2023学年安徽省合肥市高新区十校联考最后物理试题含解析

2023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、单选题（本大题共10小题，共30分）1．滑雪运动员从山顶加速下滑的过程中，他的（）A．重力势能增加，动能增加B．重力势能减少，动能减少C．重力势能增加，动能减少D．重力势能减少，动能增加2．能量的转换是自然界普遍的现象．下列关于能量转换的分析不正确的是A．水果电池化学能→电能B．电磁感应电能→机械能C．光合作用光能→化学能D．钻木取火机械能→内能3．如图所示为探究甲、乙两种物质质量跟体积的关系时作出的图象，以下分析正确的是A．同种物质的质量跟体积的比值是不同的B．甲物质的质量跟体积的比值是0.5g/m3C．甲物质的质量跟体积的比值比乙物质的大D．甲物质的质量跟体积的比值大于水的密度4．下列各种物质微粒中，空间尺度最小的是A．夸克 B．质子 C．原子 D．电子5．随着经济的发展，我国的国防事业得到了相应的发展．如图所示为我国空军战机空中加油时的情景A．以地面为参照物，加油机是静止的B．以加油机为参照物，战机是运动的C．以地面为参照物，加油机和战机都是静止的D．以战机为参照物，加油机是静止的6．如图中a表示垂直于纸面的一根导体，它是闭合电路的一部分，它在磁场中如图中所示的方向运动时在哪种情况下会产生感应电流？A．①和③ B．②和③ C．③和④ D．只有③7．动圈式话筒和动圈式扬声器是扩音器中的重要组成部分．如图为扩音器的工作原理示意图．当对着话筒讲话时，产生的声波使膜片以及与之相连的线圈1一起振动，线圈1在磁场中运动，产生变化的电流；变化的电流经放大电路放大后通过扬声器的线圈2，通电线圈2带动锥形纸盆在磁场中振动，扬声器就发出声音．根据以上原理，下列说法正确的是A．话筒将声信号转化为电信号，利用了磁场对电流有力的作用B．扬声器将电信号转化为声信号，利用了磁场对电流有力的作用C．话筒将电信号转化为声信号，利用了电磁感应原理D．扬声器将电信号转化为声信号，利用了电磁感应原理8．如图所示，将一圆柱体从水中匀速提起，直至其下表面刚好离开水面．用p表示容器底受到水的压强，F浮表示圆柱体受到水的浮力，它们随时间t变化的大致图象正确的是（）A． B． C． D．9．物理研究中，为了方便描述通过探究活动发现的某种规律或现象的本质，常引入一个新的物理量，以下探究活动与引入的物理量不对应的是A．探究质量与体积的关系——密度B．路程、时间均不同时比较物体运动快慢——速度C．比较水和沙两种物质吸热升温不同的特点——热量D．研究压力作用效果——压强10．重庆的美食远近闻名，许多重庆特色美食入住乐陵,下列关于重庆美食的说法错误的是A．吃火锅时，锅里冒出来的腾腾热气是液化现象B．空气中飘散着的酸辣粉味道，说明分子在做无规则运动C．煮小面时，往锅里加冷水是为了降低水的沸点D．冬天端一碗热腾腾的过桥抄手，感觉手变暖和是通过热传递的方式改变手的内能二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图甲所示电路，电源电压保持不变。电流表A的量程为0﹣0.6A，电压表V1、V2的量程均为0﹣3V，滑动变阻器R的规格为“50Ω2A”。滑动变阻器的滑片P在某点时，电压表V1、V2的示数之和为4V，在保证电路各元件安全的最大范围内调节滑片P，其中一只电压表与电流表示数的变化图象如图乙所示。下列说法正确的是（）A．电源电压为4VB．小灯泡的额定功率为0.75WC．滑动变阻器取值范围是3Ω﹣30ΩD．整个电路消耗的最大功率为2W12．水平桌面上，甲、乙两相同的杯中盛有不同浓度的盐水，现将两相同的物块分别放入杯中，待物块静止时，两杯中液面恰好相平，如图所示。则（）A．乙杯底部受到液体的压强较大B．甲杯中物块受到浮力较大C．向乙杯中缓慢加盐，物块受到的浮力增大D．向甲杯中缓慢加水，物块受到的浮力减小13．2018年11月19日，我国用长征三号乙运载火箭以“一箭双星”方式成功发射了两颗北斗导航卫星，为“一带一路”国家和地区提供导航等基本服务．下列关于长征火箭和卫星说法正确的是A．火箭加速上升过程中重力势能增大动能减小动能转化为重力势能B．卫星通过接收与发射电磁波与地面互相传递信息C．现代火箭用液态氢作燃料是因为液态氢具有较大的热值，燃烧放出的热量多D．火箭发射过程中燃料燃烧热值不变，释放的化学能全部转化为火箭和卫星的机械能三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．一列长320m的高速列车，以216km/h的速度驶进一个隧道，从车头到达隧道入口到车尾离开隧道所用的时间为100s，则隧道长为_____m．列车运行时，列车上不仅窗户要固定、密闭，其车门、车厢连接处等都要尽可能地做到密闭，此时车内空气的压强_____（填“大于”、“小于”或“等于”）车外空气的压强．15．如图所示，当电源开关接通后，会发现小磁针的北极向_______（填“左或“右”）偏转，这说明通电螺线管周围存在_______；同时发现可移动的A、B两螺线管相互_______（填“靠近”或“远离”）16．在学习了机械能的转化和守恒之后，教师让学生考察日常生活中有关的能量转化现象，并从中发现问题．小华说：前几天我买了一个氢气球，不小心氢气球飞上了天，在氢气球上升的过程中，机械能增加了，这份增加的机械能是由什么能量转化而来的呢?接着，老师做了以下实验，引导学生分析思考：液体和气体很多时候具有相似的性质，我们不妨先看看木块在水中上浮的情况实验发现，把木块浸没在水中，当撤去对木块的压力时，由于____，木块上浮.木块升高了，机械能增加了，而这时，会有一部分水下去填补木块原来占据的位置，水面有所下降，所以水的重力势能____(选填“增加”或“减少”)了；假设气球在空气中上升和木块在水中上浮原理是相同的，你能解释小明小军提出的问题了吗?