2026届甘肃省天水市重点名校中考考前最后一卷物理试卷含解析

2026届甘肃省天水市重点名校中考考前最后一卷物理试卷考生请注意：1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．二胡是中国的民族乐器，有粗(内弦)、细(外弦)两根弦，拉弓时弓毛和弦摩擦发出声音，如图所示，下列做法不能改变二胡音调的是()A．用手指按压同一根弦的不同位置B．手指按压在弦的相同位置，从摩擦内弦换到摩擦外弦C．加大摩擦弦的力量D．旋转弦轴，增加弦的紧张度2．把蜡烛放在凸透镜的左侧，在右侧调整光屏到凸透镜的距离，使烛焰在光屏上成一清晰的像（如图）．下列说法中正确的是（）A．把蜡烛和光屏互换位置，光屏上还能得到倒立缩小实像B．蜡烛适当向左移动，要重新得到清晰的像，光屏要适当向右移动C．蜡烛、透镜位置不变，只是换一个焦距较短的凸透镜，要重新得到清晰的像，光屏要适当向右移动D．此凸透镜的焦距在7.5cm至15cm之间3．如图是足球运动员踢足球时的情景，下列说法正确的是A．足球在空中飞行的过程中，只受到空气阻力的作用B．足球在空中飞行的过程中，运动状态一定发生改变C．脚踢足球时，脚先对球有力的作用，球再对脚有力的作用D．足球在空中飞行的过程中，若它所受的力全部消失，它一定沿水平方向做匀速直线运动4．某班同学在“探究凸透镜成像规律”实验中，记录并绘制了像到凸透镜的距离v跟物体到凸透镜的距离u之间的图象，如图所示，下列判断正确的是()A．该凸透镜的焦距是4cmB．当u＝3.5cm时，在光屏上能得到一个缩小的像C．当u＝5cm时成放大的像，投影仪就是根据这一原理制成的D．把物体从距凸透镜3cm处移动到8cm处的过程中，像逐渐变小5．2019年1月3日，嫦娥四号探测器（它由着陆器和巡视器组成）成功降落于月球背面的预选着陆区，开启了月球探测的新篇章．嫦娥四号探测器在下落过程中，以下列哪一物体为参照物，着陆器是静止的A．地球 B．月球 C．巡视器 D．太阳6．下列描述最接近实际的是（）A．一支普通2B铅笔的质量为200gB．人体感觉舒适的温度约为40℃C．中学生正常行走时一步的长度约为0.5mD．智能手机工作时的功率约为500W7．如图所示电路，电源电压不变.开关S处于闭合状态，当开关S1由断开到闭合时，以下说法正确的是A．电压表示数不变B．电流表示数变小C．电压表与电流表的示数比值不变D．在相同时间内，电路消耗的电能变小8．如图所示，利用滑轮组在2s内将重400N的物体匀速提升了1m，所用拉力F为150N．不计绳重和摩擦，下列说法正确的是A．绳子自由端移动的速度为2.5m/sB．动滑轮的总重为100NC．滑轮组的机械效率为83.3%D．提升更重的物体，滑轮组的机械效率会变大9．将未装满水且密闭的矿泉水瓶，先正立放置在水平桌面上，再倒水放置，如图所示。两次放置时，水对瓶底和瓶盖的压强分别为pA和pB，水对瓶底和瓶盖的压力分别为FA和FB，则A．pA＞pB，FA＞FB B．pA＜pB，FA＝FBC．pA＝pB，FA＜FB D．pA＜pB，FA＞FB10．关于信息和材料，下列说法正确的是（）A．超导材料可以应用于电饭锅的电热丝B．卫星通信是依靠电磁波传递信息的C．光纤通信是依靠激光在光导纤维内壁上多次发生折射来传递信息的D．验钞机利用红外线来辨别钞票真伪二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图所示，电源电压不变且等于灯L的额定电压，①和②是电流表或电压表．开关都闭合时，无论将滑片P置于何处，灯L都能正常发光．