2023学年鸡西市重点中学中考物理模拟预测题（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、单选题（本大题共10小题，共30分）1．王小明家里控制100瓦白炽灯泡的拉线开关处在断开状态．他分别用交流电流表和交流电压表的两个接头去接触开关内的两个接线柱．这时出现的现象是（）A．用电压表接触后，表的读数为220伏，同时电灯发光B．用电压表接触后，表的读数为零，电灯不发光C．用电流表接触后，表的读数为安，电灯不发光D．用电流表接触后，表的读数为安，同时电灯发光2．关于物体的内能，下列说法中正确的是A．物体的内能增加，可能是从外界吸收了热量B．0℃的冰熔化成0℃的水内能不变C．汽油机的压缩冲程是把内能转化为机械能D．热量总是从内能大的物体向内能小的物体转移3．如图所示，干燥环境下甲验电器的金属箔张开，乙验电器的金属箔闭合，用带有绝缘柄的金属棒接触甲和乙验电器的金属球，发现乙的金属箔由闭合变成张开，由此可知A．甲的金属箔同时会闭合B．乙金属箔得到电子C．乙金属箔带上正电D．有电子在金属棒上发生了定向移动4．如图所示电路中，电源电压保持不变．闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法中正确的是A．电流表A2的示数不变B．电流表A1的示数变大C．电压表V的示数变小D．电流表A1和电流表A2的示数之差不变5．如图所示，小球沿轨道由静止从A处运动到D处的过程中，忽略空气阻力和摩擦力，仅有动能和势能互相转化．则A．小球在A处的动能等于在D处的动能B．小球在A处的动能大于在D处的动能C．小球在B处的机械能小于在C处的机械能D．小球在B处的机械能等于在C处的机械能6．发电机和电动机的相继问世，使电能的大规模生产和利用成为现实，人类社会进入了电气化的时代．如图所示的四幅图，其中属于电磁感应现象实验图及其应用图的是（）A．①③ B．①④ C．②③ D．②④7．（2016·东营卷）如图所示，水平桌面上有甲、乙两个相同的烧杯，分别装有两种不同的液体，将两个相同的小球分别放入两烧杯中，小球静止时，两烧杯液面相平．下列判断正确的是A．甲烧杯液体的密度小于乙烧杯液体的密度B．甲烧杯中小球受到的浮力大于乙烧杯中小球受到的浮力C．甲烧杯对水平桌面的压强大于乙烧杯对水平桌面的压强D．甲、乙两烧杯底受到液体的压强相等8．如图所示，两个规格不同的电灯L1、L2接在电路中．闭合开关，以下判断正确的是（）A．L1、L2串联 B．通过L1、L2的电流相等C．电流表测干路中的电流 D．电流表测通过L2的电流9．如图所示，一小铁块沿斜面向下滑动，下列所涉及的物理知识描述正确的是A．铁块从斜面滑下的速度越来越快，说明铁块惯性在变大B．铁块所受重力与斜面对铁块的支持力是一对平衡力C．铁块受到斜面摩擦力的方向沿斜面向上D．铁块相对于斜面始终是静止的10．即将告别母校的你，认为校园生活中的物理量最合理的是（）A．夏天教室内的温度约为45℃B．运动会上200米赛跑冠军用时约为10sC．书桌的高度约为80cmD．教室内每盏日光灯的功率约为400W二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图所示电路，开关闭合后，电源两端电压恒为6V．若电路中连接“3V1.5W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点a时，灯泡正常发光；若改接“4V2W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点b时，灯泡也正常发光，则A．电流表在两种状态下示数均为0.5AB．点a在点b的右侧C．电压表在两种状态下示数之比是2：3D．两种状态下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同12．如图所示的电路中，电源电压为30V，定值电阻为60Ω，滑动变阻器标有“30Ω2A”字样，在该电路正常使用的情况下，则（）A．滑动变阻器消耗的最大功率为60WB．电流表的最大示数为2.5AC．电路消耗的最大功率为60WD．当滑片P滑到最右端时，定值电阻R消耗的功率为45W13．如图，小瓷碗漂浮在水面上，倾斜后能沉入水底，关于这一情景分析正确的是（）A．小瓷碗能沉入水底是因为它的重力变大了B．小瓷碗漂浮时受到的浮力等于它的重力C．小瓷碗浸没时和漂浮时相比所受的浮力变小了D．小瓷碗浸没后容器底受到水的压强变大了三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示，斜面长S=10m，高h=4m．用沿斜面方向的推力F，将一个重为150N的物体由斜面底端A匀速推到顶端B．运动过程中物体克服摩擦力做了200J的功．求：运动过程中克服物体的重力做的功W=_____J；斜面的机械效率η=_____；推力F的大小F=_____N．15．4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：_______________________________16．