请试着分析一下：___．17．如图所示，利用滑轮分别拉同一物体沿同一水平地面做匀速直线运动，其中属于定滑轮的装置是图________；属于省距离的装置是图__________．18．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，乙电阻的阻值是甲的2倍。电键S闭合后电路正常工作，电流表的示数为I0，电压表的示数为U0，则电源电压为_____。一段时间后，由于两电阻中有一个出现故障，使至少一个电表的示数变大，请根据相关信息写出两电表的示数及相对应的故障_____。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．下面的图表是从某台电热饮水机说明书上收集到的信息．经分析得知，当开关S闭合时，饮水机处于加热状态，S断开时，饮水机处于保温状态．为了测量它加热时的实际功率，小明断开其它所有用电器，只将该饮水机接入家庭电路中，闭合开关S，测得热水箱中的水从20℃升高到100℃，所用时间为7.5min，同时观察到家中标有“1200r/kw•h”字样的电能表转盘转过120转（r）．根据以上信息，求：热水箱容量1L额定电压220V加热时额定功率880W电阻R1的阻值（不考虑温度对阻值的影响）；饮水机热水箱中的水从20℃升高到100℃时所吸收的热量[c水＝4.2×103J/（kg•℃）]；饮水机加热时的实际功率；饮水机此加热过程中的热效率．20．如图所示，是某家用电热水壶内部的电路简化结构图，其中R1、R2为阻值相同的电热丝，有甲、乙、丙、丁四种不同的连接方式。该电热水壶有高温、中温、低温三档，中温档的额定功率为500W。求：电热水壶调至中温档正常加热，将2kg温度为30℃的水烧开（标准大气压下）需要20min,水所吸收的热量及电热水壶的效率；电热水壶高温档的额定功率；若某次电热水壶用高温档加热0.1h，耗电0.09KW·h,通过计算判断此时电热水壶是否正常工作？21．当前城镇化建设进程中，在一些场馆和楼房建设工地上，常见一种“塔吊”的起重设备，其主要组成为电动机和机械两部分，如图所示．假设某“塔吊”配置的电动机铭牌上标有：额定电压380V，额定功率38kW，线圈电阻0.5Ω．在一次起吊中，该“塔吊”电动机正常工作25s，把质量为3t的重物吊起22m(g取10N/kg)．求：（1）电动机吊起重物的过程中消耗的电能．（2）电动机正常工作过程中线圈产生的热量．（3）该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图是足球在空中飞行时的情景，画出它所受重力的示意图．23．如图所示，请画出杠杆AB在图示位置静止时作用在B点的最小力F及其力臂l．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．在“探究凸透镜成像的规律”的实验中，首先要使凸透镜和光屏的中心跟_____的中心大致在同一高度，以保证凸透镜所成的实像落在光屏的_____。实验中保持凸透镜位置不变（如图所示），当蜡烛移到距A点5厘米刻度处时，光屏放置在B、C、D、E中的某一点恰好得到清晰等大的实像，则凸透镜焦距为_____厘米。25．一只小灯泡的额定电压为2.0V，正常发光时的电阻约为8Ω．小明想测量这个小灯泡的额定功率，实验室中有如下器材：一个电压表、一个电流表、一个开关，电压为6V的电源，滑动变阻器有A规格：“10Ω2A”、B规格：“30Ω1A”可选．导线若干．本实验应该选择_______（选填“A”或“B”）规格的滑动变阻器．用笔画线代替导线，将图甲所示电路连接完整（要求滑片向左滑动时变阻器阻值变小）．小明在连接好电路的最后一根导线时，发现电压表指针立刻偏到最大刻度处，小灯泡却不亮，且电流表也没有示数，上述现象反映他在操作中存在的不规范之处是_________，出现上述故障的原因可能是_____________________．排除故障后，小明发现他很幸运，电压表并没有因此而损坏．小明便开始进行测量，调节滑动变阻器滑片位置直到电压表读数为2.0V，小灯泡正常发光，此时电流表示数如图乙所示，则该小灯泡的额定功率为_____W．完成上述实验后，小明进行了反思，如果刚才电压表被损坏了，能不能换成其他的实验器材来完成实验呢，经过思考，他用了一个已知阻值为R0的电阻和一个单刀双掷开关，借助部分现有的实验器材，设计了如图丙所示的电路，也测出了灯泡的额定功率，请完成下列实验步骤：①闭合开关S1，将S2拨到触点“1”，移动滑片，使电流表的示数为_______；②再将开关S2拨到触点“2”，保持滑片的位置不动，读出电流表的示数I；③灯泡额定功率的表达式为P额=____________．（用已知量和测量量表示）26．某实验小组进行“探究凸透镜成像规律”的实验：(1)实验时凸透镜与光屏的高度已调好，但烛焰在光屏上像的位置偏高，如图所示．要想使像成在光屏中央，应调节蜡烛使烛焰向_________(填“上”或“下”)移动．(2)如图所示，若在光屏上(光屏未面出)得到清晰放大的实像，则烛焰应位于透镜左侧a、b、c、d四点中的________点，此成像规律应用在_____________上(填种器材名称)．(3)小莉同学将自己的近视眼镜镜片放在了蜡烛与凸透镜(靠近凸透镜)之间，小莉移动透镜和光屏，直到在光屏上得到了一个倒立缩小的清晰的像，将近视眼镜镜片取下，发现光屏上的像变模糊了．①为了使屏上的像重新变得清晰，小莉应将光屏向________(左/右)移动或将蜡烛向________(左/右)移动．②下列四个选项中，正确表示近视眼成像和矫正情况的是（_______）A．乙甲B．丙甲C．乙丁D．丙丁

