2026届广西来宾市忻城县中考冲刺卷物理试题含解析

2026届广西来宾市忻城县中考冲刺卷物理试题注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，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，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器滑片P向左移动时A．电压表V1示数与电压表V2示数的和不变B．电压表V1示数与电压表V2示数的差不变C．电压表V1示数和电流表A示数的乘积不变D．电压表V2示数与电流表A示数的比值不变2．为了响应“低碳生活”，小明每天骑自行车上学，他看到路边的风景树向后“飞过”，则他选择的参照物是A．树 B．地面 C．旁边的楼房 D．自行车3．如图所示的热现象中，通过液化形成的是A．蜡烛燃烧流出的烛“泪”B．冬天清晨树叶上的“霜”C．冬天河水结“冰”D．厨房蒸笼旁的“白汽”4．下列作图中，有错误的是（）A．自由下滑物体的受力 B．杠杆力臂C．经凹透镜的光线 D．经凸透镜的光线5．在“中国好声音”总决赛颁奖活动中，主持人对获得第一名的选手作出这样的评价：“小黄以优美、洪亮的嗓音征服了所有评委，可以说她是当今最优秀的青年女高音歌手”．其中，“优美、洪亮、高音”指的是声音的特性，那么它们分别对应的物理概念是A．音色、音调、响度 B．音色、响度、音调C．音调、响度、音色 D．音调、音色、响度6．保鲜运输冰袋中的冰熔化成水的过程中，此下不变的物理量是A．密度 B．体积 C．质量 D．比热容7．如图所示电路中，电源电压保持不变．闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法中正确的是A．电流表A2的示数不变B．电流表A1的示数变大C．电压表V的示数变小D．电流表A1和电流表A2的示数之差不变8．2015年4月21日，世界最大的太阳能飞机“阳光动力2号”（如图所示）飞抵南京，该飞机的表面使用一种碳纤维材料，其承载能力要比一般材料更好，但质量仅与一辆小型汽车相差无几。飞机上设有的通话、网络等设备，可随时保证飞机与地面的联系。飞机依靠两翼上安装的太阳能电池板为直流电动机供动力，同时对锂电池充电以保证夜间或阴雨天不间断飞行。下列关于该飞机的说法中，正确的是A．飞机依靠超声波与地面联系B．使飞机升空的力的施力物体是电动机C．飞机的锂电池充电时将太阳能转化为电能D．飞机表面使用的碳纤维具有强度大、密度小的特点9．两个相同的容器分别装了质量相同的两种液体，用同一热源分别加热，液体温度与加热时间关系如图所示．根据图线可知A．甲液体的比热容大于乙液体的比热容B．如果升高相同的温度，两种液体吸收的热量相同C．加热时间相同，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量D．加热时间相同，甲液体温度升高比乙液体温度升高得多10．下列实验中，能说明电动机工作原理的是（）A．B．C．D．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．图展示了我国古代劳动人民的智慧成果，对其中所涉及的物理知识，下列说法中正确的是A．孔明灯在上升过程中，只受重力B．司南能够指南北是利用了磁体受地磁场的作用C．紫砂壶不属于连通器D．正在发声的编钟一定在振动12．如图所示，电源电压可调，标有“”，标有“”．现调节电源电压和改变开关的状态，要求每盞灯泡两端的实际电压均不超过其额定电压，电流表正常工作．下列判断正确的是（不计温度对灯丝电阻的影响）A．电源可调到的最大电压为 B．电路中电阻的最大值为C．电流表的最大示数为 D．电路消耗的最大功率为13．在图所示的电路中，电源电压不变．闭合电键S，滑动变阻器的滑片P向左移的过程中A．电流表A1的示数不变 B．电流表A1的示数变小C．电流表A2的示数变大 D．电压表V的示数不变三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．汽车刹车的过程，伴随着能量从机械能转化为内能，内能散失到空气中，此过程能量的总和___（选填“增大”“不变”或“缩小”）。散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动汽车，这是因为能量的转移和转化具有___________性。15．质量和初温相同的甲乙两种液体，经同一加热器加热相同的时间后甲的温度大于乙的温度，则甲液体的比热容_____乙液体的比热容（填“大于”、“等于”或“小于”）．如果乙液体的质量为1kg，初温为20℃，加热一段时间后温度升高到50℃，吸收的热量为1.26×105J，则乙液体的比热容为_____J/（kg•℃）．16．上海地区家庭电路中，电灯正常工作电压为________伏。