2026年江苏南京市东山外国语校高中毕业班第一次诊断性检测试题物理试题含解析

2026年江苏南京市东山外国语校高中毕业班第一次诊断性检测试题物理试题注意事项: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，对于图片中所描述的物理现象或过程，下列分析中正确的是A．图甲：司南静止时，它的长柄指向南方，说明长柄是N极B．图乙：匝数一定时，增大电流，电磁铁吸引曲别针的数目会增加C．图丙：使用试电笔时，用指尖抵住上端的金属帽会发生触电事故D．图丁：当电流过大时，保险丝先熔断，所以家庭电路中可以用铜丝代替保险丝2．如图所示电路，电源电压为12V且保持不变．闭合开关S，当滑片P置于变阻器的中点时，电压表的示数为4V；当滑片P置于变阻器的b端时，电压表的示数变化了2V，在10s内定值电阻产生的热量为则下列结果正确的是A．电路中的最小电流为B．滑片P在中点时，9s内滑动变阻器R消耗的电能为60JC．R先后两次消耗的电功率之比为D．先后两次消耗的电功率之比为3．将体积相同、材料不同的A、B两个实心小球，分别轻轻放入甲、乙两个相同的装满水的烧杯中，两球静止时，A球沉底，B球漂浮，如图所示，则下列说法正确的是A．两个小球的质量关系mA=mBB．两个小球所受浮力关系是FA=FBC．水对两个烧杯底部压强的关系是p甲＜p乙D．两个烧杯对桌面的压力关系是F甲＞F乙4．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．5．图是甲、乙两种物质的质量与体积的关系图象．下列说法错误的是（）A．甲物质的质量大于乙物质的质量 B．甲物质的密度大于乙物质的密度C．甲物质的质量与体积成正比关系 D．乙物质的密度为0.5×103Kg/m36．小强把台灯的插头插在如图所示的插座上，插座上有一个开关S1和一个指示灯L1（相当于电阻很大的灯泡。台灯开关和灯泡用S2、L2表示）．当只闭合S2时，台灯不发光，当闭合S1时，指示灯发光，再闭合S2时，台灯发光；如果指示灯损坏，S1和S2都闭合时，台灯也能发光，如图2中设计的电路符合要求的是（）A． B． C． D．7．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．70000μm8．如图所示，三个相同的容器内水面高度相同，甲容器内只有水，乙容器内有木块漂浮在水面上，丙容器中悬浮着一个小球，则下列四种说法正确的是（）A．三个容器对水平桌面的压力相等B．三个容器中，丙容器对水平桌面的压力最大C．如果向乙容器中加入盐水，木块受到的浮力变大D．如果向丙容器中加入酒精，小球受到的浮力不变9．小汽车已经进入寻常百姓家庭，下列说法正确的是A．小汽车在水平公路上静止时，汽车对地面的压力和地面对汽车的支持力是一对平衡力B．小汽车在水平公路上高速行驶时，汽车对地面的压力小于汽车的重力C．小汽车在水平公路上匀速直线行驶时，车轮不受摩擦力作用D．使用安全带和安全气囊是为了减小惯性10．关于压强，下列说法正确的是A．帕斯卡裂桶实验说明了液体压强与液体的重力有关B．利用自制气压计，从山脚到山顶时，细管子内液柱面会下降C．嘴巴吸饮料入口是利用了气体流速越大，压强越小D．一个普通人单脚站立在地面上时，对地面的压强大约是2×104Pa二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．小宇同学要用家里标有“220V1210W”的电热水壶烧水。他先观察了家中电能表的表盘如图所示，下列说法中正确的是A．电热水壶是利用电流的热效应工作的B．小宇家上月消耗的电能为2695.2kW•hC．电热水壶正常工作100s消耗的电能是1.21×105JD．用电高峰时期，小宇关闭家里其它用电器，只让电热水壶工作，发现电能表指示灯闪烁10次所用时间为12s，则电热水壶实际功率为1000W12．关于物体在液体中受到的浮力，下列说法中不正确的是A．物体的密度越大，受到的浮力越小B．漂浮的物体与沉在液体底部的物体受到的浮力可能等大C．物体排开水的体积越大，受到的浮力越大D．浸没在水中的物体受到的浮力与深度有关13．下列说法中正确的是（）A．物体吸收热量，温度一定升高B．用加热的方法可以改变物体的内能C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化D．打扫卫生时房间内尘土飞扬，这种现象说明分子在不停地做无规则运动三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．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．15．与丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为在摩擦过程中，玻璃棒_____。（选填“失去电子”“得到电子”“失去质子”或“得到质子”）16．王师傅装修房子时，用如图所示的滑轮组装置往楼上运送空心砖．已知装物箱重250N，每个滑轮重50N，每块空心砖重20N（不计钢丝绳的重力和摩擦）．若王师傅拉钢丝绳的力是600N，则一次能匀速提升__块砖．若某次提升中，钢丝绳受到的拉力是500N，拉力的功率是250W，则将空心砖匀速提升l0m，需要的时间是___min．17．核电站是利用核_____（选填“聚变”或“裂变”）来发电，核能是_____（选填“可再生”或“不可再生”）能源．18．如图所示是一个水位自动报警器的原理图。水位到达金属块B之后，_____（选填“红”或“绿”）灯亮；当绿灯亮时电磁铁_____（选填“有”或“无”）磁性。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．科技小组的同学设计了如图甲所示的恒温箱温控电路，它包括控制电路和受控电路两部分，用于获得高于室温、且温度在一定范围内变化的“恒温”。其中控制电路电源电压为12V，R为可变电阻，R1为热敏电阻（置于恒温箱内），热敏电阻阻值随温度变化的关系如图乙所示，继电器线圈电阻R0为50Ω．已知当控制电路的电流达到0.02A时，继电器的衔铁被吸合；当控制电路的电流减小到0.015A时，衔铁会被释放。加热器的规格是“220V1000W”，恒温箱内部空间大小是2m3，空气的密度是1.29kg/m3，比热容是103

