内蒙古包头市、巴彦淖尔市重点达标名校2026届中考物理最后一模试卷含解析

内蒙古包头市、巴彦淖尔市重点达标名校2026届中考物理最后一模试卷请考生注意：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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．对甲、乙、丙、丁四幅图描述正确的是A．甲图的话筒是利用电流磁效应工作的B．乙图是直流电铃原理图，电流通过的电磁铁时，它的A端为S极C．丙图是磁悬浮列车，利用同名磁极相斥，异名磁极相吸的原理工作的D．丁图电动机原理是法拉第发现的电磁感应2．甲、乙两物体同时同地向东运动，运动的s-t图像如图所示，下列说法正确的是A．0～t1时间内以甲为参照物，乙是向东运动B．t1～t3时间内甲为匀速直线运动，t2时刻甲、乙两物体相遇C．0～t4时间内甲的平均速度比乙的平均速度大D．t2～t4时间内甲的速度小于乙的速度3．如图所示是一种定时课间音乐播放装置的原理图，“播放器”是有电流通过时会播放音乐的装罝；“定时开关”是到达设定时间会自动断开的开关．闭合开关S，当“定时开关”处于闭合状态时，指示灯①(填“会”或“不会”)亮，播放器②(填“会”或“不会”)播放音乐；到达设定时间定时开关”处于③(填“闭合”成“断开”)状态，“播放器”播放音乐，下列选项中正确的是()A．①会，②不会，③断开 B．①不会，②会，③闭合C．①不会，②会，③断开 D．①会，②不会，③闭合4．下列科学家与其在物理学上的重大发现，对应关系正确的是A．伽利略---惯性定律 B．卢瑟福---发现电子C．牛顿---光的色散 D．奥斯特---电磁感应现象5．下列物态变化过程中，需要吸收热量的是（）A．湖水结成冰 B．樟脑丸变小 C．露珠的形成 D．雾凇的形成6．下列说法正确的是A．小明用力推发生故障的汽车而未推动时，推力对汽车做了功B．船闸是利用连通器的原理工作的C．足球离开脚后能在水平地面上又滚动一段距离，是因为受到惯性力的作用D．起重机把重物从地面匀速吊起的过程中，重物的动能减小重力势能增大7．如图所示的探究实验中，说法正确的A．逐渐抽出罩内空气，听到铃声逐渐减弱，说明声音的传播不需要介质B．正在发声的音叉，将悬挂着的乒乓球反复弹开，说明发声的物体在振动C．用不同的力度击鼓，听其发声同时观察纸屑被弹起的高度，可探究声音的响度与频率的关系D．改变钢尺伸出桌边的长度，拨动时听其发声同时观察振动的快慢，可探究声音的音调与振幅的关系二、填空题（本大题7小题，共21分）8．一个正方体金属块，为了测量它的密度，采取如下的做法：用刻度尺测量金属块的底面边长．如图所示，边长是_____cm．先将天平测质量时，使天平平衡，砝码如图所示．可计算金属块的密度_____kg/m1．9．一个标有“220V1200W”的电热水壶．要在1个标准大气压下将2kg温度为20℃的水烧开，水需要吸收的热量是______J，若不计热损失，电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间是____s．（水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）10．中国的茶文化在宋朝时已借助“海上丝绸之路”名扬世界．用热水泡茶时，茶杯温度会升高，其内能是通过_____的方式改变的：茶水散发出清香，这是_____现象．11．2019年4月10日，人类首张黑洞照片面世。黑洞是宇宙中密度极高的一种天体。如果质量为6×1024kg的地球塌缩成黑洞，其体积只有玻璃弹珠大小，约为3×10﹣6m3，则地球形成的黑洞的密度约为_____kg/m3。12．如图，小华在做探究“凸透镜成像规律”实验时，把曹老师的眼镜放在蜡烛和凸透镜之间，发现光屏上烛焰的像变模糊了；接着，她再将光屏远离凸透镜或将蜡烛______（填“靠近”或“远离”）凸透镜，在光屏上又看到烛焰清晰的像，曹老师的视力缺陷是______（填“近视眼”或“远视眼”）．13．