用图甲所示的滑轮组运送货物上楼，每件货物重100N，每次运送的量不定，图乙记录了在整个过程中滑轮组的机械效率随货物重力增加而变化的图象，由图可知动滑轮重为____N，当某次运送4件货物时，绳子的拉力F是_________N，滑轮组的机械效率为_____．（不考虑绳重和摩擦）17．电子式电能表表盘上标有“3200imp/（kW•h）”字样，将标有“220V1210W”的电热器单独接在该电能表上正常工作6min，电能表指示灯闪烁了320次。该电热器在上述时间内消耗的电能为_____J，它的实际电功率是_____W，实际电压是_____V．（不考虑温度对电阻的影响）18．给你一只标有“10Ω0.3A”的定值电阻和一只标有“30Ω0.6A”的滑动变阻器，在保证所有电路元件安全的前提下，若串联接入电路，则电路中允许通过的最大电流为___A，它们两端允许加的最大电压为___V．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．图甲为一款养生壶，其内部的电路简化图如图乙所示，、均为发热电阻。先闭合开关，再通过开关的断开或闭合，可以实现“加热”和“保温”两种状态的变换。现只将该养生壶接入家庭电路中正常工作，当闭合开关、，通过的电流为。当仅闭合开关，电路正常工作，图丙所示电能表的转盘转了。求该养生壶的：（1）加热功率；（2）保温功率。20．“绿水青山就是金山银山”，为了保护环境，我国大力发展电动汽车替代传统燃油汽车。表中是某电动汽车的部分参数，假设车上只有司机一人，质量为60kg，汽车匀速行驶时所受阻力为总重力的0.04倍，电动汽车充满电后以节电模式在20min内匀速行驶了20km，（g=10N/kg）若电动汽车电能转化为机械能的转化效率为80%。空车质量1380kg轮胎与地面总接触面积320cm2电池容量42kW•h最高时速120km/h最大功率100kW最大续航里程260km求：（1）电动汽车对水平地面的压强；电动汽车匀速行驶20km，牵引力所做功的功率；电池剩余容量为多少kW•h。21．为应对菲律宾对我国领土“黄岩岛”的不断挑衅，中国“向阳红06”海监船已启程赴南海维权，如图所示．“向阳红06”船总长91米、船宽14.7米、船底深7.6米，满载排水量4900吨，最大航速13.5节（约25km/h），续航力15000海里，是一艘装备精良的现代化综合海监船．（海水的密度为1.0×103kg/m3，g取10N/kg）（1）满载时，“向阳红06”船受到的浮力有多大？（2）若船底某处距海面的深度为6m，则该处受到海水的压强是多少？（3）“向阳红06”船在某处执行任务时，以18km/h的速度匀速航行6小时，巡航的路程为多少km？若巡航时海水阻力为1.0×106牛顿，则这一过程中船的推进力所做的功为多少？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．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．23．如图所示，光线经过平面镜反射后射向凹透镜，请画出射向平面镜的入射光线和经过凹透镜后的折射光线，并在图中标出入射角的度数_____-.六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．探究光的反射规律的实验装置如图甲所示．序号入射角反射角130°30°245°45°360°60°（1）实验探究的问题是（______）A．光能否发生反射？B．光线是否沿直线传播？C．光是否只能在镜面上反射？D．反射光线的位置有什么规律？（2）为使光路能在纸板上呈现出来，采取的做法是（_____）A．向纸板喷烟或雾B．使光束垂直纸板射到O点C．使光束紧贴纸板射到O点D．纸板与镜面夹角为450（3）∠BON是_______角（选填“入射”或“反射”）．（4）改变入射光的方向，测得数据如表所示，得出反射角与入射角大小_______．25．课外实践活动中，用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况，照相机每隔0.2s曝光一次．（1）小明所在的兴趣小组拍下的照片如图所示，由此可以判断纸锥下落的速度变化情况是______（选填“不变”、“先变大后不变”或“一直变大”）．（2）纸锥下落过程中在A、B两位置间的平均速度为________m/s．若减小纸锥的锥角，从相同的高度下落，其平均速度________．（选填“不变”、“增大”或“减小”）26．同学利用如图所示的装置验证阿基米德原理．A、B为两个规格相同的弹簧秤，B弹簧所挂的塑料袋质量忽略不计，用升降台调节溢水杯的高度，来控制物体排开水的体积．（1）实验中，同学们逐渐调高升降台，使重物浸入水中的体积越来越大，观察到弹簧秤A的示数逐渐减小，待重物完全浸没后，逐渐调高平台，弹簧秤A的示数不变．实验表明：浸在液体中的物体受到的浮力大小与_____有关，当完全浸没后，与_____无关．（2）当重物逐渐浸入的过程中，溢出的水逐渐流入塑料袋中．观察到弹簧秤A的示数的减小的值_____弹簧秤B的示数增大的值，得出结论：浸在液体中物体受到的浮力的大小等于排开液体所受到的重力．（1）当物体有一半浸没时，弹簧测力计A的示数为弹簧测力计B的示数的7倍，则该物体的密度为_____kg/m1．