参考答案（含详细解析）一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、D【答案解析】试题分析：（1）动能大小的影响因素：质量、速度．质量越大，速度越大，动能越大．（2）重力势能大小的影响因素：质量、被举得高度．质量越大，高度越高，重力势能越大．解：滑雪运动员从山顶加速下滑的过程中，运动员的质量不变，速度增大，动能增大；高度减小，重力势能减小．故选D．【点评】掌握动能、重力势能、弹性势能的影响因素．根据影响因素能判断动能、重力势能、弹性势能的变化．2、B【答案解析】试题分析：判断能量的转化，我们主要看它要消耗什么能量，得到什么能量，总是消耗的能量转化为得到的能量．解：A、水果电池通过化学反应得到了电能，故将化学能转化为了电能，说法正确；B、电磁感应，闭合电路中的部分导体切割磁感线运动，得到了电流，故将机械能转化为电能，选项说法错误；C、光合作用，在光照的条件下，发生了化学反应，因此将光能转化为了化学能，说法正确；D、钻木取火，克服摩擦做功得到了内能，故将机械能转化为内能，说法正确．故选B．点评：能量转化的过程都是有规律可循的，在平常的学习中要注意总结归纳是解决这一类问题的关键，例如燃料燃烧都是将化学能转化为内能，该类题目比较简单，要掌握做题的思路与方法．3、C【答案解析】

