2022-2023学年广东省佛山市石门中学中考物理最后冲刺浓缩精华卷含解析

2023年中考物理模似试卷请考生注意：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．下列有关电现象说法正确的是A．甲、乙两物体相互吸引，说明甲、乙两物体一定带异种电荷B．光敏二极管是利用半导体材料导电性能易受光照影响的特性制成的C．制作保险丝一般选择熔点较低、电阻较小的金属材料D．根据欧姆定律，导体两端的电压为0时通过的电流为0，导体的电阻也为02．如图所示的四幅图中，在工作过程中没有形成连通器的是A．茶壶B．下水弯管C．自动供水装置D．船闸3．下列说法正确的是A．投出去的篮球能继续向前运动，是由于篮球受到惯性作用B．竖直抛向空中的小球，在最高点时速度为零，但所受的合力不为零C．跳远运动员快速助胞后，飞身一跃，増大了自身惯性，以提高成绩D．举重运动员将杠铃举在空中静止时，他受到的重力和地面对他的支持力是一对平衡力4．某同学将一盏台灯接入电路中，闭合台灯开关时，发现台灯灯泡不亮，同时其它用电器也停止工作，经检查发现空气开关跳闸，其原因可能是A．台灯灯座的两个接线柱相碰B．进户线的火线与零线原来就相碰C．台灯灯丝断了D．台灯开关处短路5．物理学蕴含科学思想、科学方法和科学精神.下列选项中与“研究光现象时，引入光线描述光的径迹和方向”方法相同的是A．研究“声音的传播需要介质”时，利用“真空铃”实验B．研究“电流产生的原因”时，类比“水流的形成”C．研究“磁现象”时，利用“磁感线”描述磁场特点D．研究“影响电流热效应的因素”时，通过“液柱上升情况”判断电热的多少6．如图是“探究电磁铁磁性强弱的影响因素”的实验装置，闭合开关后，则下列说法错误的是A．甲电磁铁的磁性比乙强B．向左移动滑片P，发现甲、乙吸引大头针的数量均变多C．本实验过程中运用了控制变量法和转换法D．乙电磁铁的上端为N极7．如图是正常家庭电路的一部分．下列说法正确的是()A．导线B与大地之间的电压为220VB．测电笔先后插入插座的左右插孔，氖管都发光C．电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地D．断开开关S后，站在地上的人接触a点或b点一定不会触电8．下列关于信息的传递和能量的利用说法正确的是A．核电站是利用原子核聚变所释放的能量来发电B．光纤通信是利用光波传输信息C．煤、石油、天然气、太阳能等都是不可再生能源D．移动电话（手机）利用超声波传递信息9．如图所示是基本量具的测量结果，其中记录错误的是A．天平所测物体的质量为12.2gB．电流表的示数为0.38AC．温度计的示数为-3℃D．电能表的示数为586.6kW·h10．一密封的圆台形容器，其横截面如图所示，内装一定质量的水，若把它倒置，则水对容器底面的作用情况是（）A．压强减小，压力增大 B．压强减小，压力减小C．压强增大，压力增大 D．压强增大，压力减小二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．为取得更好的实验效果，我们需要对实验进行优化改进．下列采取的措施合理的是A．在研究声音由物体振动产生的实验中，用鼓面上泡沫的跳动反映鼓面的振动B．在探究电流产生的热量时，为使温度计的示数变化明显，烧瓶中液体选用水C．在探究感应电流的产生时，为使指针的偏转角度更大，换用磁性更强的磁体D．在探究液体压强时，U形管内换用密度更小的液体可以使液面高度差更明显12．如图甲所示，电源电压保持不变，R0为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，滑动变阻器的滑片从一端移动到另一端的过程中，电压表和电流表的示数与R的关系分别如图乙、丙所示．下列说法正确的是（）A．电源电压为6VB．滑动变阻器R的最大阻值是20ΩC．R0的最小电功率为0.4WD．当滑片P置于中点时，R的电功率为0.8W13．如图甲所示，电源电压恒定，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P从B端至A端的过程中，两电压表示数随电流表示数变化的U-I图象如图乙所示，则A．电源电压为12VB．滑动变阻器的最大阻值为20ΩC．定值电阻R1的最小功率为4.8WD．MN是V1表示数随A表示数变化的图象三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图甲的电路中，R1、R2的电流与电压的关系如图乙所示，闭合开关，R1消耗的功率为P1，电路消耗的总功率为P2，则R1:R2=________；P1:P2=________．15．太阳是巨大的“核能火炉”，在其内部，氢原子核在超高温下发生_____（选填“聚变”或“裂变”），放出巨大的能量。