2022-2023学年云南省开远市中考物理适应性模拟试题含解析

2023年中考物理模似试卷注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。3．考试结束后，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．在如图所示的电路中，闭合开关后，两灯都不亮，电压表有示数，电流表示数为零，则该电路故障可能是A．灯泡L1断路 B．灯泡L2断路C．灯泡L2短路 D．电流表短路2．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3．有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙，甲的额定功率为1500W，乙的额定功率为1200W．下列说法中正确的是A．甲电热水壶电阻大B．正常工作时，电流通过甲电热水壶做功较快C．正常工作时，通过两个电热水壶的电流相等D．正常工作时，甲电热壶做功比乙电热壶做功多4．电梯匀速上升过程中，电梯的A．动能保持不变 B．机械能保持不变C．重力势能保持不变 D．动能转化为重力势能5．光从空气射入水中，入射角为45°，折射角可能为A．0° B．32° C．45° D．65°6．如图所示为一台电压力锅，它结合了高压锅和电饭锅的优点，省时省电、安全性高．当电压力锅内部气压过大或温度过高时，发热器都会停止工作．下图中S1为过压保护开关，S2为过热保护开关，压强过大时开关S1自动断开，温度过高时开关S2自动断开．下图分别表示S1、S2和锅内发热器的连接情况，其中符合上述工作要求的是A． B．C． D．7．如图电源电压保持不变．将开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向左滑动，电路中的变化情况是（）A．电压表的示数变小 B．R2消耗的功率变小C．电路消耗的总功率变大 D．电压表和电流表示数的比值不变8．图（a）所示的杠杆是水平平衡的．如果在支点两侧的物体下方分别加挂一个等重的物体，如图（b）所示，则杠杆（）A．右端下沉B．左端下沉C．要保持平衡应将左端的物体向右移动D．要保持平衡应在右端再加挂一个物体9．小明房间里准备安装一盏吊灯和一盏壁灯，要求它们能根据需要各自独立工作，下列设计的四种电路中，符合要求的是（）A． B．C． D．10．如图是小松同学做电学实验时所画电路图的一部分，根据此图中所提供器材，可以直接研究的问题是（）A．测小灯泡正常发光的电阻 B．测小灯泡的实际电功率C．测小灯泡消耗的电能 D．测小灯泡产生的热量二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．小宇同学要用家里标有“220V1210W”的电热水壶烧水。他先观察了家中电能表的表盘如图所示，下列说法中正确的是A．电热水壶是利用电流的热效应工作的B．小宇家上月消耗的电能为2695.2kW•hC．电热水壶正常工作100s消耗的电能是1.21×105JD．用电高峰时期，小宇关闭家里其它用电器，只让电热水壶工作，发现电能表指示灯闪烁10次所用时间为12s，则电热水壶实际功率为1000W12．在两个完全相同的容器中分别装满甲、乙两种不同的液体，将体积相同的实心小球A、B用细线连接放入两液体中，待小球静止后如图所示．下列判断正确的是A．液体的密度ρ甲＞ρ乙B．液体对容器底的压强p甲＝p乙C．容器对水平桌面的压力F甲＞F乙D．甲液体中A受到的浮力小于乙液体中A受到的浮力13．如图，小灯泡L的额定电压为3V，滑动变阻器的规格为“10Ω1A”。闭合开关，滑片P置于距左端1/4处时，电流表示数为0.6A，灯泡正常发光；滑片P移置于另一位置b点时（图中未画出），电压表的指针满偏，电压表表盘如图所示。若灯丝电阻不受温度影响，则A．电源电压为4.5VB．灯泡的额定功率为2.7WC．滑片P置于b点时，流过的电流为0.5AD．为保障电路各元件安全，接入电路的阻值范围为2.5Ω-10Ω三、填空题（本大题共5小题，共10分）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/m315．放在水平桌面上的物理课本重为3N，现用1N的水平拉力，在水平面内沿直线匀速拉动课本0.5m．则课本的重力做功______J，水平拉力做功______J．16．糖画是我国的一种传统民间手工艺，如图所示，它以红、白糖加上少许饴糖为材料来进行造型．糖料在炉子上用温火熬制_____为液态，艺人用小汤勺舀起糖汁，在石板上造型，造型完成后逐渐_____，用小铲刀铲起粘上竹签就完成了（填物态变化名称）．17．水面下某处的压强为9.8×103帕，它表示该处每平方米面积上受到水的_____为9.8×103牛；该处的深度为_____米；若深度增加，则水的压强将_____（选填“变大”、“不变”或“变小”）．