清晨，小明在湖边看到自己的两个影子，一个是地面上的“影子”，另一个是在平静的湖水中的“倒影”，前者是由于光的____________形成的，后者是由于光的____________形成的，小明举起左手时发现自己的“倒影”举起_________（选填“左”或“右”）手。14．我市的沂河水面宽阔，在一定程度上缓解了城市的“温室效应”，这是因为水的比热容较_____（选填“大”或“小”）的缘故；如果相互接触的两个物体之间发生了热传递，它们之间一定具有不同的_____（选填“温度”、“内能”或“热量”）．三、作图题（共7分）15．图中，物体漂浮在水面上，请作出物体受到的重力G和浮力F的示意图．16．根据平面镜成像特点，在左下图中画出物AB在平面镜MN中的像A′B′。17．如图所示，在水池里有一个点光源S，SP是它发出的一条光线，在SP的传播方向上有一块平面镜，QM是SP经此平面镜反射后的反射光线．请你画出平面镜的准确位置和光线QM进入空气后的大致传播方向．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．以下为小红“探究海波熔化”的实验过程．（1）她用温度计测量海波在加热过程中的温度时，主要操作如下：A．将温度计的玻璃泡与海波充分接触，不要碰到容器底或容器壁B．了解海波熔化时的温度，选择一支量程合适的温度计C．读取温度计的示数，温度计的玻璃泡仍和海波接触D．观察温度计的量程和分度值上述步骤合理的顺序是_______（只填序号）．（2）图甲是小红测量绘制的海波温度随时间变化的图象，图乙温度计显示的是海波4min的温度，它的示数是_______℃，此时海波处于_______（选填“固态”、“液态”或“固液共存”），从B时刻到C时刻海波的内能将_______（选填“不变”、“增大”或“减小”）．（3）由图甲可判断海波处于_______（选填“AB”或“CD”）段时比热容较大，理由是_______．19．小刚为了测量某油井所产石油的密度，收集了该井所产石油样品进行了如下测量（常温下石油为黏稠的液态）．将托盘天平放在水平桌面上，将游码移至__________处，如发现指针静止时指在分度盘中线的左侧，则应将平衡螺母向____（填“左”或“右”）调节，使横梁平衡．小刚称出空烧杯的质量为31.2g．然后将石油样品倒入烧杯，放在调节好的天平左盘上称量，当天平重新平衡时，右盘中的砝码和游码的位置如图甲所示，则烧杯和石油样品的质量为____________g．将烧杯中的石油倒入量筒，其示数如图乙所示，根据测量的数据，求得所测石油的密度为_____________．联想到某起石油泄漏事故中石油漂浮在水面上的情景，小刚发现自己测量的石油密度值偏大，你认为该实验方案造成测量结果偏大的原因是_____________．20．小华利用如图所示的器材探究物体的动能跟哪些因素有关，提出了以下猜想：猜想一：动能的大小可能与物体的质量有关；猜想二：动能的大小可能与物体的运动速度有关；猜想三：动能的大小可能与物体的体积有关。请你帮助小华完成：（1）请写出探究猜想二的实验方案；（2）请设计记录猜想一的实验表格。21．小明同学用电压表、电流表测量小灯泡的电功率，已知电源电压为3V，灯泡上标有“2.5V”的字样。（1）小明连接了如图甲所示的实验电路，检查后发现有一根导线连接有错误。请在这根导线上打“×”，并用笔画线代替导线，画出正确的连线。（_____）实验次数123电压/V1.001.702.50电流/A0.140.22电阻/Ω7.17.7（2）电路改正后，调好变阻器滑片，闭合开关，小明发现灯泡不亮，电流表的示数为零，电压表有示数；取下灯泡，两表的示数仍不变。其故障可能是_____。（3）故障排除后，小明闭合开关，将滑片移动到某个位置时，电压表示数为2V，为了使小灯泡正常发光，需将滑片向_____（选填“左”或“右”）移动。（4）小灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示。则小灯泡的额定功率为_____W，此时滑动变阻器连入电路的电阻为_____Ω（结果保留一位小数）（5）小明利用这次实验的数据，算出小灯泡在不同情况下的电阻，发现相差较大。通过交流，其他小组也都有类似现象。