甘肃省临洮县2022年中考物理押题卷含解析

1、2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项:1答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求1下列图中关于光学现象的描述或解释不正确的是（）A甲图中小孔成的是倒立的虚像B乙图中凹透镜可以矫正近视眼C丙图中白光通过三棱

2、镜会分解成多种色光D丁图中漫反射的光线遵循光的反射定律2我校最近举办八年级篮球友谊联赛，如图是某学生投篮时的场景，以下说法正确的是A该学生站在地面上不动时，他对地面的压力与地面对他的支持力是一对平衡力B篮球离开手后，继续运动是因为篮球受到惯性的作用C篮球飞向篮板时，篮板相对于篮球是运动的D将篮球举过头顶不动时，人对篮球做了功3张一山在朗读者中为大家演绎了追风筝的人关于其中的物理知识，下列说法正确的是（ ）A朗读时，朗读者的声带振动产生声音B空气中，声音的传播速度约约3108m/sC观众主要依据音调区分主持人和朗读者的声音D朗读者的声音很大是因为声音的频率很高4墨经最早记述了杠杆原理如图中“标”

3、“本”表示力臂，“权”“重”表示力以下说法符合杠杆原理的是A“权”小于“重”时，A端一定上扬B“权”小于“重”时，“标”一定小于“本”C增大“重”时，应把“权”向A端移D增大“重”时，换用更小的“权”5在如图所示的电路中，电键闭合后，不会造成元件损坏的是（ ）ABCD6下列对有关数据的估计，与实际情况相符的是（）A物理课本的质量约为2NB中学生的步行速度约为1.1m/sC课桌的高度大约是80dmD汽油机的效率约为80%7如图,在大小为 400N 的拉力F作用下，滑轮组经过6s将600N的重物提升了0.6m，在此过程中 A滑轮组做的有用功是500JB动滑轮重200NC拉力F的功率为60WD滑轮组

4、的机械效率是75%8下图中对应的标注，正确的是A漂浮在水面上的小球受到的浮力B光从玻璃入射到空气中C通电螺线管周围的小磁针D人看到树木在水中的倒影9如图所示，2018年10月20日，我国首款大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现水上首飞起降，它是目前世界上在研的最大水陆两栖飞机。下列有关这款两栖飞机估测正确的是A质量约为100 kgB机身长约为200 mC最大航行时间约为60 sD飞行的速度约为500 km/h10如图所示，位于水平桌面上的物块P，由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连，滑轮到P、Q的两段绳都是水平的。已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是，两物块的质量都是m，轻绳与滑轮之

5、间的摩擦不计，在水平向右的拉力F作用下，P向右做匀速运动，则F的大小为（）A4mgB3mgC2mgDmg二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11在寒冷的冬天,很多同学用热水袋装热水取暖,是利用了水的比热容比较_(选填“大”或者“小”);如图为某型号电热水袋,袋内装有0.5kg的水,自动断电的温度为80,若某次给它通电时,袋内水的初温为20,当达到断电温度时,袋内水吸收的热量是_ J。（水的比热容为4.2103J/(kg)124月23日水兵节当天下水，中国第一艘国产航母001a型马上要下水了!如图所示是航母舰载机起飞训练的情境，则下列说法正确的是（_）A飞机停在航母甲板上，航母对

6、飞机的支持力和飞机对航母的压力是一对平衡力B飞机飞行时能获得向上的压强差，是因为机翼上方空气流速小于机翼下方空气流速C飞机飞离航母后，航母所受浮力变小D飞机在起飞过程中，惯性将消失理由：_13如图所示，在热水和冷水中分别滴入一滴红墨水，观察到的现象是_，实验可以说明物体的内能与_有关。一段时间后，热水温度会明显降低，原因是_。14某个用电器上标有“6V”字样，已知它的电流随电压变化的图象如图所示根据该图象，可以求出：该用电器的电阻是_，它的额定功率是_W15小明家空调的制冷功率为2500W，一个暑假（按50天计算），若空调每天平均制冷工作6h，一个暑假消耗的电能为_ kWh，合_ J16如图甲