J/（kg·℃）。如图甲所示状态，通过加热器的电流是多少？加热器产生的热量有80%转化为恒温箱内空气的内能，若使恒温箱内空气温度从25℃升高到35℃，加热器需要正常工作多长时间？若要使恒温箱内可获得上限为40℃的“恒温”，则应将可变电阻R的阻值调节到多大？这时恒温箱内的下限温度是多少？20．如图所示，灯泡L1（3V1.2W），R0为定值电阻，滑动变阻器R（2A），电源电压可调．将滑动变阻器滑片P置于最右端，只闭合S3时，调节电源电压，使灯泡L1正常发光，这时测得R0两端的电压，电路消耗的功率为4.4W．求：（1）灯泡L1正常发光时的电阻R1；（2）滑动变阻器的最大阻值；（3）用灯泡L2（6V6W）代替电路中的R0，通过灯泡L2的电流与其两端电压的关系如图所示，在保证电路安全和至少有一只灯泡正常发光的条件下：①只闭合开关S3时，电源的电压最高不能超过多少伏？②断开开关S3，同时闭合S1和S2时，电源的电压最低不能低于多少伏？21．如图，已知电源电压为24V，R2上标有“100Ω3A”的字样，灯泡上标有“12V3W”的字样，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A的量程为0～3A．（1）求灯泡正常工作时的电阻；（2）当闭合S，断开S1，S2时，灯泡正常工作，求R1的电阻；（3）当S、S1、S2都闭合时，调节滑动变阻器，求R2的电功率变化范围.五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，一束光射向一块玻璃砖．画出这束光线进入玻璃和离开玻璃后的径迹（注意标出法线）．23．家用电吹风，由电动机和电热丝等组成，为了保证电吹风的安全使用，要求只能吹热风或吹冷风，不能只发热不吹风；请在图中用笔画线连接好符合要求的电路图．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．如图所示，是小明设计的验证“阿基米德原理”的实验，研究对象是一个密度大于水的合金块，实验步骤顺序如图甲所示，弹簧测力计在四个步骤中的示数分别表示为G物、F1、F2、G空桶。（1）按图甲中的顺序测出排出水的重力将_____（选填“偏大”、“偏小”或“正常”），原因是_____。（2）合理调整甲中实验顺序后，当实验中的测量结果满足关系式：_____时（用图中测力计示数表示），则该实验结果说明阿基米德原理成立。（3）按照新的顺序实验，以下情况会影响验证结果的是_____（选填“A”、“B”或“C”）。A．①中溢水杯内未盛满水B．②中合金块未全部浸没入水中C．②中合金块浸没水中过深（不碰到容器底）（4）如果该实验中小明用了图乙所示的测力计，实验前有A、B两合金块（A：体积16cm3、密度10g/cm3B：体积为50cm3、密度3g/cm3）可供选择，要能较为科学的完成本实验，他应选_____（选填“A”或“B”）合金块来做实验25．在如图所示的电路中，电源电压为12伏，电阻的阻值为30欧。①闭合电键，求电流表的示数。②现将标有“”的滑动变阻器以某种方式接入该电路的间。闭合电键后，移动变阻器的滑片，并将所观察到的电流表示数记在下表。序号123电流（安）0.71.01.6请根据表中相关信息.（a）判断变阻器接入该电路的连接方式并简述理由。（b）求从序号2到序号3时，变阻器接入电路中阻值的变化量。26．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．（1）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．（2）由_____图可以探究滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度关系．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、B【解析】

