在一起的两块硬纸板，B可绕垂直于镜面的接缝ON转动．（1）当A、B在同一平面上，让入射光线沿EO射向镜面，在纸板B上可以看到反射光线OF，此时∠FON_____（选填“大于”、“等于”或“小于”）∠EON，若将EO向ON靠近，则OF向ON_____（选填“远离”或“靠近”），若光线沿FO射入，则经镜面反射后光线沿OE射出，这说明在光的反射中，光路是_____的．（2）改变入射光线的方向，再观测几组入射角和反射角．这样做的目的是_____．（3）在图中，若把纸板B向后折，则在纸板B上_____（选填“能”或“不能”）看到反射光线，这说明反射光线、入射光线和法线在_____．25．小强的奶奶有一只玉镯，他通过网络了解到：密度是玉器品质的重要参数，通过实验他测出了玉镯的密度．用调节好的天平测出玉镯的质量，当天平平衡时，右盘中砝码及游码的位置如图，玉镯的质量是_____．用量杯测得玉镯的体积是20cm1．则玉镯的密度为______kg/m1．26．已知通过导体的电流与导体两端的电压和导体的电阻有关．小明在探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”时，实验器材有：稳压电源、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻、开关各一个，导线若干．（1）请用笔画线，将图中的电路补充完整．（_________）（2）连接电路时，将滑动变阻器的滑片移到了阻值最大端，电流表选择了0～3A的量程．连接好电路后，为了确定电流表的量程选择是否合适，应进行怎样的实验操作？_____．（3）设计出记录实验数据的表格，表格中要有必要的信息．（___________）（4）小明通过实验操作，还确定了电压的取值范围，在该范围内，他预设了n个间距相等的电压值，为了使测得的实验数据更准确，预设的每个电压值还应满足什么条件？_____．（5）在该实验中，若滑动变阻器的接线柱接触不良，则闭合开关时，电流表和电压表的示数情况是_____（只有一个正确选项，将正确选项的字母填在横线上）A．只有电流表有示数B．只有电压表有示数C．电流表和电压表均有示数D．电流表和电压表均没有示数．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、D【解析】

AB选项中的探头，当风吹过探头时，探头下方空气的流速较大，上方的空气流速较小，上方空气压强较大，探头受到向下的压力差，将向下移动，不满足题目要求．C选项，风吹过，探头向上移动，滑动变阻器接入电路的电阻变小，电压表测滑动变阻器两端的电压，电压表的示数将变小．D选项，电压表测定值电阻两端的电压，当滑动变阻器接入电路的电阻变小时，定值电阻分得的电压将变大，电压表的示数将变大．正确的选项是D．2、D【解析】

A．由图可知，电流表A2所选量程为A由指针位置可知，电流表A2的示数为0.3A，故A错误；B．串联电路中，电流处处相等．因此电流每流过一个灯泡，不会减弱，故B错误；C．灯泡的亮度取决于其实际功率的大小．因不知两个灯泡的电阻关系，因此不能确定两个灯泡的亮度一定相同，故C错误；D．由图可知，电流表A1所选量程为0-0.6A，由指针位置可知，电流表A1的示数为0.3A串联电路中，电流处处相等．因此电流表A3的示数也为0.3A，故D正确；故选D。3、C【解析】解：A．根据杠杆平衡条件，“权”小于“重”时，因为不知道“标”和“本”的大小关系，无法确定“权”和“标”的乘积与“重”和“本”乘积的大小的关系，故A错误．B．根据杠杆平衡条件，“权”小于“重”时，“标”一定大于“本”，故B错误．C．根据杠杆平衡条件，“本”不变，增大“重”时，因为“权”不变，“标”会变大，即应把“权”向A端移，故C正确．D．使用杆秤时，同一杆秤“权”不变，“重”可变，不同的“重”对应不同的“标”．若更换更小的“权”，“标”也会变得更大，不符合秤的原理，故D错误．答案为C．4、C【解析】

