重庆綦江县联考2022年中考物理五模试卷含解析

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、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．如图所示，手表的表蒙子上靠近旋钮处有一个透明的玻璃“凸起”，透过它可以看到一个较大的日历数字，这个玻璃“凸起”相当于一块凸透镜，关于它的成像原理和特点正确的是A．光的反射，正立等大的虚像B．光的折射，正立放大的虚像C．光的反射，正立放大的虚像D．光的折射，正立放大的实像2．如图，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压保持不变闭合S，当R2的滑片P向右滑动的过程中，下列说法正确的是（）A．电压表V的示数变大B．电流表A2的示数变小C．电压表V的示数与电流表A1的示数的乘积变大D．电压表V的示数与电流表A1的示数的比值变大3．如图是与冰雪项目相关的器材和情景，下列说法正确的是（）A．图甲中滑雪手套的掌心处花纹设计是为了减小摩擦B．图乙中滑雪板设计得较宽大是为了增大压强C．图丙中滑雪杖下端装金属尖是为了减小压强D．图丁中冰壶运动员擦冰是为了减小摩擦4．测量电流时，需要将电流表串联在电路中，通常，电流表的电阻比待测电路的电阻小得多，因此对测量值的影响可以忽略不计．下列研究方法与此相同的是A．在探究平面镜成像特点实验中，用两个相同的棋子探究像与物的大小关系B．根据被压物体形变大小反映压力作用效果C．在探究二力平衡条件的实验中，选用轻质卡片D．在研究光的传播现象时，引入光线5．初中物理中有一些测量工具，在测量时都用到一定的原理，下列测量工具和其原理不对应的是A．天平——杠杆的平衡条件B．弹簧测力计——弹簧的伸长量与受到的拉力成正比C．密度计——物体的漂浮条件D．电压表——通电导体在磁场中受力运动6．如图所示，甲、乙两个质量均匀的环形柱体放在水平地面上，环形底面积S甲＞S乙，它们各自对地面的压强相等．若分别在甲、乙上沿水平方向截去高度相等的部分后，则剩余部分的压强关系（）A．p甲＞p乙 B．p甲＜p乙 C．p甲＝p乙 D．无法确定7．下列物理常数中，说法正确的是A．水的沸点是100℃B．声音在真空中的传播速度是340m/sC．对人体安全的电压是36VD．电磁波在真空中的传播速度是3×105km/s8．学校走廊贴有“轻声慢步”的文明提示语，这里的轻声指的是声音特征中的（）A．音调 B．响度 C．频率 D．音色9．如图甲所示是某同学探究电流与电压关系的电路图，开关S闭合后，将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端，电流表和电压表的示数变化关系如图乙所示，则由此可知（）A．当滑动变阻器的滑片P从a端移至b端滑动时，电压表和电流表的示数都变小B．该电路的电源电压为3VC．该电路最小电功率为1.8WD．R的阻值变化范围是0～5Ω10．如图所示，小邦在国色天乡玩蹦极，不考虑空气阻力，关于他在下降过程中的能量分析，下列说法正确的是A．弹性绳绷直前，重力势能增大，动能减小B．弹性绳绷直前，重力势能减小，动能不变C．下降到最低点，动能最小，弹性势能最大D．下降到最低点，重力势能最大，弹性势能最大二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．小明观察如图漫画，总结了四个观点，错误的是A．甲图此刻人对箱子的推力等于箱子受到的摩擦力B．乙图此刻箱子受到的摩擦力等于甲图此刻箱子受到的摩擦力C．图丙此刻人对箱子的推力大于箱子受到的摩擦力D．丙图箱子在同一水平面上滑动时受到的摩擦力大小不变12．在应用物理知识分析解决问题的过程中,常常需要根据问题情境的描述提取有用信息、做出正确的判断。以下根据问题情境所做的判断正确的是A．从“物体处于静止或匀速直线运动”判断出“物体不受力或受到平衡力”B．从“电水壶标有220V900W”判断出“电水壶加热功率等于900W”C．从“将两个用电器串联后接入电路”判断出“通过两个用电器的电流相等”D．从“汽车在水平面上”判断出“汽车对地面的压力等于自身的重力”13．直流电动机模型如图所示，通电后沿顺时针方向转动，现在想改变电动机的转动方向，可以A．改变通电电流的大小 B．将电源的正负极对调C．将两磁极对调 D．增加电动机的线圈匝数三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图是运动员跳水时的情景，当人站在跳板上静止时，是因为________（脚/跳板）发生了形变从而对跳板产生了压力，在人入水后下潜的过程中，水对她的压强________，在她慢慢浮出水面的过程中所受浮力________（后两空均填“变大”、“变小“或“不变”）．15．如图所示，给装有少量水的试管塞上塞子，并对其加热，塞子蹦出的过程相当于汽油机的_____冲程。16．如图所示，已知电源电压为18V，滑动变阻器R2上标有“60Ω3A”的字样，灯泡L上标有“6V3W”的字样，电流表A1、A2的量程均为0～3A．