18．冬天室外比较寒冷，要使手的内能增加，温度升高有两种不同的途径，分别举例说明：（1）________________；（2）__________________。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图甲所示的九阳豆浆机，由打浆和电热两部分装置构成．中间部位的打浆装置是电动机工作带动打浆刀头，将原料进行粉碎打浆；外部是一个金属圆环形状的电热装置，电热装置的简化电路图如图乙所示，开关S可切换加热和保温两种状态，R1、R2是发热电阻，豆浆机的主要参数如下表．请解答下列问题：型号额定电压打浆装置电热装置JYD—P11S220V电机功率加热功率保温功率60W484W121W（1）某次向豆浆机中加入黄豆和清水，打浆完成后浆的质量共400g，初温为40℃，加热该浆使其温度升高60℃，需要吸收多少热量？[设该浆的比热容为4.0×103J/（kg•℃）]（2）电阻R1和R2的阻值分别为多大？20．如图所示，工人通过滑轮组使重600N的箱子以0.4m/s的速度从地面升到12m高的五楼上．求：工人吊起箱子过程中做的有用功是多少？若滑轮组的机械效率为80%，则工人做的功是多少？其功率为多少？21．如图是用动滑轮提升货物A的示意图。在竖直向上的拉力F的作用下，使重400N的货物A在50s的时间里，匀速竖直上升了10m．在这个过程中，拉力F为250N，不计绳重及摩擦．求：(1)动滑轮的机械效率η；拉力的功率P．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图,在虚线框中标出通电螺线管的N极或S极（_____）23．在图中作出静止在斜面上的物体受力示意图．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．如图所示是“探究动能大小与什么因素有关”的示意图．（1）小明用两辆完全相同的小车，在其中一辆小车上放一个砝码，然后让它们从同一斜面的同一位置由静止释放，撞击置于水平面上的木块，如图甲．①将小车从同一位置处释放，目的是为了控制小车到达水平面的_____相同．②该实验中所探究的物体动能是指_______（选填“小车”或“木块”）的动能，该实验物体动能的大小是通过比较_____来反映的．根据实验得出结论：动能大小与质量大小有关．（2）小红改变实验方案：让同一小车，从同一斜面的不同高度由静止释放，撞击水平面上的木块，如图乙．发现：木块滑行的距离不一样远．根据这一现象，能做出以下哪个判断？_____．A．动能大小与质量无关，一定还与其他因素有关B．动能大小除了与质量有关外，一定还与其他因素有关C．不能判断物体动能大小是否与质量有关，但动能大小一定与质量外的其他因素有关（3）小车从斜面上滑下的过程中，将_____能转化为______能．（4）小红利用以上实验器材准备探究“阻力对物体运动的影响”．为完成探究任务，她需要从下面提供的器材中选择_______（填序号即可）．提供的器材；①弹簧测力计：②砝码；③毛巾和棉布．25．小丽和小明要“测量食用油的密度”，请你帮助他们完善实验方案，并回答后面的问题：（1）小丽的方案：用调节平衡的天平测出空烧杯的质量m1，向烧杯内倒入适量食用油，再测出烧杯和食用油的总质量m1，然后把烧杯内的食用油全部倒入量筒内，读出_____；其测得食用油密度的表达式是：ρ油＝_____．（1）小明的方案：在烧杯内倒入适量的食用油，用调节平衡的天平测出烧杯和食用油的总质量m2，然后将烧杯内的部分食用油倒入量筒内，_____，读出量筒内食用油的体积V1．即可测得食用油的密度．（2）按_____的实验方案进行测量，实验误差可以减小一些；如果选择另一种方案，测得的密度值_____（填“偏大”或“偏小”）．（4）按小明的实验方案进行实验，已测得烧杯和食用油的总质量为24.1g．将烧杯内的部分食用油倒入量筒后，倒出油的体积如图（甲）所示，烧杯和剩余油的总质量如图（乙）所示，则小明食用油的密度为___kg/m2．26．小明帮爷爷浇菜园．他从井中提水时发现盛满水的桶露出水面越多，提桶的力就越大．由此他猜想：浮力大小可能与物体排开液体的体积有关．于是他找来一个金属圆柱体、弹簧测力计和烧杯等器材进行了如图所示的探究．（1）分析图中弹簧测力计示数的变化可知，物体排开液体的体积越大，所受的浮力______．（2）实验结束后，小明绘制了弹簧测力计对金属圆柱体的拉力和金属圆柱体所受浮力随浸入液体深度变化的曲线，如图所示．（p水=1.0×101kg/m1）分析图象可知：①线______（选填“a”或“b“）描述的是金属圆柱体所受浮力随深度的变化情况．②金属圆柱体所受的最大浮力为______N，金属圆柱体的密度为______kg/m1．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、A【解析】