从可否再生来说，核能属于_____能源。16．竖直向上抛出一个小球，不计空气的阻力，小球在上升过程中的机械能__________（“变大”、“变小”、或“不变”）；当小球运动到最高点时，小球处于___________（“平衡”或“非平衡”）状态。17．为了节能减排，各地“煤改气”正在积极开展．天然气烧水时是通过_____的方式增大水的内能．小明将质量为5kg，温度为20℃的水烧开（在一标准大气压下），至少需要燃烧_____kg的天然气．用天然气代替煤作为燃料的优点是_______．（水的比热容为c水=4.2×103J/(kg.℃)，q天然气=4.2×107J/kg）18．如图所示的串联和并联电路，两个灯泡阻值不等．开关S闭合后，甲图中的电压关系U＝_____；乙图中的电流关系I＝_____．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．助力济南创建文明城市，洒水车关键时刻显身手．如图所示，洒水车加水时，水泵将水提升3m后进入洒水车罐体，罐体有效容积为12m3，加满一罐水所用的时间是5min．取g＝l0N/kg，通过计算回答：（1）满满一罐水的质量是多少？（2）加满一罐水克服重力做的功是多少？（3）加水所用水泵的功率至少应是多少？（4）罐体加水深度1.5m时罐底受到水的压强是多少？20．如图所示，质量不计的轻板AB可绕转轴O在竖直面内转动，OA＝0.4m，OB＝1.6m．地面上质量为15kg、横截面积为0.3m2的圆柱体通过绳子与A端相连．现有大小不计、重为50N的物体在水平拉力F＝10N的作用下，以速度v＝0.2m/s从O点沿板面向右作匀速直线运动．g＝10N/kg．求：（1）物体开始运动前，圆柱体对地面的压强；（2）物体在板面上运动的时间；（3）物体在板面上运动过程中，拉力F做的功及功率．21．如图是某工人用滑轮组提升重物，工人用360N拉力将重为600N的重物匀速提升10m，需要时间50s．（g取10N/kg）（1）机械效率（2）工人做功的功率五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，处于光滑水平面的小车上放有一条形磁铁，左侧有一螺旋管，当开关S闭合时，发现小车向右运动，请在图中标出电源的正负极，通电螺线管的N、S极和A点处磁感线的方向．23．如图所示，鱼缸底部射灯A发出一束光AO射向水面，画出折射光线的大致方向（_________）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．“测量小灯泡的电功率”的实验电路图如图甲所示，电源电压恒为6V，小灯泡的额定电压为2.5V．（1）请用笔画线代替导线将图乙中的实物连接完整．（2）现有滑动变阻器R1（5Ω0.3A）和R2（50Ω1A），实验时应选用滑动变阻器________；（3）闭合开关S前，应将滑动变阻器的滑片P滑到端________（填“A”或“B”）；（4）闭合开关后，小明发现小灯泡不亮，但电流表和电压表均有示数，接下来他首先应该操作的是_____（填序号）；A．检查电路是否开路B．检查电路是否短路C．移动滑动变阻器的滑片，观察小灯泡是否发光（5）实验过程中，移动滑动变阻器的滑片P的同时，眼睛应注视________（填序号）；A．电压表示数B．电流表示数C．滑动变阻器滑片（6）调节滑片P至某位置时，小灯泡恰好正常发光，此时电流表示数如图丙所示，则小灯泡的额定功率为___W；（7）图丁是小明根据实验数据绘制的小灯泡的电流与电压关系图象．由图象可知，小灯泡的阻值随电压的增大而________（选填“增大”“减小”或“不变”）．25．在“探究平面镜成像的特点”实验中，用____替代平面镜，是为了便于确定____的位置。在“探究二力平衡的条件”实验中，应使所研究物体分别处于匀速直线运动状态或____状态，并在此时比较该物体所受两个力的大小、方向和____的关系。26．某小组的同学做“探究不同物质的吸热能力”的实验，他们使用了如图所示的装置．（1）在设计实验方案时，需要确定以下控制的变量，你认为其中多余的是_____A．常用完全相同的加热方式B．酒精灯里所加酒精量相同C．取相同质量的水和另一种液体D．盛放水和另一种液体的容器相同（2）加热到一定时刻，水开始沸腾，此时的温度如图丙所示，则水的沸点是_____℃，这表明实验时的大气压强_____（选填“大于”、“小于”或“等于”）一个标准大气压．（3）而另一种液体相应时刻并没有沸腾，但是温度计的示数比水温要高得多，请你就此现象进行分析，本实验的初步结论为：_____．（4）本实验除了能够说明上述问题之外，还能够说明许多问题，请你写出其中的一个问题：_____．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、B【解析】