7、所示，电源电压一定，已知定值电阻R010闭合开关S，滑动变阻器滑片P从最左端滑至最右端的过程中，电流表示数I与滑动变阻器接入电路的阻值R之间的关系如图乙所示，则图乙坐标值I1_A；当电流表示数I0.2A时，R0与R消耗的电功率之比为_17如图1的电路中，电源电压不变，灯泡RL的阻值小于变阻器R2的最大阻值，且R1的阻值是灯泡电阻RL的两倍，灯泡电阻不随温度发生变化。现只闭合S2，滑动变阻器滑片P从a端滑到b端的过程中，变阻器R2的电功率与它两端电压的关系图线如图，滑动变阻器滑片到达b端时，R2的功率为此时电路总功率的80%，则此时RL:R2=_；若同时闭合S1、S2、S3，电路消耗的最小总功率

8、为_W。三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18如图所示为小强家某个房间内的实物电路，请画出该房间内家庭电路的电路图19如图所示，一束激光斜射向半圆形玻璃砖圆心O，结果在屏幕上出现两个光斑，请画出形成两个光斑的光路图20小薇和小亮两位同学在“探究电流与电压的关系”的实验中，电源使用两节新干电池，滑动变阻器R的规格是“20 2A”.如图甲所示是小薇画出的电路图，小亮进行实物连线如图乙所示，请你在虚线框内把电路图补画完整(要求所补画的元件与实物电路对应)_.开关闭合前，小亮发现电流表的指针在零刻度线左端，如图丙所示，其原因是_(选填“A”或“B”).A电流表没调零 B电流表正负接线

9、柱接反了确认电路无误后，闭合开关进行实验，第4次实验时电流表示数为0.5A，电压表示数如图丁所示，记为_V;他们记录的数据如下表所示，老师指出其中一组数据有拼凑的嫌疑，你认为是第_(填写实验序号)组，理由是_排除有拼凑嫌疑的数据后，分析数据可以得到的结论是:在_不变时，通过导体的电流与导体两端的电压成_比小薇利用实验数据计算出定值R的阻值为_(结果保留一位小数).以下实验与“探究电流与电压的关系”进行多次测量的目的不相同的是_A探究影响滑动摩擦力大小的因素B探究杠杆的平衡条件C刻度尺测物体的长度21回顾实验和探究，探究并联电路的电流规律：器材电源、导线、开关、两个小灯泡、_过程（1）将灯L1、

10、L2_联连接电路时，开关应处于_状态，目的是_将电流表分别L1、L2_联，测出通过灯泡L1、L2中的电流，通过L1的电流如图甲所示，请连接测量通过L1电流的实物图测出干路电流为0.56A，请方框中画出测干路电流的电路图，并在乙图中标出L2中电流结论并联电路中，干路电流等于各支路电流_22（1）如图甲所示是小宇同学探究“光的反射规律”的实验装置。平面镜M平放在水平桌面上白色硬纸板垂直立在平镜面上。小宇让一束光贴着纸板沿AO方向射向镜面，反射光沿OB方向射出，测出反射角入射角大小。改变光的入射角度，多次重复上述实验步骤。上述实验探究得到的规律是_（选填字母）。A光沿直线传播B反射角等于入射角C平面

