2022届山东省日照市田家炳中考物理模拟试题含解析及点睛

1、2021-2022学年中考物理模似试卷考生请注意：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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1随着科技发展，各种现代技术不断得到运用。以下说法不正确的是A核电站中的核反应堆是利用核聚变获取核能的B我国的北斗导航系统是利用电磁波传输信号的C若用超导材料制作远距离输电导线，可大大节约电能D未来也不可能制造出不消耗能量却能不断对外

2、做功的机器2如图所示，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，下列判断正确的是A电流表示数变小 B电压表示数变小C灯L变亮 D滑动变阻器消耗的功率变大3如图所示是四冲程汽油机的一个工作循环示意图，其中属于做功冲程的是ABCD4如图所示是探究“并联电路电流关系”的电路图，电源电压保持不变闭合开关，两灯都发光过一会儿，由于灯泡L2的质量问题，灯丝被烧断了假设L1灯丝电阻不变，则下列说法正确的是（ ）A电流表A示数变大B滑动变阻器两端电压变大C灯泡L1亮度不变D电流表A1示数变大5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

3、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6如图所示的四个物态变化的实例中，属于液化的是（）A惊蛰时节冰化成水B立秋时节露珠的形成C立冬时节霜的形成D大寒时节雾凇的形成7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二、填空题（本大题7小题，共21分）8现用如图甲所示的装置来探究滑轮组的机械效率与所挂物重G物的关系，改变G物，竖直向上匀速拉动弹

4、簧测力计，计算并绘出与G物关系如图乙所示，若不计绳重和摩擦，则：（1）动滑轮自重是_N；（2）当G物=4N时，重物以v=2m/s速度匀速上升，拉力F做功的功率是_W；（3）图乙中的曲线表明，同一滑轮组的机械效率随所挂物重G物的增大而增大，最终_（会/不会）达到100%；仅改变图甲中的绕绳方式、重复上述实验，所得到的-G物图线与图乙所示曲线_（相同/不同）.9把标有“3.8V 1.52W”字样的小灯泡接在电压为5V的电路中，且正常发光，应给小灯泡_联一个_的电阻10在如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压为12V闭合开关S后，当滑片P从最右端滑到最左端的过程中，小灯泡的I一U关系

5、图象如图乙所示。则小灯泡发光时的最小功率为_W，滑动变阻器的最大阻值为_，整个电路的最大电功率为_W。11如图所示是两束激光分别射向并通过甲、乙两透镜的传播路径由图可知：_ (选填“甲透镜”或“乙透镜”)是凹透镜， 可用于_(选填“近视”或“远视”）眼的矫正12如图，三个相同的物体叠放在一起，当B受到5N的水平拉力时，三个物体一起向右匀速运动，则A与B之间、B与C之间的摩擦力分别为_N和_N。13 “美的”牌某款电热水器，其额定功率大小为，当其正常工作可以将水加热到，则水的初温为_；若其中的水吸收的热量全部由燃烧焦炭来提供，则至少需要完全燃烧_的焦炭不计能量损失，已知14如图所示，轻质杠杆OA

6、中点悬挂重为100N的物体，在A端施加一竖直向上的力F，杠杆在水平位置平衡，则力F的大小是_，保持F的方向不变，将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，力F将_（选填“变大”、“变小”、或“不变”，下同）若本实验中F的方向始终与棒垂直，则F将_三、作图题（共7分）15如图所示的杠杆，请画出动力F1的力臂L1和阻力F1的力臂L1（_）16将一平面镜斜放在装有水的水槽中，有一束光线垂直射向水面如图乙所示，请画出这束光线在水中行进最后射出水面的光路图。17如图所示，小磁针静止，标出电源的“+”、“”极及小磁针的N极（_）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18某小组在“观察水的沸腾”实验中：图（a