下列说法正确的是A．①②都是电压表B．只闭合S1，将P向右移动时，电路的总功率变小C．只闭合S1和S3，将P向左移动时，R1消耗的功率变大D．只闭合S2，将P向右移动时，灯L逐渐变暗，①的示数不变12．高压锅是生活中一种密闭的加热容器。锅盖中央有一出气孔，孔上盖有限压阀，当锅内气压达到限定值时，限压阀被锅内气体顶起放出部分气体，实现了对锅内气体压强的控制。如图所示，某商压锅锅体的内底面积为S，侧壁竖直，出气孔横截面积为S0，限压阀质量为m0，限压阀顶部面积为S1（己知大气压强p0），下列说法正确的是A．液体的沸点随着气压的增大而降低，随气压减小而升高B．液体的沸点随着气压的增大而升高，随气压减小而降低C．使用高压锅时，锅内气体最大压强p=D．如果限压阀的质量增加了m，则锅体与锅盖咬合处对锅盖的作用力的增加量为∆F=mg13．为了测定未知电阻Rx在电路中的实际功率，研究性学习小组的同学们在只有一个电流表而没有电压表的情况下，设计了如图所示的四种实验电路。其中电阻R0是阻值已知的定值电阻，电源两端的电压未知但为恒定值，图中实线所画出的电流表是第一次测量时所连接的位置，虚线所画的电流表是第二次测量时所连接的位置。这四个电路中能测出电阻Rx的实际功率的是A． B．C． D．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．在太空中，把要合成的各种固态材料放进特制的太空炉，对材料加热使其内能_____大(选填“增大”或“减小”)而熔化，再降温使其变成新的固态材料，然后随着卫星或飞船返回地球这样加工的材料叫太空材料当一块加工好的太空材料从太空返回地球时，其质量_____(选填“变大”、“变小”或“不变”)15．直流电动机两端的电压为5V，通过它的电流为1A，电动机线圈的电阻为1Ω，则电动机在10s内消耗的电能是_____J，产生的热量是_____J．16．如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片P从b点向左滑动的过程中，两个电压表示数随电流表示数变化的图像如图乙所示．（1）电源电压为__________V．（2）滑动变阻器的最大阻值为__________Ω．（3）滑动变阻器滑片P从b点向左滑动的过程中，定值电阻R0消耗的最小功率为__________W．17．如图，电源电压恒定不变，R1=20Ω，闭合开关S、S1，电流表示数为0.3A，则电源电压为____V，l0s内电流通过R1产生的热量为____J；再闭合开关S2，调节R2，使电流表示数为0.6A，则此时变阻器R2的阻值为____Ω．18．小明家买了一台新空调，师傅安装空调时，空调的金属外壳应该接地．师傅用测电笔检测插座时，发现氖管发光，说明测电笔接触的是____线．空调调试正常工作时，小明又把电水壶接入电路，此时家里的“空气开关”跳闸了，原因可能是发生了短路或_____．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图。A是动滑轮，B是定滑轮，C是卷扬机，D是油缸，E是柱塞，OB=5OF。通过卷扬机转动使钢丝绳带动A上升，被打捞重物的体积是V＝0.6m3，密度为4.0×103kg/m3，重物出水前滑轮组的效率为60％，重物出水前卷扬机牵引力做的功随时间变化图象如图乙所示，求：被打捞物体的重力？重物出水前匀速上升的速度？假设起重时E始终是沿竖直方向向上的力，忽略吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦，物体离开水面后E对OB至少要施加多大的力才能吊起被打捞重物？