A．甲图中的大气压能支持h1高的水银柱，所以当地的大气压是ρ水银gh1，故A正确；B．由于大气压不变，所以托里拆利实验中玻璃管倾斜，管内水银柱竖直高度不变，故B正确；C．由于向瓶内吹气，使的瓶内的气压高于当地的大气压，所以ρ水gh3的值是大于当地的大气压的，故C错；D．同时带着两装置登山，大气减小，会发现h1会变小，由于乙图中瓶子是密封的，里面气体压强不变，外界气压减小，所以h3会增大，故D正确．5、C【解析】

如果电阻R断路，当开关S闭合后，两表示数均无变化，故A错；如果小灯泡L短路，当开关S闭合后，两表示数都有变化，故B错；如果小灯泡L断路，当开关S闭合后，只有电压表示数变化，电流示数不变，故C正确；如果电阻R短路，当开关S闭合后，两表均有示数变化，故D错；应选C．6、C【解析】

A．由电路图可知，气敏电阻R2与定值电阻R1串联，电压表测电源的电压，因电源的电压不变，所以PM2.5浓度变化时电压表的示数不变，故A不符合题意；B．由电路图可知，气敏电阻R2与定值电阻R1串联，电压表测气敏电阻R2的电压，当PM2.5浓度越大时，气敏电阻R2的阻值减小，电路中的总电阻减小，由可知，电路中的电流增大，由可知，R1两端的电压增大，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以R2两端的电压减小，即电压表的示数减小，故B不符合题意；C．由电路图知，两电阻并联，电流表测通过气敏电阻R2的电流；由并联电路的电压特点可知，两电阻两端的电压与电源电压相等且保持不变，当PM2.5浓度越大时，气敏电阻R2的阻值减小，由可知，通过R2的电流变大，即电流表示数变大，故C符合题意；D．由电路图知，两电阻并联，电流表测通过R1的电流，并联电路中各支路间互不影响，所以R2的阻值变化不影响通过R1的电流，即电流表的示数不变，故D不符合题意．故选C．本题考查了串联和并联电路的特点以及欧姆定律的应用，分清电路的连接方式和电表所测的电路元件是关键．7、C【解析】

A．汽车行驶时，冷却液在散热器里从发动机里不断吸热，故A错误；B．由图可知，原液含量在70%以下时，防冻冷却液的凝固点随着原液含量的增加而降低，当原液含量在70%以上时，凝固点随着原液含量的增加而升高，故B错误；C．由于防冻冷却剂的沸点较高，凝固点较低，所以储液箱内使用防冻冷却剂而不使用水，故C正确；D．由图可知，原液含量为55%时，防冻冷却液的沸点为108°C，故D错误．8、B【解析】

A、当闭合开关后，导体运动，说明通电导体在磁场中受力的作用，图a可用于制作电动机；正确；B、b图为磁悬浮列车，世界上磁悬浮列车有两种悬浮形式，图b中是利用异名磁极相互吸引工作的；错误；C、当导体运动时，电流表的指针会发生偏转，即会产生感应电流，故图c是研究电磁感应现象的实验装置；正确；D、此实验是奥斯特实验，故图d说明了电流的周围存在磁场．正确．9、D【解析】

太阳能、风能、水能可以源源不断的得到，是可再生能源，核能，会越用越少，不可能在短时间内补充，是不可再生能源，所以利用不可再生能源发电的是核能发电，故ABC错误，D正确．10、D【解析】

根据物理学史知识、物理学家对物理学的主要贡献，分析解答此题．【详解】A、牛顿在力学中的贡献非常大，其发现并总结了牛顿第一运动定律，故A不符合题意；B、安培发现了安培定则，故B不符合题意；C、焦耳发现了焦耳定律，故C不符合题意；D、1820年，丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，发现电流周围存在磁场，故D符合题意．多了解物理学史对培养我们学习物理的兴趣是有帮助的，所以考试中也时有涉及，在学习中应注意．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BCD【解析】