由图可知，闭合开关后，两灯串联，电压表测量L1两端的电压；L1、L2都不亮，电流表无示数，说明电路中有断路现象；电压表有示数，说明电压表两端能与电源两极连通，灯泡L2是完好的，所以故障原因是L1开路，故A选项符合题意。2、C【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．3、B【解析】

A．根据P=UI，I=，得R=，两电热水壶的额定电压相同，甲的额定功率大于乙的额定功率，所以甲的电阻小于乙的电阻，故A错误；B．甲的额定功率大于乙的额定功率，且都正常工作，根据电功率的物理意义可知，电流通过甲电热水壶做功较快，故B正确；C．两个电热水壶都正常工作时，甲的额定功率大，根据P=UI可知，通过甲的电流大，故C错误；D．两个电热水壶都正常工作，根据W=Pt可知，由于甲、乙的通电时间不能确定，所以甲、乙的做功多少不确定，故D错误．4、A【解析】

（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【详解】动能与质量和速度有关，质量越大，速度越大，动能越大；重力势能与质量和高度有关，质量厚度越大，重力势能越大．因为电梯匀速，因此动能不变；又因为上升，所以重力势能增大，机械能是重力势能和动能之和．因此机械能增大．故选A．5、B【解析】

因为光从空气射入水中，折射角小于入射角，所以,若入射角为45°,则折射角一定大于0°,小于45°.故B可能正确，ACD一定错误．故选B．【点睛】光的折射定律：折射光线、入射光线和法线在同一平面内，折射光线、入射光线分居法线两侧，光由空气斜射进入水中或其它透明介质中时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角；光由水或其它透明介质斜射进入空气中时，折射光线远离法线偏折，折射角大于入射角．6、A【解析】

由题意可知，压强过大时开关S1自动断开，温度过高时开关S2自动断开，两者都会造成发热器停止工作，说明两开关串联共同控制发热器．A、两个开关断开任何一个时，发热器都会停止工作，故A符合题意；B、两个开关断开任何一个时，发热器还会正常工作，故B不符合题意；CD、两开关都闭合时，发热体会短路，不工作，故CD不符合题意；故选A．7、B【解析】

首先分析电路是电阻R2与滑动变阻器的串联电路，电压表测量的是滑动变阻器两端的电压，电源电压保持不变．将开关S闭合，滑动变阻器的滑片P向左滑动，电阻增大。【详解】A．根据欧姆定律，电路中的电流变小，定值定值R2两端的电压变小，而滑动变阻器两端的电压增大，A错误；B．R2消耗的功率为：P2=I2R2，电流变小，所以P2减小，B正确；C．电路中的总功率P=UI，电流变小，所以总功率变小，C错误；D．电压表是滑动变阻器两端的电压，与电流表的比值不是定值，D错误；故选B。8、A【解析】分析：（a）图杠杆是平衡的，原因是两边的力和力臂的乘积相等，（b）图分别加挂一个等重的物体后，分析两边的力和力臂的乘积是否还相等，据此判断丁图的杠杆是否还平衡．解答：AB、设一个钩码重为G，杠杆一格长为L，（a）图杠杆平衡是因为：；（b）图分别加挂一个等重的物体后（为便于研究，设物体的重也为G），左边力与力臂的乘积：3G×2L，右边力与力臂的乘积：2G×4L，因为，即右边力与力臂的乘积较大，所以杠杆不能平衡，右端下沉；故A正确，B错误；CD、若想让杠杆能够平衡，可以将左端的物体向左移动，从而增大左边的力臂，使左边的力与力臂的乘积等于右边的力与力臂的乘积，故C错误；若想让杠杆能够平衡，可以在左端再加挂一个物体，左边的力变大，使左边的力与力臂的乘积等于右边的力与力臂的乘积，故D错误．故选A．【点睛】本题考查了杠杆平衡的条件的应用，注意杠杆平衡的条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂的应用．9、A【解析】根据设计要求，安装一盏吊灯和一盏壁灯，要求能根据需要各自独立工作，则两盏灯是并联的，分别由开关控制，故A正确．选项BCD不符合要求．10、B【解析】