A．图象中横轴表示物质的体积，纵轴表示物质的质量，由图可知，某一物质的质量越大，体积也大，物质的质量跟体积的比值是一个定值，即同种物质的质量跟体积的比值相同．故A错误；BC．由图象可得，甲物质的质量跟体积的比值是＝＝1g/cm1．乙物质的质量跟体积的比值是＝＝0.5g/cm1．比较可知，甲物质的质量跟体积的比值比乙物质的大．故B错误，C正确；D．比较可知，甲物质的质量跟体积的比值等于水的密度．故D错误．4、A【答案解析】

原子是由原子核和核外电子组成的，所以原子比原子核大；原子核是由质子和中子组成的，所以原子核比质子大；而夸克则是比质子和电子更小的微粒，在这几种微粒中夸克是最小的．故A正确.5、D【答案解析】

AC．加油过程中，若以地面为参照物，加油机、战机和地面的位置在不断发生变化，所以说它们是运动的．AC不符合题意．B.以加油机为参照物，战机与加油机之间位置没有发生变化，战机是静止的，B不符合题意；D.以战机为参照物，加油机与战机之间的位置没有发生变化，加油机是静止的，D符合题意．6、C【答案解析】闭合电路的一部分导体切割磁感线运动时，才能产生感应电流．四个图中，磁场方向都是由上到下，①图导体向上运动，不切割磁感线，不产生电流；②图导体向下运动，不切割磁感线，不产生电流；③图导体向右运动，切割磁感线，可以产生电流；④图导体斜向右下运动，也切割磁感线，能产生电流；故C正确，选C．点睛：牢记产生感应电流应具备三个条件，一、闭合回路，即必须是通路，二、一部分导体，三、切割磁感线运动．7、B【答案解析】

AC．对着话筒说话，声音使膜片振动，使线圈在磁场中做切割磁感线运动，产生感应电流，即将声信号转化为电信号，这是电磁感应现象，故AC错误；BD．对于扬声器，变化的电流经放大器放大后，通过扬声器的线圈，由于通电导线在磁场中受力的作用，故能使线圈在磁场中受力来回振动，带动纸盆也来回振动，扬声器就能够发声了，即将电信号转化为声信号，是利用磁场对电流力的作用的原理，故B正确，D错误。故选B。8、A【答案解析】

AB．在向上提的过程中，当物体还没有出水面时，水面的高度是不变的，则容器底部所受到水的压强不变，当物体开始露出水面时，水面开始下降，容器底部所受的压强开始变小，当物体完全离开水面后，容器底产部所受压强又保持不变，故A正确，B错；CD．圆柱体在水面以下时，所受的浮力不变，当开始露出水面时，浮力开始变小，当全部离开水面时，浮力为零，故CD错；故选A。9、C【答案解析】