A.能自由转动的磁体静止时指南的那个磁极叫做南极，又叫S极，司南的长柄指向南方，说明长柄是磁体的南极或叫S极，故A错误；B.外形相同的螺线管在电流一定，线圈的匝数越多，其磁性越强，故B正确；C.使用试电笔时，用指尖按住上端的金属帽，不会发生触电事故，故C错误；D.保险丝不能用铜丝代替，保险丝的选择需要满足电阻率大，熔点低的特点，故D错误．故选B.2、C【解析】

由电路图知道，定值电阻与滑动变阻器串联电压表测量滑动变阻器的电压；由串联电路起分压作用知道，滑片从中点到b端时，电压表示数增大了2V，即滑片P置于变阻器的b端时，电压表示数是4V+2V=6V；由Q=U2/Rt知道，定值电阻的阻值是：R1=U12/Q1t=(12V−6V)2/60J×10s=6Ω；当滑片在b点时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，则电路中的电流最小，此时I最小=U1/R1=12V−6V/6Ω=1A，故A错误；当滑片在中点时，电路中的电流是：I=U′1/R1=12V−4V/6Ω=4/3A，所以，9s内滑动变阻器R消耗的电能是：W=UIt=4V×4/3A×9s=48J，故B错误；由以上分析结合P=UI知道，R先后两次消耗的电功率之比是：，故C正确；同理知道，R1先后两次消耗的电功率之比是：，故D错误，故选C．3、D【解析】

A．A球下沉至容器底部，B球漂浮，所以A球的密度大于水的密度，B球的密度小于水的密度，因此小球的密度大小关系是：ρA>ρB，根据m=ρV可知：质量大小关系是mA>mB，故A错误。B．由于两个实心小球体积相同，则根据图可知排开水的体积关系：VA排=V球，VB排<V球，所以VB排<VA排，根据F浮=ρ液V排g可知：FA>FB，故B错误。C．因为两个相同烧杯中都装满水，放入球后烧杯中液面高度不变，根据p=ρgh可知烧杯底部受到水的压强相等，即：p甲=p乙；故C错误。D．两个相同烧杯中都装满水，里面的水的重力G水相等，由于烧杯底部对桌面的压力等于容器和水的总重力，则放入物体后对桌面的压力变化为：F=G容器+G水+G球−G排和G排=F浮，据此可得：F甲=G容器+G水+GA−G排A=G容器+G水+GA−FA；F乙=G容器+G水+GB−G排B=G容器+G水+GB−FB；由于A球下沉至容器底部，B球漂浮，则GA>FB，GB=FB，所以F甲>F乙；故D正确。4、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．5、A【解析】

由图示图象可知：ρ甲===4g/cm3=4×103kg/m3，ρ乙===0.5g/cm3=0.5×103kg/m3，A．不知道物质的体积关系，无法判断质量关系，故A错误；B．甲的密度大于乙的密度，故B正确；C．由图象可知，甲物质的质量与体积成正比，故C正确；D．乙物质的密度为0.5×103kg/m3，故D正确；本题选错误的，故选A．6、B【解析】

A．当闭合开关S1，断开开关S2时，指示灯L1不亮，故A项不符合题意；B．当闭合开关S1，断开开关S2时，指示灯L1亮；当闭合开关S2，断开开关S1时，指示灯L1、台灯L2都不亮；当S1、S2都闭合时，亮灯都亮，故B项符合题意；C．当闭合开关S2，断开开关S1时，台灯L2亮；故C项不符合题意；D．当闭合开关S2，断开开关S1时，两灯都亮，故D项不符合题意。7、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．8、A【解析】

AB．依据阿基米德原理，物体所受浮力等于排开水所受的重力，把木块和小球都换成等质量的水，则三者装的水一样多。所以对水平桌面压力相等，故A正确，B错误；C．如果向乙中加入盐水导致液体密度变大，根据，导致浮力变大，木块上浮减少排开水的体积直到浮力等于重力平衡，故C错误；D．最后一项加入酒精导致液体密度变小，小球下沉，浮力由等于重力变为小于重力，浮力变小，故D错误。故选A。9、B【解析】

