2026届浙江省宁波市南三县毕业升学考试模拟卷物理卷含解析

2026届浙江省宁波市南三县毕业升学考试模拟卷物理卷注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．下列说法中，正确的是（）A．机械能为零的物体，内能一定也为零B．炽热的铁水具有内能，冰冷的铁块不具有内能C．铁丝被快速弯折的过程中，温度升高是因为机械能转化成内能D．汽油机的压缩冲程中，主要是用热传递的方式增加了气缸内物质的内能2．如图所示，水平拉力F1将所受重力为G的物体沿直线匀速拉动s1的距离，做功W1；如图，借用滑轮组，F2使物体在同一水平地面上匀速直线运动同样的距离s1，F2所拉绳端的上升距离为s2，做功W2。则A．W2=3F2s2B．图中有用功W有=F1s1C．F2=F1D．图中，拉力F2克服物体与地面间的摩擦力做了额外功3．不漏气的橡皮氢气球由地面上升过程中，有关的说法正确的是A．球内气体质量不变，密度不变B．球内气体质量不变，密度减小C．气球一直受到平衡力的作用D．气球的动能转化为重力势能4．关于空气开关与漏电保护器的说法正确的是A．空气开关只在电路短路时切断电路B．漏电保护器只在功率过大时切断电路C．站在地上的人接触火线发生触电时，空气开关自动切断电路D．站在地上的人接触火线发生触电时，漏电保护器自动切断电路5．如图所示，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动时，图中的电磁铁（）A．a端是N极，磁性减弱 B．b端是S极，磁性增强C．a端是S极，磁性增强 D．b端是N极，磁性减弱6．如图所示，两只完全相同的容器分别装等质量的水放在台秤上，用细线悬挂着实心铅球和铝球，将其全部没入水中，此时水未溢出，两容器中水面高度恰好相同．此时台秤的示数分别为N1和N2，绳的拉力分别为T1和T2，已知ρ铅＞ρ铝，则下列关系正确的是（）A．N1＝N2，T1＝T2 B．N1＞N2，T1＜T2C．N1＝N2，T1＞T2 D．N1＜N2，T1＞T27．如图所示，大烧杯中加入足量的水放在水平桌面上，小烧杯漂浮在水面上，让小烧杯倾斜进水后沉入水底，关于这一情景，下列分析正确的是A．小烧杯能沉入水底后大烧杯对桌面的压强不变B．小烧杯漂浮时受到的浮力大于它的重力C．小烧杯浸没时和漂浮时所受的浮力相等D．小烧杯浸没后大烧杯底部受到水的压强变大了二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图所示，电阻箱的示数为___________Ω。9．微波炉利用_____（选填“电磁波”或“超声波”）加热食物，食物的分子在微波的作用下强烈振动，使内能_____（选填“增加”或“减小”），温度升高。10．苏州是评弹的发源地。评弹常见的伴奏乐器有三弦、琵琶等。观众可以根据乐器发出声音的______（选填“音调”、“响度”或“音色”）不同，分辨出是哪种乐器；琴师调节琴弦的松紧是为了改变声音的_____（选填“音调”、“响度”或“音色”）。11．太阳系、地球、月亮、宇宙、银河系中尺度最小的是：________；构成物质世界的各种原子都有相似的结构，根据卢瑟福原子结构模型可知：原子中心的原子核由________和中子组成，原子核周围带负电的________绕核运动．12．如图所示是奥斯特实验的示意图。实验结论是：通电导线周围存在_____，如果移走小磁针，该结论_____（选填“成立”或“不成立”），此实验中小磁针的作用是_____。13．我国沿海陆续建起超大型自动化码头．如图，一辆辆AGV（自动引导车）经过埋于地面的磁钉时，产生电流发出电信号，这利用了_____原理．控制系统利用无线网络为AGV导航，是通过_____（选填“电磁波”或“超声波”）传递信息．14．某导体两端的电压为6伏，10秒内通过该导体横截面的电荷量为4库，通过该导体的电流为____安，这段时间内电流做的功为______焦．当该导体两端的电压为0伏，其电阻为____欧．三、作图题（共7分）15．用笔画线代替导线，将如图连有开关的电灯和三孔插座接入家庭电路中。16．