根据电路图可知，电压表测灯泡两端的实际电压，电流表测通过灯泡的实际电流；【详解】A．根据R=可求出灯泡的电阻，但灯泡的电阻受温度的影响，不同电压下灯泡的电阻不同，不能直接测小灯泡正常发光的电阻，故A不符合题意；B．知道灯泡的实际电压和实际电流，据公式P=UI可计算出灯泡的实际功率，故B符合题意；C．根据W=UIt可知，测小灯泡消耗的电能时需要知道通电时间，故C不符合题意；D．由Q=I2Rt或Q=W=Pt可知，要测小灯泡产生的热量，需要知道通电时间，故D不符合题意；故选B。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ACD【解析】

（1）电流流过导体时导体发热，这种现象是电流的热效应；（2）上月消耗的电能等于月末电能表的示数减去月初电能表的示数；（3）电热水壶正常工作时的电功率等于其额定功率，利用W＝Pt求正常工作100s消耗的电能；（4）3000imp/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的指示灯闪烁3000次，据此求指示灯闪烁10次消耗的电能，再利用求出电热水壶的总功率。【详解】A、电热水壶工作时把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，故A正确；B、小宇家现在电能表的示数为2695.2kW•h，由于不知道上月初电能表的示数，所以无法计算上月消耗的电能，故B错误；C、电热水壶正常工作时的电功率P＝P额＝1210W，正常工作100s消耗的电能W＝Pt＝1210W×100s＝1.21×105J，故C正确；D、电能表指示灯闪烁10次，则电热水壶消耗的电能：电热水壶的实际功率：，故D正确。故选：ACD。【点睛】本题考查了电能表的读数方法、电能表参数的理解、电能的求法和电功率的计算，解题过程中要注意单位的换算。12、ACD【解析】

A、两个小球体积相同，将两个小球看成整体，处于漂浮状态，F浮=G，重力不变，浮力不变，V排甲＜V排乙，根据F浮=ρ液gV排可得ρ甲＞ρ乙，故A正确；B、液体的深度相同，ρ甲＞ρ乙，根据p=ρgh可得p甲＞p乙，故B错误；C、图甲中液体的体积大于图乙中液体的体积，根据m=ρV可得m甲液＞m乙液，根据G=mg得到G甲液＞G乙液，容器对水平桌面的压力F=G容+G液+G小球，容器的重力相等，甲中液体的重力大于乙中液体的重力，两个小球在甲乙液体中的重力相等，所以F甲＞F乙，故C正确；D、两个小球在两种液体中处于漂浮状态，浮力等于重力，重力不变，总浮力不变，小球B全部浸入液体中，ρ甲＞ρ乙，根据F浮=ρ液gV排可得FB甲＞FB乙，F总浮=FA+FB，所以A在液体中浮力关系是FA甲＜FB甲，故D正确．13、AD【解析】

根据题中“滑片P移置于另一位置b点时（图中未画出），……若灯丝电阻不受温度影响，则……”可知，本题考查动态电路电功率和欧姆定律的知识。根据欧姆定律和电功率公式进行分析判断。【详解】由电路图可知，灯泡L和电阻R1串联，电压表测R1两端的电压，电流表测串联电路的电流。A．已知小灯泡L的额定电压为3V，滑动变阻器的规格为“10Ω1A”。闭合开关，滑片P置于距左端1/4处时，R1连入电路中的阻值为，电流表示数为0.6A，灯泡正常发光。根据串联电路的电压等于各部分电压之和，则电源电压U=3V+2.5Ω×0.6A=4.5V，故A正确。B．已知小灯泡L的额定电压为3V，当电流表示数为0.6A，灯泡正常发光，则灯泡的额定功率PL额=UL额IL=3V×0.6A=1.8W，故B错误。C．滑片P移置于另一位置b点时，电压表的指针满偏，则R1两端电压U1=3V，根据串联电路的电压等于各部分电压之和，可知灯泡两端的电压UL’=U–U1=4.5V-3V=1.5V，小灯泡的电阻。则串联电路的电流，即流过的电流为0.3A，故C错误。D．为保障电路各元件安全，电路中的最大电流为灯泡的额定电流0.6A，则滑动变阻器连入电路的最小电阻；当电压表示数为3V时，R1连入电路的阻值最大，由C可知，此时流过的电流为0.3A，则，即接入电路的阻值范围为2.5Ω-10Ω，故D正确。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、20g1×103kg/m3【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．【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.15、00.5【解析】试题分析：：①重为3N的物理课本，在水平面上匀速拉动0.5m，虽然有力，也有距离，距离不是在重力的方向上通过的距离，所以没做功．②课本水平拉力为1N，并在水平面上匀速前进0.5m，具备做功的两个条件，所以拉力做了功，∴W=Fs=1N×0.5m=0.5J，考点：功的计算16、熔化凝固【解析】