7、）中甲、乙、丙三种读温度计的方式正确的是_；图（b）安装实验器材时，应按照_（自上而下/自下而上）的顺序进行；从实验数据可以看出，水的沸点是_，由此可以判断此时大气压_（小于/大于）一个标准大气压为说明水沸腾过程中是否需要吸热，应_，观察水是否继续沸腾；小明和小红分别利用质量相等的水按图（b）装置同时进行实验，正确操作，却得出了如图（c）所示的两个不同的图线，原因可能是_19在测量未知电阻Rx的实验中，提供的实验器材如图甲所示（1）用笔线代替导线，将图甲中实物电路连接完整（_）（2）闭合开关后，调节滑动变阻器，当电压表的示数为1.2V时，电流表的示数如图乙所示，则Rx_（3）该同学又设计一如图

8、丙所示的测量电路，测量小灯泡正常发光时的电阻和额定功率，其中R0为已知定值电阻，请把下列的实验步骤补充完整闭合开关，调节滑动变阻器，使灯泡正常发光；把S1拨到_，测量灯泡与R0串联后的总电压U；保持滑动变阻器滑片P的位置不变，再将S1拨到_，测出R0两端的电压U0；小灯泡正常发光时的电阻RL_；小灯泡的额定功率P额_（均用R0、U、U0表示）20小明和小红使用不同器材分别对液体的密度进行测量，请将他们的实验步骤补充完整：（1）小明将天平放在水平台面上，将游码移到标尺的零刻线处横梁静止时，指针指在分度盘中央刻度线的左侧，如图甲所示为使横梁在水平位置平衡，应将横梁右端的平衡螺母向_端移动（2）将盛

9、有适量液体的杯子放在调节好的天平左盘内，测出杯子和液体的总质量为128g然后将杯中液体的一部分倒入量筒中，如图乙所示，再将盛有剩余液体的杯子放在天平左盘内，改变砝码的个数和游码的位置，使天平横梁再次在水平位置平衡，此时右盘中砝码质量和游码在标尺上的位置如图丙所示，则杯子及杯内剩余液体的总质量为_g（1）根据上述实验数据计算液体的密度为_kg/m1（拓展）（4）小红利用一个装有足量的水的大水槽，一把刻度尺，一只平底试管（厚度忽略不计），对液体密度进行了测量：将平底试管放入水槽中，使其竖直漂浮在水面上，用刻度尺测出平底试管底部到水面的距离h1；_,用刻度尺测出平底试管底部到水面的距离h2；再用刻度

10、尺测出_；已知水的密度为水,利用上述测量出的物理量和已知量计算液体密度的表达式是：液=_21小明同学要测定导体Rx的电阻，小华同学要测定标有“0.3A”字样小灯L的额定功率他们选取了电压均为6伏的电源、均标有“10 2A”字样的滑动变阻器及开关和导线等但在选取电表时，发现可选择的器材中只有一个电流表和一个电压表，经讨论后两位同学各选取了一个电表接着，他们分别将所选电表接入电路，并按规范步骤进行操作为了能顺利完成各自的测量任务，选取电流表的是_同学选取电压表的同学闭合开关时，电压表示数为2.8伏；移动变阻器滑片至中点位置时（即它接入电路的电阻为5欧），电压表示数为1.8伏选取电流表的同学闭合电键

11、时，电流表示数为0.26安；将滑片移至中点位置时，电流表示数为0.3安综合上述信息，请计算求出小明同学两次测定的Rx的阻值_（计算电阻时精确到0.1欧）小华同学测得小灯L的额定功率P额_22如图1所示，是研究“磁场对通电导体的作用”的实验（1）开关闭合后，通电导体a从静止向右运动这说明磁场对通电导体有_的作用（2）仅把磁体左右换位，如图2所示开关闭合后，通电导体a是否会向右运动？答:_原因是_（3）若要研究“通电导体的受力方向与电流方向的关系”，应把图1的电路如何改装?答:_五、计算题（本大题共2小题，共13分）23某物理兴趣小组的同学，用煤炉给10dm3的水加热，同时他们绘制了如图所示的加热

