2023届浙江省杭州市开发区中考物理全真模拟试题（含答案解析）

2023学年中考物理模似测试卷请考生注意：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．为了缓解大气污染，近年来每到春节期间，唐河城区也实行了禁止燃放烟花爆竹的活动．以下关于燃放烟花爆竹的说法不正确的是A．烟花爆竹爆炸时，发出很大的响声，是因为其音调高B．爆竹声是爆竹爆炸时引起空气振动发出的声音C．燃放烟花爆竹时，关闭门窗是在传播过程中减弱噪声D．站在远处看燃放的烟花时，先看见烟花后听到响声2．如图所示是汽车起重机的示意图，当用它从水中吊起重物时，下列说法正确的是()A．汽车轮胎有花纹是为了减小行驶过程中的摩擦力B．此吊车运用了杠杆原理，此杠杆为费力杠杆C．汽车固定后，吊起重物后与没有吊起重物相比，对地面的压强变小D．将重物从水中匀速吊起时，出水过程中，拉力逐渐变小3．根据下表提供的数据，以下说法正确的是几种物质的比热容单位：×103J/（kg•℃）物质水酒精煤油水银冰砂石铝铜比热容4.22.42.10.142.10.920.880.39A．液体的比热容一定比固体的大B．冰的比热容是2.1×103J/（kg•℃）表示1kg冰吸收的热量是2.1×103JC．质量相等的水和煤油，吸收相等热量后，水的温度变化大D．质量相等的铝块和铜块，升高相同的温度，铝块吸收的热量多4．下列现象中可能出现的是A．寒冷的冬天，房间窗户的外表面会出现冰花B．潮湿的夏天，从冰箱里取出冷饮，过一会儿瓶上会出现小水珠，是熔化现象C．有风的天气，游泳后从水中出来的人会感觉有些凉D．冬天，戴眼镜的人从室内走到室外，眼镜上会出现小水珠5．下列物态变化中，属于吸热的是（）A．水结成冰 B．露的形成 C．霜的形成 D．冰化成水6．如图所示，杠杆AB的A点挂边长为10cm的正方体C，B点挂体积为2000cm3实心小球D，AO：OB＝1：2，杠杆在水平位置平衡时，D静止在空中，C对水平地面的压强为p1；若将小球D浸没在某种液体中（未接触到容器底），杠杆在水平位置平衡时，C对水平地面的压强p2比p1增大了4000Pa，A点受到竖直向下的拉力为10N，则下列选项正确的是（g取10N/kg）A．小球D浸没在某种液体中受到的浮力为20NB．小球D浸没在某种液体中受到的浮力为40NC．该液体的密度是2.0×103kg/m3D．小球D的密度是1.0×103kg/m37．下面是小宇同学在物理学习中的几个研究实例（1）在学习汽化现象时，研究蒸发与沸腾的异同点（2）根据熔化过程的不同，将固体分为晶体和非晶体两类（3）比较电流表与电压表在使用过程中的相同点与不同点（4）在研究磁场时，引入磁感线对磁场进行描述上述几个实例中，采用的主要科学研究方法是“比较法”的为A．（1）（3） B．（2）（4）C．（2）（3） D．（3）（4）二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图所示装置，“×”表示垂直于纸面向里的磁感线，在弹簧测力计下挂一个重为G的软铁块。软铁块下方有一带铁芯的螺线管，螺线管两端导线与金属导轨ab、cd相连.导体棒ef平放在导轨上，各触点接触良好。当ef上下滑动时，弹簧秤示数将_________G；当ef向左滑动时，弹簧示数将_________G；当ef向右滑动时，弹簧秤示数将_________G（均填“大于”“小于”或“等于”。）9．在汽油机的一个工作循环中，内能转化为机械能的是________冲程；某品牌汽车行驶100km消耗汽油7kg，这些汽油完全燃烧能放出________J的热量．（汽油的热值q=4.6×107J/kg）10．如图所示为一种自制简易密度计，它是在木棒的一端缠绕一些铜丝做成的，用它来测量液体密度时，该密度计在被测液体中_______（选填“悬浮”、“漂浮”或“沉底”）．