经讨论，同学们认为这个现象不能单纯用误差来解释，而是因为灯泡的电阻还与_____有关。22．在“探究物质质量与体积的关系”实验中，对于某种物质的质量与体积的测量，应该测量_____数据（选填“一组”或“多组”），为了得出比较完整的实验结论，还需选择_____物质的物块进行实验（选填“相同”或“不同”）．“测定某种液体的密度”实验的原理是_____，主要实验器材有电子天平、______、烧杯、待测液体等．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．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：电热水器正常工作的电流是多大？（结果保留两位小数）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？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？24．如图所示，体积为1×10-3米3、密度为5×103千克/米3的均匀实心正方体甲和盛有水的轻质柱形容器乙放在水平桌面上，乙容器的底面积为1×10-1米1．①求甲的质量m甲；②将甲物体浸没在乙容器的水中，测得甲物体放入前后水对容器底部的压强如下表所示：水对容器底部的压强放入甲物体前放入甲物体后p水(帕)19601156(a)求放入甲物体前乙容器中水的深度h水；(b)请根据表中的信息，通过计算判断将甲物体放入容器时是否有水溢出？若无水溢出请说明理由；若有水溢出请求出溢出水的质量m溢水．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．某兴趣小组模拟冬季温房自动化加热和保温的电路，如图所示光控开关S因光照改变会自动通断，该电路具有白天保温、晚上加热的特点．R1、R2为电热丝，a、b间电压U＝24V，R1＝72Ω，晚上电路的发热功率为12W．保温时S应处于_____（选填“闭合”或“断开”）状态；求R2的阻值；______求S断开时R1、R2所产生的热量之比．________26．如图甲是家用插线板．在乙图画出插线板内部开关和两插座的连线，并接入家庭电路，要求：①插线板上的开关可同时控制两插座的通、断②开关接通时两插座都能提供220V电压．把“220V1100W”的电暖气插入插座，在额定电压下工作：①流过电暖气的电流多大？②电暖气的电阻多大？③电暖气多少小时消耗2.2kW•h的电能？④电暖气通过导线连到电路，为什么电暖气工作时放出大量热，而与其连接的导线却几乎不发热？该插线板允许通过最大电流为10A，通过计算分析，插线板能否让“220V750W”电吹风与上述电暖气同时工作？27．阅读短文，回答问题空气净化器由于雾霾天气的增多，空气净化器逐渐走入家庭，其工作过程（如图甲）是：脏空气进入净化器时，灰尘被正电钨丝放电而带上正电，流到负电路栅板时，带电灰尘被吸附．此后经过活性炭层时，化学有毒气体被吸附，排出空气的污染物浓度大幅降低，多次循环后变成洁净空气．洁净空气量（CADR）是反映其净化能力的性能指标，CADR值越大，其净化效率越高．利用CADR值，可以评估其在运行一定时间后，去除室内空气污染物的效果．按下列公式计算CADR：CADR＝（V：房间容积；t：空气净化器使房间污染物的浓度下降90%运行的时间．）其铭牌如表：规格额定电压频率额定功率洁净空气量（CADR）GH﹣2034A型220V50HZ44W138m3/h（1）负电格栅板吸附灰尘的原理是_____．（2）取出使用一段时间后的活性炭，可以闻到刺激性的气味，说明分子在_____．（3）该空气净化器正常工作时的电流为_____A．（4）某房间的使用面积为18m2，高度是3m．此空气净化器_____（能/不能）在1小时内使房间污染物浓度下降90%．（5）可变电阻是制作二氧化碳传感器的常用元件，图乙为其控制电路，电源电压保持6V恒定，R1为可变电阻，其阻值随二氧化碳浓度变化如图丙，R0为定值电阻，当浓度为0.031%时，电压表示数为1V，则R0阻值为_____Ω，当电压表示数大于3V时，二氧化碳浓度大于_____%，此时空气净化器会自动报警．