图中L为凸透镜，MN为其主光轴，O为光心，若物体AB经凸透镜成的实像为A′B′，试用作图的方法确定凸透镜的右焦点F，并在图中标出F的位置．17．在图中的〇里填上适当的电表符号，使之成为正确的电路图。（____________）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验时，如题图所1示，依次将体积为100cm3的物体缓缓浸入某液体中（液体未溢出）；根据实验数据绘制了测力计的示数F与物体的下表面浸入液体中的深度h的关系图象如图2所示．（g＝10N/kg）（1）分析图2发现，物体浸没在液体中后，测力计示数不再变化，说明浸没在液体中的物体所受的浮力大小与_____（选填“物体体积”或“排开液体体积”）有关．（2）物体密度为_____g/cm3，若把该物体直接放入此液体中，静止时物体受到容器底的支持力F支为_____N．（3）当h＝4cm时，物体受到浮力为_____N，下表面所受压强为_____Pa；整个过程，物体下表面所受液体压强p与其浸入液体中深度h的关系图象应该是图3中的_____．（4）将容器中液体更换为水，发现当物体浸没时测力计的示数大于浸没在原来液体中时的示数，说明浸在液体中的物体所受浮力大小还与_____有关．19．现有器材：两只铭牌模糊的小灯泡L1、L2，仅能看清分别标有“2.5V”和“0.5A”字样，电源（电压恒为6V）、开关、电压表、电流表各一个，导线若干，L1小灯泡电阻约为，滑动变阻器两个（R1“5Ω2A”；R2“20Ω0.5A”）．图甲是小明测量小灯泡L1额定功率时连接的实物图．（1）图中有一根线连接错误，请在这根线上打“”，并在图中改正．（______________）（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应位于_________（选填“”或“”）端，实验中，应选用的滑动变阻器是_________（选填“”或“”）．（3）确认电路连接无误后闭合开关，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不发光且电压表的示数都接近电源电压，则电路的故障是________．（4）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，并绘制出了小灯泡的电流随电压变化的图像如图乙所示，则该小灯泡的额定功率为_________W．20．某课外兴趣小组对某款家用电热水壶的耗电情况进行了调查，调查记录表如下:电热水器规格额定电压：220V额定功率:1000W容量：3L标定热水时间：17min实际热水时间：19min调查发现实际热水时间大于标定时间，他们怀疑是电热水壶的实际功率与额定功率不符造成的.请你设计实验帮他们测量出该款电热水壶的实际功率.（1）实验器材_____；（2）实验步骤：_____；（3）表达式：_____（用直接测量的物理量表示）21．（1）如图甲是探究“物体动能的大小与哪些因素有关”的实验示意图，该实验研究的对象是_____（填“小球”或“木块”）的动能。让同一小球从斜面的不同高度由静止滚下，推动木块做功，目的是为了探究动能的大小与_____的关系。（2）如图乙是“探究凸透镜成像规律”的实验，组装并调整器材时，使烛焰中心和光屏的中心位于凸透镜的_____上，如图丙所示，凸透镜的焦距为_____cm。22．在“探究凸透镜成像的规律”的实验中：（1）为了确定凸透镜的焦距，小明让一束平行光经过一透镜，在光屏上得到一个最小、最亮的光斑，如图所示，此凸透镜的焦距为_______cm．（2）移动蜡烛在距凸透镜左侧15cm处时，在光屏上呈现清晰的像，生活中应用该原理制作的光学仪器是____；如果他再将蜡烛向凸透镜移近11cm，将光屏置于此时成像的位置，他______（选填“能”或“不能”）直接在光屏上看到像．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．质量为6千克，体积为2×10﹣3米3的物块，求它的密度ρ。24．图甲是我县城区在修建西台大桥时使用吊车向河底投放圆柱形石料的示意图。在整个投放过程中，石料以恒定速度v＝0.1m/s下降。