将其分别放入装有液体密度为ρ1和ρ2的两个烧杯中，可以判断：ρ1_____ρ2，密度计所受浮力F浮1_____F浮2（均选填“＜”、“＝”或“＞”）11．电磁感应现象是英国物理学家_____首先发现的．探究这个现象应选用如图中______(填“甲”或“乙”)所示的装置进行实验．在这个现象中感应电流的方向与________的方向和磁感应线方向有关．利用电磁感应现象可以制成________，实现机械能转化为电能．12．检查视力时，视力表放在被测者头部的后上方，被测者识别对面墙上镜子里视力表的_____（选填“虚”或“实”）像，如图所示。视力表在镜中的像与被测者相距_____m。13．图是探究“通电螺线管外部的磁场方向”的实验装置．实验中，用小磁针的_____极指向来判断通电螺线管外部某点的磁场方向；断开开关，将电源的正负极对调，再闭合开关，观察小磁针的指向是否改变，此操作探究的问题是“通电螺线管外部的磁场方向与_____方向是否有关”．14．为测量某种液体的密度，小明利用天平和量杯测量了液体和量杯的总质量m及液体的体积V，得到了几组数据并绘出了m﹣V图象，如图所示．量杯的质量是_____g，这种液体的密度是_____kg/m3三、作图题（共7分）15．AB是物体，CD是物体通过凸透镜所成的像，BD是主光轴．请用尺规作图，画出凸透镜的位置及凸透镜两侧的焦点．16．如图所示，要求：L1、L2并联，开关控制整个电路，电流表测总电流，电压表测L1的电压，滑动变阻器只改变通过L2的电流．请在方框中画出电路图并连接实物图．17．如图甲为一个平衡的杠杆，用带杆的滑轮轻推悬线，不平衡的杠杆在某一位置如图乙，若把杠杆在支点右侧受到的拉力看做动力，请在乙图中画出动力F1、阻力F2的示意图以及动力臂L1.（注：力的作用点用较明显实心圆点标注）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明探究电流与电阻的关系，实验器材有：电源（电压不变）、电阻箱、滑动变阻器A（0﹣500Ω）；滑动变阻器B（0﹣20Ω）、电流表、电压表、开关和导线。（1）请在图甲中用笔画线代替导线，完成电路连接。（______）（2）在实验中将滑片P从一端缓慢移到另一端的过程中，发现在很大一段范围内电压表的示数变化很小，电压调节非常不方便，于是小明换用了滑动变阻器_____（选填“A”或“B”），解决了这个问题。接着小明按正确实验步骤开始实验，开关闭合时，两表的示数如图乙（a）、（b）所示，则电源电压为_____V．小明移动滑片，使电压表示数为6V，记录电流表示数，然后改变电阻箱的阻值继续实验。要保证小明能够完成实验，电阻箱可连入电路的阻值范围是____________。（3）小明顺利完成实验，得到如下表所示的数据，则实验结论是：_________________。U/V6666R/Ω12152030I/A0.50.40.30.2（拓展）实验后，小明要测量标有“6V”字样的小灯泡的额定功率，发现电流表已经损坏，于是小明又找来一个开关，再利用一个10Ω的定值电阻及原有实验部分器材设计了如图所示的电路图。①只闭合S1，调节滑片P使电压表示数为6V；②断开S1，使滑动变阻器连入电路的阻值_____（选填“变大”、“变小”或“不变”），再闭合S2，此时电压表示数为5V；③灯泡的额定功率P额＝_______W。19．如图（a）是学校实验室型号相同的电子温度计，有几个已经损坏．小明想探究是否是“测温头”（“测温头”就是一个热敏电阻）损坏．（一）他将损坏电子温度计的“测温头”拆下，用如图（b）所示的电路进行测量．（1）请根据图（b）的电路图，将图（c）的实物电路连接完整．（______）（2）小明将一个“测温头”接入电路，闭合开关，发现电流表和电压表的示数如图（d）所示，此测温头内部可能___________（断路/短路）．