当闭合S，断开S1、S2时，灯泡L正常工作，此时通过灯L的电流是_____A；当S、S1、S2都闭合时，在电路安全的情况下调节滑动变阻器R2，在此过程中滑动变阻器R2消耗的电功率变化范围是_____．17．小红家买了一个电暖气，她阅读说明书时发现电暖气里的工作物质是油而不是水，好处之一是油的比热容比水的_______，加热时升温_________________选填“快”或“慢”）；电暖气周围的空气温度升高，这是通过________的方式改变内能的．18．如图甲所示的电路中，开关S闭合后，两灯正常工作，两电流表指针均指在如图乙所示位置，则通过L1的电流为_________A，通过L2的电流为_______A．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图甲是小红家里具有加热和保温功能的电热饮水机，其电路图如图乙所示，S1为温控开关，额定电压为220V，加热功率为500W．保温功率为60W．R1、R2均为加热电阻丝（假设电阻不变），请解答下列问题：电阻丝R1的阻值是多少？某一次小红家中只使用了饮水机，在加热状态下她观察到电能表上的指示灯在5分钟内闪烁了54次，她家电能表上标有“1600imp/kW•h”的字样，此时，饮水机的实际功率和实际电压是多少？20．质量为0.1千克的铝块温度升高了20℃，求：铝块吸收的热量Q吸。[c铝＝0.9×103焦/（千克·℃）]21．“五•一”黄金周，征征和妈妈到无锡旅游，买了一只宜兴茶壶，如图所示．她听说宜兴茶壶是用宜兴特有的泥土材料制成的，很想知道这种材料的密度．于是她用天平测出壶盖的质量为44.4g，再把壶盖放入装满水的溢水杯中，并测得溢出水的质量是14.8g．溢出水的体积是多少？请你帮征征算出这种材料的密度是多少？若测得整个空茶壶的质量为159g，则该茶壶所用材料的体积为多大？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．在图中画出力F1的力臂和力臂L1对应的力F1．23．开关闭合后磁感线的形状如图，请标出磁铁A的磁极和磁感线的方向．（_______）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．一个额定电压为3.8V小灯泡，工作时的电阻约为10Ω．小明想测量小灯泡的额定功率．现有电源（电压恒为8V）、电流表、电压表、开关各一个，规格分别为“10Ω1A”、“50Ω0.5A”和“500Ω0.1A”的滑动变阻器各一个，导线若干．（1）为完成实验，应该选取规格为_____的滑动变阻器．（2）图甲是小明根据选择的实验器材连接的实物图．图中有一根导线连接错误，请在这根导线上打“×”，并在图中改正．（_____）（3）正确连线后，闭合开关，滑动变阻器滑片P移动到某一位置，电压表示数为2.5V，此时应将滑片P向_____（选填“A”或“B”）端移动．当电压表的示数为3.8V时，电流表的示数如图乙所示，小灯泡的额定功率是_____W．（4）小张设计了如图丙所示的电路也完成了该实验（电源电压不变，R阻值已知）①闭合开关S和S1，断开S2，并调节滑动变阻器使电压表示数为U额．②闭合开关S和S2，断开S1，滑动变阻器滑片P_____（选填“移至变阻器最左端”、“不动”或“移至变阻器最右端”），读出此时电压表示数为U；则小灯泡额定功率的表达式P额＝_____．（用U额、R、U表示）25．小明同学在做“探究凸透镜成像规律”的实验中，先用焦距20cm的凸透镜进行实验。（1）如图在光屏得到的是清晰_____的实像。（选填“放大”“缩小”或“等大”）（2）他改用10cm的凸透镜乙继续进行实验，如果不改变发光体和凸透镜的位置，要在光屏上成清晰的像，光屏应向_____移动（选填“左”或“右”）（3）改用10cm的凸透镜乙继续进行实验时，光屏所成清晰的像偏下，要是光屏所成的像移动到光屏中央处位置，应使凸透镜向_____移动（选填“上”或“下”）。（4）光屏上得到发光体清晰的像时，小明不小心用手指尖触摸到凸透镜，此时光屏上_____A．会有指尖的像B．会出现指尖的影子C．发光体的像暗了一些26．在研究液体压强规律时．（1）老师在空心玻璃管一端套上橡皮膜，并向管内注入适量的水（如图甲），你观察到的现象是______，这说明：______．（2）如图乙是压强计，将压强计的橡皮膜放入液体中时，我们是通过______来判断液体压强大小的．为了使这一现象更明显，你认为U型管应______．（填字母）A．注入酒精B．注入水银C．用内径更细的U型管（3）小明认为，不用压强计用图甲装置同样可以探究液体内部压强．具体操作是：将玻璃管中的水倒出，将有橡皮膜的一端向下竖直放入液体中，随着橡皮膜所在深度的改变，橡皮膜的凹陷程度也随之发生变化（如图丙）．对比压强计，你认为上述探究装置两大主要缺陷表现在：①______；②______．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、B【解析】