11、镜成像的特点白色硬纸板在实验中的作用是_（写出一条即可）。实验过程中若将纸板倾斜，如图乙所示，让光仍贴着纸板沿AO方向射向镜面，此时反射光_（选填“在”或“不在”）纸板这一平面内；通过平面镜观察镜中硬纸板的像，则看到的像与图丙中相符的是_（选填序号）。（2）小宇同学继续探究“平面镜成像特点”，如图丁所示。现有厚度分别为5mm和2mm的两块玻璃板，应选择_mm厚的玻璃板做实验，目的是_。若白纸上每方格长度是5cm，将点燃的蜡烛由A点移至B点，此时它与移动后在玻璃板中所成的像的距离是_cm用光屏在玻璃板后面无论如何移动；在光屏上都_（选填“能”或“不能”）成像。如图戊所示是从平面镜中看到墙上的时钟

12、的像，则实际时间为_。四、计算题（本大题包括2小题，共22分解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）23潮汐能是一种可再生的清洁能源潮汐发电是在海湾或有潮汐的河口建筑一座水坝，形成水库，如图所示，水坝下方有通道，内置水轮发电机组，无论涨潮或落潮，海水经过通道均可推动发电机组发电有一所电站，发电机组在工作过程中能将20%的水能转化为电能，平均功率达到1.8104kW该电站在某次涨潮前水库的水量为2106m3，涨潮后水库的水量为7106m3，并达到最高水位30m涨潮过程中水流经过通道的平均流量（单位时间内通过的水的体积）Q为2l06m3/h，海水密度为1.031

13、03kg/m3，那么在这次涨潮中：（1）水库底部所受水的压强最大是多少？（2）水流推动发电机组持续发电多长时间？（3）水流对发电机组做了多少功？24已知物体浸在水中，排开水的体积为510-3米3，求物体受到的浮力F浮参考答案一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求1、A【解析】A小孔成的是倒立的实像，是光在同种均匀介质中沿直线传播形成的，故A选项说法错误；B近视眼需要佩戴凹透镜矫正，是光的折射原理，故B选项说法正确；C白光通过三棱镜可以分解成多种色光，从上往下依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，故C选项说法正确；D漫反射的光线尽管杂乱无章，但每条

14、光线仍然遵循光的反射定律，故D选项说法正确故选A2、C【解析】A选项用平衡力的条件判断哪一对力是平衡力B选项弄清惯性是一种性质，而不是一种力C选项判断物体运动的情况，看物体间是否发生了位移D根据做功的两个必要因素判断人对物体是否做了功【详解】A.人站在地面上不动时，人对地面的压力与地面对人的支持力是相互作用力，故A错误；B.篮球离开人手后，继续运动是因为篮球具有惯性，故B错误；C.篮球飞向篮板时，篮板相对于篮球发生了位置的变化，所以篮板相对于篮球是运动的，故C正确；D. 将篮球举过头顶不动时，在举力的方向上没有移动距离，人对篮球没有做功，故D错误故选C.3、A【解析】分析：（1）声音是由物体的

15、振动产生的声音传播时需要介质（2）空气中，声音的传播速度约为340m/s；（3）音调与频率有关，频率越高，音调越高（4）音色是区别声音的重要标志区别声音就是靠音色解答：A、发声的物体一定在振动，朗读时是声带振动产生声音，故A正确；B. 空气中，声音的传播速度约为340m/s；故B错误；C. 观众主要依据音色区分主持人和朗读者的声音，故C错误；D. 朗读者的声音很大是因为声音的振幅很大，响度大，故D错误；故选A【点睛】解决此类问题要结合声音产生的条件、声音的传播是需要介质和传播速度几个方面去分析，难点是声音三个特性的区分4、C【解析】解：A根据杠杆平衡条件，“权”小于“重”时，因为不知道“标”和

16、“本”的大小关系，无法确定“权”和“标”的乘积与“重”和“本”乘积的大小的关系，故A错误 B根据杠杆平衡条件，“权”小于“重”时，“标”一定大于“本”，故B错误C根据杠杆平衡条件，“本”不变，增大“重”时，因为“权”不变，“标”会变大，即应把“权”向A端移，故C正确D使用杆秤时，同一杆秤“权”不变，“重”可变，不同的“重”对应不同的“标”若更换更小的“权”，“标”也会变得更大，不符合秤的原理，故D错误答案为C5、C【解析】电压表应并联在用电器两端，可以直接接在电源两极上；电流表必须与用电器串联，不能直接接在电源两极上。电流表和电压表都要求电流要“正进负出”。同时注意电源短路是不能出现的。【详解