（3）将其余“测温头”接入电路时，电流表、电压表的示数均如图（e）所示．小明猜想：①这些“测温头”内部__________（断路/短路）；②这些“测温头”的阻值都很__________（大/小）．小明将一个好的电子温度的“测温头”拆下，接入图（b）的电路中进行测量．结果电流表、电压表的示数仍如图（e）所示．由此验证了猜想②也是正确的．（二）小明调整了实验方案，利用微安表重新实验．（1）如图（f）所示是小明重新设计的实验装置，他记录了各“测温头”的多组“温度—电流”数据．在加热过程中，电压表的示数始终为1.5V不变，某温度时微安表的示数如图（g）所示，此时电流大小为__________μA，热敏电阻的阻值为__________Ω．（2）图（h）是小明根据实验数据绘制的三个“测温头”的“温度—电流”图像．由图像可知，灵敏度最高“测温头”是__________，其阻值随温度的升高而__________（增大减小）．20．小康组用一只标有3.8V字样的小灯泡练习测定小灯泡的电功率．小灯泡的额定功率估计在1W左右．（1）请用笔画线代替导线，完成实物电路的连接（要求：连线不得交叉）．（______）（2）电路连接完毕后，闭合开关前滑动变阻的滑片P应置于______（选填“左”或“右”）端．（3）闭合开关，发现灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，任意移动滑动变阻器的滑片，电压表示数不变．经检查电路连接无误，且导线无接触不良之处，产生这种故障原因是_________．（4）排除故障后，为测定小灯泡的额定功率，应调节滑动变阻器的滑片，使得电压表示数为________V．此时电流表示数如图所示，此灯泡的额定功率是________．（保留两位小数）（5）她们还利用上述实验装置测量了小灯泡的电阻，并且为了减小误差，测量三次，取平均值．你认为她们这样做，有何不妥_____________________．21．小明同学利用A、B两物体、砝码、泡沫等器材探究“压力的作用效果与什么因素有关”的实验．如图所示．实验中小明是通过观察_____来比较压力作用效果的，这种科学探究方法是_____法．比较甲、乙两图所示实验，能够得到的结论是_____．若要探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”，应通过比较图_____和_____所示实验．小明同学实验时将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块，如图所示．他发现它们对泡沫的压力作用效果相同，由此他得出的结论是：压力作用效果与受力面积无关．你认为他在探究过程中存在的问题是_____．22．某小组同学研究“使用动滑轮匀速提起物体时，所用竖直向上拉力F的大小与哪些因素有关”。他按如图所示方式用两个重力不同的滑轮进行实验，并将相应的滑轮重G滑、物体重G物和拉力F的大小记录在表一、二中。表一：G滑＝2牛表二：G滑＝4牛实验序号G物（牛）F（牛）实验序号G物（牛）F（牛）111.5623.0222.0744.0343.0865.0464.0986.0585.010107.0①分析比较表一或表二中F与G物的数据及相关条件，可得出的初步结论是：_________。②分析比较实验序号________的数据及相关条件，可得出的初步结论是：使用动滑轮匀速提起物体，当G物相等时，G滑越大，所用竖直向上拉力F越大。③分析比较表中F与G滑、G物的数据及相关条件，可发现其满足的数学关系式为________，由此可判断：按如图所示方式使用动滑轮匀速提起物体，若要省力，需满足的条件是_______________。④该小组同学做多次实验的目的是______。