四冲程汽油机工作中，做功冲程将内能转化为_______能。条形磁铁的两端磁性最_______（选填“强”或“弱”）。17．如图所示，一束激光沿_____射到空水槽底部O点，形成一个光斑．向水槽中注入适量水后，水槽底部光斑移动到O点的_____（左/右）侧．继续沿水槽壁缓慢注水，在此过程中，折射角_____（增大/不变/减小）．18．如图所示的装置，抽气前气球内气体压强______大气压：抽气时玻璃瓶内的气球在膨胀，说明气球内气体压强______玻璃瓶内气体压强，从而推测此时瓶内的气体压强______大气压（选填“大于”、“等于”、“小于”）四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．图甲为一款养生壶，其内部的电路简化图如图乙所示，、均为发热电阻。先闭合开关，再通过开关的断开或闭合，可以实现“加热”和“保温”两种状态的变换。现只将该养生壶接入家庭电路中正常工作，当闭合开关、，通过的电流为。当仅闭合开关，电路正常工作，图丙所示电能表的转盘转了。求该养生壶的：加热功率；保温功率。20．如图所示，质最为10千克的实心圆柱体置于水平地面上，其底面积为．①求地面受到的压力F．②求地面受到的压强P．③现将圆柱体沿水平方向切去0.2米的高度，圆柱体对水平地面的压强变化最为3920帕，求圆柱体的密度ρ和原来的高度h．21．如图，某品牌太阳能汽车在景区接送游客。（1）车轮与地面的总接触面积为200cm2，该汽车对水平地面的压强2.5×105Pa，求该车对地面的压力多大？（2）某次运送游客时，该车以18km/h的速度在水平路面上匀速行驶3.6km，此时该车的输出功率为800W。则此过程中该车受到的阻力多大？牵引力所做的功多大？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．条形磁铁磁性减弱了，小红采用如图所示的方法增强它的磁性，请你在图中标出电源的“+”、“—”极和小磁针的N极．23．一条光线照射到水面发生反射和折射，这条光线经水面折射后的光线如图所示．请在图中画出它的入射光线和反射光线的大致方向．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小明和小华两位同学分别测量家中色拉油的比热容．①在易拉罐中加入质量为m1=200g色拉油，测量其温度为t0=20℃；②天平测量酒精灯的质量，当横梁平衡时，右盘内砝码和游码的位置如图甲所示，则酒精灯的质量m2=______g；③按如图乙所示的装置，将器材装配好，给色拉油加热，并不断搅拌；④当色拉油的温度达到t1=100℃时，停止加热，测得酒精灯的质量为m3=205.2g；⑤整理器材，并计算色拉油的比热容．请替小明完成计算过程：（1）完全燃烧掉的酒精的质量m酒精=______g，放出的热量Q酒精=______J；（q酒精=3×107J/kg）（2）色拉油吸收的热量等于酒精燃烧放出的热量，即Q色拉油=Q酒精；（3）计算出色拉油的比热容为c色拉油=________J/(kg·℃)．①在两个相同的易拉罐中分别装入200g水和200g色拉油，测得它们的温度均为20℃；②按如图丙所示的装置，将器材装配好；③用酒精灯给水加热4min，测得其温度为32℃；④用同样的方法给色拉油加热4min，测其温度为如图丁所示，则色拉油温度为____℃；⑤整理器材，并计算色拉油的比热容．请替小华完成计算过程：（1）加热4min，水吸收到的热量是Q水=________J；c水＝4.2×103J/(kg·℃)（2）色拉油吸收的热量等于水吸收的热量，即Q色拉油=Q水；（3）计算出色拉油的比热容为c色拉油=________J/(kg·℃)；你认为_____（小明/小华）的方法比较科学，另一位同学的方法不科学的依据是______．25．图（a）所示的测量工具是_______，现在的示数_____（选填“高于”或“低于”）人体的正常体温．如图（b）所示弹簧测力计在使用之前需沿所测力的方向_______，现在的示数为_______牛．26．小华做“测定小灯泡电功率”实验，所用器材如下：电源(电压保持不变)、电流表、电压表(0~15伏量程损坏)、滑动变阻器“50Ω2A”、待测小灯(标有“0.2A”字样)、电键S以及导线若干。小华正确连接实验器材，实验操作正确。闭合电键发现电流示数为1V，电流表示数为0.1A。闭合电键后，移动变阻器的滑片，发现无法完整地完成这个实验。小华在分析、思考后，将电压表并联在合适的电路两端，且实验步骤正确，将数据记录在一张表格中。物理量电压(伏)电流(安)13.00.1622.50.2032.00.24①测定小灯泡电功率的实验原理是：_________。②判断小灯泡正常发光的方法是：__________。③求：小灯泡的额定功率。(请写出计算过程)___________

