河北省石家庄市28中学教育集团达标名校2023届中考物理全真模拟试卷含解析

2023年中考物理模似试卷注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．在如图所示的实验装置中，闭合开关后，当左右移动导体棒AB时，能观察到电流计指针发生偏转．利用这一现象所揭示的原理，可制成的设备是()A．发电机 B．电热器C．电动机 D．电磁铁2．下列关于物理知识在生活中的应用说法正确的是（）A．电冰箱接入三孔插座后电冰箱与电灯是串联B．瓶起子是费力杠杆C．抽油烟机在工作时，利用了转动的扇叶处气体的流速大，压强小的原理D．运载火箭的燃料采用液氢，是因为液氢的比热容大3．关于压强，下列说法正确的是（）A．帕斯卡裂桶实验说明了液体压强与液体的重力有关B．自制气压计是利用了液体的热胀冷缩原理来反映大气压的变化C．嘴巴吸饮料入口是利用了气体流速越大，压强越小D．一个普通人单脚站立在地面上时，对地面的压强大约是2×104Pa4．如图所示，叠放在一起的物体A和B，在大小为F的恒力作用下沿水平面做匀速直线运动，则下列结论中正确的是A．甲、乙两图中物体A均受到地面对它的摩擦力大小均为FB．甲、乙两图中物体B所受摩擦力大小均为FC．甲图中物体A受到地面对它的摩擦力为0，物体B受到的摩擦力为FD．乙图中物体A受到地面对它的摩擦力为F，物体B受到的摩擦力为05．如图所示的电路中，下列说法不正确的是A．只闭合开关S1，灯L2发光 B．只闭合开关S2，两个灯泡串联C．开关S1、S2、S3可以都闭合 D．闭合开关S1、S3两个灯泡并联6．“全国中小学安全教育平台”和物理学科都强调了安全用电，下列图中符合安全用电与保护原则的是A．在落地高压线附近行走B．多个大功率用电器同时使用一个插座C．开关接零线D．电水壶接三孔插座7．据悉，我国北斗卫星导航系统将在2020年形成全球覆盖能力。北斗卫星导航系统在传递信息过程中主要依靠A．电磁波 B．次声波 C．超声波 D．红外线二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图所示，将铅笔水平挤压在两手指间，铅笔静止时，两手指对铅笔的压力是_____(选填“相互作用力”或“平衡力”).若将铅笔如图竖直放置，能否得出以上结论_____.（选填“能”或“不能”）.如图竖直放置时_____（选填“能”或“不能”）根据手指的凹陷程度来探究压力的作用效果与受力面积有关．9．同学在探究“动能大小与哪些因素有关”的实验中，设计了图甲所示的实验方案，并进行了如图的实验：步骤l：让钢球从斜面A点由静止开始下滑，到达水平面时速度为v1，撞击木块并使木块移动，记下木块移动的距离s1；步骤2：让同一钢球从斜面B点由静止开始下滑，到达水平面时速度为v2，撞击木块并使木块移动，记下木块移动的距离s2；步骤1：改变让质量不同的钢球从A点由静止开始下滑，撞击木块使木块移动，记下木块移动的距离s1．（1）比较v1、v2，可知vl_____v2（选填“＞”、“＜”、“＝”），原因：钢球的重力势能越大，转化为钢球的_____能越大．（2）小明根据s1＞s2，得出“质量相等时，物体的速度越大，动能越大”的结论，他是如何分析得出结论的？_____（1）小球从斜面上滑下后，碰撞到斜面底端水平放置的木块后继续向前运动，木块在水平木板上滑行一段距离后停下，如图甲所示，设碰撞后木块获得的动能为Eo，木块克服摩擦力所做的功为W，则Eo_____W（选填“＞”、“＜”或“＝”）．10．三峡水电站共安装有34台水轮发电机组，如果机组全部满负荷运行，每一秒钟可发电约190度。某火力发电厂采用无烟煤发电，火力发电的效率是40%，三峡水电站一小时可以节约______t无烟煤（无烟煤的热值是3.6×107J/kg）。11．如图甲所示，电源电压保持不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P从b点滑到a点的过程中，两电压表示数随电流表示数变化的图线如图乙所示，则电源电压为_____V，滑片从b点滑到a点的过程中，电路消耗的总功率最大值为_____W，滑片在a点时，10s内电阻R消耗的电能为_____J．12．如图所示的电路，电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．则电源电压为___V，滑动变阻器的最大阻值为_____Ω．13．“西电东送”是将我国西部发电厂发出的电输送到我国东部，由发电厂输出的电功率是一定的，它决定于发电机组的发电能力．发电机的功率不变，根据P=UI，若_____输电线路中的电压U，那么线路中的电流I一定会减小．输电线路的电能损耗主要是输电线电流热效应，因为输电线损失的热功率P=I2R，如果线路中电流降低到原来的一半，那么线路中损失的热功率就减少为原来的_____，所以_____办法可以有效地降低输电线路中的热损失．14．水平地面上两个相同的烧杯装满了水（与图示不同），将质量相等的a、b两个小球分别放入水中，静止时a漂浮，b沉底，如图所示．若a、b两球的密度分别为和，甲、乙两图中水对杯底的压强分别为和，a、b两球所受的浮力分别为和，烧杯对地面的压强分别和，则它们的大小关系为：ρ1______ρ2，p1____p2，F1____F2，______．三、作图题（共7分）15．木块从斜面上滑下，然后在粗糙水平面上滑动，画出木块在水平面上的受力情况。16．如图中已经标示出了通电螺线管的N极，请根据此信息，标出自由静止的小磁针的N极，并在括号内标出电源的正、负极（用符号“+”、“﹣”表示）．17．请用笔画线代替导线，将图中的开关、灯泡和三孔插座正确接入家庭电路中．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．在做“伏安法测量定值电阻”的实验中，小明同学设计了如图甲所示的电路，请你完成下列问题。该实验的原理是______________________。连接电路时，应将开关_________；闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最___________（选填“左”或“右”）端。连接完电路后，闭合开关，无论怎样移动滑片，电流表指针均无偏转，电压表的指针有明显的偏转，这可能是由于____________断路造成的。调节滑动变阻器，把测量的几组数据描成如图乙所示的图象，则该电阻的阻值R＝________Ω。完成上述实验后，小明还想测量一段电炉丝的电阻Rx，可是在连接电路时，发现电流表和滑动变阻器都已损坏。于是小明就利用刚才已测得的定值电阻R，重新设计并连接了如图丙所示的电路。电源电压未知且恒定不变。请把下列实验步骤补充完整：①只闭合开关S1，_________________________；②_______________________________________________。电阻表达式：Rx＝____________。19．在“测定小灯泡额定功率”的实验中，电源电压为6V，小灯泡的额定电压为3.8V．(1)请在图甲中用笔画线代替导线，完成电路连接．（_______）（2）闭合开关，在将滑动变阻器的滑片从一端缓慢移到另一端的过程中，发现电压表示数U与滑片移动距离x的关系如图乙所示，电压调节非常不方便，这是由于选用了____(选填“A”或“B”)滑动变阻器．可供选用的滑动变阻器:滑动变阻器A(阻值范围0-500Ω，滑片行程10cm)；滑动变阻器B(阻值范围0-50Ω，滑片行程10cm)．（3）换用了另一个滑动变阻器并接通电路后，移动滑片位置，当电压表的示数为3.8V时，电流表的示数如图丙所示，则小灯泡额定功率为____W．（4）小明想换用其他规格的小灯泡再做该实验，但他却操作有误，在未断开开关的情况下，直接将小灯泡从灯座上拔出，那么拔出后电压表、电流表的示数变化情况是____．（5）实验中刚刚测完上述（4）中的一个数据，电流表突然损坏了．他们找到了一个阻值为10Ω的定值电阻R0和一个单刀双掷开关并设计出电路图（如图丁），重新进行了测量．请完成以下步骤：步骤一：S2与接线柱1接通，闭合S1，调节滑动变阻器滑片，使电压表示数为____；步骤二：保持滑动变阻器阻值____（选填“变大”、“不变”、“变小”），将S2改与接线柱2接通，读取电压表读数UR；步骤三：断开S1、S2，整理器材．写出灯泡额定功率的表达式P=____．（用已知量和测量量表示）20．电子天平是测量____的工具。