图乙是钢丝绳对物体的拉力T随时间t变化的图象（从t＝0时刻开始下放石料到石料刚好接触河底），石料入水前吊车的机械效率为87.5%．（不计水的摩擦阻力和放入石块后水面的变化）g取10N/kg。求：（1）完全浸没后，石料所受的浮力（2）河底受到水的压强（3）石料入水前，吊车绳子自由端的拉力F。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．人造太阳是指像太阳一样通过核聚变，源源不断地产生巨大的能量。1017年7月4日晚中国科学院合肥物质科学研究院等离子物理研究所宣布，如图1，我国的全超导托卡马克核聚变实验装置（俗称“人造太阳”）在全球首次实现了稳定的101.1秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造了新的世界纪录，为人类开发利用核聚变清洁能源奠定了重要的技术基础。若人造太阳成为现实，某城市构想将来在高空设置一个人造太阳（近似认为是一个点，其能量以该点为中心向四周传播），在夜晚利用人造太阳为城市提供能量。在地面距人造太阳500m处一用户利用一面积为1m1的接收装置垂直获取能量，为家中某加热器供电，其内部简化电路如图1所示、其正常工作时的功率如表所示。S1断开闭合S1闭合闭合功率P1＝11WP1＝44W（1）求R1的阻值；（1）在实际使用中，该用户接收装置获得能量并转化为电能，在使用高温档时给某材料加热，材料温度升高4℃加热时间为40s。[设电热丝发热全部被材料吸收，材料的质量m＝500g，材料的比热容c＝0.66×103J/（kg•℃），已知半径为r的球其表面积为4πr1．不计传播过程中能量损耗，该接收装置能量转换为电能的效率为15%]①该加热器的实际功率为多大？②该人造太阳的功率至少为多少？（3）利用相同面积的接收装置，为了能从人造太阳中获得更多的能量，在安装人造太阳时应该适当的靠近还是远离地球一些？26．扫地机器人是智能家用电器的一种，正逐渐进入我们的生活．机器人通过电动机旋转产生高速气流，将灰尘、杂物吸人集尘盒；其防滑轮皮采用凸凹材质制成；底部安装有塑料刷，用于清扫吸附在地板上的灰尘及轻小物体；前端装有感应器，通过发射、接收超声波或红外线来侦测障碍物．当剩余电量减为电池容量的20%时，机器人会主动寻找充电器充电．如图所示，是一款集自动清扫技术和人工智能设计于一体的地面清扫机器人．小华在室外运动场上试用中发现，该机器人在1min内沿直线匀速清扫的距离为15m，若它在运动中所受阻力为120N，问：（1）机器人工作时，主机内部的气压________(选填“大于”“小于”或“等于”)大气压而产生吸力；（2）此机器人在清扫地面时运动的速度为多大_________?（3）此过程中机器的水平推力所做的功及功率分别是多大____________?（4）若此时机器人的电功率为40W，则机器人工作时的效率为多大___________?27．为保证润扬大桥以及过桥车辆的安全，工作人员在桥的入口处安装了“超载检测报警系统”．检测时，当车辆重量小于1×105N时，绿灯亮、红灯灭，表示可以通行；当车辆重量大于等于1×105N时，红灯亮、绿灯灭，表示禁止通行．系统中的电路元件如图（甲）所示，其中压敏电阻Rx在检测时承受车辆的全部重量，它的阻值随所受压力F变化的图像如图（乙）所示；R0为定值电阻；电磁继电器线圈上标有“10Ω40mA”.当流过线圈的电流大于等于30mA时，通电线圈的作用效果大于弹簧的作用效果，衔铁被吸下，动触点P和静触点M断开并和静触点N接通；电池组的电压为6V；绿灯规格为“220V40W”，红灯规格为“220V60W”.请在图（甲）中用笔画线代替导线完成电路连接．电磁继电器线圈上标有“10Ω40mA”,它的意思是指线圈的电阻是10Ω，允许通过的________（选填“最大”“最小”）电流是40mA，超过了会烧坏线圈.根据分析可以知道：_________（A/B）灯是红灯.定值电阻R0的阻值为多大________？一辆大型货车停在检测装置上5分钟，因其严重超载导致电磁继电器线圈中电流太大而被烧坏，超载车辆的总重至少是多大________？这段时间内指示灯消耗的电能是多少_________？