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、A【解析】

由电路图可知，闭合开关S，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表V1测定值电阻两端的电压，电压表V2测变阻器两端的电压，电流表测量电路中的电流，滑动变阻器滑片P向左移动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，因电源电压保持不变，所以，由可知，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大；由U=IR可知，定值电阻两端的电压变大，即电压表V1的示数变大；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，变阻器两端的电压变小，即电压表V2示数变小；A．电压表V1示数与电压表V2示数的和为电源电压，保持不变，故A正确；B．电压表V1示数变大，而电压表V2示数减小，它们的差值会变大，故B错误；C．电压表V1示数变大，电流表A示数变大，其乘积变大，故C错误；D．由欧姆定律可知，电压表V2示数与电流表A示数的比值为滑动变阻器接入电路的电阻，因变阻器接入电路的电阻变小，则该比值变小，故D错误．2、D【解析】一个物体相对于另一个物体位置的改变，叫做机械运动．小明每天骑自行车上学，他看到路边的树向后“飞过”，则他是以自行车或自己为参照物．故D正确；而以树、地面、楼房为参照物时，树与这些物体没有位置的变化，是静止的，故ABC错误；故选D．点睛：重点是参照物和相对运动的概念，在研究机械运动时，人们事先选定的、假设不动的，作为基准的物体叫做参照物．3、D【解析】

A．“烛泪”是蜡烛由固态变为液态形成的，是熔化现象，故A不符合题意；B．“霜”是空气中水蒸气遇冷凝华形成的，故B不符合题意；C．冰的形成属于凝固现象，故C不符合题意；D．“白气”是空气中水蒸气遇冷液化形成的，故D符合题意．4、B【解析】试题分析：A、物体受重力、斜面的支持力及摩擦力的作用．在作图时，可以将三个力的作用点都画在重心上．B、力臂是指从支点到力的作用线的垂直距离，据此判断；C、平行于主光轴的光线经凹透镜折射后的光线的反向延长线过焦点；指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴来作图．D、过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴．解：A、物体一定受到重力作用，同时在下滑时会受到斜面对它沿斜面向上的摩擦力，同时还会受到斜面对它的支持力，方向垂直于斜面向上．故A正确；B、从支点O到F1作用线的垂直距离叫F1的力臂，如图，故B错；C、由图可知，入射光线指向另一侧焦点，则经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴，故C正确；D、由图可知，入射光线过焦点，则过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴，故D正确．故选B．点评：（1）有关力的示意图的画法，在作图时一定要注意力的方向．压力方向垂直于接触面指向被压的物体，摩擦力与物体相对运动的方向相反，重力方向竖直向下．（2）凹透镜的特殊光线有三条：过光心的光线其传播方向不变，平行于主光轴的光线经凹透镜折射后折射光线反向延长通过焦点，指向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴．（3）凸透镜有三条特殊光线：过光心的光线其传播方向不变；过焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴；平行于主光轴的光线经凸透镜折射后折射光线通过焦点．5、B【解析】

音色是发声体所特有的声音特色，“优美”是指音色美；“洪亮”指声音的响度大，响度与振幅有关；“高音”是指音调高；音调与振动的频率有关，频率越大，音调越高．所以它们分别对应的物理概念是音色、响度、音调．故B正确为答案．6、C【解析】

保鲜运输冰袋中的冰熔化成水，物质的状态发生变化，水的质量不变，体积变小，密度变大，比热容变大。7、D【解析】

A.电路中，R1与R2并联，并联电压等于电源电压，电流表A2测通过R2的电流，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，R2变大，根据欧姆定律，通过R2的电流变小，电流表A2的示数变小，故A错误；B.电流表A1测总电流，因R1的电压始终为电源电压保持不变，根据欧姆定律，通过R1的电流不变，而通过R2的电流变小，根据并联电路特点，总电流变小，电流表A1的示数变小，故B错误；C.电压表测电源电压，故电压表示数不变，故C选项错误；D.因为通过R1的电流不变，根据并联电路电流的规律，电流表A1与电流表A2的示数之差即为通过R1的电流保持不变，D选项正确．8、D【解析】