（1）二力平衡的条件：大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在一个物体上；

（2）流体压强与流速的关系：流速越大，压强越小；

（3）小汽车在水平公路上匀速直线行驶时，所受牵引力与摩擦力平衡；

（4）一切物体都有惯性，惯性只有与质量有关．【详解】A、汽车静止在路面上时，汽车对地面的压力和地面对汽车的支持力，二力作用在不同的物体上，因此二力不是一对平衡力，故A错误；B、小汽车高速行驶时，小汽车上方空气流动大于下方的空气流动，因此小汽车在竖直方向上受支持力和空气向上的托力的作用，因此小汽车对路面的压力小于汽车的重力，故B正确；C、根据摩擦力产生的条件可知，汽车在水平公路上匀速直线行驶时，受到摩擦力的作用，只是所受牵引力与摩擦力大小相等、方向相反、在同一直线上，在同一物体上是一对平衡力，故C错误；D、惯性只有与质量有关，质量不变，惯性不变，故使用安全带和安全气囊不是为了减小惯性，而是为了减小由于惯性带来的危害，故D错误．故选B．10、D【解析】

A.图中帕斯卡裂桶实验，说明了液体压强随深度的增加而增大，故错误；B.自制气压计是当外界气压减小时，液体在内部气压的作用下使液柱上升，故错误；C.用吸管喝饮料时，吸管内压强减小，饮料在大气压的作用下把饮料压入嘴里，所以用吸管吸饮料是大气压作用的结果，故错误；D.一个普通人质量约50kg，其对地面的压力=50kg×10N/kg=500N，单脚站立在地面上时与地面的接触面积大约为：S=250cm2=0.025m2，对地面的压强为：，故正确．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ACD【解析】

（1）电流流过导体时导体发热，这种现象是电流的热效应；（2）上月消耗的电能等于月末电能表的示数减去月初电能表的示数；（3）电热水壶正常工作时的电功率等于其额定功率，利用W＝Pt求正常工作100s消耗的电能；（4）3000imp/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的指示灯闪烁3000次，据此求指示灯闪烁10次消耗的电能，再利用求出电热水壶的总功率。【详解】A、电热水壶工作时把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，故A正确；B、小宇家现在电能表的示数为2695.2kW•h，由于不知道上月初电能表的示数，所以无法计算上月消耗的电能，故B错误；C、电热水壶正常工作时的电功率P＝P额＝1210W，正常工作100s消耗的电能W＝Pt＝1210W×100s＝1.21×105J，故C正确；D、电能表指示灯闪烁10次，则电热水壶消耗的电能：电热水壶的实际功率：，故D正确。故选：ACD。本题考查了电能表的读数方法、电能表参数的理解、电能的求法和电功率的计算，解题过程中要注意单位的换算。12、AD【解析】

A．根据浮力公式可知物体密度的大小和受到的浮力没有关系．故A错误．B．根据浮力公式可知影响浮力大小的因素是液体密度和物体排开的液体的体积，由于漂浮的物体排开液体的体积可能与沉在液体底部的物体排开液体的体积相同故漂浮的物体与沉在液体底部的物体受到的浮力可能等大，故B正确；C．根据浮力公式可知，物体排开水的体积越大，受到的浮力越大．故C正确．D．物体浸没以后，不管在什么位置，排开水的体积不变，所受浮力也不变，故浸没在水中的物体受到的浮力与深度无关，故D错误．故选AD．13、BC【解析】

解答本题需掌握：（1）物体吸收热量，温度不一定升高；（2）物质由液态变为气态是汽化，由气态变为液态是液化，由气态直接变为固态是凝华；（3）改变物体内能的两种方法：做功和热传递；（4）掌握扩散现象是分子运动的结果，以及分子运动和机械运动的区别．【详解】A．物体吸收热量，温度不一定升高，例如，晶体熔化过程中，吸收热量，温度不变，故A错误；B．做功和热传递都可以改变物体的内能，故用加热的方法可以改变物体的内能，故B正确；C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化，故C正确；D．尘土飞扬是固体小颗粒的机械运动，不是分子的运动．故D错误；故选BC。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、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15、失去电子【解析】

摩擦起电的实质是电子在物体之间的转移，失去电子的物体带正电，得到电子的物体带负电，用绸子摩擦过的玻璃棒带正电，是因为摩擦过程中玻璃棒失去了电子。16、801【解析】