12、过程中水温随时间变化的图线。若在6min内完全燃烧了2kg的煤，水的比热容为4.2103J/（kg），煤的热值约为3107J/kg。求：煤完全燃烧产生的热量；经过6min时间加热，水所吸收的热量；煤炉烧水时的热效率。24如图所示电路，电源电压不变，R1的阻值为40只闭合开关S1时，电流表的示数为0.2A；S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.6A求：（1）R2的阻值。（2）S1、S2都闭合时电路消耗的总功率。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25我国自主研制的“蛟龙”号载人深潜器具备了在全球99.8%的海洋深处开展科学研究、资源勘探的能力，它具有国外深潜器所不具备的自动定向、定高、定深

13、三大功能“蛟龙”号的下潜是通过加载压载铁和注水实现，而它的悬停或上浮则要通过适时抛掉一定数量的压载铁来实现潜艇下潜的深度一般是几百米，而“蛟龙”号最大工作设计深度为7000m当它下潜到6500m深处悬停勘探时，若此深度海水的密度为1.05103kg/m3，则它的外壳受到海水压强约为多少？若“蛟龙”号的质量约为22t，则它的体积约为多大？为什么“蛟龙”号不像一般潜艇那样采用排水的方法实现上浮？请写出你认为可能的原因26阅读短文，回答文后的问题按压式瓶盖在日常生活中，装有洗手液或洗发液的瓶子，其瓶盖都是按压式的，如图所示。按压式瓶盖的工作原理是什么呢？液体是怎么“吸”上来的?洗手液瓶中有个按压式吸

14、液结构，它由导液管、进液阀门、弹簧、活塞、出液阀门、出液管、储液筒等组成，如图所示，其中进液阀门和出液阀门是塑料小球，进液阀门位于弹簧下端，出液阀门位于活塞上端。使用的时候，通过手向下按压，活塞向下移动，弹簧被压缩使得进液阀门关闭，出液阀门打开，储液筒里的液体从出液管流出瓶外；当手松开时，弹簧恢复原来的自然状态，使得活塞向上移动，出液阀门关闭，进液阀门打开，液体从导液管通过进液阀门进入到储液筒。这样活塞在圆筒中上下往复运动，不断地把液体“吸”出瓶外。（1）按压式瓶盖的工作原理和_原理相同。 A钢笔灌墨水 B吸尘器 C帕斯卡裂桶实验 D汽油机（2）洗手液能被“吸”上来是利用了_。（3）向下按压后

15、松手时，液体从导液管通过进液阀门进入到储液筒，是因为瓶中气压_储液筒中气压。（选填“大于”、“小于”或“等于”）（4）如果宇航员在太空舱中按压这种瓶装洗手液瓶盖，_挤出洗手液。（选填“能”或“不能”）27几只串联的水果电池提供的电力足够点亮排成V字形的一组发光二极管 水果电池将化学能转化为_ 发光二极管是由_ 材料制成的； 如果少串联一个水果电池，二极管将_参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、A【解析】A、核电站是利用原子核裂变发生链式反应时释放的大量能量来发电的，故A错误；B、电磁波可以在真空中传播，所以“北斗”号导航系统是利用电磁波进行定位和导航，故B正确；C、超

16、导材料没有电阻，制作远距离输电导线，可大大节约电能，故C正确；D、能量既不会消灭，也不会产生，能量在转化或转移的过程中，能量的总量保持不变，故不可能制造出不消耗能量却能不断对外做功的机器，故D正确。2、A【解析】试题分析：分析清楚电路结构，根据并联电路特点与欧姆定律、电功率公式分析答题由图示电路图可知，灯泡与滑动变阻器并联，电流表测干路电流，电压表测电源电压；A、滑片P向右滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，滑动变阻器两端电压不变，由欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流减小，灯泡两端电压不变，通过灯泡的电流不变，则干路电流减小，电流表示数减小，故A正确；B、电压表测电源电压，电源电压不变，电压

17、表示数不变，故B错误；C、灯泡两端电压不变，通过灯泡的电流不变，灯泡实际功率不变，灯泡亮度不变，故C错误；D、滑动变阻器两端电压不变，滑动变阻器接入电路的阻值增大，由可知，滑动变阻器功率减小，故D错误；故选A考点：电路的动态分析 HYPERLINK /console/media/mvyBxj4KJxDqg-RTzJBoZDRb4MXl8xSe-Exs1uZI0JJ0EBJBAkhqo9JESRrEysBDiPS_vFqma-c4xxk8kENBw9W77wIRNtdujhofPb3alx5roi8cyEftzO6bizHiOrv1d4PzhMfR9yrGqYq9wLNHJg 视频3、C【解析】