17、】A、图中电压表与灯L2并联，但接线柱接反了，指针会出现反偏，容易损坏电压表，不合题意；B、图中电流表串联在电路中，但接线柱接反了，指针会出现反偏，容易损坏电流表，不合题意；C、图中两灯泡并联，工作时互不影响，开关在干路可控制两只灯泡，连接正确，符合题意；D、图中电键闭合后，形成电源短路，会损坏电源，不合题意。故选：C。【点睛】本题中涉及到了我们在连接电路时容易出现的一些错误连接，并注意分析这种错误所对应可能出现的后果，有一定综合性。6、B【解析】A物理课本的质量约为200g，N是力的单位，故A不符合实际；B由课本知识知：中学生的步行速度约为1.1m/s，故B符合实际；C中学生的身高约为1.6

18、0m，课桌的高度大约是中学生身高的一半，约为0.8m8dm，故C不符合实际；D由课本知识知：汽油机的效率较低，大约为20%30%，故D不符合实际7、D【解析】A. 滑轮组做的有用功为W有=Gh=600N0.6m=360J故A错误B. 若忽略绳重和摩擦，根据F=，则动滑轮重力为G动=nF-G=2400N-600N=200N，但是题中没有说忽略绳子重和摩擦，所以动滑轮重力应小于200N故B错误C. 拉力F做的功为W总=Fs=Fnh=400N20.6m=480J，则拉力F的功率为P=80W故C错误D. 滑轮组的机械效率为=75%故D正确8、C【解析】A漂浮在水面上的小球受到的浮力方向竖直向上，故A错

19、误；B光从玻璃入射到空气中折射角大于入射角，折射光线向远离法线方向偏折，故B错误；C由安培定则可知通电螺线管左端为N极，右端为S极，磁感线由N到S可知，放到其上端小磁针方向左端为S极，右端为N极，故C正确；D人看到树木在水中的倒影由光的反射形成，故D错误9、D【解析】根据题中“下列有关这款两栖飞机估测正确的是”可知，本题考查物理量的估测。根据首款大型水陆两栖飞机对其质量、长度、飞行速度和时间进行估测，选出正确选项。【详解】A大型飞机的质量约上百吨重，故A不符合实际。B波音767的机身长度是48.5m，“鲲龙”AG600的长度不可能达到200m，故B不符合实际。C国产C919大飞机最长航行时间5

20、h，故飞机航行时间约为60s，不符合实际。D由生活经验可知，飞行的速度约为500km/h，故D符合实际。10、A【解析】由题知，P向右做匀速运动，根据定滑轮的特点可知，P向右移动的速度等于Q向左移动的速度，所以物体Q在左边绳子的拉力作用下也做匀速运动，则P、Q在水平方向上都受平衡力的作用；对Q物块，设跨过定滑轮的轻绳拉力为T，木块Q与P间的滑动摩擦力fmg ，根据共点力平衡条件Tf ，对木块P受力分析，P受拉力F，Q对P向左的摩擦力f，地面对P体向左的摩擦力f，根据共点力平衡条件，有Ff+f+T ，地面对P物体向左的摩擦力，f（2m）g ，由式可以解得，F4mg，故A正确。二、填空题（本大题包