2023学年模拟测试卷参考答案（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】用电流表的两个接头去接触开关内的两个接线柱，由P=UI可得，，电流表的读数为0.45安，同时电灯发光．这是因为进开关的是火线，且电压表的电阻较大而电流表的电阻较小；当用电压表接触开关内的两个接线柱时，它与100瓦的灯泡串联，由于它的电阻较100瓦灯泡的电阻大得多，所以电压主要分配在电压表上，电压表的读数约220伏，电灯不会发光．当用电流表接触开关内的两个接线柱时，由于电流表的电阻较100瓦灯泡的电阻小得多，故表的读数为I=0.45（安），同时电灯会发光．故选D．2、A【答案解析】

（1）做功和热传递都能改变内能；（2）物体温度升高或者降低时，内能随着增大或减小；但是物体内能变化时，温度不一定变化；（3）汽油机的做功冲程中，内能转化为机械能；压缩冲程中，机械能转化为内能；（4）热量是从高温物体向低温物体传递的．【题目详解】A、做功和热传递都能改变内能，物体内能增加，可能是从外界吸收了热量，也可能是外界物体对它做了功，故A正确；B、0℃的冰变成0℃的水的过程中，吸收了热量，内能增加，故B错误；C、汽油机的压缩冲程中，对燃气做功，将机械能转化为内能，故C错误；D、热量是从高温物体向低温物体传递的，温度高的物体内能不一定大，故D错误．故选A．3、D【答案解析】

甲验电器的金属箔张开，乙验电器的金属箔闭合，说明甲验电器带电，乙验电器不带电．A.将甲乙两验电器用带绝缘柄的金属棒连接时，会看到乙验电器的金属箔张开，同时甲验电器的金属箔张开的角度会变小．故A错误．BCD.若甲验电器金属箔带正电荷，则连接的瞬间，乙金属箔上的电子将定向移动到甲验电器金属箔上，导致乙金属箔失去电子；若甲验电器金属箔带负电荷，则连接瞬间，甲金属箔上的电子将定向移动到乙验电器金属箔上，导致乙金属箔得到电子．因不知甲验电器金属箔带何种电荷，所以不能确定乙验电器金属箔是得到电子还是失去电子，即也不能确定其带正电荷还是负电荷．故B、C错误，D正确．4、D【答案解析】

A.电路中，R1与R2并联，并联电压等于电源电压，电流表A2测通过R2的电流，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，R2变大，根据欧姆定律，通过R2的电流变小，电流表A2的示数变小，故A错误；B.电流表A1测总电流，因R1的电压始终为电源电压保持不变，根据欧姆定律，通过R1的电流不变，而通过R2的电流变小，根据并联电路特点，总电流变小，电流表A1的示数变小，故B错误；C.电压表测电源电压，故电压表示数不变，故C选项错误；D.因为通过R1的电流不变，根据并联电路电流的规律，电流表A1与电流表A2的示数之差即为通过R1的电流保持不变，D选项正确．5、D【答案解析】

AB．根据题意，小球在运动的过程中仅有动能和势能互相转化，所以小球在重力势能较大的地方其动能肯定较小．观察图象，发现小球在A处比在D处所处的高度较高，具有的重力势能较大，所以小球在A处具有的动能较小，故A、B选项都不正确．CD．根据题意“小球沿轨道由静止从A处运动到D处的过程中，忽略空气阻力和摩擦力，仅有动能和势能互相转化”，所以在整个过程中没有能量的损耗，动能和势能的总和即机械能是不会减少的，小球在各处的机械能都是相等的，故D正确，C不正确．6、B【答案解析】