20．如图所示，用滑轮组匀速提起放在地面上边长为20cm，质量为100kg的重物，拉力做功的功率为1200W，重物上升的速度为1m/s。（不计绳重和摩擦力）求：当物体静止在地面上时对地面的压强；作用在绳子自由端的拉力为多大；滑轮组的机械效率为多大；若用此滑轮组匀速提起2200N的重物，作用在绳子自由端的拉力为多少。21．如图是小明家的电热水壶及其铭牌，小明将该电热水壶接入家庭电路，用它来加热1.5kg水．（1）该电热水壶正常工作时的电流为多少？（2）水从20℃加热到100℃吸收的热量为多少？（3）小明烧开这壶水实际用时10min，则该电热水壶的效率为多少？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．小磁针在图示的位置静止,请标出磁体的磁极，并画出磁感线的方向．23．要用滑轮组将陷在泥中的汽车拉出来，试在图中画出最省力的绕绳方法．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．为了测量一标有“3.8V”小灯泡在额定电功率，实验室可以提供的实验器材如图所示。（1）请你根据需要选出实验器材，并在图上正确连接实验电路（_______）（2）若将电路连好后，闭合开关，发现小灯泡发光很暗，电流表、电压表有示数．任意移动变阻器滑片，小灯泡亮度不变，两表示数均不变，则故障原因是：______________．（3）改正电路后，上表为某小组的实验记录分析表：老师认为该小组的数据处理过程有错误，你认为正确的测量结果P额=_____________W．25．在探究小灯泡亮度与实际功率的关系，小兰所在兴趣小组设计了如图甲所示的实验电路，标有2.5V字样的小灯泡电阻约为10Ω，电源电压6V，可供选用的滑动变阻器有R1“10Ω1A”和R2“20Ω1A“。请用笔画线代替导线将图甲的实验电路补充完整（要求：滑动变阻器滑片向右移动时，灯泡变亮）。为了完成实验，你认为应该选用的滑动变阻器是_____（选填“R1”或“R2“）。小兰正确连接电路后，闭合开关，他们发现小灯泡不亮，电流表无示数，电压表指针明显偏转，你以认为造成这一现象的原因可能是_____：（选填字母）A电流表断路B小灯泡短路C小灯泡灯丝断了D滑动变阻器短路排除故障后，当滑动变阻器的滑片移动到某一位置时，某同学从0﹣15V量程的刻度线看出指针停在10V处，若要测量小灯泡的额定功率，应如何操作_____，直到小灯泡正常发光，此时电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是_____W。根据收集到的实验数据，同学们得出了灯泡亮度与实际功率的关系。在分析论证过程中，勤于思考的小明发现小灯泡在不同亮度下，它两端的电压与电流的比值不一样，你认为其主要原因是_____。26．在测定“液体密度”的实验中。（1）使用托盘天平时，应将天平放在_____桌面上，把游码移至标尺左端“0”刻度线处，若发现指针静止时指在分度盘中央的左侧，则应将平衡螺母向_____（左/右）调节，使横梁平衡。（2）用调节好的天平称液体质量：往烧杯中倒入液体，称出烧杯和液体的总质量为103.2g，把烧杯中一部分液体倒入量筒，如图甲；再称烧杯和剩下液体的总质量时，发现加减砝码总不能使天平平衡，这时应移动_____使天平平衡。若天平再次平衡时所用砝码和游码的位置如图乙所示，则倒入量筒内液体的质量为__g。（3）该液体的密度是_____kg/m3。