玻璃“凸起”中间比边缘厚是凸透镜，其作用相当于一个放大镜，成像原理是光的折射，日历数字在凸透镜的一倍焦距以内，则成正立、放大的虚像．故B正确，ACD错误．2、D【解析】

由电路图分析知道，两电阻并联，电流表A2测通过R1的电流，电流表A1测并联电路的总电流，电压表测电源电压，【详解】由电路图知道，两电阻并联，电流表A2测通过R1的电流，电流表A1测并联电路的总电流，电压表测电源电压，由于电源电压保持不变，所以电压表示数保持不变，故A错误；由于并联电路各支路互不影响，所以，当R2的滑片P向右滑动的过程中，通过R1支路的电流大小不变，即电流表A2的示数不变，故B错误；当R2的滑片P向右滑动的过程中，滑动变阻器连入电路中的电阻变大，由欧姆定律知道，通过变阻器的电流变小，由并联电路电流的规律知道，A1示数变小，电压表V的示数与电流表A1的示数的乘积变小，故C错误；又因为A1示数变小，而电压表示数不变，故电压表V的示数与电流表A1的示数的比值变大，故D正确，故选D。【点睛】本题考查的是并联电路的规律及欧姆定律的运用，解题的关键是电路的分析，得出电路的连接方式及各个电表的测量对象。3、D【解析】

(1)增大摩擦力的方法：在接触面粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力；在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力；(2)减小摩擦力的方法：在接触面粗糙程度一定时，通过减小压力来减小摩擦力；在压力一定时，通过减小接触面的粗糙程度来减小摩擦力；使接触面脱离；用滚动摩擦代替滑动摩擦；(3)增大压强的方法：在压力一定时，减小受力面积来增大压强；在受力面积一定时，增大压力来增大压强；(4)减小压强的方法：在压力一定时，增大受力面积来减小压强；在受力面积一定时，减小压力来减小压强。【详解】A．滑雪手套的掌心处花纹设计，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故A错误；B．滑雪板设计得较宽大，是在压力一定时增大受力面积来减小压强，故B错误；C．图丙中滑雪杖下端装金属尖，在压力一定时，减小受力面积来增大压强，故C错误；D．冰壶运动员擦冰，在压力一定时，通过减小接触面的粗糙程度来减小摩擦力，故D正确。故选D。【点睛】本题考查了增大和减小压强的方法以及增大和减小摩擦的方法，理论联系生活，体现了物理知识来源于生活、服务生活的理念。4、C【解析】