21、括7小题，每小题2分，共14分）11、大 1.26105 J 【解析】因为水的比热容比较大，即其吸热、放热能力都比较强，所以生活中常用水来做加热液或冷却液；质量为0.5kg的水温度从20升高到80,吸收的热量为Q=cmt=4.2103J/(kg)0.5kg（80-20）=1.26105 J。12、C因为航母漂浮的海面上，F浮=G物，又因为飞机飞离航母，所以G物变小，所以F浮也变小；故选C【解析】平衡力的条件是大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上飞机停在航母甲板上，航母对飞机的支持力和飞机对航母的压力是作用在两个物体上的两个力，故不是一对平衡力，故A错误；因为流体流速越快的

22、位置压强越小，所以，当飞机飞行时能获得向上的压强差时，是因为上方压强小于下方压强，即机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速造成，故B错误；因为漂浮物体的浮和始终等于自身重力当航载飞机飞离航母后，航母的总重力减小，航母依然漂浮，故浮力仍等于重力，所以浮力会减小，故C正确；惯性是一切物体所具有的一种特性，在任何时候物体都有惯性，飞机在起飞过程中，惯性不可能消失，故D错误，故选C13、热水中的红墨水扩散得快 温度 热水与外界发生了热传递 【解析】在热水和冷水中分别滴入一滴红墨水，由于分子在不停地做无规则运动，两杯水最终都要变红，但两杯水的温度不同，可以看到热水中的红墨水扩散的快，说明温度越高分子运动的

23、越快，还可以说明物体的内能与温度有关，同一物体的温度越高，内能越大；热水与周围空气的温差大，热水向周围温度较低的空气中散热，所以热水温度会降低，内能减小。14、60 0.6 【解析】由图象得出任意一组电压和电流，根据欧姆定律求出用电器的电阻；用电器上标有“6V”字样，是指用电器的额定电压为6V，根据P=求出该用电器的额定功率【详解】由图可知，当U=6V时，通过的电流I=0.1A，由欧姆定律可得用电器的电阻：R=60，用电器上标有“6V”字样，是指用电器的额定电压为U额=6V，其额定电流为I额=0.1A，用电器的额定功率：P额=U额I额=6V0.1A=0.6W15、750 2.7109 【解析】

24、空调一个暑假消耗的电能：W=Pt=502500103kW6h=750 kWh =7503.6106J=2.7109J16、0.1 2:1 【解析】由电路图可知，R0与R串联，电流表测电路中的电流（1）当滑片位于最左端时，变阻器接入电路中的电阻为零，此时电路中的电流最大，根据图乙读出电路中的电流，利用欧姆定律求出电源的电压；当滑片位于最右端时，变阻器接入电路中的电阻最大，根据图乙可知变阻器的最大阻值，根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的最小电流；（2）根据欧姆定律求出当电流表示数I=0.2A时电路中的总电阻，利用电阻的串联求出滑动变阻器接入电路的阻值，然后利用即可求出R0与R消耗的电功率之比【详

25、解】由电路图甲可知，R0与R串联，电流表测电路中的电流，（1）当滑片位于最左端时，变阻器接入电路中的电阻为零，此时电路中的电流最大，由图乙可知，电路中的最大电流I大=0.3A，由可得：电源电压；当滑片位于下端时，接入电路中的电阻最大，由图乙可知，变阻器的最大阻值R大=20，根据串联电路的电阻特点和欧姆定律可得：电路中的最小电流即图乙中坐标值；（2）当电流表示数I=0.2A时，电路中的总电阻则滑动变阻器接入电路的阻值；定值电阻R消耗的电功单与滑动变阻器R消耗的电功率之比：故答案为0.1； 2：1【点睛】本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，关键是根据图像读出滑片位于不同位置时接入电路中的电阻

26、以及电流值17、1:4 15W 【解析】只闭合S2时，电路中只有灯泡与滑动变阻器串联。当滑片到达b端时，R2的功率为此时电路总功率的80%，则灯泡功率为电路总功率的20%，即此时灯泡功率PL与滑动变阻器功率P2之比为PL:P2=20%:80%=1:4。因此时灯泡与滑动变阻器串联电流相等，且由P=I2R得R=，所以=；由图像知，滑片P从a端滑到b端的过程中R2的最大功率为5W，由串联电路特点和欧姆定律可得，电路中电流：，由P=I2R可得R2的的电功率为=，当R2=RL时，P2有最大值，所以=，即有：。由图甲知，当同时闭合S1、S2、S3时，R1、R2并联。当滑片在b端时，滑动变阻器阻值最大，电路