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解析】

A．用手指按压同一根弦的不同位置，弦振动部分的长度不同，振动的频率不同，发声的音调不同，故A不合题意；B．手指按压在弦的相同位置，从摩擦内弦换到摩擦外弦，由于两根弦的粗细不同，振动的频率不同，发声的音调不同，故B不合题意；C．加大摩擦弦的力量，可使弦的振幅不同，从而发声的响度不同，不能影响音调，故C符合题意；D．旋转弦轴，增加弦的紧张度，可使弦振动的频率加快，音调提高，故D不合题意；2、D【解析】

A．由图可知，此时成的是倒立、缩小的实像；把蜡烛和光屏互换位置，根据光路可逆可知，光屏上还能得到倒立、放大的实像，故A错误；B．蜡烛适当向左移动，物距变大，像距应减小，要重新得到清晰的像，光屏要适当向左移动，故B错误；C．蜡烛、透镜位置不变，即物距保持不变，只是换一个焦距较短的凸透镜，则此时的像距会变小，要重新得到清晰的像，光屏要适当向左移动，故C错误；D．由图可知，此时成的是倒立、缩小的实像，则u＞2f，f＜v2f，带入数据得：30cm＞2f，f＜15cm＜2f，解得：7.5cm＜f＜15cm，故D正确．故选D．要熟记凸透镜成像的规律，特别搞清物距与像距之间的关系是解答此题的关键．3、B【解析】

A、足球在空中飞行的过程中，受到重力和空气阻力的作用，故A错误；B、足球在空中运动过程中，受到竖直向下的重力与空气的阻力，这两个力不是平衡力，所以足球的运动状态一定发生改变，故B正确；C、脚踢足球时，脚对球的作用力与球对脚的作用力是相互作用力，是同时产生的，故C错误；D、空中飞行的足球，若它所受的力全部消失，它将保持原来的运动状态，沿原来的方向做匀速直线运动（不一定是沿水平方向做匀速直线运动），故D错误。4、D【解析】试题分析：由图示可知，当物距为4cm时，像距也为4cm，由凸透镜成像的规律，物距等于2倍焦距时，成倒立等大的实像，像距与物距相等，故2f=4cm，则f=2cm，故A错误；由于2f=4cm，当u=3.5cm时，物距处于f和2f之间，因此成倒立、放大的实像，故B错误；当物距u=5cm时，物距大于2倍焦距，所以此时成倒立、缩小的实像，照相机是利用这一原理制成的，故C错误；把物体从距凸透镜3cm处移到8cm处的过程中，物距逐渐增大，所以成的像逐渐减小，故D正确；故应选D．【考点定位】凸透镜成像5、C【解析】

判断物体运动还是静止，要看所选的参照物，如果发生了位置的变化，则运动，如果没有发生位置的变化，则静止．【详解】嫦娥四号探测器（它由着陆器和巡视器组成）,成功降落于月球背在下落过程中,而以地球,太阳,月亮为参照物,位置都发生变化,探测器是运动的.而以巡视器为参照物,着陆器是静止的.故选C.6、C【解析】

A、一枚一元硬币的质量约6g，一支普通2B铅笔的质量大约是一元硬币质量的一半，在3g左右，故不符合实际；B、人体正常体温在37℃左右，感觉舒适的温度在23℃左右，故不符合实际；C、地板砖的边长为60cm，中学生一步的距离略小于此数值，在50cm＝0.5m左右，故符合实际；D、智能手机的工作功率非常小，一般在1W左右，故不符合实际。7、C【解析】试题分析：当开关S闭合、S1断开时，灯泡L与电阻R串联，电压表测R两端的电压，电流表测电路中的电流；当开关S、S1均闭合时，电路为R的简单电路，电压表仍侧R两端的电压，电流表测电路中的电流，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，当开关S1由断开到闭合时，电路的总电阻变小，由I=U/R可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，故B错误；由U=IR可知，R两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A错误；由R=U/I可知，电压表与电流表的示数比值等于R的阻值，则电压表与电流表的示数比值不变，故C正确；由W=UIt可知，在相同时间内电路消耗的电能变大，故D错误.考点：欧姆定律的应用；电功计算公式的应用8、D【解析】

A、由图可知，滑轮组的动滑轮绕4段绳，绳子自由端移动距离s=4h=4×1m=4m，绳子自由端移动速度v==2m/s，故A错误；B、不计绳重及摩擦，拉力F=（G+G动），可得动滑轮所受的重力G动=4F-G=4×150N-400N=200N，故B错误；C、拉力做的功W总=Fs=150N×4m=600J，有用功：W有用=Gh=400N×1m=400J，滑轮组的机械效率：η==×100%≈66.7%，故C错误；D、若用该滑轮组提升所受重力更重的物体，额外功不变，有用功增加，有用功在总功中所占的比例增加，机械效率增加，故D正确．9、D【解析】