测量电流时，需要将电流表串联在电路中，通常，电流表的电阻比待测电路的电阻小得多，因此对测量值的影响可以忽略不计，这种方法叫理想化实验法．A.在探究平面镜成像特点实验中，用两根相同的蜡烛探究像与物的大小关系时，采用的是等效替代法，故A不符合题意；B.在探究影响压力作用效果因素的实验中，根据被压物体形变大小反映压力作用效果，用到了转换法，故B不符合题意；C.在探究二力平衡条件的实验中，选用轻质卡片，忽略了纸片质量的影响，用到了理想实验法，故C符合题意；D.在研究光的传播现象时，用一条带箭头的直线来表示光线，采用的是模型法，故D不符合题意．5、B【解析】

A．天平是一个等臂杠杆，它的原理就是杠杆的平衡条件，故A说法正确，不符合题意；B．弹簧测力计的工作原理是：在弹性限度内，弹簧的伸长量与受到的拉力成正比，没有前提条件“在弹性限度内”，故B说法错误，符合题意；C．密度计的原理是物体的漂浮条件，密度计漂浮在被测液体中，所受的浮力等于其自身重力，故C说法正确，不符合题意；D．电压表接入电路，其内部线圈通电，在磁场中受力转动，并带动指针转动，所以说电压表的原理是通电导体在磁场中受力运动，故D说法正确，不符合题意。6、A【解析】

由于两个物体都是规则的实心正方体，可利用p＝ρgh先判断出两个物体的密度大小；然后表示出切除相同高度后，剩余部分对水平面的压强，再做比较．【详解】由p＝＝ρgh；∵两物体对水平面的压强相同，即p＝ρ甲gh甲＝ρ乙gh乙，且h甲＞h乙，∴ρ甲＜ρ乙；当从水平方向截去相同高度h后：剩余的甲物体对水平面的压强：p甲＝ρ甲g(h甲－h)＝p－ρ甲gh；剩余的乙物体对水平面的压强：p乙＝ρ乙g(h乙－h)＝p－ρ乙gh；由于ρ甲＜ρ乙，即ρ甲gh＜ρ乙gh；∴p－ρ甲gh＞p－ρ乙gh，即p甲＞p乙．故选A．7、D【解析】

A．水的沸点随气压的改变会发生变化，气压升高沸点也随之升高，一标准大气压下水的沸点为100℃，故A错误；B．声音是由物体振动产生的，声音的传播需要介质，真空不能传声，故B错误；C．当电压作用于人体时，会产生一定的伤害，对人体安全的电压是不高于36V，故C错误；D．电磁波在真空中的传播速度与光速相同是3×108m/s=3×105km/s，故D正确．8、B【解析】“轻声慢步”是一种文明行为，这里的“轻声”指的是声音的响度．故选B．9、B【解析】由电路图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R串联,电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流．(1)当滑动变阻器的滑片P从a端移至b端滑动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由I＝可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，由U＝IR可知,R1两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A错误；(2)当滑片位于b端时,电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表的示数最大，由图象可知，电压表的最大示数为3V，即电源的电压U＝3V，故B正确；(3)当滑片位于a端时，接入电路中的电阻最大，电流表的示数最小，电路的电功率最小，由图象可知,电压表的示数U1＝0.5V，电流表的示数I＝0.1A，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：UR＝U−U1＝3V−0.5V＝2.5V，滑动变阻器的最大阻值：R＝＝25Ω，则R的阻值变化范围是0∼25Ω，故D错误；该电路最小电功率：P＝UI＝3V×0.1A＝0.3W，故C错误．故选B.点睛：由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流．（1）根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化；（2）当滑片位于b端时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表的示数最大，根据图象读出电压表的示数即为电源的电压；（3）当滑片位于a端时，接入电路中的电阻最大，电流表的示数最小，电路的电功率最小，根据串联电路的电压特点求出R两端的电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值，进一步得出变阻器的变化范围，根据P＝UI求出该电路最小电功率．10、C【解析】分析：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．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．弹性势能的影响因素是弹性形变的程度，形变越大，势能越大．解答：AB、人在下降过程中，弹性绳绷直前，高度减小，重力势能减小，速度变大，则动能变大，故AB错误；CD、下降到最低点时，人的速度减小为0，动能最小；高度最小，重力势能最小；弹性绳的形变最大，则弹性势能最大，故C正确，D错误．故选C．【点睛】掌握动能、重力势能的影响因素．利用控制变量法能判断动能、重力势能的变化．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BC【解析】