（1）电荷间的作用规律：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引，带电体的性质：带电体可以吸引轻小的物体；（2）半导体的阻值随温度、光照和杂质等外界因素的不同而发生变化，故可以利用半导体制作成光敏电阻、热敏电阻以及二极管三极管等；（3）保险丝是利用电阻率大、熔点低的材料制成的，当电流过大时，产生较多的热量，从而熔断，对电路起到保护作用，据此分析作答；（4）电阻是导体本身的一种性质，它与电流、电压都无关，但在数值上等于电压、电流的比值；电阻的影响因素是材料、长度、横截面积、温度等因素。【详解】A、甲、乙两物体相互吸引，它们可能一个带电、另一个不带电，也可能带异种电荷，故A错误；B、光敏二极管是利用半导体材料导电性能易受光照影响的特性制成的，故B正确；C、制作保险丝一般选择熔点较低、电阻较大的金属材料，这样才能在电流过大时产生更多的热量，保险丝及时熔断，故C错误；D、电阻是导体本身的一种性质，与电流、电压无关，当电压、电流都为0时，导体的电阻不为0，故D错误。故选：B。【点睛】本题考查了带电体的性质、电荷间作用规律、半导体的特点、保险丝的特点以及电阻的影响因素，属于综合性题目。2、C【解析】

A．茶壶的上端开口、下部连通，属于连通器，故A不符合题意；B．下水弯管的上端开口、下部连通，属于连通器，故B不符合题意；C．自动供水装置的瓶子倒置，上端不是开口的，不符合上端开口、下部连通的特点，不是利用连通器原理工作的，故C符合题意；D．船闸工作时，船室分别与上游或下游构成连通器，是利用连通器原理工作的，故D不符合题意．3、B【解析】

A．投出的篮球能继续向上运动是由于惯性，而不是受到惯性，故错误；B.竖直抛向空中的小球，在最高点时速度为零，但接下来要竖直向下运动，所以它受的合力一定不为零，故B正确；C．惯性是物体自身的一种属性，只与物体的自身质量有关，与其它因素无关，故C错误；D.举重运动员将杠铃举在空中静止时，他受到的重力与杠铃的重力之和与地面对他的支持力是一对平衡力，而他受到的重力和地面对他的支持力是大小不相等的两个力，故D错误；4、A【解析】

A、台灯灯座的两个接线柱相碰，会使电路短路，电路中电流过大，空气开关跳闸，故A正确；B、进户线的火线与零线原来就相碰，空气开关一开始就会跳闸，不会等到台灯接入再跳闸，故B错误；C、台灯灯丝断了，台灯会不亮，但不会影响其它用电器，空气开关不会跳闸，故C错误；D、台灯开关短路，开关不起作用，台灯始终是亮的，空气开关不会跳闸，故D错误．5、C【解析】

研究光现象时，用“光线”来表示光的传播路径和方向，采用的是“模型法”。A.把正在响铃的闹钟放在密封的玻璃罩内，用抽气机逐渐抽出其中的空气，发现铃声越来越小，最后听不见铃声，这就说明了声音传播需要介质，这是实验推理法，故不符合题意；B.研究电流时，把它与水流相比，采用的是类比法，故不符合题意；C.研究磁场时，用磁感线来描述磁场，采用的是模型法，故符合题意；D.研究“影响电流热效应的因素”时，通过“液柱上升情况”判断电热的多少，采用的是转化法，故不符合题意。6、D【解析】