不论正放还是倒放，瓶子中装的都是水，由图可知，倒放时瓶中水的深度较大，根据p＝ρgh可知，水对瓶盖的压强较大，即pB＞pA；正放时，瓶子中的水柱是粗细相同的，瓶子底部受到的压力等于瓶中水的重力；倒放时，瓶子中的水柱上面粗，下面细，一部分水压的是瓶子的侧壁，瓶盖受到的压力小于瓶中水的重力；瓶中水的重力是一定的，所以正放时水对瓶底的压力大于倒放时水对瓶盖的压力，即FA＞FB。10、B【解析】试题分析：电热丝是利用电流的热效应来工作的，没有电阻将不能产生热量，故A错；在太空中是真空状态，电磁波可以在真空中传播，故B正确；光纤通信是依靠激光在光导纤维内壁上多次发生反射来传递信息的，故C错；验钞机利用紫外线来辨别钞票真伪，故D错；应选B．【考点定位】信息和材料二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BD【解析】

A．由题意和图可知，开关都闭合时，无论将滑片P置于何处，灯L都能正常发光，说明此时灯泡两端电压不变等于电源电压，只有小灯泡接入电路，即①处是电压表，②处是电流表，故A错误；B．只闭合S1，电阻R1与滑动变阻器R串联接入电路，将P向右移动时，滑动变阻器阻值变大，电路总电阻变大，电流变小，根据P=UI，电路总功率变小，故B正确；C．只闭合S1和S3，只有R1接入电路，将P向左移动时，不会影响R1的功率，故C错误；D．只闭合S2，小灯泡与滑动变阻器串联，将P向右移动时，接入电路的电阻变大，电流变小，小灯泡两端电压变小，小灯泡实际功率变小，小灯泡逐渐变暗，此时电压表①测电源电压，所以①的示数不变，故D正确．12、BCD【解析】

根据题中高压锅结构示意图以及高压锅工作原理，可知本题考查大气压的综合应用，压强大小及其计算等知识。根据液体沸点与大气压的关系判断沸点的变化；根据限压阀质量求出其重力，此时重力即为压力，利用限压阀出气口横截面积求出此时压强，再加上大气压的值即为锅内气体能达到的最大压强。锅内最大气压等于外界大气压与限压阀产生的压强之和。限压阀质量增加，其内部压强相应增大，内外压强平衡时，再结合作用面积的大小，可求出压力的增加量。【详解】液体的沸点与大气压的关系：液体的沸点随着表面气压的增大而升高，随气压减小而降低。高压锅是利用气压越高，液体的沸点越高的原理制成的，故A错误，B正确。已知大气压强p0，出气孔横截面积为S0，限压阀质量为m0，则限压阀重力G＝m0g，当限压阀刚要被顶起时，受力平衡，锅内气体最大压强p=p0+由公式F＝pS可知，压力的变化量就等于压强的变化量与受力面积的乘积，压强的变化量∆p=G实际锅盖的受力面积为：S﹣S0，代入以下公式得：锅内气体对锅盖最大压力的增加量∆F=∆p（s-s13、ABC【解析】