A．探究质量与体积的关系时，由于同种物质的质量和体积是成正比的，其比值就是密度，故A正确；B．为了研究物体运动的快慢，在路程、时间均不同时比较物体运动快慢，我们引入了速度的概念，故B正确；C．为了研究不同物质的吸热能力，我们引入的是比热容的定义，故C错误，符合题意；D．为了方便的描述压力的作用效果，我们引入了压强的定义，故D正确．10、C【答案解析】

A吃火锅时，锅里冒出来的腾腾热气是由水蒸气遇冷液化而成的，故A正确；不符合题意；B空气中飘散着的酸辣粉味道，这是扩散现象，说明分子在不停的做无规则运动，故B正确；不符合题意；C煮小面时，往锅里加冷水是为了降低水的温度，不能降低水的沸点，故C错误；符合题意；D冬天端一碗热腾腾的过桥抄手，吃完饭手变暖是通过热传递的方式改变手的内能的，故D正确．不符合题意；二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ACD【答案解析】

由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表V1测L两端的电压，电压表V2测R两端的电压，电流表测电路中的电流；

（1）滑动变阻器的滑片P在某点时，电压表V1、V2的示数之和为4V，根据串联电路的电压特点求出电源的电压；

（2）当R接入电路中的电阻变大时，其分得的电压变大，电路中的电流变小，据此判断出图乙对应的电压表为V2，根据欧姆定律求出变阻器接入电路中的电阻；由图乙可知电路中的电流最大时电压表V2的示数，根据串联电路的电压特点求出V1的示数，然后与电压表的量程判断出此时灯泡应正常发光达到额定功率，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，电路消耗的总功率最大，根据欧姆定律求出变阻器接入电路中的最小阻值，根据P=UI求出灯泡的额定功率和电路消耗的最大功率。【题目详解】由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表V1测L两端的电压，电压表V2测R两端的电压，电流表测电路中的电流。根据题意知道，当滑动变阻器的滑片P在某点时，电压表V1、V2的示数之和为4V，由串联电路的电压特点知道，电源的电压是4V，故A正确；由电路图知道，在保证电路各元件安全的最大范围内，当R接入电路中的电阻变大时，其分得的电压变大，即电压表V2的示数变大，此时电路中的总电阻变大，电路中的电流变小；由此知道，图乙对应的是电压表V2与电流表，且电路中的最小电流是I小=0.1A时，电压表的最大示数是3V，由知道，滑动变阻器接入电路中的最大阻值是：；由图乙知道，当滑动变阻器接入电路中的电阻最小时，电路中的电流有最大值I大=0.5A时，电压表V2的示数是U2小=1.5V，此时灯泡应正常发光恰好达到额定功率，电路消耗的总功率最大，则滑动变阻器接入电路中的最小阻值：，所以滑动变阻器取值范围是3Ω～30Ω，故C正确；此时灯泡两端的电压是：UL=U-U2小=4V-1.5V=2.5V，灯泡的额定功率是：PL=ULI大=2.5V×0.5A=1.25W，故B错误；电路消耗的最大功率是：P大=UI大=4V×0.5A=2W，故D正确。故选ACD。【答案点睛】本题考查的是串联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用，解题的关键是正确的判断出图乙对应的电压表和判断出灯泡正常发光时的电压，本题综合性强，计算过程复杂，有一定难度。12、AD【答案解析】A、物体在甲中下沉，ρ甲＜ρ物，在乙中漂浮，ρ乙＞ρ物，则ρ乙＞ρ甲，两杯中液面恰好相平，由p=ρgh可知，乙杯底部受到液体的压强较大，故A正确；

B、物体在甲中下沉，受到的浮力小于物体重；在乙中漂浮，物体受到的浮力等于物体重；因此甲杯中物块受到浮力较小，故B错误；

C、已知物块在乙中漂浮，说明物块的密度小于乙液体的密度，向乙杯中缓慢加盐，则乙的密度增大，物块仍然漂浮，此时浮力等于其重力，因此向乙杯中缓慢加盐，物块受到的浮力不变，故C错误；