18、四冲程汽油机的四个工作冲程是：吸气、压缩、做功、排气，区分它们的依据有活塞的运动方向、进气阀和排气阀的开闭情况，如活塞向下运动、进气阀和排气阀都关闭时，是燃气推动活塞做功，是做功冲程，所以选项C正确4、D【解析】两灯泡并联在电路中，又与滑动变阻器串联；根据并联电路的总电阻小于各分电阻，灯泡L2的灯丝被烧断后该部分电阻相当于变大；灯泡L1和滑动变阻器串联于电路中，电路总电阻变大又电源电压不变；根据欧姆定律I=可得：通过干路的电流变小，即A的示数变小，故A错误根据串联分压，当L2烧断后，该部分电阻变大，分得的电压变大；则滑动变阻器分得的电压将会变小，故B错误由于灯L1的电阻不变，而其两端分得的电压

19、变大，因此通过灯L1的电流增大，电流表A1的示数变大，故D正确；由P=I2R知：当电阻不变时，通过灯L1的电流变大，其实际功率会变大，即灯L1变亮，故C错误故选D5、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=41m=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=4150N-400N=200N，故B错误；C、拉力做的功W总=Fs=150N4m=600J，有用功：W有用=Gh=400N1m=400J，滑轮组的机械效率：=100%66.7%，故C错误；D、若用该滑轮组提升所受重力更重的物

20、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6、B【解析】A惊蛰时节冰化成水，是熔化现象，故A错误；B草叶上形成“露珠”，是空气中的水蒸气遇冷液化形成的，故B正确；C立冬时节霜的形成，是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的，故C错误；D树枝上形成“雾凇”，是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的，故D错误。7、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

21、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。【点

22、睛】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。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、2N12W不会相同【解析】(1)滑轮组的效率：=由图像可知当G物=8N时，=80，则G动=2N，（2）拉力F=（G物动）=（4N2N）=N,绳端速度v=3v物=32m/s=6m/s拉力F做功的功率：P=Fv=2N6m/s=12W,(3)同一滑轮组的机械效率随所挂物重G物的增大而增大，但由于额外功不可能为0，最终机械效率小于100，仅改变图甲中的绕绳方式、重复上述实验，不计绳重和摩擦，动滑轮重力不变，机械效率随所挂物重G物的变化相同，故所得到的-G物图线与图乙所示曲线相同9、串

23、3 【解析】由题知，电源电压高于灯泡的额定电压，要使“3.8V 1.52W”字样的小灯泡接在电压为5V的电源上正常工作，根据串联电路分压的特点知，需要给它串联一个电阻，以分去一部分电压；根据得灯的正常工作电流为：串联电路中各处的电流相等，则；因串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和，得电阻两端的电压为：根据得串联电阻的阻值为：【点睛】重点是欧姆定律的应用，关键是利用好串联电路的电压和电流特点，是电路的最基本规律，是分析电路的基础，一定要熟练掌握10、3 9 24 【解析】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流。当滑片P位于左端时，电路为L的简单电路

24、，电压表测电源的电压，电路的电流最大，由图象可知，电路中的最大电流I大=2A，电压表的最大示数即电源的电压U=12V，则整个电路的最大电功率：P=UI=12V2A=24W；当滑片P位于右端时，滑动变阻器接入电路中的电阻最大，电路中的电流最小，由图象可知，电路中的电流I小=1A，UL=3V，则小灯泡发光时的最小功率：PL=ULI小=3V1A=3W，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，此时滑动变阻器两端的电压：UR=U-UL=12V-3V=9V，由可得，滑动变阻器的最大阻值：。11、乙 近视 【解析】凸透镜有会聚光线的作用，凹透镜有发散光线的作用，据此解答即可【详解】1由图知道，光线通过甲透