A、用如图所示的装置进行实验，闭合开关后，调节滑动变阻器的滑片，电路中电流相同，发现电磁铁甲吸引大头针的数目比乙多，说明甲的磁性强，故A正确；B、闭合开关后，向左调节滑动变阻器的滑片，电阻减小，电路中电流增大，电磁铁磁性增强，电磁铁甲、乙吸引大头针的数目增多，故B正确；C、电磁铁磁性的强弱与电流的大小和线圈的匝数有关，故该实验中利用控制变量法；电磁铁吸引大头针的多少，说明的磁性的大小这是一种转换的方法，故C正确；D、由安培定则可知，电磁铁上端为S极，下端为N极，故D错误；7、C【解析】由图知，开关接在导线A上，所以A是火线，B是零线，A、火线和零线间的电压为220V，零线和大地之间的电压为0，导线B与大地之间的电压为0，故A错误；B、插座的左孔接零线，右孔接火线，所以测电笔插入插座的左孔氖管不发光，插入插座的右插孔氖管发光，故B错误；C、三孔插座已接地，当电冰箱的插头插入三孔插座能使电冰箱的金属外壳接地，这样能防止金属外壳的用电器漏电时发生触电事故，故C正确；D、由图可知，开关S断开时，虽然灯泡不发光，但a点在火线上，所以人接触a点会触电，b在零线上，所以接触b点不会发生触电事故，故D错误。故选：C。点睛：重点是家庭电路的连接，注意连接中的细节问题：开关控制火线，三孔插座的“左零、右火、上地”，灯泡的螺旋套连接零线等，都是考查的重点。8、B【解析】试题分析：核电站是利用原子核裂变所释放的能量来发电，故A错误；光纤通信主要是利用激光在光导纤维中传输信息的通信方式，激光是一种光波，故B正确；煤、石油、天然气使用之后在短时间内无法在自然界中再次产生所以是不可再生能源，太阳能属于可再生资源，故C错误；移动电话、无线电广播电视、卫星通信、光纤通信都是利用电磁波传递信息的，故D错误．考点：核裂变；移动通信；光纤通信；能源的分类9、B【解析】

根据题中“如图所示是基本量具的测量结果，其中记录错误的是”可知，本题考查测量工具的读数。使用测量工具首先要认清量程和分度值，按照不同测量工具的读数规则进行分析判断。【详解】A．天平测量物体的质量为砝码质量和游码示数之和，在天平的标尺上，1g之间有5个小格，一个小格代表0.2g，被测物体的质量为m=10g+2.2g=12.2g，故A读数正确。B．由图知，电流表选择的是0~3A量程，对应的分度值为0.1A，此时的示数为1.9A，故B读数错误。C．在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，液柱最高处在0℃以下，说明温度低于0℃，为-3℃，故C读数正确。D．电能表的最后一位是小数，单位是kW•h，因此示数为586.6kW•h，故D读数正确。10、D【解析】

先分析水对容器底的压强，由液体压强公式P=ρgh，只需分析当把容器倒置过来后，h有何变化，就可以得出压强如何变化．分析水对容器底的压力，我们就需要用公式F=PS进行分析．而直接用这个公式还不能分析出水对容器底的压力变化情况，因为倒置过来后水对容器底的压强变大了（h变大了），而容器底面积却变小了，所以压强与容器底面积的乘积是变大了还是变小了，我们就无法判断出来．所以我们还需要寻找一个量，通过这个量把第一次和第二次水对容器底的压力联系起来，从而进行比较．第一次，水对容器底的压力大于水的重力．理由：水对容器底的压力是以S大为底面积，h为高的这部分液柱所产生的压力，这部分液柱比容器中的水多，所以水对容器底的压力大于水的重力；第二次，水对容器底的压力小于水的重力．理由：水对容器底的压力是以S小为底面积，h′为高的这部分液柱所产生的压力，这部分液柱比容器中的水少，所以水对容器底的压力小于水的重力．由此就可得出第一次和第二次水对容器底的压力变化情况了．【详解】设如图放置时的底面积为S大，倒置过来后的底面积为S小，因为水的体积一定，所以倒置过来后水的高度增大了，则根据液体压强公式P=ρgh可知，倒置过来后水对容器底的压强变大了．第一次水对容器底的压力：F=PS=ρghS大，即水对容器底的压力是以S大为底面积，h为高的这部分液柱所产生的压力，由图可知这部分液柱比水多，所以水对容器底的压力大于水的重力．如图：第二次水对容器底的压力：F′=P′S小=ρgh′S小，即水对容器底的压力是以S小为底面积，h′为高的这部分液柱所产生的压力，由图可知这部分液柱比水少，所以水对容器底的压力小于水的重力．如图：二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ACD【解析】