27、的总电阻最大，电源电压一定，由知，此时电路消耗总功率最小。因R1=2RL，R2=4RL，所以=15W。三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18、【解析】解：开关和灯泡应该串联连接，开关接接电源的火线，确保开关断开时，灯泡不带电，灯泡的螺旋套接电源的零线19、【解析】根据反射定律：反射光线、入射光线、法线在同一个平面内，反射光线与入射光线分居法线两侧，反射角等于入射角，画出反射光线；根据光由空气斜射进入玻璃时遵循：折射光线、入射光线、法线在同一个平面内，折射光线、入射光线分居法线两侧，折射角小于入射角，作出折射光线，光有玻璃垂直进入空气传播方向不改变【详解】光线从空气斜射入玻璃砖

28、时，在O点会同时发生反射和折射现象根据光的反射定律，反射角等于入射角；发生折射时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角折射光线从玻璃砖射入空气中时，由于此光线是由圆心O射出，沿半径方向，与出射点切线方向垂直，因此第二次折射光线的传播方向不变如图20、 A 2. 5 滑动变阻器阻值偏小，无法使电流小到0.10 A 电阻 正 5.1 C 【解析】(1)对照如图电路，实物图中滑动变阻器接右下的接线柱，滑片向右移动，接入电路电阻变小，据此在电路图中画出滑动变阻器，如图：(2)如图丙所示，指针偏向零刻度左侧，闭合开关前是因为电流表没调零；如果是测量中，是因为电流表正负接线柱接反了(3)如图丁所示，电压表

29、使用小量程，分度值为0.1V，读数为2.5V；如表的数据所示，第一次实验时，电压表示数0.5V，电流0.1A，则滑动变阻器的电压为：，滑动变阻器的阻值应为：，而实验器材中的滑动变阻器的最大阻值为：20，所以第一次实验数据是拼凑出来的，原因概括为：滑动变阻器阻值偏小，无法使电流小到0.10A(4)分析数据每一次的电流都与电压成比例，故可以得到的结论是:在电阻不变时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比(5)利用多次的实验，根据计算出第二次的电阻为：，同理第三次、第四次的电阻分别为：5.3、5，求电阻的平均值：。(6)本实验，“探究电流与电压的关系”以及“探究影响滑动摩擦力大小的因素”、“探究杠杆

30、的平衡条件”中多次实验都是为了寻找规律，得出普遍性的结论，而“刻度尺测物体的长度”是为了减小误差，故选C。21、电流表 并 断开 为了保护电路 串 【解析】探究并联电路的电流规律，要测量电流大小，故用到电流表；（1）探究并联电路的电流规律，将灯L1、L2并联；连接电路时，开关应处于断开状态，目的是为了保护电路；（2）电流表与待测电路串联，故将电流表分别L1、L2串联，测出通过灯泡L1、L2中的电流；要测量通过L1电流，故电流表待测电路L1串联，注意电流从电流表正接线柱流入，如下图所示； （3）测出干路电流为0.56A，电流表接在干路上，电流表选用小量程，电路图如图；因分度值为0.02A，L1的电流为0.34A，根据并联电路电流的规律，则L2中电流，电流表指针如图所示： 并联电路中，干路电流等于各支路电流之和。【点睛】本题探究并联电路的电流规律，考查电路连接、画电路图、电流表读数及并联电路电流的规律22、B 呈现光路 不在 2 防止玻璃板太厚呈现两个像 20 不能 10:1 【解析】（1）已知入射光线AO和反射光线