（选填“A”或“B”）A．取平均值，减小误差。B．从实验数据中得到普遍规律。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图为一款利用高温水蒸气熨烫衣服的便携式挂烫机，它的正常工作电压为220V，水箱最多装水0.2kg。它有大小两个加热挡位，其内部电路如图所示，电热丝R1=56Ω，R2=44Ω，求：（1）大功率挡的额定功率。（2）若用大功率挡将水箱中0.2kg的水从20℃加热到100℃，需要吸收多少热量？（3）若用大功率挡加热这些水，所需时间为1分10秒，求熨烫机的加热效率。（结果保留一位小数）24．如图所示，将质量为80g，体积为100cm3的铁制小球放入盛水的薄玻璃容器的水中在玻璃容器下方有一已经接入电路的螺线管，小灯炮L标有“6V3W”字样，通过螺线管的电流Ⅰ与螺线管对铁制小球的作用力F的关系如下表所示（灯丝电阻保持不变，不考虑铁制小球与螺线管距离的远近对作用力F的影响）求：（1）断开开关铁制小球静止时露出水面的体积是多少？（2）闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使铁制小球能悬停在水中，此时小灯泡消耗的功率是多大？（3）闭合开关，调节滑动变阻器的滑片使小灯泡正常发光，当铁制小球静止时，小球对容器底的压力是多大？六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．“炖汤”因味道好而深受人们喜爱．“炖汤”就是把汤料和水置于炖盅内，而炖盅则浸在大煲的水中，并用蒸架把盅与煲底隔离加热．煲盖与煲的缝隙间冒出大量的“白气”，这“现象如何形成？煲盖跳动是什么能转化为什么能？为什么盅内的汤不会沸腾？26．电梯为居民出入带来很大的便利，小明家住某小区某栋6楼，放学后乘电梯回家．小明查阅资料，了解到出于安全考虑，电梯都设置了超载自动报警系统，其工作原理如图甲所示，电路由工作电路和控制电路组成：在工作电路中，当电梯没有超载时，动触点K与静触点A接触，闭合开关S，电动机正常工作；当电梯超载时，动触点K与静触点B接触，电铃发出报警铃声，即使闭合开关S，电动机也不工作．在控制电路中，已知电源电压U＝6V，保护电阻R1＝100Ω，电阻式压力传感器（压敏电阻）R2的阻值随压力F大小变化如图乙所示，电梯自重和电磁铁线圈的阻值都忽略不计．在控制电路中，当压敏电阻R2受到的压力F增大时，电磁铁的磁性_____（选填“增强”、“减弱”或“不变”）．若小明的体重为400N，他站在静止的电梯上，脚与电梯地面的总接触面积为0.04m2，则此时小明对电梯地面的压强为多少？___________某次电梯正常运行时，测得通过电磁铁线圈的电流为10mA，则此时电梯载重为多少？______若电磁铁线圈电流达到20mA时，刚好接触静触点B，电铃发出警报声．当该电梯厢内站立总质量为1000kg的乘客时，试通过计算说明电梯是否超载？______（g取10N/kg）27．2017年4月26日，我国自行建造的航空母舰顺利下水，航母编队有多种舰船及舰载机组成，执行多种作战任务．飞行员发现航母渐渐远去，这是以________为参照物得到的结论．飞行员在空中执行任务期间是通过无线电波（光波的一种）进行相互联系的，这种波在空气中传播的速度与光速相等，这种无线电波的速度大小是________m/s．在飞机旁的工作人员佩戴有耳罩的头盔，这是在________减弱噪声．编队中的导弹护卫舰利用超声波﹣﹣声纳探测海底深度，当向海底发射超声波2s后收到从海底反射回来的超声波．已知当时声音在海水中的传播速度为1531m/s，此舰所在处的海底深度为多少_____？当质量为18000kg的飞机停在航母甲板上时，轮子与甲板接触的总面积约为1.5m2，试求此时飞机对甲板的压强是多少Pa______？