A、甲图中人用水平推力推木箱，但没有推动，说明此时木箱处于平衡状态，所受的推力和摩擦力是一对平衡力，即这两个力大小相等，故A正确；B、乙图中表示人用更大的推力，但木箱仍然没有推动，说明木箱处于平衡状态，所受的推力和摩擦力是一对平衡力，这两个力大小相等，即此刻箱子受到的摩擦力大于甲图此刻箱子受到的摩擦力，故B错误；C、丙图中表示木箱在水平地面上已运动起来，但人已经摔倒，不再对木箱施加推力，故C错误；D、丙图中木箱在水平地面上运动，由木箱和水平地面没有改变，所以受到的摩擦力大小不变，故D正确．12、AC【解析】

A、物体在不受力或受平衡力时，处于静止或匀速直线运动状态，所以从“物体处于静止或匀速直线运动”判断出“物体不受力或受到平衡力”故A正确；B、电水壶标有“220V

900W”是指额定功率为900W，故B错误；C、串联电路各处的电流都相等，所以从“将两个用电器串联后接入电路”判断出“两个用电器的电流相等”，故C正确；D、“汽车在水平面上”没有说是静止还是运动，无法判断出“汽车对地面的压力等于自身的重力”；例如：汽车高速行驶时，由于上方空气流速快，压强小，下方空气流速慢，压强大，会产生向上的升力，故对地面的压力小于自身的重力；当汽车静止或在在水平地面匀速行驶过程中，汽车对地面的压力等于自身的重力；故D错误。13、BC【解析】

A．改变电流的大小只能改变电动机的转速，不能改变转动方向，故A不符合题意。B．将电源的正负极对调，改变线圈中电流的方向，能改变直流电动机的转动方向，故B符合题意；C．将两磁极对调可以改变磁场方向，能改变直流电动机的转动方向，故C符合题意；D．增加电动机的线圈匝数能改变电动机的转速，不能改变转动方向，故D不符合题意。故选：BC。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、脚变大变小【解析】

当人站在跳板上静止时，人受到跳板支持力，脚发生弹性形变，从而跳板也会受到人的压力，所以跳板被压弯了，这说明物体间力的作用是相互的；在人入水后下潜的过程中，水的密度不变，但水的深度变大，故水对人的压强变大；在她慢慢浮出水面的过程中，水的密度不变，排开水的体积变小，所以人所受的浮力变小．15、做功【解析】

塞子蹦出时，水蒸气对塞子做功，将水蒸气的内能转化为塞子的机械能；该过程相当于汽油机的做功冲程，都是将内能转化为机械能。16、0.55.4W～40.5W【解析】

当闭合S，断开S1、S2时，灯泡L与R1串联，因串联电路中各处的电流相等，且灯泡L正常工作，所以通过灯L的电流即电路中的电流：；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以R1两端的电压：U1＝U﹣UL＝18V﹣6V＝12V，由可得，R1的阻值：，当S、S1、S2都闭合时，R1与R2并联，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以通过R1的电流：，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，且电流表A2的量程为0～3A，所以电流表A2示数最大时通过R2的电流最大：则I2大＝I′﹣I1＝3A﹣0.75A＝2.25A，R2消耗的最大电功率：；当滑动变阻器R2接入电路中的电阻最大时，R2消耗的电功率最小，则R2消耗的最小电功率：，所以滑动变阻器R2消耗的电功率变化范围为5.4W～40.5W.17、小快热传递【解析】