①满足产生电磁感应现象的条件，属于电磁感应现象；②是研究磁场对通电导体的力的作用的实验，不属于电磁感应现象；③是研究通电线圈在磁场中受力转动的实验，不属于电磁感应现象；④满足产生电磁感应现象的条件，属于电磁感应现象．故选B．7、C【答案解析】试题分析：由图可知，小球在甲、乙两杯中分别处于漂浮和悬浮状态．根据浮沉条件可知，ρ甲液＞ρ球，ρ乙液=ρ球，所以ρ甲液＞ρ乙液，故A错误；因为物体漂浮或悬浮时，受到的浮力和自身的重力相等，所以同一只小球在两杯中受到的浮力相等，都等于小球的重力，故B错误；由G=mg、ρ=m/V可得G=ρVg，因为ρ甲液＞ρ乙液，甲杯内液体的体积大于乙杯内液体的体积，所以甲杯内液体的质量较大，重力较大，甲、乙两烧杯相同，两小球相同，所以甲杯对桌面的压力较大；又根据p=F/S可知，甲烧杯对水平桌面的压强大于乙烧杯对水平桌面的压强，故C正确；两杯中液面相平，ρ甲液＞ρ乙液，所以根据p=ρ液gh可知，烧杯底受到液体的压强：p甲液＞p乙液，故D错误；故选C．考点：物体的浮沉条件及其应用；压强的大小及其计算；液体压强计算公式的应用；阿基米德原理8、C【答案解析】

由图示可知，当开闭合后，两个灯泡是并联的，电流表测通过两个灯泡的总电流，由于两个灯泡不相同，电压相等，所以通过它们的电流是不相等的，故应选C．9、C【答案解析】惯性是物体本身的一种属性，只与质量有关，当铁块从斜面滑下时，无论运动状态如何，质量不变，所以惯性不变，故A错误；铁块在斜面上向下滑动时，受到竖直向下的重力、垂直斜面向上的支持力、沿斜面向上的摩擦力，故C正确；由于重力与斜面对铁块的支持力不在同一直线上，所以不是一对平衡力，故B错误；由于铁块相对于斜面的位置不断在变化，故是运动的，所以D错误，故选C．10、C【答案解析】试题分析：估测题型是常见的中考题型，根据生活经验是实际进行逐项分析，注意有些进行转化或进行计算。A.夏天，室外温度可能超过30℃以上，教室内温度要低于30℃，不可能达到45℃，A不符合实际；B.男子百米世界纪录略小于10s，200m赛跑成绩不可能是10s，B不符合实际；C.中学生的身高在160cm左右，书桌的高度大约是中学生身高的一半，在80cm左右，C符合实际；D.教室内日光灯正常工作的电流在0.2A左右，发光功率在P=UI=220V×0.2A≈40W左右,D不符合实际。故选C。考点：温度的估测时间的估测长度的估测电功率的估测二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ABD【答案解析】由电路图知道，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端电压，电流表测量电路中的电流。因为串联电路电流处处相等，由P=UI知道，“3V1.5W”的灯泡正常发光时电路中的电流是：I1=P1/U1=1.5W/3V=0.5A，“4V2W”的灯泡正常发光时电路中的电流是：I2=P2/U2=2W/4V=0.5A，所以，电流表在两种状态下示数均为0.5A，故A正确；由I=U/R知道，两灯泡的电阻分别是：R1=U1/I1=3V/0.5A=6Ω，R2=U2/I2=4V/0.5A=8Ω，两种状态下电路中的总电阻是：R=U/I=6V/0.5A=12Ω，因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的电阻分别是：Ra=R-R1=12Ω-6Ω=6Ω，Rb=R-R2=12Ω-8Ω=4Ω，结合电路图知道，点a在点b的右侧，故B正确；因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电压表在两种状态下示数之比是：，故C错误；因为两种情况电源电压和电路中的电流均相等，所以由P=UI知道，两种情况下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同，故D正确，故选ABD。12、AB【答案解析】由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器并联；滑动变阻器标有“30Ω2A”字样，表示变阻器允许通过的最大电流为I=2A，并联电路各支路两端的电压相等，当通过变阻器的电流最大时，变阻器的功率最大，则变阻器消耗的最大功率：P滑最大=UI=30V×2A=60W，A正确；由并联电路电压的规律和欧姆定律，通过定值电阻的电流：IR=U/R=30V/60Ω=0.5A，该电流保持不变；当通过变阻器的电流最大时，根据并联电路电流规律，干路电流即电流表的最大示数：I最大=IR+I=0.5A+2A=2.5A，B正确；根据P=UI可知，当电路中电流最大时，电路消耗的功率最大，则P总最大=UI最大=30V×2.5A=75W，C错误；R为定值电阻，因电源电压U不变，根据P=UI=U2/R可知，R的电功率不变，其大小为：PR=U2/R=(30V)2/60Ω=15W，D错误，故选AB．13、BC【答案解析】