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、C【解析】

A．甲图的话筒工作时将机械能转化为电能，是利用电磁感应原理工作的，故A错误；B．乙图是直流电铃原理图，由右手螺旋定则可知，电流通过电磁铁时，它的A端为N极，故B错误；C．丙图是磁悬浮列车，列车与轨道之间不接触，在同名磁极间相互排斥的作用下列车悬浮在空中，利用了同名磁极相斥，异名磁极相吸的原理工作的，故C正确；D．丁图电动机是利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作的，而电磁感应原理是发电机的工作原理，故D错误．2、C【解析】

A、由图知，0～t1时间内甲通过的路程比乙大，根据v=st得，甲车的速度大于乙车的速度，所以当以甲车为参照物时，乙车向西运动，故A错误；B、由图知，t1～t3时间内甲的路程不再变化，处于静止状态，t2时刻甲乙通过的路程相同，甲、乙两物体相遇，故B错误；C、由图知，0～t4时间内甲通过的路程大于乙通过的路程，故甲的平均速度比乙的平均速度大，故C正确．D、由图知，t2～t4时间内甲通过的路程大于乙通过的路程，故甲的速度大于乙的速度，故D错误；3、A【解析】

由题意知，闭合开关S，当“定时开关”处于闭合状态时，播放器被短路，指示灯会亮，则播放器中没有电流通过，播放器不会播放音乐；到达设定时间“定时开关”处于断开状态，播放器与指示灯串联，“播放器”有电流通过，“播放器”播放音乐，故选A．4、C【解析】

A.惯性定律，也就是牛顿第一定律，最早是牛顿在前人经验的基础上总结得出的，故错误；B.英国物理学家汤姆森在研究阴极射线时发现了电子，故错误；C.牛顿不仅在力学研究取得重大成就，还最早发现了光的色散现象，故正确；D.奥斯特最早发现了电流的磁效应，电磁感应现象是法拉第最早发现的，故错误。5、B【解析】A.湖水结成冰，是凝固放热过程；B.樟脑丸变小，是升华吸热过程；C.露珠的形成，是液化放热过程；D.雾凇的形成，是凝华放热过程；故B正确．点睛：重点是物态过程中的吸热和放热，除了要记清楚六个物态变化的过程谁吸热、谁放热，还要多了解一些物态变化在生活生产中的应用，体会物理知识与生活的紧密联系．6、B【解析】

A、用力推发生故障的汽车而未推动时，只有力没有距离；故推力对汽车没有做功，故A错误；B、船闸在工作时，闸室分别与上游和下游构成连通器，故B正确；C、足球离开脚后能在水平地面上又滚动一段距离，是因为足球具有惯性，但惯性不是力，不能说受到惯性力的作用，故C错误；D、起重机把重物从地面匀速吊起的过程中，重物的质量和速度都没有改变，高度升高，故重物的动能不变，重力势能增大，故D错误；7、B【解析】

A．图中逐渐抽出罩内空气，听到铃声渐小，说明声音的传播需要介质，故A错误；B．图中正在发声的音叉，使乒乓球反复弹起，音叉振动发声，说明发声的物体在振动，故B正确；C．图中击鼓的力度不同，纸屑被弹起的高度不同，鼓面的振幅不同，说明响度与振幅有关，故C错误；D．改变图中钢尺伸出桌面的长度，钢尺振动的快慢不同，钢尺发出声音的音调不同，探究的是音调与振动快慢（频率）的关系，故D错误。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、2．008g/cm1【解析】试题分析：（1）刻度尺测物体的长度要先看最小分度值，再用末刻度减去开始的刻度得出物体的边长；（2）物体的质量等于砝码的质量加游码的质量，物体的体积等于边长的立方，根据ρ=计算出密度．解：（a）刻度尺的最小分度值为1mm，边长L=5.00cm﹣1.00cm=2.00cm；（b）砝码的质量为50+10g=60g，游码的质量为4g，所以该金属块的质量为64g．金属块的体积为V=（2.00cm）1=8cm1；金属块的密度ρ===8g/cm1=8×101kg/m1．故答案为（a）2.00；（b）8×101．9、6.72×105J560【解析】