25、镜后向主光轴靠拢了，所以甲对光线有会聚作用，即甲是凸透镜，光线通过乙透镜后远离了主光轴，所以乙对光线有发散作用，即乙是凹透镜；2近视眼是由于晶状体对光线的会聚作用过强引起的，所以要用凹透镜进行矫正【点睛】本题考查的是凸透镜与凹透镜对光线的作用，解题的关键是将折射光线与入射光线的传播方向进行比较，若比原来靠近法线则为会聚作用；若比原来远离法线，则为发散作用12、 0 5【解析】试题分析：对A受力分析，A受竖直方向的重力和B对A的支持力，三个物体一起向右匀速运动，A与B相对静止，故AB之间不受摩擦力，摩擦力为0N；同理对AB整体进行受力分析，受重力、C对BA的支持力，水平的拉力，以及C对B的摩擦力

26、，由于三个物体一起向右匀速运动，处于平衡状态，BC之间的摩擦力等于拉力，fBC=F=5N。【考点定位】摩擦力的大小13、10 0.28 【解析】电热水器消耗的电能：W=Pt=2000W7060s=8.4106J，不计能量损失，水吸收的热量：Q吸=W=8.4106J，水温度变化量：，水的初温：t0= t-t=50-40=10，水吸收的热量全部由燃烧焦炭来提供，Q放=Q吸，焦炭的质量：14、50N 不变 变小 【解析】如图，杠杆在A位置，杠杆平衡，所以，所以；杠杆在B位置，OA为动力臂，OC为阻力臂，阻力不变为G，所以，所以 ，杠杆平衡，所以，所以 ；由此可知当杠杆从A位置匀速提到B位置的过程中，

27、力F的大小不变；将杠杆从A位置匀速提升到B位置的过程中，如果F的方向始终与棒垂直，则力F的力臂不变，阻力G不变，阻力臂变小，由杠杆平衡条件可得，动力F将变小三、作图题（共7分）15、【解析】已知支点为O,过点O作力F1的垂线段L1,作力F1的垂线段L1,那么L1、L1即为所求作的力臂如图所示：16、【解析】光垂直射到空气和水的界面时，传播方向不变，再射到平面镜上，根据光的反射定律，反射角等于入射角，作反射光线，光又射到水和空气的界面时，发生折射，折射角大于入射角，即折射光线向界面偏折。如图：17、【解析】因为磁感线总是从磁体的N极出发，所以螺旋管的右端为N极，左端为S极，根据磁体间的相互作用规

28、律知道，小磁针的右端为N极，由安培定则知道，电源的左端为正极，右端为负极，如图：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、乙 自下而上 98 小 移去酒精灯 酒精灯火焰大小不同 【解析】（1）使用温度计测量液体温度读数时，玻璃泡要继续留在被测液体中，且视线与温度计中的液柱上表面相平，所以，图（a）中甲、乙、丙三种读温度计的方式正确的是乙；（2）实验时，因为需用酒精灯的外焰加热，所以首先要根据酒精灯的位置，调整好铁圈的高度，即安装实验器材时，应按照自下而上顺序进行；（3）液体的沸点与气压的关系是：气压越大，沸点越高，气压越低，沸点越低由表格中数据知道，从第4min开始，水温达到99后吸热，温度

29、不再升高，说明已经沸腾，即沸点是98，由于水的沸点低于100，所以当地的大气压低于1标准大气压；为说明水沸腾过程中是否需要吸热，应移去酒精灯，若水不能吸热后，停止沸腾，这说明水沸腾时要吸收热量； （4）小明和小红分别利用质量相等的水按图（b）装置同时进行实验，且正确操作，却得出了如图（c）所示的两个不同的图线，原因可能是酒精灯火焰大小不同，即相同时间内吸收的热量不同造成的【点睛】本题考查的是探究水的沸腾实验，涉及了温度计的读数、实验的装置的装配，并能分析影响其结果的实验条件，同时还要求会分析温度随时间变化的图象，考查的知识点较多19、4ba【解析】（1）变阻器按一上一下接入电路中，如下图所示：