A．小瓷碗沉入水底，瓷碗所受的重力不变，因排开的水的体积减小，所受浮力减小，此时浮力小于重力，所以小瓷碗沉入水底，故A错误；B．小瓷碗漂浮时，根据漂浮条件可知：受到的浮力等于它的重力，故B正确；C．小瓷碗浸没时下沉，浮力小于重力，漂浮时浮力等于重力，重力大小不变，所以可知漂浮时的浮力大，故C正确；D．小瓷碗浸没后，排开的水的体积减小，水面则下降，根据p=ρgh可知：容器底受到水的压强变小，故D错误．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、60075%80【答案解析】

克服重力做功：600J；机械效率：75%；推力做功,F=80N.15、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．【答案解析】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C．16、10025080%【答案解析】

（1）由图乙可知，运送一件货物时，机械效率，解得：G动=100N（2）当某次运送4件货物时，G’=400N，则绳子的拉力，滑轮组的机械效率．17、3.6×1051000200【答案解析】试题分析：根据题意知道，电路中每消耗1kW•h的电能，指示灯闪烁3200次，所以当指示灯闪烁320次时，消耗的电能为W=320imp/3200imp/（kW•h）=0.1kW•h=3.6×105J；当工作时间为t=6min=0.1h时，用电器的额定功率P=W/t=0.1kW•h/0.1h=1kW=1000W；由“220V1210W”知道电容器的电阻R=U2/P=40Ω，实际电压由P=U2/R得U实=200V。考点：会计算电能、功率18、0.312【答案解析】

在串联电路中电路处处相等，所以若串联接入电路，则电路中允许通过的最大电流与额定电流较小的电阻的电流相等为0.3A，此时的总电阻为40Ω，所以它们两端允许加的最大电压为12V．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）880W；（2）300W【答案解析】

根据题中“图甲为一款养生壶，其内部的电路简化图如图乙所示，……求养生壶的加热功率和保温功率”可知，本题考查了电功率公式、电能表的应用，分清电热水壶处于不同状态时电路的连接方式是关键。【题目详解】（1）当闭合开关、，电路中只有电阻，根据，电源电压一定，电阻小，功率大，养生壶处于加热状态。。（2）当仅闭合开关，电路中电阻、串联，电路总电阻最大，电源电压U一定，由可知，此时总功率小，养生壶处于保温状态。此时养生壶所消耗的电能，养生壶的保温功率。答：（1）加热功率为880W；（2）保温功率为300W。20、（1）4.5×105Pa；（2）9600W；（3）38kW•h【答案解析】

（1）电动汽车对水平地面的压力为：F压=G=（m1+m2）g=（1380kg+60kg）×10N/kg=1.44×104N；电动汽车对地面的压强为：p==4.5×105Pa；（2）电动汽车匀速行驶，所以牵引力与阻力平衡，则电动汽车受到的牵引力为：F=f=0.04G=0.04×1.44×104N=576N；则电动车行驶20km，牵引力做的功为：W=Fs=576N×20×103m=1.152×107J，牵引力所做功的功率：P==9600W；（3）行驶20km消耗的电能W电==1.44×107J=4kW•h，由表格数据可知电池容量为42kW•h，行驶20km时电池剩余容量为42kW•h-4kW•h=38kW•h。答：（1）电动汽车对水平地面的压强是4.5×105Pa；（2）牵引力所做功的功率是9600W；（3）电池剩余容量为38kW•h。21、（1）满载时，“向阳红06”船受到的浮力为4.9×107N；（2）该处受到海水的压强是6×104Pa；（3）巡航的路程为108km；船的推进力所做的功为1.08×1011J．【答案解析】试题分析：（1）船的排水量为：m排=4900t=4.9×106kg“向阳红6号”所受到的浮力为F浮=m排g=4.9×106kg×10N/kg=4.9×107N；（2）船底受到的压强为P=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×6m=6×104Pa；（3）“向阳红6号“船巡航的路程为：S=vt=18km/h×6h=108km因为船匀速行驶，所以F=f=1.0×106N船的推进力所做的功为W=FS=1.0×106N×1.08×105m=1.08×1011J．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【答案解析】在阻力与阻力臂的乘积一定的情况下，最省力，即动力臂最长，由图知OB比OA长，所以OB做动力臂最长，过B点与OB垂直向上作垂线就得到动力F的方向．考点：杠杆中最小力的问题．点评：此题既考查了力臂的画法，也考查了最小力的确定．根据杠杆的平衡条件，要使杠杆上的力最小，必须使该力的力臂最大，而力臂最大时力的作用点一般离杠杆的支点最远，所以在杠杆上找到离杠杆支点最远的点即力的作用点，这两点的连线就是最长的力臂，过力