A、由电路图可知，两电阻并联，第一次电流表测量干路电流，示数为I；第二次电流表测量通过电阻R0的电流I0，则通过Rx的电流为Ix=I-I0，根据并联电路电压的规律和欧姆定律可知Rx两端的电压为Ux=U0=I0R0，则Rx的实际功率：Px=UxIx=I0R0（I-I0），故A符合题意；B、由电路图可知，两电阻并联，第一次电流表测量Rx的电流，示数为Ix；第二次电流表测量通过电阻R0的电流I0，根据并联电路电压的规律和欧姆定律可知Rx两端的电压为Ux=U0=I0R0，则Rx的实际功率：Px=UxIx=I0R0Ix，故B符合题意；C、由电路图可知，两电阻并联，第一次电流表测量干路电流，示数为I；第二次电流表测量通过电阻Rx的电流Ix，则通过R0的电流为I-Ix，根据并联电路电压的规律和欧姆定律可知Rx两端的电压为Ux=U0=（I-Ix）R0，则Rx的实际功率：Px=UxIx=（I-Ix）R0Ix，故C符合题意；D、由电路图可知，两电阻串联，无论电流表接在哪一位置，电流表都是测量整个电路的电流，且电源两端的电压未知，所以无法知道Rx两端的电压，不能测出电阻Rx的实际功率，故D不符合题意。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、增大不变【解析】物体吸热，内能增加，故对材料加热，其内能增大温度升高，达到熔点而熔化．质量是物质的属性，当一块加工好的太空材料从太空返回地球时，其质量不变．点睛：通过热传递可以改变物体的内能；质量是物质的属性，不随位置、形状、状态的改变而改变．15、5010【解析】电动机在10s内消耗的电能是W=UIt=5V×1A×10s=50J；产生的热量Q=I2Rt=（1A）2×1Ω×10s=10J．16、121000.2【解析】

滑动变器的滑片P从b点滑到a点的过程中，变阻器连入电路的电阻变小，电路中的总电阻变小，由可知，电路中的电流变大，R0两端的电压变大，即V1的示数变大，由串联电路中总电压等于各分电压之和可知，R两端的电压变小，即V2的示数变小，所以，图乙中dc是表示电压表V2的示数随电流表示数变化的图线，ec是表示电压表V2的示数随电流表示数变化的图线；(1)当滑片位于b点时，变阻器接入电路中的电阻较大，电路中的电流较小，由图乙可知，此时电路中的电流I=0.1A，此时R两端的电压UR=10V，R-0两端的电压UR0=2V，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=UR+UR0=10V+2V=12V；(2)由可得，滑片位于b点时变阻器接入电路的阻值：;(3)滑动变阻器滑片在b点时，接入电路阻值最大，电路中的电流最小，且R0此时分压最小，其消耗的电功率最小：Pmin=UminImin=2V×0.1A=0.2W。17、61821【解析】试题分析：（1）闭合开关S、S1，电路为只有R1的简单电路，根据欧姆定律可得，电源电压U=U1=IR1=1.3A×21Ω=6V（2）l1s内电流通过R1产生的热量为（3）再闭合开关S2，电阻R1、R2并联，电流表测干路的电流，调节R2，使电流表示数为1．6A，根据并联电路的电流关系，通过R2的电流I2=1.6A-1.3A=1.3A，所以考点：焦耳定律欧姆定律18、火用电器总功率过大【解析】

空调的金属外壳应该接地，这样可防止因外壳漏电而发生触电事故；使用测电笔时，笔尖接触被检测的导线，手接触笔尾的金属体，氖管发光时接触的是火线，氖管不发光时接触的是零线；空调正常工作时，小明把电水壶接入电路，家里的空气开关“跳闸”了，原因可能是发生了短路或用电器总功率过大，导致电路中电流过大，从而使空气开关“跳闸”．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）2.4×104N（2）0.4m/s（3）1.2×105N【解析】