A.敲击鼓面，鼓面上泡沫上下跳动；鼓面的振动可借助泡沫的跳动来体现，故A正确；B.在质量和吸收的热量相同时,由于水的比热容大于煤油,温度变化不明显,所以在探究电流热效应时,为了使温度计示数变化明显,烧瓶中的液体用煤油代替水,故B错误；C.磁场越强，产生的感应电流越大，换用磁性更强的磁体,指针的偏转角度更大，故C正确；D据液体压强公式p=gh可知，压强一定时，形管内液体密度越小，液面高度差越大，故D正确．12、ABC【解析】

由电路图可知，R与R0串联，电压表测R0两端的电压，电流表测电路中的电流．

（1）根据电压表和电流表的示数与R的关系，可得滑片在最大值和最小值处电压表和电流表的示数，由串联电路特点和欧姆定律可得电源电压；

（2）计算R0的阻值和滑动变阻器的最大阻值；

（3）根据图象得出的最小电压和电流，利用电功率公式计算此时R0的最小功率；

（4）当滑片P置于中点时，由串联电路特点和欧姆定律求出电路中电流，由P=I2R即可求出滑动变阻器的功率．【详解】由电路图可知，R与串联，电压表测两端的电压，电流表测电路中的电流．A、由图甲、乙可知，当时，即只有连入电路中时，电压表示数最大为6V，即电源电压，故A正确；B、由图丙知，当时，电路中电流：，由欧姆定律可得的阻值：；由乙图知，当滑动变阻器连入阻值最大时，电压表示数为2V，即，此时电路中电流最小，由丙图可知：；由串联电路特点和欧姆定律可得，此时滑动变阻器两端电压：，由欧姆定律可得滑动变阻器的最大阻值：；故B正确；C、的最小功率：，故C正确；D、当滑片P置于中点时，电路中的电流：，此时R的功率：，故D错误．故选ABC．【点睛】重点是串联电路的特点、欧姆定律的应用以及电功率公式的应用，从图象中获取滑动变阻器接入电路中的电阻与对应的电流、电压表的示数是关键．13、ABD【解析】

由甲图可知，电阻R1和滑动变阻器R2串联，电流表测电路中电流，电压V1测R1两端电压，电压表V2测R2两端电压。滑片P从B点滑到A点的过程中，变阻器连入电路的电阻变小，根据I=可知电路中的电流变大；根据串联分压原理可知，滑动变阻器R2两端的电压变小；由于电源电压不变，则R1两端的电压变大；所以，通过R2的电流随其两端电压的减小而增大，通过R1的电流随其两端电压的增大而增大；由此可知，乙图中MN是R1的U-I图象（即MN是V1表示数随A表示数变化的图象），EF是R2的U-I图象；故D正确；由图可知，滑片在B点时滑动变阻器的电阻最大，电流最小为：IB=0.4A，此时U1B=4V，U2B＝8V，则串联电路的电压特点可得，电源电压：U=U1B+U2B=4V+8V=12V，故A正确；由乙图可知，滑片在B点时滑动变阻器的电阻最大，电流最小为IB=0.4A，变阻器的电压U2B＝8V，则滑动变阻器的最大电阻为：R2大==20Ω；故B正确；由图乙可知，电路的最小电流为0.4A，此时定值电阻R1两端的电压为4V，定值电阻R1的最小功率：P1小＝U1小I小＝4V×0.4A＝1.6W，故C错误。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、3∶11∶4【解析】