D、已知物块在甲中沉底，说明物块的密度大于甲液体的密度，向甲杯中缓慢加水，盐水的密度不断减小，物体在甲液体仍然中下沉，此时V排=V物，则由F浮=ρgV排可知，物块受到的浮力减小，故D正确．

故选AD．13、BC【答案解析】

A．火箭加速升空的过程中，火箭的质量不变，速度增大，动能增大；同时高度增加，重力势能增大，则动能和重力势能之间没有发生相互转化，故A错误；B．卫星在太空中通过接收与发射电磁波与地面互相传递信息的，故B正确；C．运载火箭采用液态氢作为火箭的燃料，原因是液态氢具有较高的热值，完全燃烧相同质量的液态氢和其它燃料相比，液态氢可以释放出更多的热量，故C正确；D．火箭发射升空过程中，燃料燃烧释放的内能并不会全部转化为火箭和卫星的机械能，这是由于火箭高速飞行中，受到大气的阻力，所以会有一部分能量转化为火箭表面的内能，故D错误．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、5680大于【答案解析】

已知v=216km/h=60m/s，列车从车头到达隧道入口到车尾离开隧道所用的时间为100s，由v=可得，列车在这段时间里通过的路程：s=vt=60m/s×100s=6000m；因为列车在这段时间里通过的路程：s=L隧道+L车，所以L隧道=s－L车=6000m－320m=5680m．列车运行时，列车上尽可能地做到密闭，此时车外空气流速大压强小，所以车内空气的压强大于车外空气的压强．15、左磁场靠近【答案解析】

根据右手定则判断两个通电螺线管的极性；根据磁极间的相互作用判断小磁针的指向及两螺线管的运动情况。【题目详解】对于B螺线管，根据右手定则，伸出右手四指弯曲指向电流的方向，则大拇指所指的方向为磁场的N极，所以它的右端为N极左端为S。同样，对于A螺线管，根据右手定则可判断出螺线管的右端为N极，左端为S。所以两个螺线管相靠近的一端为异名磁极，相互吸引，故可移动的A、B两螺线管相互靠近。由于通电螺线管相当于条形磁铁，周围存在着磁场，又A螺线管的左端为S，根据磁极间的相互作用，小磁针的N极会向左偏转。【答案点睛】要确定小磁针的转动方向，首先要判断螺线管的N、S极。本题也可根据螺线管周围磁场的方向判断小磁针N极的指向。16、所受浮力大于自身的重力减小氢气球增加的机械能来自于下降空气的机械能【答案解析】

浸没在水中的木块，当撒去对木块的压力时，由于所受浮力大于自身的重力，所以木块上浮．木块升高了，机械能增加了，会有一部分水下去填补木块原来占据的位置，水面有所下降，所以水的重力势能减少了．与木块在水中上升的情况相似，氢气球在空中上升，其机械能增加，氢气球上升后，周围有一部分空气过来填充氢气球原来占据的空间，所以有一部分空气下降，其机械能减小，氢气球增加的机械能来自于下降空气的机械能．17、甲丙【答案解析】

甲图中，滑轮的轴的位置固定不动，甲图的滑轮为定滑轮，使用甲滑轮可以改变力的方向，但不能省力，也不能省距离；乙、丙图中的滑轮都随物体一起运动，都是动滑轮，其中乙图中，拉力作用在轮上，省力、费距离；丙图中，拉力作用在轴上，费力、省距离，所以属于省距离的是丙图中的动滑轮．18、3U0电压表=3U0、电流表=0，则甲电阻断路电压表=3U0、电流表=3I0，则乙电阻短路电压表=0，电流表=1.5I0，则甲电阻短路。【答案解析】

由图可知两电阻串联，所以电阻两端电压分配与电阻成正比，由于乙电阻的阻值是甲的2倍，所以乙电阻两端电压是甲电阻的2倍，乙电阻两端电压为2U0，则电源电压为U0+2U0=3U0；若甲电阻断路，则电压表串联在电路中，电压表测电源电压=3U0，电流表示数=0；若甲电阻短路，电压表=0，电路只有乙电阻，电阻变为原来的，电流就变为原来的，电流表=1.5I0；若乙电阻短路，只有甲电阻接入电路，电压表=3U0，电阻变为原来的，电流就变为原来的3倍，电流表=3I0；若乙断路，则电路不通，两表匀无示数。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、(1)55Ω；(2)3.36×105J；(3)800W.(4)93.3%.【答案解析】