2023学年模拟测试卷参考答案（含详细解析）一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、A【答案解析】

A、烟花爆竹爆炸时，很远的地方都能听到响声，是因为其响度大，故A错误；B、物体由于振动产生声音，爆竹声是爆竹爆炸时引起空气振动发出的声音，故B正确；C、燃放烟花爆竹时，关闭门窗是在传播过程中减弱噪声，故C正确；D、烟花和声音是同时产生的，光在空气中的传播速度是3×108m/s，声音在空气中的传播速度是340m/s，所以先看到烟花后听到声音，故D正确．2、B【答案解析】

A．汽车轮胎上做有凹凸不平的花纹，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度的方法增大摩擦力，故A错误；B．吊臂在使用过程中动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故B正确；C．汽车固定后，吊起重物后与没有吊起重物相比，对地面的压力增大，接触面积不变，根据公式p=F/S可知对地面压强变大，故C错误；D．货物在出水过程中受到竖直向下的重力和竖直向上的拉力、浮力，满足G=F+F浮，出水过程中浮力减小，重力不变，所以拉力变大，故D错误。3、D【答案解析】

A、液体的比热容不一定比固体的大，比如：冰比水银的比热容大。故A错误；B、冰的比热容是2.1×103J/（kg•℃）表示1kg冰温度每升高（或降低）1℃，吸收（或放出）的热量是2.1×103J．故B错误；C、质量相等的水和煤油吸收相等的热量后，根据公式知，煤油的温度变化大。故C错误；D、由表中数据知，铝的比热容大于铜。质量相等的铜和铝，升高相同的温度，根据吸热公式知，铝吸收的热量多。故D正确。4、C【答案解析】

物质由气态直接变为固态叫凝华，凝华放热；物质由固态直接变为气态叫升华，升华吸热；物质由气态变为液态叫液化，液化放热；物质由固态变为液态叫熔化，熔化吸热；液体表面空气流动速度加快，可使蒸发加快，蒸发有致冷作用．【题目详解】A、“冰花”是室内的水蒸气遇到温度低的玻璃，在其内表面凝华成的小冰晶，不可能出现在外表面，A不合题意；B、潮湿的夏天，从冰箱里取出冷饮，过一会儿瓶上会出现小水珠，因为空气中的水蒸气遇到温度低的瓶子，液化成的小水滴，是液化现象，B不合题意；C、有风的天气，游泳后从水中出来的人会感觉有些凉，因为蒸发加快，迅速带走人体的热量，C符合题意；D、冬天，戴眼镜的人从室外走到室内，室内的水蒸气遇到温度低的镜片，会在其表面液化形成小水珠，从室内走到室外则不会出现小水珠，D不合题意．故选C．5、D【答案解析】

A、冰是固态，是由水凝固而成，凝固放热，故A不符合题意；B、露是液态的，是空气中的水蒸气遇冷液化形成的，液化放热，故B不符合题意。C、霜是固态的，是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的，凝华要放热，故C不符合题意；D、冰化成水是冰由固态变为液态的水，是熔化现象，熔化要吸热；故D符合题意。6、A【答案解析】

AB.如图，杠杆原来平衡，当D球浸没液体中时，杠杆仍平衡，由此可知杠杆两端减小的拉力和力臂的乘积相等，即：△FA×OA=△FB×OB=F浮×OB，杠杆右端减小的拉力：△FB=F浮，所以△FA×OA=F浮×OB，由题知，物体C对地面的压强增加值△p=4000Pa，s=0.1m×0.1m=0.01m2由，可得地面增加的压力：=4000Pa×0.01m2=40N，杠杆A端减小的拉力：△FA=△F压=40N，因此小球浸没在液体中受到的浮力为：，故A正确、B错误；C.由，可得，故错误；D.D球浸没液体中后，A端拉力：F′A=10N，杠杆在水平位置平衡，由△F′A×OA=△F′B×OB，可得：，D球浸没液体中受到的重力等于浮力加上拉力，即：GD=F浮+F′B，GD=ρDVDg，因此，故错误．7、A【答案解析】

(1)、在学习汽化现象时，研究蒸发与沸腾的异同点．采用的是“比较法”．(2)、根据熔化过程的不同，将固体分为晶体和非晶体两类．采用的是“分类法”．(3)、比较电流表与电压表在使用过程中的相同点与不同点．采用的是“比较法”．(4)、用磁感线来描述条形磁铁的磁场．采用的是“模型法”系．采用比较法的是(1)、(3).二、填空题（本大题7小题，共21分）8、等于大于大于【答案解析】

当ef上下滑动时，ef没有切割磁感线，电路中没有感应电流，螺线管没有磁性，则弹簧秤示数将不变，等于原来软铁块重力G；当ef向左或向右滑动时，ef都切割磁感线，电路中都会产生感应电流，螺线管都有磁性，只是螺线管两端的极性不同。但由于弹簧测力计下挂的是软铁块，即其没有磁性。所以不论ef向左还是向右滑动，软铁块都会受到螺线管的吸引，使得则弹簧秤示数变大，即大于G。9、做功3.22×108【答案解析】