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】

AB．一切物体都具有内能，内能不可能为零，故AB错；C．铁丝被快速弯折的过程中，通过做功的方式使物体内能增加的，机械能转化成内能，故C正确；D．压缩冲程是通过做功的方式增加物质的内能的，故D错．2、B【解析】

A．滑轮组的动滑轮绕3段绳，绳子自由端移动的距离s2=3s1，W2=F2s2=F2×3s1=3F2s1，故A错误；B．图中有用功为直接用F1将物体沿直线匀速拉动s1的距离做的功，W有=F1s1，故B正确；C．考虑到滑轮重和摩擦，F2＞F1，故C错误；D．图中拉力F2做的额外功包括克服动滑轮做的功和绳重及摩擦做的功，故D错误。3、B【解析】

AB、气球升空过程中，只是位置的改变，球内气体的质量不变；大气压随高度的升高而减小，气球升空过程中，气球外的气压减小，为保证内外压强相等，所以球的体积增大来减小球内压强，气体的质量不变，体积越大，所以密度越小，故A错、B正确；C、气球上升时气球受到的浮力大于重力，故C错；D、因为气球受到的浮力大于重力，所以气球上升，气球的高度越来越大，重力势能越来越大，气球的动能没有转化为重力势能，故D错。4、D【解析】

（1）漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流，一般情况下火线电流应该与零线电流差不多，因为大致两个接入点可以看成串联关系。漏电保护器就是利用这个特性，当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电，电流从大地跑了。当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间，火线电流大，零线电流小，漏电保护器工作。而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体，实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化，所以会起不到保护作用。（2）空气开关与漏电保护器的原理不同，只有在电路过载，即短路通过电流过大时才起到保护作用。【详解】A、空气开关在电路短路和用电器的总功率过大时切断电路，故A说法错误；B、由分析可知，漏电保护器是在火线与零线电流相差较大时才切断电路，故B说法错误；CD、站在地上的人接触火线发生触电时，电流通过人体流入大地，此时火线与零线电流相差较大，应该是漏电保护器自动切断电路，而不是空气开关自动切断电路，故C错误，D正确。故选：D。本题考查漏电保护器和空气开关的作用，二者的原理不同，是我们应该重点掌握的。5、D【解析】试题分析：将滑动变阻器的滑片P向右移动时，滑动变阻器电阻变大，电路中的总电阻变大，电流变小，通电螺线管的磁性变弱；根据电源的正负极，电流从正极流出，从螺线管的左端流入，根据安培定则，用右手握住螺线管，拇指伸直，四指指向电流的方向，拇指指的是通电螺线管的N极，所以b端是N极．故选D．【考点定位】影响通电螺线管磁性强弱的因素、安培定则、滑动变阻器的用法6、C【解析】

根据题干可知：两只完全相同的容器分别装等质量的水，则水的质量为：qm1＝m2，根据可知水的体积关系是：V1＝V2，根据将实心铅球和铝球全部没入水中，此时水未溢出，两容器中水面高度恰好相同可知：V1+V铅排＝V2+V铝排，所以，V铅排＝V铝排，则根据F浮＝ρ液gV排可知：F铅浮＝F铝浮；根据物体间力的作用是相互的可知：实心球对水的压力F向下＝F浮，由于台秤的示数＝G容器+G水+F向下；则台秤的示数分别为：N1＝G容器+G水+F1向下＝G容器+G水+F铅浮；N2＝G容器+G水+F2向下＝G容器+G水+F铝浮；所以，N1＝N2，故BD错误．由于实心铅球和铝球全部没入水中，则V排＝V物，所以，V铅＝V铝；已知ρ铅＞ρ铝，根据m＝ρV可知：实心铅球和铝球的质量关系是：m铅＞m铝；则：G铅＞G铝；对于悬吊在水中的球来说，它受到自身的重力G、水对它的浮力F浮和悬线对它的拉力T三个力的作用而处于平衡，则此三力间应有关系为T＝G﹣F浮；则T1＝G铅﹣F铅浮；T2＝G铝﹣F铝浮；所以，T1＞T2；故A错误，C正确．7、A【解析】

A．小烧杯沉入水底后，大烧杯对桌面的压力不变，压强不变，故A选项正确；B．小烧杯漂浮时受到的浮力等于它的重力，故B选项错误；C．因为小烧杯浸没时受到的浮力小于重力，而小烧杯漂浮时受到的浮力等于重力，所以小烧杯浸没时受到的浮力小于漂浮时所受到的浮力，故C选项错误；D．因为小烧杯浸没后小烧杯受到的浮力变小，所以小烧杯排开水的体积变小，所以小烧杯浸没后，水面下降，所以根据液体压强公式可知，小烧杯浸没后大烧杯底部受到水的压强变小了，故D选项错误．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、5687【解析】

×1000的位置对应的数是5，×100的位置对应的数是6，×10的位置对应的数是8，×1的位置对应的数是7，故是5687Ω。9、电磁波增加【解析】

微波炉是利用微波加热食品的。【详解】微波炉是利用电磁波加热食品的，原理是食物分子在微波的作用下剧烈振动，使得食物内能增加，温度升高，达到成熟状态。10、音色音调【解析】