由“发光点S移到图示位置时，发光点发出的光经凸透镜折射后成为平行光”，根据从焦点发出的光经凸透镜折射后将变为平行光，可知S即为焦点，由图可知，焦距大小为10cm，透镜距离光屏20cm。因为是在光屏P上成清晰的像，即要得到的是实像，则A．在图示位置时，保持烛焰S'和光屏P不动，只将透镜L向右移适当距离，即增大物距，则物距大于焦距，即可得到倒立放大的实像，此时像距应在2倍焦距以外，所以应将光屏P向右移适当距离，故A选项不可行。B．在图示位置时，保持透镜L和光屏P不动，只将烛焰S′向左移适当距离，故可以将S'移至两倍焦距处，此时物距等于像距等于二倍焦距，即可在光屏上成倒立等大的实像，故B选项可行。C．在图示位置时，保持透镜L不动，将烛焰S′向左移适当距离，即增大物距，使物距在一倍焦距和二倍焦距之间，此时像距大于二倍焦距，因此再将光屏P向右移适当距离，即可得到倒立放大的实像，故C选项可行。D．在图示位置时，保持透镜L不动，将烛焰S′向左移适当距离，使物距大于二倍焦距，即可得到倒立缩小的实像，此时像距应在一倍焦距和二倍焦距以间，所以应将光屏P向左移适当距离，故D选项可行。12、BD【解析】A.漫反射的光线尽管杂乱无章，但每条光线仍然遵循光的反射定律，故A错误；B.太阳经过三棱镜发生折射而产生的色散现象，故B正确；C.小孔成的是倒立的实像，不是虚像，是光在同种介质中沿直线传播形成的故C错误；D.近视眼的像成在视网膜前，需要佩戴凹透镜矫正，使光线延迟会聚，故D正确．13、BD【解析】

AB.假如常温下就能使用超导体，适合制作人们不需要电热的地方，如：输电导线、电磁铁和电动机线、圈磁悬浮列车等．由于超导体不会产生电热，所以人们需要电热的地方是不能用超导体的．电饭锅是利用电流热效应工作的，故A错误，BD正确；C.集成电路用的是半导体材料，故C错误；故选BD．解答本题需掌握：超导现象是电阻为零的现象，根据焦耳定律可知，电阻为零就不会产生电热；集成电路用的是半导体材料．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、热传递做功【解析】

改变物体内能的方式有做功和热传递两种，热传递是内能的转移过程，做功是机械能和内能的转化过程，并且这两种方式是等效的．热水袋取暖，热水的内能转移到人的身体上，属于热传递的方式；打气筒压缩空气做功以及和筒璧摩擦生热，导致打气筒内能增加，是通过做功的方法增加了物体的内能．15、2000小于0.2【解析】

此桶装满水，水深等于短木板的长，h＝0.2m，则桶底受到水的压强：p＝ρgh＝1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m＝2000Pa；若是圆柱形容器，容器内的水全部压在容器底，则水对容器底的压力等于水自身的重力；对于图示的水桶，最短的木板到桶底这部分形状是上宽下窄，一部分水压在了水桶的侧壁上，所以桶底受到水的压力小于桶中水的重力；物体的密度：ρ＝＝＝2.7g/cm3＞ρ水，当物体浸没到水中时，物体沉底，此时：V排＝V＝20cm3＝2×10﹣5m3，物体受到的浮力：F浮＝ρ水gV排＝1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10﹣5m3＝0.2N，由阿基米德原理可知，水桶溢出水的重力：G排＝F浮＝0.2N．16、红外线异名20【解析】

感应小夜灯在感应模式工作时，通过内置的光和红外线人体传感器的双重感应，自动实现点亮或熄灭，红外线属于电磁波的一种，电磁波的传播速度是3×108m/s，它在生活中应用很广，同名磁极排斥，异名磁极吸引，根据磁极间相互作用底座与灯球之间通过异名磁极间的磁力吸附，可实现分离式设计；由可得正常发光时间：.17、1.8512【解析】

刻度尺的分度值是1mm，木块左端与2.0cm对齐，读作2.00cm，右端在3.8cm与3.9cm之间，估读为3.85cm，木块长度：3.85cm-2.00cm=1.85cm；电压表选择的量程为0～15V，分度值是0.5V，由图可知，电压表示数为10V+4×0.5V=12V．18、00.5【解析】试题分析：：①重为3N的物理课本，在水平面上匀速拉动0.5m，虽然有力，也有距离，距离不是在重力的方向上通过的距离，所以没做功．②课本水平拉力为1N，并在水平面上匀速前进0.5m，具备做功的两个条件，所以拉力做了功，∴W=Fs=1N×0.5m=0.5J，考点：功的计算四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）100W（2）14（3）120W【解析】