由图可知绳子的有效股数n=3，根据可得，所以砖的重力为，所以砖的块数为1600N/20N=80（块）；绳子自由端移动的距离为s=nh=3×10m=30m，根据P=Fv可得，所以需要的时间为：．17、裂变不可再生【解析】

[1]目前核电站是利用核的裂变来获得核能；[2]核能不能源源不断从自然界获得，是不可再生能源．18、红无【解析】

由题意可知，这一水位自动报警器的基本结构是一个电磁继电器，根据电磁继电器的基本工作原理，结合在此处的运用可描述其原理。【详解】图中所示的水位自动报警器工作原理：当水位到达B时，由于一般水具有导电性，那么电磁铁所在电路被接通，电磁铁具有磁性，向下吸引衔铁，从而接通红灯所在电路，此时红灯亮，而绿灯不亮；当绿灯亮时，衔铁与绿灯的触点接触，说明电磁铁无磁性。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）4.55A（2）32.25s（3）350Ω20℃【解析】

(1)如图甲所示状态，由得通过加热器的电流：；(2)恒温箱内空气的质量：=1.29kg/m3×2m3=2.58kg，温度从25℃升高到35℃，吸收的热量：=103

J/（kg·℃）×2.58kg×（35℃-25℃）=2.58×104

J，加热器产生的热量有80%转化为恒温箱内空气的内能，得Pt×80%=Q，1000W×t×80%=2.58×104

J，解得t=32.25s；(3)当温度达到40℃时，加热电路就要断开，此时继电器的衔铁要被吸合，即控制电路的电流要到达0.02A，根据闭合电路欧姆定律可得,由图甲可知，40℃时热敏电阻的阻值为R1=200Ω，所以；当控制电路的电流减小到0.015A时，衔铁会被释放，此时，由图甲可知，20℃时热敏电阻的阻值为R1=400Ω，因此这时恒温箱内的下限温度是20℃.20、（1）7.5Ω（2）10Ω（3）8V（4）3V【解析】

（1）L1正常发光时的电阻是：=7.5Ω（2）只闭合S3时，L1、R0与R串联，滑片P置于最右端，L1正常发光，由知道，通过电路的电流是：R0两端电压是，=10Ω电路消耗的功率为4.4W，=27.5Ω=27.5Ω-7.5Ω-10Ω=10Ω（3）①只闭合S3，L1、L2及变阻器R串联，把滑片P置于最右端，使小灯泡L1正常发光，此时电路两端电压即为电源电压最大值．电路中电流是：由图像知道：时，电源电压最大值是：=3V+1V+0.4A×10Ω=8V②闭合开关S1、S2，断开S3，L1、L2并联后与变阻器R串联，把滑片P置于最左端，使小灯泡L1正常发光，此时电路两端电压即为电源电压最小值，且最小值是：．21、见解析所示【解析】（1）RL＝U额2P额＝（12V）23W＝48Ω；（2）闭合S，断开S1、S2时，R1与L串联，灯L发光正常，U1＝U电－UL＝24V－12V＝12V，IL额＝P额U额＝3W12V＝0.25A,I＝IL额，R1＝U1I＝12V0.25A＝48Ω；（3）当S、S1、S2都闭合时，R1、R2并联，U1＝U2＝U电＝24VI1＝U1R1＝24V48Ω＝0.5A，I干max＝3A，I2max点睛：（1）根据灯泡的铭牌可知额定电压和额定功率，可利用公式R＝U2P计算出灯泡正常工作时的电阻；（2）闭合S，断开S1、S2，灯泡L与电阻R1串联，而此时灯泡正常工作，从而可以判断出灯泡两端的电压和电路中的电流，进而根据串联电路的电压特点求出R1两端的电压，利用欧姆定律求出电阻R1；（3）开关S、S1、S2都闭合时，电阻R1和滑动变阻器R2并联，灯泡被短路，电流表A1测通过电阻R1的电流，电流表A测干路中的总电流．知道滑动变阻器的最大电阻，可利用公式P＝U2R计算出R2上消耗电功率的最小值．知道定值电阻R1两端的电压和R1的阻值，可利用公式I＝UR计算出此时通过R1的电流，又知道电流表A2量程为0～3A，从而可以判断出干路中的最大电流，再利用并联电路电流的特点计算出通过R2五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

先画出法线，光从空气斜射入玻璃，折射角小于入射角，再折射进入空气时，拆解角大于入射角，据此大致确定折射光线的方向．故答案：23、【解析】

分析题意可知，电动机和电热