三弦和琵琶发声的音色不同，可以通过音色区分不同的乐器；调节琴弦的松紧，振动的频率不同，这样做的目的是为了改变声音的音调。11、月亮质子电子【解析】

地球、月亮都是太阳系的成员，月亮比地球小，而太阳系又在银河系中，无数个像银河系一样的星系组成宇宙，所以尺度最小的是：月亮；构成物质世界的各种原子都有相似的结构，根据卢瑟福原子结构模型可知：原子中心的原子核由质子和中子组成，原子核周围带负电的电子绕核运动．重点是天体系统的层次问题，作为中学生要对我们所生存的宇宙有个大概的了解，知道我们所处的宇宙环境．12、磁场成立显示通电导体周围存在磁场【解析】

做奥斯特电流的磁效应实验时，将通电导线放在小磁针上方时，小磁针会发生偏转，该实验证明了通电导体周围存在磁场．【详解】当将通电导体放在小磁针上方时，小磁针会发生偏转，说明了通电导线周围存在磁场，该磁场与小磁针的有无无关，故移走小磁针后，该结论仍成立；此实验中小磁针的作用是显示通电导体周围存在磁场，其实质是转换法的运用。故答案为：磁场；成立；显示通电导体周围存在磁场。13、电磁感应电磁波【解析】

一辆辆AGV（自动引导车）经过埋于地面的磁钉时，闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，就会产生感应电流发出电信号，这是电磁感应现象；控制系统利用无线网络为AGV导航，是通过电磁波传递信息的．14、0.42415【解析】

通过该导体的电流：；这段时间内电流做的功：；由可得导体的电阻：，因电阻是导体本身的一种性质，与两端的电压和通过的电流无关，所以将该导体两端的电压调整为0伏，其电阻仍为15Ω不变．三、作图题（共7分）15、【解析】

首先辨别上面三根线地线、火线、零线。灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故，既能控制灯泡，又能更安全；三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线，如图所示：16、【解析】

根据凸透镜的特殊光线和成像规律作图：在物体AB上从A点开始做一条与主光轴平行的光线，经凸透镜折射后射到A′点，则折射光线与主光轴相交的点即为右侧焦点F．如图所示：涉及凸透镜或凹透镜的光路作图，应牢记凸透镜和凹透镜的三条特殊光线，在画图中灵活运用，像这一类的作图即可迎刃而解。17、【解析】

在电路中，电流表相当于导线，与用电器串联；电压表相当于断路，与用电器并联；由电路图可知，左面的圈与电源并联，一定是电压表；中间的圈与后面的电阻串联，一定是电流表；右面的圈与电阻并联，一定是电压表。如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、排开液体体积53.91.1440B液体密度【解析】

（1）物体A浸没在水中之前，物体浸入水中的体积越大，弹簧测力计的示数越小，浮力越大，当完全浸没后，排开液体的体积不变，浮力不变，说明浸没在液体中的物体所受的浮力大小与排开液体体积有关；（2）由图2可知，h＝0时，弹簧秤的示数等于重力，故G＝5N；物体的质量：，物体的密度：；物体浸没在液体中时，弹簧测力计的示数不变，故F示＝3.9N，F浮＝G﹣F示＝5N﹣3.9N＝1.1N；若把该物体直接放入此液体中，静止时物体受到竖直向下的重力、竖直向上的浮力、竖直向上的支持力，所以容器底的支持力F支＝G﹣F浮＝5N﹣1.1N＝3.9N；（3）当h＝4cm时，物体受到浮力为：F浮＝G﹣F示＝5N﹣3.9N＝1.1N；根据可得，液体的密度为：，下表面所受压强：＝1.1×103kg/m3×10N/kg×0.04m＝440Pa；根据可知，物体A下表面所受液体压强p随其浸入水中深度h的增大而增大，且p与h成正比，选项中B符合；（4）将容器中液体更换为水，发现当物体浸没时测力计的示数大于浸没在原来液体中时的示数，根据F浮＝G﹣F′可知浮力减小，说明浸在液体中的物体所受浮力大小还与液体的密度有关．19、AR2灯泡断路0.75【解析】