由图甲可知R1、R2并联，电源电压不变，根据并联电路的电压特点可知U1：U2＝I1R1=I2R2=1：1，则；设该电路电源电压U＝6V，由图乙可知，R1支路中的电流I1′＝0.1A，R2支路中的电流I2′＝0.3A，则干路上的电流：I＝I1′+I2′＝0.1A+0.3A＝0.4A．所以P1:P2=UI1′：UI=I1′：I=0.1A：0.4A=1：4；15、聚变不可再生【解析】

在太阳的内部，氢原子核在超高温下发生聚变，较轻的原子核结合成较重的原子核时，放出巨大的能量，所以说太阳是一个巨大的“核能火炉”；从可否再生来说，核能需要核燃料，而核燃料不能循环获得，因此核能属于不可再生能源。16、不变非平衡【解析】

第一空．小球在上升过程中，不计空气阻力，只有动能转化为重力势能，所以小球的机械能不变；第二空．上升到最高点时，小球受到合力等于自身的重力，方向竖直向下，故此时小球所受的力不是平衡力，此时小球处于非平衡状态。17、热传递0.04环保，污染小【解析】

改变内能的方式包括做功和热传递，天然气烧水时，通过热传递的方式增大水的内能；在一标准大气压下水的沸点是100℃，水吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×5kg×（100℃-20℃）=1.68×106J，由题意可知Q放=Q吸=1.68×106J．由Q=mq可得，天然气的质量：m==0.04kg；天然气燃烧不会产生二氧化硫等有害气体，造成空气污染．18、U1+U1I1+I1【解析】

由图甲知道，两灯泡在电路中串联，由于串联电路中电源电压等于各部分两端电压之和，所以，甲图中的电压关系是：U＝U1+U1；由图乙知道，两灯泡在电路中并联，由于并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，图中的电流关系是：I＝I1+I1．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、⑴1.2×104kg；⑵3.6×105J；⑶1.2×103W；⑷1.5×104Pa．【解析】

（1）由ρ=m/v得m=ρv，满满一罐水的质量是：m=ρv=1×103kg/m3×12m3=1.2×104kg；（2）一罐水的重力G=mg=1.2×104kg×10N/kg=1.2×105N；克服重力做功W=Gh=1.2×105N×3m=3.6×105J；（3）水泵的功率至少为：P=W/t=(3.6×105J)/(5×60s)=1.2×103W；（4）罐体加水1.5m时，罐底受到水的压强P=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×1.5m=1.5×104Pa；答：（1）满满一罐水的质量是1.2×104kg．（2）加满一罐水克服重力做功是3.6×105J．（3）所用水泵的功率至少是1.2×103W．（4）罐体加水1.5m时，罐底受到水的压强是1.5×104Pa．20、（1）500Pa（2）6s12J（3）2W【解析】

（1）物体开始运动前，圆柱体对地面的压力：F压＝G圆柱＝m圆柱g＝15kg×10N/kg＝150N，圆柱体对地面的压强：p＝=＝500Pa；（2）由杠杆的平衡条件可得：G圆柱•OA＝G物体•s，则物体恰好离开地面时运动的距离：s＝OA＝×0.4m＝1.2m，由v＝可得，物体在板面上运动的时间：t＝＝＝6s；（3）物体在板面上运动过程中，拉力F做的功：W＝Fs＝10N×1.2m＝12J，拉力的功率：P＝＝＝2W．21、(1)83.3(2)144W【解析】

(1)克服物体重力所做的有用功为：W有=Gh=600N6000J;由图可知，滑轮组承担物体重力的绳子段数n=2，则绳子自由端移动的距离为：S=2h=220m.拉力所做的总功为：W总=Fs=360N20m=7200J;滑轮组的机械效率为：83.8；（2）工人做功的功率为：P=144W.五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、如下图所示【解析】

小车向右运动是由于小车受到了斥力的作用，说明螺线管的右端是N极，根据右手螺旋定则可知，电源的右端为正极；由于螺线管的右端为N极，所以左端为S极，在左端的磁感线是指向螺线管的，A点的磁场方向如图所示：23、【解析】

过O点画出法线，光从水中斜射入空气，所以折射角大于入射角，由此可以做出对应的折射光线，如图所示：六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、R2BCA