（1）内燃机的一个工作循环包括吸气、压缩、做功、排气四个冲程，其中压缩冲程将机械能转化成内能，做功冲程将内能转化成机械能；（2）燃料完全燃烧放出的热量用公式Q=qm计算，其中q为燃料的热值．【题目详解】（1）内燃机的四个冲程中，实现将内能转化成机械能的是做功冲程；（2）7kg汽油完全燃烧要放出的热量：Q放=mq=4.6×107J/kg×7kg=3.22×108J．10、漂浮＜=【答案解析】

密度计放在两种液体中都漂浮，根据漂浮条件可知，密度计在甲、乙两种液体中受到的浮力都等于密度计受到的重力G，即：F浮1=F浮1=G，由图知密度计排开液体的体积V排1＞V排1，由阿基米德原理F浮=ρ液V排g可知，密度计排开甲液体的体积大，所以甲液体的密度小，即ρ1＜ρ1．11、法拉第甲导线切割磁感线发电机【答案解析】

电磁感应现象是英国物理学家法拉第发现的；电磁感应现象的特点是没有电源而有一个电流表，用来测量产生的电流；感应电流的方向和电流的方向与导体切运动的方向有关；根据电磁感应现象制成了发电机，发电机将线圈运动的机械能转化为电能．12、虚5【答案解析】

根据题中“检查视力时……视力表在镜中的像与被测者相距”可知，本题考查平面镜成像的特点及应用。根据平面镜成像原理和特点进行解答。【题目详解】由平面镜成像特点可知，平面镜所成的像是虚像，所以被测者识别对面墙上镜子里视力表的虚像；视力表到平面镜的距离是2.7m，视力表的像到平面镜的距离是2.7m，该同学在视力表前0.4m，距平面镜的距离是2.7m﹣0.4m＝2.3m，镜中视力表的像到该同学的距离为2.7m+2.3m＝5m；13、N电流【答案解析】

（1）奥斯特实验通过小磁针偏转说明了通电导体周围存在磁场；（2）通电螺线管周围磁场的方向与电流方向和线圈的绕向这两个因素有关，若只改变其中的一个，磁场方向发生改变；若两个因素同时改变，磁场方向不变．【题目详解】人们规定放入磁场中的小磁针静止时，N极的指向为该点的磁场方向．所以实验中，用小磁针的N极指向来判断通电螺线管外部某点的磁场方向；断开开关，将电源的正负极对调，再闭合开关，则电流方向改变了，观察小磁针的指向是否改变，所以此操作探究的问题是“通电螺线管外部的磁场方向与电流方向是否有关”．【答案点睛】人们规定小磁针的北极在磁场中某点所受磁场力的方向为该点磁场的方向，在磁体外部，磁感线从北极出发到南极．14、20g1×103kg/m3【答案解析】

（1）当液体体积为液体和杯的总质量是40g，（2）设液体的密度为ρ，读图可知，当液体体积为V2＝80cm3时，液体和杯的总质量为100g，据此求液体密度．【题目详解】(1)由图知,当液体的体积为时,液体和量杯的总质量为40g,(2)设液体的密度为ρ，读图可知,当液体体积为V2＝80cm3时,液体和杯的总质量m总2＝m2+m杯＝100g，由ρ＝可得：ρ×20+m杯＝40g---①，ρ×80cm3+＝100g---②，解得液体的密度：ρ＝1g/cm3＝1×103kg/m3.把＝1g/带入①得杯子的质量m杯＝20g.三、作图题（共7分）15、【答案解析】