在标准大气压下，水的沸点为100℃，水吸收的热量Q吸=cm(t﹣t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×=6.72×105J因为电热水壶正常工作，所以P=P额=1200W不计热损失Q吸=W=Pt所以电热水壶正常工作时烧开这壶水需要的时间t===560s10、热传递扩散【解析】

用热水泡茶时，茶杯接触热水，热量从水传递给茶杯，茶杯温度会升高，其内能是通过热传递的方式改变的；茶水散发出清香，是因为茶叶的香味分子在空气中永不停息地做无规则运动，这属于扩散现象．11、2×1030【解析】

地球形成的黑洞的密度约为：12、靠近近视眼【解析】

把曹老师的眼镜放在蜡烛和凸透镜之间，发现光屏上烛焰的像变模糊了；接着，她再将光屏远离．像距变远，说明放的眼镜具有发散的作用，如果光屏不动，放上具有发散作用的眼镜，把蜡烛靠近凸透镜．具有发散作用的眼镜是凹透镜．所以曹老师的视力缺陷是近视眼．13、直线传播反射右【解析】

地面上的“影子”是由于太阳光沿直线传播造成的，平静的湖水相当于是平面镜，所以水中的“倒影”是由于湖面发生光的反射造成的；由于平面镜成像的特点是：关于镜面对称，所以当小明举起左手时，会发现自己的“倒影”举起的是右手。14、大温度【解析】

考查的知识点有：（1）水的比热容较大；（2）发生热传递的条件是有温度差，据此即可解答．【详解】河水在一定程度上缓解了城市的“温室效应”，是因为水的比热容较大，即相同质量的水和其他物质相比较，在受热或受冷相同时，水的温度升高或降低的慢；发生热传递的条件是有温度差，所以，相互接触的两个物体之间若发生了热传递，则它们之间一定具有不同的温度．三、作图题（共7分）15、【解析】当物体漂浮时，浮力等于重力，重力的方向总是竖直向下和浮力的方向总是竖直向上，过重心作竖直向下的重力和竖直向上的浮力，如图：点睛：本题考查的是重力、浮力的示意图画法，注意同一个物体受到多个力时，作用点画在重心位置，不是同一个物体受到的力，作用点要画在实际位置；需要记清各种力的方向并且用线段的长短表示力的大小。16、【解析】试题分析：分别作出物体AB端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′，用虚线连接A′、B′即为AB在平面镜中的像．如图：考点：平面镜成像的相关作图．点评：在平面镜成像作图中，若作出物体在平面镜中所成的像，要先根据像与物关于平面镜对称，先作出端点和关键点的像点，再用虚线连接各点即为物体的像．17、【解析】试题分析：把反射光线反向延长与入射光线的延长线交于一点，这一点在平面镜上，过交点作出入射光线与反射光线所夹锐角的平分线就是法线，然后过该交点作法线的垂线就是平面镜的位置；光线由水斜射向空气时，折射角大于入射角．【考点定位】光的反射和光的折射四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、BDAC36固态增大CD在质量和加热时间相同时CD升温比AB慢【解析】

(1)由温度计的使用方法可以知道，上述步骤合理的顺序是：B.了解海波熔化时的温度，选择一支量程合适的温度计；D.观察温度计的量程和分度值；A.将温度计的玻璃泡与海波充分接触，不要碰到容器底或容器壁；C.读取温度计读数时，温度计玻璃泡仍和海波接触；(2)由图可以知4min时海波还没有开始熔化，所以海波处于固态，温度计的示数是30℃+6℃=36℃；从B时刻到C时刻海波，据图象能看出，海波在熔化，吸热但温度不变，内能将增大；(3)观察图甲，由分析可知，在质量和加热时间相同时CD升温比AB慢，故CD段时比热容较大．19、标尺左端零刻线右81.81.1g/cm3将石油倒入量筒中时，在烧杯壁上有残留，导致体积偏小，故密度偏大【解析】