（1）由计算物体质量；再利用G=mg计算其重力；（2）利用阿基米德原理计算物体出水前受到的浮力，滑轮组对物体的拉力等于重力减去浮力；由图知道，n=3，拉力端移动距离s=3h，利用计算牵引力；由图乙知道40s牵引力做的功，由此计算牵引力做功功率，利用，计算拉力端移动速度，重物出水前匀速上升的速度等于拉力端移动速度三分之一；利用W=Fs计算拉力端移动距离，而s=3h，据此求物体升高的高度，利用速度公式求重物出水前匀速上升的速度；（3）吊臂支点为O，画出动力臂、阻力臂，利用相似三角形的边的关系求力臂大小关系，知道物体出水后滑轮组对吊臂B端的作用力，利用杠杆平衡条件求E对OB施加的力。【详解】（1）根据题意知道，被打捞重物的体积是：V＝0.6m3，密度是ρ=4.0×103kg/m3，由知道，物体的质量是：故被打捞的重力是：（2）由阿基米德原理知道，物体出水前受到的浮力是：滑轮组对物体的拉力是：由图甲知道，n=3，拉力端移动距离是：s=3h，滑轮组对物体的拉力做功为有用功，又因为，所以，牵引力的大小是：由图乙知道，40s牵引力做功是：W=4.8×105J，故牵引力做功的功率是：由知道，拉力端移动的速度是：又因为v=3v物，所以，重物出水前匀速上升的速度是：（3）由图知道，吊臂支点为O，柱塞E竖直向上的力为动力，则动力臂为OP；出水后滑轮组对B端的拉力为阻力，且阻力臂为OQ（如图），由于吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦不计，所以，物体出水后，滑轮组对吊臂B端的作用力是：；又因为△OPF∽△OQB，所以，，由杠杆平衡条件知道：，所以E对OB至少施加的力是：本题考查的知识点较多，涉及重力公式、速度公式、密度公式、阿基米德原理、功的公式、效率公式、杠杆的平衡条件的应用，难度较大，综合性较强，一般的处理方法是，根据题中条件找关系列方程，然后整理求解。20、（1）2.5×104Pa；（2）400N；（3）83.3%；（4）800N。【解析】

（1）物体静止在地面上时对地面的压力：F压＝G＝mg＝100kg×10N/kg＝1000N，受力面积：S＝（0.2m）2＝0.04m2，则物体对地面的压强：p＝；（2）由图知，n＝3，则绳端移动的速度：v＝3v物＝3×1m/s＝3m/s，由P＝可得绳子自由端的拉力：；（3）滑轮组的机械效率：。（4）不计绳重和摩擦力，绳子自由端的拉力：F＝（G+G动），则动滑轮重力：G动＝3F﹣G＝3×400N﹣1000N＝200N，匀速提起2200N的重物时，作用在绳子自由端的拉力：F′＝（G′+G动）＝（2200N+200N）＝800N。答：（1）当物体静止在地面上时对地面的压强为2.5×104Pa；（2）作用在绳子自由端的拉力为400N；（3）滑轮组的机械效率为83.3%；（4）若用此滑轮组匀速提起2200N的重物，作用在绳子自由端的拉力为800N。21、（1）5A；（2）5.04×105J；（3）76.4%【解析】

（1）电热水壶正常工作时的电流：I==5A；（2）水从20℃加热到100℃吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（100℃-20℃）=5.04×105J；（3）电热壶正常工作时的功率为1100W，正常工作10min将水烧开，则电热水壶消耗的电能：W=Pt=1100W×10×60s=6.6×105J，电热水壶的效率：η=≈76.4%．答：（1）该电热水壶正常工作时的电流为5A；（2）水从20℃加热到100℃吸收的热量为5.04×105J；（3）该电热水壶的效率为76.4%．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】试题分析：由于磁体周围的磁感线从N极出发回到S极，磁感线上的任何一点的切线方向跟小磁针放在该点的北极指向一致，故可标出磁感线的方向．根据磁感线方向即可确定磁铁的N、S极．解：由图可知：小磁针静止时N极指向的方向为该点磁感线的方向一致；再根据磁感线在磁体的周围是从N极出来，回到S极；如图：【点评】本题考查了磁感线的特点．小磁针N极在磁场受力方向与磁感线方向一致．23、【解析】

滑轮组的绕绳技巧：要最省力的绕法，可以从绳子的自由端开始绕绳，首先经过动滑轮，这样绕出来的一定是最省力的，如图：六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、滑动变阻器同时连接下接线柱(滑动变阻器连接了C、D两个接线柱也可得分)1.52【解析】

(1)测量灯泡电功率实验中，电流表、滑动变阻器串联在电路中，电压表和灯泡并联，接15V量程，电源选择6V的蓄电池，具体连接如图所示：。(2)灯泡的发光很暗，说明电阻太大，而滑动变阻器的移动不能改变电路中的电流、电压，所以滑