平行于主光轴的光线通过凸透镜后会聚于焦点；过光心的方向不变；从焦点发出的光线，过凸透镜后平行于主光轴。还要知道由物体经过凸透镜的光线会聚到像点。【题目详解】连接AC，AC连线与主光轴的交点是凸透镜的光心，也就确定出凸透镜的位置。过A点作平行于主光轴的入射光线，然后根据折射点和C即可确定折射光线，折射光线与主光轴的交点即为右侧焦点F；过C作平行于主光轴的折射光线，然后根据A和折射点确定入射光线，入射光线与主光轴的交点即为左侧焦点F；如下图所示：【答案点睛】此题考查了凸透镜对光线的会聚作用，考查了对三条特殊光线的应用，要理解成像的原理，根据过光心的光线传播方向不变确定凸透镜的位置是解决此题的关键。16、【答案解析】

（1）L1和L2并联，开关控制整个电路，说明开关位于干路中；电流表测总电流，因此电流表串联在干路中；电压表测L1的电压，因此电压表并联在L1两端；滑动变阻器改变通过L2的电流，因此滑动变阻器与L2串联．（2）连接实物图时可以按先串后并的原则进行连接：从电源的一极开始出发，以次将开关和其中的一条支路连接完成后，再将另一条支路并联在相应的位置即可．17、【答案解析】

支点为点O，右侧过悬点沿悬线作动力F1的作用线，过支点O作到F1作用线的距离L1，L1是动力臂；左侧过悬点沿悬线作阻力F2的作用线，方向竖直向下，如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、B910---40Ω电压一定时，电流与电阻成反比；不变2.25【答案解析】

（1）由图中数据，电压表选用大量程与电阻箱并联，如下图示数：（2）变阻器A的电阻比B的电阻大得多，在材料和横截面积相同的条件下，A的电阻丝比B的长的多，故发现在很大一段范围内电压表的示数变化很小，电压调节非常不方便，使用的是A变阻器，于是小明换用了滑动变阻器B，解决了这个问题，接着小明按正确实验步骤开始实验，即开关闭合时变阻器加入电路的电阻最大，两表的示数如图乙（a）、（b）所示，电流表选用小量程分度值为0.02A，电流为0.2A，电压表选用大量程，分度值为0.5V，电压为5V，根据串联电路的规律和欧姆定律，电源电压为U=IR滑+UV=0.2A×20Ω+5V=9V；小明移动滑片，使电压表示数为6V，根据串联电路电压的规律，变阻器的电压为：U滑=9V-6V=3V，电压表示数为变阻器分得电压的2倍，因变阻器最大阻值是20Ω，故根据分压原理，电阻箱可接入电路的最大阻值为：R最大=2R滑=2×20Ω=40Ω，接入电路的最小值为：R最小=21+2×9V0.6A=10（3）由表中数据，电流与电阻之积为一定值，故得出的结论：电压一定时，电流与电阻成反比；【拓展】①只闭合S1，调节滑片P使电压表示数为6V；②断开S1，使滑动变阻器连入电路的阻值不变，再闭合S2，此时电压表示数为5V；③在②中，根据欧姆定律，电路中的电流IR=URR=5V10Ω=0.5A，根据串联电路的规律和欧姆定律，变阻器接入电路中的电阻R滑=U-URIR=9V-5V0.5A=8Ω，在①中，灯的额定电流为：IL=U-U19、短路断路大15010000A减小【答案解析】

（一）（1）根据电路图连接实物图，电流从电源正极出发，依次流经开关、滑动变阻器、电流表、测温头回到电源负极，同时注意滑动变阻器应接在B处以满足滑片P向右滑时接入电路阻值变小，同时电流表选择0~0.6A、电压表选择0~3V的量程（并联在测温头两端），注意正极流入负极流出，具体连接情况如下：（2）从图（d）中可以看出，电流表有示数，即代表电路中有电流经过，电路是通路，并且电压表示数为0，说明测温头没有断路而是处于短路状态；（3）将其余“测温头”接入电路时，电流表、电压表的示数均如图（e）所示，电流表示数为0，说明电路中无电流通过，且电压表示数为3V，有两种可能：①可能这些“测温头”内部处于断路，所以电路中无电流通过，且此时电压表测量电源电压；②可能这些“测温头”的阻值很大，电路中电流非常微弱，所以电流表示数几乎为0，“测温头”由于阻值过大，分压增多，其两端几乎等于电源电压3V。（二）（1）观察微安表（g）可知，其量程为400uA，分度值为10uA，表中示数为150uA，根据欧姆定律可知热敏电阻的阻值为：；（2）观察图像（h）可知，A、B、C三个“测温头”，大的趋势均是随温度升高电流增大，且A“测温头”随温度升高电流增大最为明显（C次之，B几乎无变化），所以灵敏度最高的“测温头”是A。20、右灯泡断路3.81.22W因为灯丝的电阻受温度的影响，灯丝在不同温度下的电阻的真实值不同，实验误差不是主要原因，因此不能取平均值作为小灯泡的电阻【答案解析】