根据可知，∵，质量相同的油和水，温度升高相同的度数时油吸收的热量少，即，且Q=W，又∵W=Pt，电功率一定时，，即温度升高相同的度数，油用的时间短，也就是升温快；改变内能的方式有做功和热传递两种，电暖气向周围空气散热使空气温度升高属于热传递改变内能．18、1.840.46【解析】

由图可知，灯泡L1与L2并联，电流表A2测干路电流，A1测量过L2的电流，又因为两电流表指针均指在如图乙所示位置，则A2接入量程0~3A，示数为2.3A，即干路电流为2.3A；电流表A1接入量程0~0.6A，示数为0.46A，即通过L2的电流为0.46A；根据并联电路电流规律可知，过L1的电流为I干-IL2=2.3A-0.46A=1.84A。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）110Ω；（2）405W，198V。【解析】（1）由乙图知道，饮水机保温时为R2的简单电路，饮水机加热时R1与R2并联，因为电路的总功率等于各用电器功率之和，所以，加热时电阻丝R1的电功率是：P1=P加热-P保温=500W-60W=440W，又因为并联电路中各支路两端的电压相等，所以，由P=U2/R知道，电阻R1的阻值：R1=U2/P1=(220V)2/440W=110Ω；（2）根据题意知道，在加热状态下5分钟消耗的电能是：W=54/1600kW•h=1.215×105J，故加热状态下饮水机的的实际功率是：P实际=W/t=1.215×105J/5×60s=405W，由P=U2/R知道，在加热状态下饮水机的总电阻是：R总=U2/P加热=(220V)2/500W=484/5Ω，所以，当实际功率P实际=405W时的实际电压是：U实际=P实际点睛：本题考查的是电功率、电阻、电压的计算，涉及电能表参数的理解与电能的求法，难点是计算实际电压，有一定难题。20、1800焦【解析】

由Q吸=cm△t知道，铝块吸收的热量是：Q吸=c铝m△t=0.9×103J/（kg•℃）×0.1kg×20℃=1.8×103J=1800J。21、（1）14.8cm1；（2）1.0g/cm1；（1）为51cm1．【解析】

(1)溢出水的体积即为壶盖的体积，根据壶盖的质量就可以求出壶盖的密度即这种材料的密度；由ρ=可得,V溢=V水===14.8cm1(2)ρ壶====1.0g/cm1=1.0×101kg/m1(1)由ρ=可得,V壶===51cm1.五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、见解析【解析】力臂是由支点向力的作用线所引的垂线段的长，也就是说力和对应的力臂所在的直线是垂直的，根据这一规则可画出如下图所示的力和力臂：23、【解析】

由右手螺旋定则可知，螺线管左侧为N极；因外部磁感线总是N极指向S极，故电磁铁及磁铁A应为同名磁极相对，故A的左侧为为S极，右侧为N极；磁感线应指向S极，故答案如图：六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、“50Ω0.5A”B1.14不动【解析】

（1）已知电源电压为8V且保持不变，实验中小灯泡额定电压为3.8V，电路中电流：I＝＝＝0.38A＞0.1A；故变阻器分得的电压为U滑＝8V﹣3.8V＝4.2V，由欧姆定律，灯正常发光时，变阻器连入电路中的电阻：R滑大＝==11Ω，有三种规格滑动变阻器，应选用“50Ω0.5A”的变阻器；（2）原电路中，电压表串联接入了电路中，而电流表与灯并联，这两处是错误的，电压表应与灯并联，电流表与灯串联，如下