（1）由电路图可知，开关接2、3时电路为两电阻串联电路，开关置于3、4时只有R1连入电路，比较两种情况下电路中的总电阻，根据P=可知其功率关系，功率大的加热状态，否则为保温状态；（2）水箱装满水时水的体积和水箱的容积相等，根据m=ρV求出水的质量，根据W=Pt求出加热30min水吸收的热量，不考虑热损失W=Q吸，根据Q吸=cm△t求出水升高的温度．（3）根据题意求出转27圈消耗的电能，根据P=求出点加热器实际加热功率．【详解】（1）由图甲知，开关S接“1、2”时电路断路为关；“2、3”时两电阻串联，接“3、4”时只有R1接入电路，电源电压一定，由P＝可知，接“2、3”时电阻最大，为低档，接“3、4”时电阻最小，为高档；由图乙知，高档功率可得R1的阻值：R1＝＝121Ω；由题知，R2＝3R1，低档发热功率：P低＝＝100W；（2）由图乙知，工作30min时，其中高档10min，低档20min，所以加湿器在高档正常工作时消耗的电能：W＝W高＝P高t高＝400W×10×60s＝2.4×105J．高档加热时产生的热量全部被水吸收即W高耗＝Q水＝2.4J,解得14.（3）电能表表盘上的参数2700r/kw.由题意得电能表的转盘在5min内转了27圈消耗的电能Wkwhkw∙h,此时电阻R１的实际加热功率P0.12kw120W.20、（1）18V，20Ω；（2）3.6W；（3）972J。【解析】

由电路图可知，R1与R2串联,电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流。(1)当滑动变阻器接入电路中的电阻为0时，电路中的电流最大，由图乙可知I1＝0.9A，由I＝可得，电源的电压：U＝I1R1＝0.9A×R1，当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，由图2可知，I2＝0.2A，U2＝14V，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＝I2R1+U2＝0.2A×R1+14V，因电源的电压不变，所以，0.9A×R1＝0.2A×R1+14V，解得：R1＝20Ω；电源的电压：U＝I1R1＝0.9A×20Ω＝18V；(2)当电路中的电流最小时，电路消耗电功率最小，则：P＝UI2＝18V×0.2A＝3.6W.(3)由图可知，当R2＝0时，电路中的电阻最小，功率最大，此电路1分钟能产生的最大热量：Q＝t＝60s＝972J.21、（1）4.2×106J（2）83.3%【解析】

根据题中“电热水器铭牌及求水吸收的热量和电加热器的加热效率”可知，本题考查热量的计算和加热的效率。根据密度公式求出水箱中水的质量，根据Q吸＝cm（t﹣t0）求出水吸收的热量；额定电压下电热水器加热时的功率和额定功率相等，根据W＝Pt求出消耗的电能，利用求出此过程中电热水器的热效率。【详解】（1）电热水器的容积V＝50L=50dm3＝0.05m3，由得水的质量：m＝ρV＝1.0×103kg/m3×0.05m3＝50kg，水吸收的热量：Q吸＝cm（t﹣t0）＝4.2×103J/（kg•℃）×50kg×（35℃﹣15℃）＝4.2×106J。（2）加热时间t＝40min＝2400s，由得，电热水器消耗的电能：W＝P额t＝2100W×2400s＝5.04×106J，则此过程中电热水器的热效率：答：（1）水吸收的热量是4.2×106J；（2）此电热水器的加热效率是83.3%。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

阻力与阻力臂的乘积一定的情况下，动力臂最长时最省力，由图知OB比OA长，所以OB作动力臂最长，为使杠杆平衡，过B点与OB垂直向上作垂线就得到动力F的方向，它的力臂为L，阻力是重物对绳端向下拉力所引起的，作用点在绳子与杠杆的接触点上，方向竖直向下，如下图所示：23、【解析】试题分析：重力的方向是竖直向下的，过物体重