A、飞机是通过电磁波与地面进行联系的，故A错误；B、飞机的机翼上表面空气流速大，下表面空气流速小。由于流体压强与流速有关，流速越大的地方压强越小，流速越小的地方压强越大，所以飞机机翼上表面受到向下的压强小，下表面受到向上的压强大，于是产生了一个向上的压强差，正是这个向上的压强差为飞机提供了向上的升力，升力的施力物体是空气，故B错误；C、飞机的锂电池充电时将电能转化为化学能，故C错误；D、飞机表面使用的碳纤维强度大，承载能力大，由m＝ρV可知，密度小可减小飞机的质量，故D正确。9、A【解析】

根据题中“质量相同……同一热源……加热……温度与……时间关系……比热容……热量”可知，本题考查利用比热容计算物体吸放热热量问题，依据物体吸放热热量与物质比热容的关系，运功控制变量法和函数图像法分析判断．【详解】A.根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度,乙的加热时间更长,吸收的热量更多,根据公式Q吸=cm(t−t0)，质量、升高的温度一定时，吸收的热量和物质的比热容成正比，乙吸收的热量多说明乙的比热容大，故A错误；B.根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度，乙的加热时间更长，吸收的热量更多，故B错误；C.同一热源加热，相同的时间内甲乙两种液体吸收的热量就是相同的，故C错误；D.根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体加热相同的时间，甲的温度升高值更大，故D正确．图象如下：10、B【解析】电动机利用磁场对电流的作用力工作。A图，研究影响电磁铁磁性强弱的因素，不符合题意；B图，放在磁场中的导体，通过电流时，受到磁场力而运动，电动机就是利用的此原理，故B符合题意；C图，为奥斯特实验，研究电流的磁效应，故C不符合题意；D图，导体切割磁感线运动时，产生电流，即电磁感应现象，故D不符合题意；故选B。点睛：注意分清楚研究电磁感应和磁场对通电导线作用力的两个实验，两个实验从图看很相似，容易混淆，区分的方法是，有电源的是研究磁场对通电导线作用力的实验，有灵敏电流计的是研究电磁感应的实验。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BD【解析】A、孔明灯在上升过程中，不但受到重力而且受到浮力的作用，故A错误；

B、地磁场能对地球附近的磁体产生磁力，所以司南能够指南北是受地磁场的作用，故B正确；

C、茶壶的壶嘴和壶身上端开口，底部相互连通，是利用连通器的原理，故C错误；

D、正在发声的物体都在振动，所以发声的编钟一定在振动，故D正确．

故选BCD．12、BC【解析】

根据题中“现调节电源电压和改变开关的状态，……下列判断正确的是”可知，本题考查串并联电路的特点和欧姆定律的应用．由于开关的闭合、断开，改变电路的连接方式，要求每盏灯泡两端的实际电压均不超过其额定电压，电流表正常工作．根据串联电路中的电流处处相等，并联电路各支路两端的电压相等进行分析判断．【详解】由题可知，灯泡L2正常工作电流：，灯泡L1正常工作电流：，根据串联电路的电压等于各部分电压之和，当两灯泡串联时，电源可调到最大电压．因为：，为了每盏灯泡两端的实际电压均不超过其额定电压，只有L2正常工作，电路中电流为I2，则L1两端的电压：，故电源电压：，故A错误．灯泡串联时，电路中电阻值最大：，故B正确．已知两灯泡的额定电压相同，当两灯泡并联时，两灯泡均能正常发光，此时干路电流最大，电流表示数最大：，故C正确．电路消耗的最大功率：，故D错误．13、AD【解析】

由电路图知道，R1和R2并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测R2支路的电流，电压表测量并联支路（电源电压）电压，电流表A测干路电流；当滑动变阻器的滑片P向左移的过程中，滑动变阻器的接入的电阻增大，所以，通过该电阻的电流减小，即电流表A2的示数变小，故C错误；由于并联电路各支路互不影响，所以通过R1的电流不变，即电流表A1示数不变，故A正确，B错误；由并联电路的电流特点知道，干路中的电流减小，即电流表A的示数减小；由于并联电路各支路两端的电压等于电源电压，所以电压表示数保持不变，故D正确．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、不变方向【解析】由能量的守恒定律知道，汽车刹车的过程，伴随着能量从机械能转化为内能，内能散失到空气中，但此过程能量的总和是不变的；散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动骑车，这是因为能量的转移和转化具有方向性。15、小于；4.2×103【解析】