30、（2）闭合开关后，调节滑动变阻器，当电压表的示数为1.2V时，电流表的示数如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.3A，由欧姆定律可得，则Rx4（3）实验步骤：闭合开关，调节滑动变阻器，使灯泡正常发光；把S1拨到b，测量灯泡与R0串联后的总电压U；保持滑动变阻器滑片P的位置不变，再将S1拨到a，测出R0两端的电压U0；根据串联电路电压的规律，灯的额定电压为UU0，由欧姆定律可得，定值电阻的电流即灯的额定电流为：I0，则小灯泡正常发光时的电阻：RLR0；小灯泡的额定功率：P额（UU0）20、右 62 1.1101 将适量的待测液体倒入平底试管中，使其仍能竖直漂浮在水面上 试管

31、内液柱的高度h1 水 【解析】（1）如图，指针指在分度盘的左侧，说明天平的右端上翘，平衡螺母向上翘的右端移动；（2）由图丙可知，杯子及杯内剩余液体的总质量m=50g+10g+2g=62g；（1）倒入量筒中液体的质量：m=m总-m=128g-62g=66g，由图乙可知液体的体积为60cm1,液体的密度：=1.1g/cm1=1.1101kg/m1（4）将平底试管放入水槽中，使其竖直漂浮在水面上，设空平底试管的底面积为S，则G试管=G排水1=水Sh1，将适量的待测液体倒入平底试管中，使其仍能竖直漂浮在水面上，用刻度尺测出平底试管底部到水面的距离h2；G液体+G试管=G排水2=水Sh2；用刻度尺测出试

32、管内液柱的高度h1，G液体=液体Sh1，液体Sh1+水Sh1=水Sh2，液体=水21、小华 11.7欧 1.35瓦 【解析】灯正常发光时的功率为额定功率，小华同学要测定标有“0.3A”字样小灯L的额定功率，即当灯的电流为0.3A时，灯正常发光，故小华用的是电流表；小明用的是电压表：选取电压表的同学闭合开关时，电压表示数为2.8伏；移动变阻器滑片至中点位置时（即它接入电路的电阻为5欧），根据分压原理，变阻器的电压变小，根据串联电路电压的规律，电阻的电压变大，因电压表示数为1.8伏，故电压表与变阻器并联了；因按规范步骤进行操作，即闭合开关前，变阻器连入电路中电阻最大为10；根据欧姆定律，在小明的第

33、一次操作中，电路中的电流：；根据串联电路的规律及欧姆定律，待测电阻：；在小明的第二次操作中，电路中的电流：；根据串联电路的规律及欧姆定律，待测电阻：为减小误差，将两次测量的平均值作为测量结果：小华在第2次测量中，变阻器连入电路中的电阻为5，此时电流表的示数为0.3A，灯正常发光，由欧姆定律，变阻器的电压为：UVIR滑中0.3A51.5V；根据串联电路电压的规律，灯的额定电压为：U额UUV6V1.5V4.5V；灯的额定功率为：P额U额I额4.5V0.3A1.35W22、力 会 磁场和电流的方向都不变，受力方向不变，仍按原来方向向右运动 把电源正负极接线反接 【解析】（1）通电导体周围存在磁场，这

34、个磁场与磁体的磁场相互作用，使通电导体受力改变运动状态开始运动（2）通电导体在磁场中受到力的作用，这个力的方向与磁场方向和导体中的电流方向有关仅把磁体左右换位，没有改变磁场方向，导体中电流方向也不变，所以通电导体a仍然会向右运动（3）若要研究“通电导体的受力方向与电流方向的关系”，应控制磁场方向不变、改变导体中的电流方向所以只把图1的电路电源两极对调即可五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）6107J；（2）2.52106J；（3）4.2%。【解析】(1)煤完全燃烧产生的热量:;(2)水吸收的热量:;(3)煤炉烧水时的热效率:.【点睛】(1)已知煤的质量和热值,利用Q=mq可求得煤完全燃烧产生的热量;(2)已知水的质量和升高的温度值,利用吸热公