糖料在炉子上加热时糖变成糖浆，是由固态变为液态，这是熔化现象；在石板上来回浇铸糖浆，等糖浆放出热量，就会由液态变成固态，这样就做好了糖画．17、压力1变大【解析】压强是表示物体单位面积上所受压力的物理量，压强为9.8×103帕，它表示该处每平方米面积上受到水的压力为9.8×103牛，根据P＝可得h＝1m因为液体压强随深度的增加而增大所以若深度增加，则水的压强将变大．18、搓搓手慢慢给手上哈气【解析】

改变物体内能有两种方式：做功和热传递，所以要使手的内能增加，温度升高，可以有两种不同的途径，一是搓搓手，即利用做功的方法；二是慢慢给手上哈气，利用热传递的方法。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、(1)9.6×104J(2)100Ω300Ω【解析】

(1)加热该浆需要吸收的热量：Q吸=cm(t−t0)=4.0×103J/(kg⋅℃)×0.4kg×60℃=9.6×104J，(2)由图知,当S接a时,电路中只有R1,电阻较小,由P=U2R可知,此时电功率较大,为加热档;当S接b时,电路中R1、R2串联,电阻较大,由P=由P=U2R可得RR1=U2P加热=由P=U2R串=U2P保温=则R2的阻值：R2=R串−R1=400Ω−100Ω=300Ω；20、（1）7.2×103J；（2）9×103J；300W．【解析】

（1）对箱子做的有用功：W有用＝Gh＝600N×12m＝7.2×103J；（2）由η＝得，拉力做的总功：W总＝＝9×103J；由v＝得，箱子上升所用的时间：t＝＝30s，拉力的功率：P＝＝300W．【点睛】（1）使用滑轮组的目的是提升重物，已知物重和上升的高度，利用W有用＝Gh得出有用功；（2）已知有用功和机械效率，利用η＝计算总功（拉力做功）；（3）已知箱子上升的速度和高度，根据速度公式求出时间，根据v绳＝nv物可以得到绳端移动的速度；根据P＝计算拉力做功的功率．21、(1)80%(2)100W【解析】

（1）有用功：W有=Gh=400N×10m=4000J，拉力端移动距离：s=2h=2×10m=20m，拉力做的总功：W总=Fs=250N×20m=5000J，动滑轮的机械效率：η=×100%=×100%=80%；（2）拉力做功的功率：P===100W。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

由电源正负极可知，螺线管中电流从右端流入、左端流出，根据安排定则可知，螺线管左端为N极、右端为S极。如图：23、【解析】过重心作竖直向下的重力G，过重心作沿斜面向上的摩擦力f，过重心作垂直于斜面向上的支持力F．如图所示：【点睛】力的示意图是用一个带箭头的线段把力的大小、方向、作用点三个要素表示出来，线段的长短表示力的大小，箭头表示力的方向，线段起点或终点表示力的作用点．在画力的示意图时，若需要画出物体受到的多个力的示意图时，要将这几个力画成共点力．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、速度小车木块被推出的距离C重力势动③【解析】

（1）①要探究动能大小与质量的关系，需控制速度相同，为了使小车在水平面运动时的起始速度相等，需将质量不同的小车从斜面上的同一高度处由静止滑下；②该实验研究的主体是小车，研究的是小车的动能；物体动能的大小是通过木块被撞开的距离大小反映的，木块被撞的越