(1)；(2)闭合开关前，为了保护电路，滑动变阻器接入最大值，滑动变阻器的滑片P应位于A；灯泡L1的额定电压是2.5V，由图乙可知，额定电流是0.3A，此时滑动变阻器接入的阻值：，故滑动变阻器选R2；（3）无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不发光且电压表的示数都接近电源电压，则电路的故障是与电压表并联的灯泡断路了；(4)由图乙可知，额定电流是0.3A，则灯泡的额定功率是：P=ULI=2.5V×0.3A=0.75W．20、电能表、手表、装满水的电热水壶关闭家中所有用电器，记下此时电能表的示数为W1，只让电热水壶开始工作，同时计时为t1；水沸腾时停止计时，时间为t2，记下此时电能表的示数为W2.P=.【解析】

（1）由于要测量出该款电热水壶的实际功率.，所以需要测量消耗的电能及消耗电能所用的时间，故实验器材应有：电能表、手表、装满水的电热水壶（2）实验步骤：先关闭家中所有用电器，记下此时电能表的示数为W1；只让电热水壶开始工作，同时计时为t1；水沸腾时停止计时，时间为t2，记下此时电能表的示数为W2.（3）由知道，该款电热水壶的实际功率是：21、小球速度主光轴10.0【解析】

（1）实验中小球能够做功是体现在推动小木块运动，推动的距离越远，表示小球能够做的功越多，小球具有的动能就越大，所以通过观察小木块被推动的距离的大小，来判断小球动能的大小；即该实验研究的对象是小球；让同一小球从斜面的不同高度由静止滚下，推动木块做功，控制了质量一定，改变了速度，目的是为了探究动能的大小与速度的关系；（2）实验操作时，要求将蜡烛、凸透镜、光屏放在一条直线上，并且调整三者的高度，使烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上，目的是使像成在光屏的中央位置；平行于主光轴的光线经凸透镜折射后，会聚在主光轴上一点，这点是凸透镜的焦点，焦点到光心的距离是凸透镜的焦距，所以凸透镜的焦距是：f＝40.0cm﹣30.0cm＝10.0cm。22、10.0投影仪不能【解析】

(1)由图中，平行光线经凸透镜后会聚到一点，光屏上得到的最小、最亮的光斑便是凸透镜的焦点，所以焦距为：40.0cm−30.0cm=10.0cm；(2)当移动蜡烛距凸透镜15cm处时，已知f=10cm，则f<u<2f，此时成倒立放大的实像，生活中应用该原理制作的光学仪器是投影仪；再将蜡烛向凸透镜移近11cm，u=4cm<f，蜡烛的像是虚像，不能直接在光屏上看到像．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、3×103kg/m3【解析】

知道物体的质量和体积，根据ρ=m【详解】物体的密度：ρ=m答：物体的密度为3×103kg/m3。24、（1）500N。（2）1×105Pa。（3）800N。【解析】

（1）由图象可知：石料的重力G＝1400N，浸没在水中时钢绳对物体的拉力T＝900N，完全浸没后，石料所受的浮力：F浮＝G﹣T＝1400N﹣900N＝500N；（2）由图象可知：石料从接触水面到沉入水底用时120s﹣20s＝100s，根据v＝st可得，河水的深度：h＝vt＝0.1m/s×100s＝10m，河底受到水的压强：p＝ρ水gh=1×103kg/m3×10N/kg×10m＝1×105Pa（3）因为滑轮组绳子的股数n＝2，s＝nh，所以η＝W有W总=GhFs=Gh2Fh=G2F=87.5%六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、（1）1100Ω；（1）①33W；②3.454×108W；（3）利用相同面积的接收装置，为了能从人造太阳中获得更多的能量，在安装人造太阳时应该适当的靠近地球一些。【解析】

（1）由图可知，S1、S1都闭合时，电路中只有电阻R1；只有S1闭合，S1断开时，R1、R1串联，根据串联电阻大于其中任一电阻，由可知，S1、S1都闭合时，功率较大，由表中数据可知，此时功率P1＝44W，则；只有S1闭合，S1断开时，R1、R1串联，由可得：,R1＝R总﹣R1＝1100Ω﹣1100Ω＝1100Ω；（1）①该用户接收装置获得能量并转化为电能，即W＝Pt＝Q，即P实t＝cm△t，，②该人造太阳的功率至少为P，工作时间为t，则人造太阳的能量至少为Pt，其能量以该点为中心向四周传播，半径为r的球其表面积为4πr1，故每平方米获能的能量：，面积为S获得的能量为：…………….①故1m1获得的能量：。不计传播过程中能量损耗，该接收装置能量转换为电能的效率为15%，η＝........................②将①代入②有：，,该人造太阳的功率至少为：；（3）由①式知，