(1)由P=UI可知灯泡正常发光时的电流约为I===0.26A，因此电流表应选0∼0.6A量程．灯泡额定电压是3.8V，电压表选0∼15V量程，把灯泡、电流表串联接入电路，电压表并联在灯泡两端，电路图如图所示：；(2)由电路图可知，闭合开关前，滑片应移到B端，此时滑动变阻器接入电路的阻值最大；(3)连好电路，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，但电压表有示数，说明在电压表两接线柱之间的电路是断路，所以出现故障的原因可能是灯泡断路；(4)灯泡正常发光时的功率为额定功率，调节滑动变阻器的滑片，使得电压表示数为3.8V时灯泡正常发光．电流表量程为0−0.6A，分度值为0.02A，电流表示数为0.32A；该小灯泡的额定功率为为：P=UI=3.8V×0.32A≈1.22W；(5)因为灯丝的电阻受温度的影响，灯丝在不同温度下的电阻的真实值不同，实验误差不是主要原因，因此不能取平均值作为小灯泡的电阻．21、泡沫的凹陷程度转换法在受力面积相同时，压力越大，压力的作用效果越明显甲丙没有控制压力大小相同【答案解析】(1)实验中小明是通过观察泡沫的凹陷程度来比较压力作用效果的,这种科学探究方法是转换法;

(2)甲乙两图中,受力面积相同,乙图中压力更大,故得出的结论是:在受力面积相同时,压力越大,压力的作用效果越明显;

(3)若要探究“压力的作用效果与受力面积大小的关系”,应控制压力大小相同,只改变受力面积大小,故应比较图甲丙两实验;

(4)研究压力作用效果与受力面积的关系,应控制压力大小相同,将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块

时,受力面积不同的同时,压力大小也改变了,即没有控制压力大小相同,得出结论是错误的.

因此，本题正确答案是:(1)泡沫的凹陷程度;转换法;

(2)在受力面积相同时,压力越大,压力的作用效果越明显;

(3)甲;丙

(4)没有控制压力大小相同.22、使用动滑轮匀速提起物体，当G滑相等时，G物越大，所用竖直向上拉力F越大2与6或3与7或4与8或5与9F=（G物+G滑）/2G滑＜G物B【答案解析】

①分析表一或表二中动滑轮的重力相同，被提升的物重不同，且G物越大，拉力F越大，可得出的初步结论是：使用动滑轮匀速提起物体，当G滑相等时，G物越大，所用竖直向上拉力F越大；②2、6（或3、7或4、8或5、9）被提升的物重相同，动滑轮重力不同，且G滑越大，F越大；③分析比较表中F与G滑、G物的数据及相关条件，可得，当G物等于G滑时，F＝G物，当G物＞G滑时，F＜G物；由此可判断：按图所示的方式使用动滑轮匀速提起物体，若要省力，需要满足的条件是G滑＜G物。④实验分为探究性实验和测量型实验，测量型实验的目的是取平均值减小误差，而此实验是探究性实验，多次测量的目的是寻找普遍规律，故应选B。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）1100W；（2）6.72×104J（3）87.3%【答案解析】

（1）如图当开关旋至1位置时，两电阻串联，总电阻大；旋至2位置时，R1被短路，只有R2接入电路工作，此时电阻小；根据P=U2RP大（2）0.2kg的水从20℃加热到100℃，需要吸收的热量为；Q=cm△t=4.2×10（3）根据W=Pt得用大功率挡加热这些水消耗的电能为：W=熨烫机的加热效率为：η=Q【答案点睛