（1）使用天平时，将天平放在水平台上，然后把游码移到标尺的零刻度线处，若指针偏向分度盘中线的左侧，为使横梁平衡，则应该将平衡螺母向右调节；（2）由图甲知道，标尺的分度值为0.2g，所以天平的读数，即烧杯和石油样品的质量是：m1=50g+20g+10g+1.8g=81.8g；（3）由图乙知道，量筒的分度值为2ml，所以量筒的读数，即倒入量筒的石油的体积是：V=46ml；又因为石油的质量是：m=81.8g-31.2g=50.6g，所以，石油的密度是：=1.1g/cm3；（4）由于将烧杯内的石油倒入量筒中时，不能倒干净，烧杯壁上有剩余，所以测量的石油体积偏小，根据知道，所测密度偏大．20、（1）将同一个金属球分别从斜面的不同高度处由静止滚下，撞击水平面上同一位置的小木块，用刻度尺分别测量小木块被撞出的距离。（2）见解析【解析】

根据题中“小华利用如图所示的器材探究物体的动能跟哪些因素有关”可知，本题考查探究影响物体动能大小的因素。考查了实验方案和实验表格的设计。根据实验目的，运用控制变量法和转化法设计实验方案；根据实验方案，确定需要测量的物理量，设计表格并多次进行实验。【详解】（1）物体动能大小与物体的质量和速度有关，探究猜想二：物体动能的大小可能与物体的运动速度有关，要控制物体的质量不变，改变物体到达水平面的速度，即改变物体在斜面上的高度。实验方案：将同一个金属球分别从斜面的不同高度处由静止滚下，撞击水平面上同一位置的小木块，用刻度尺分别测量小木块被撞出的距离。（2）探究猜想一：动能的大小可能与物体的质量有关，要控制物体体积和到达水平面的速度一定，即控制小球在斜面上的高度相同，改变物体的质量，用刻度尺分别测量小木块被撞出的距离。为了找出普遍性规律并多次实验。设计表格如下：次数小球体积V/m3小球在斜面上的释放高度h/m小球质量m/kg木块移动距离s/m12321、灯泡断路左0.651.9温度【解析】

（1）原电路中，电压表测电源电压是错误的，应测灯的电压，如下所示：（2）经分析，实验中发现电流表的示数为零，电压表有示数，说明电压表与电源的两端相连，电路可能出现的故障是灯断路；（3）灯在额定电压下正常发光，示数为2V小于灯的额定电压2.5V，应增大灯的电压，根据串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，由分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向左移动，直到电压表示数为额定电压；（4）小灯泡正常发光时，电流表的示数如图所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.26A，则小灯泡的额定功率为：P＝UI＝2.5V×0.26A＝0.65W；根据串联电路的规律和欧姆定律，滑动变阻器连入电路的电阻：R滑＝≈1.9Ω。（5）灯的电流随电压的增大而变大，根据P＝UI可知，灯的功率变大，灯的温度升高，灯的电阻变大，故灯泡电阻随电压增大、亮度增强而增大，即灯泡的电阻随温度的升高而增大。22、多组不同量筒【解析】

为了得到物体质量与体积的关系，要进行多次测量，具体做法：应测量多组数据．为了得到可靠的结论，还要选择不同物质的物块进行实验．而在“测定物质的密度”实验的目的是为了求出密度，原理是,实验中测密度，要用天平侧出质量，用量筒测出液体的体积．才能求出密度，所以还需量筒．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（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。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。24、①5kg②（a）0.1m（b）0.6kg【解析】

①由ρ=得甲的质量：m甲=ρV=5×103kg/m3×1×10-3m3=5kg；②（a）由p=ρgh得水的深度：h水===0.1m；（b）放入甲物体后水的深度：h水′===0.11m，水面实际上升：0.11m-0.1m=0.01m，水面应该上升的高度是：=0.05m，因为：0.05m>0.01m，所以有水溢出，V溢=1×10-1m1×(0.05m-0.01m)=6×10-4m3，溢出水的质量：m溢水=ρ水V溢=1.0×103kg/m3×6×10-4m3=0.6kg．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、断开；48Ω3：2【解析】

（1）由电路图可知，开关S断开时，R1与R2串联，电路中的总电阻最大，电源的电压一定，由P＝可知，电路的总功率最小，电路处于保温状态；（2）由电路图可知，开关S闭合时，电路为R2的简单电路，电路的总电阻最小，总