（1）当开关S闭合时，饮水机处于加热状态，此时电路中只有电阻R1，如图1所示；S断开时，饮水机处于保温状态，此时电路中电阻R1和R2串联，如图2所示；由题知，U＝220V，P加热＝880W，电阻R1的阻值为：R1＝＝55Ω．（2）热水箱容量，即可装水的体积：V＝1L＝0.001m3，由ρ＝得饮水机内可装入水的质量；m＝ρV＝1×103kg/m3×0.001m3＝1kg；c水＝4.2×103J/（kg•℃），t＝100℃，t0＝20℃，水吸收的热量为：Q吸＝c水m（tt0）＝4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（100℃20℃）＝3.36×105J．（3）每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘就转过1200r，电能表的转盘转过120r消耗的电能为：W＝W•h＝0.1kW•h＝3.6×105J，而t＝7.5min＝450s，饮水机的实际功率为：P实际＝＝800W．（4）Q吸＝3.36×105J，消耗电能W＝3.6×105J，饮水机的热效率为：η＝×100%＝×100%93.3%．【答案点睛】（1）当开关S闭合时，饮水机处于加热状态，此时电路中只有电阻R1；S断开时，饮水机处于保温状态，此时电路中电阻R1和R2串联；知道饮水机的额定电压和加热时的额定功率，可利用公式R＝计算出电阻R1的阻值．（2）知道热水箱的容量，可利用公式m＝ρV计算出水的质量，又知道水的比热容和温度变化，可利用热量公式Q吸＝cm（tt0）计算出水吸收的热量．（3）“1200r/kw•h”的意义为：每消耗1kw•h的电能，电能表的转盘就转过1200r，从而可以计算出电能表的转盘转过120r消耗的电能，又知道工作时间，可利用公式P＝计算出饮水机的实际功率．（4）已经计算出水吸收热量和饮水机消耗的电能，可利用公式η＝计算出饮水机的热效率．20、（1）5.88×105J，98%；（2）1000W；（3）电热水壶非正常工作。【答案解析】

（1）电热水壶调至中温档正常加热时，P中=500W，仅R1接入电路，U=220V，则，加热时间t=20min=1200s，将m=2kg温度为30℃的水烧开（标准大气压下），Δt=100℃－30℃=70℃,c=4.2×103J/（kg·℃）；水所吸收的热量Q吸=cmΔt=4.2×103J/（kg·℃）×2kg×70℃=5.88×105J，电热水壶放出的热量Q=W=P中t=500W×1200s=6×105J，效率为。（2）当电热水壶处于高温档时，R1与R2并联，则额定功率为。（3）若某次电热水壶用高温档加热t0=0.1h，耗电W0=0.09KW·h,则功率P0=W0/t0=0.09KW·h/0.1h=900W，小于1000W，故电热水壶非正常工作。21、（1）9.5×105J；（2）1.25×105J；（3）80%【答案解析】试题分析：（1）由于电动机正常工作，消耗的功率等于额定功率，即P=38kW=3.8×104W，工作时间t=25s，所以电动机消耗的电能为：W=Pt＝3.8×104W×25s＝9.5×105J（2）电动机正常工作时的电流：线圈产生的热量：Q=I2Rt=(100A)2×0.5Ω×25s=1.25×105J（3）线圈电流产生热量即该“塔吊”本身消耗的电能为W1=Q=1.25×105J，所以“塔吊”电能转化为机械能的总量，即机械部分所做的总功为：W总=W-W1=9.5×105J-1.25×105J=8.25×105J又因为所以该次起吊过程中“塔吊”机械部分的机械效率：考点：电能电功率电热机械效率五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、略【答案解析】

足球受到的重力作用点在重心上，方向竖直向下，从足球的重心开始竖直向下作一条有向线段