（1）甲乙两种液体液体质量相等、初温相同、用两个完全相同的加热器加热时间相同时吸热也相同，利用热量的计算公式分析比热容关系；（2）已知物体的质量、初温和末温、吸收的热量，利用求物质的比热容。【详解】（1）由题可知，同一加热器加热时间相同时，即两种液体吸收的热量相同，甲的温度升高的高；根据可知，在质量相等、初温相同、吸热也相同的情况下，比热容小的物质升温快；所以，甲的比热容小，乙的比热容大；（2）根据比热容的定义式得，乙液体的比热容：；16、220机械强【解析】

在我国，家庭电路的电压为220V，所以上海地区家庭电路正常工作电压也是220V；四冲程汽油机工作时将内能转化为机械能的冲程是做功冲程，在压缩冲程中，是将机械能转化为内能；磁体具有两极性，任何磁体都具有两个磁极，条形磁铁的两端是磁极，所以两端磁性最强，中间磁性最弱。17、直线传播左不变【解析】

光在同一种均匀介质中是沿直线传播的，所以无水时激光沿直线射到水槽底部，向水槽中注入适量水后，光在界面上发生折射，光由空气斜射入水或玻璃介质中时，折射角小于入射角，即光线偏向法线，故水槽底部光斑移动到O点的左侧，继续沿水槽壁缓慢注水，在此过程中，入射角不变，所以折射角也不变．考点：光的折射18、等于大于小于【解析】试题分析:因为气球内气体与大气相通，所以气球内气压就等于大气压．抽气时玻璃瓶内的气球在膨胀，说明气球内气体压强大于玻璃瓶内气体压强，从而推测此时瓶内的气体压强小于大气压．原因是：一定体积的气体，温度不变时，质量越小，气压越小．抽气时，玻璃瓶内气体的体积不变，质量减小，气压减小，小于大气压．考点：气压的变化四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）880W；（2）300W【解析】

根据题中“图甲为一款养生壶，其内部的电路简化图如图乙所示，……求养生壶的加热功率和保温功率”可知，本题考查了电功率公式、电能表的应用，分清电热水壶处于不同状态时电路的连接方式是关键。【详解】（1）当闭合开关、，电路中只有电阻，根据，电源电压一定，电阻小，功率大，养生壶处于加热状态。。（2）当仅闭合开关，电路中电阻、串联，电路总电阻最大，电源电压U一定，由可知，此时总功率小，养生壶处于保温状态。此时养生壶所消耗的电能，养生壶的保温功率。答：（1）加热功率为880W；（2）保温功率为300W。20、（1）98N（2）4.9×103Pa（3）2×103kg/m3（4）0.25m【解析】

（1）实心圆柱体置于水平地面上，对地面的压力等于其重力，即地面受到的压力是：F=G=mg=10kg×9.8N/kg=98N；（2）地面受到的压强是：=4.9×103Pa，（3）由p=ρgh知道，圆柱体的密度是：=2×103kg/m3则圆柱体原来的高度是：=0.25m．21、（1）5×103N（2）160N；5.76×105J【解析】

（1）根据得车对地面的压力：F=pS=2.5×105Pa×2×10-2m2=5×103N；（2）汽车速度v=18km/h=5m/s，根据P=Fv得牵引力为：；车匀速运动时受到的阻力与牵引力是一对平衡力，故阻力为：f=F=160N；牵引力做功：W=Fs=160N×3600m=5.76×105J。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、略【解析】知道该螺线管左端是N极，右端是S极，由安培定则可知，电流从右侧流入，则电流右侧为正极，据磁极间的作用规律可知，此时小磁针靠近螺线管左端N极的一定是S极，小磁针的右端一定是N极，故答案如图：23、【解析】

光由空气斜射进入液体中时，折射光线向靠近法线方向偏折，根据折射角小于入射角画出入射光线；由光的反射定律的内容，首先过入射点画出法线，法线与界面垂直（虚线），根据反射角等于入射角画出反射光线；如图所示：六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、206.81.64.8×1043×103481.008×1041.8×103小华热量损失太多【解析】

小明的测量方法：②由图甲可知，酒精灯的质量m2＝200g5g1.8g＝206.8g；计算过程：⑴据题意，完全燃烧掉的酒精的质量m酒精＝206.8g205.2g＝1.6g，放出的热量Q酒精＝mq酒精＝0.0016kg3×107J/kg＝4.8×104J,⑵色