杠杆在静止时处于______状态；如图所示，为使杠杆在水平位置静止，可调节左右侧的平衡螺母向_______移动(选填“左”或“右"

).在探究杠杆平衡条件的过程中多次实验的目的与_____实验中多次实验的目的相同。(选填：A“用电流表、电压表测电阻”或B“探究凸透镜成像的规律”，填写字母即可)21．如图是探究“浮力的大小与哪些因素有关”实验的若干操作，根据此图回答下列问题：（1）若探究浮力大小与物体浸设深度的关系，应选用的操作是__（填序号）．（2）若选用的操作是②④⑥，可探究浮力的大小与__的关系．（3）若探究浮力大小与物体排开液体体积的关系，选用的操作是__（填序号）．22．（1）如图甲所示是小宇同学探究“光的反射规律”的实验装置。平面镜M平放在水平桌面上白色硬纸板垂直立在平镜面上。小宇让一束光贴着纸板沿AO方向射向镜面，反射光沿OB方向射出，测出反射角入射角大小。改变光的入射角度，多次重复上述实验步骤。①上述实验探究得到的规律是______（选填字母）。A．光沿直线传播

B．反射角等于入射角

C．平面镜成像的特点②白色硬纸板在实验中的作用是______（写出一条即可）。③实验过程中若将纸板倾斜，如图乙所示，让光仍贴着纸板沿AO方向射向镜面，此时反射光______（选填“在”或“不在”）纸板这一平面内；通过平面镜观察镜中硬纸板的像，则看到的像与图丙中相符的是______（选填序号）。（2）小宇同学继续探究“平面镜成像特点”，如图丁所示。①现有厚度分别为5mm和2mm的两块玻璃板，应选择______mm厚的玻璃板做实验，目的是______。②若白纸上每方格长度是5cm，将点燃的蜡烛由A点移至B点，此时它与移动后在玻璃板中所成的像的距离是______cm．用光屏在玻璃板后面无论如何移动；在光屏上都______（选填“能”或“不能”）成像。③如图戊所示是从平面镜中看到墙上的时钟的像，则实际时间为______。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．多功能养生壶具有精细烹饪、营养量化等功能，深受市场认可和欢迎，图乙是某养生壶简化电路图．（1）求的阻值；（2）在标准大气压下，使用高温档将初温是的一壶开水烧开，求水吸收的热量．（3）若养生壶高温档加热效率为，求烧开一壶水需要的时间．24．尽管我们在现阶段所接触的运动都是匀速运动，但通过观察生活我们不难发现物体的速度并不是一直不变的，例如汽车启动时，速度从零开始逐渐增加，子弹在枪筒中的速度也是逐渐变大的，但是很显然汽车启动和子弹在枪筒中这两个过程，速度增加的快慢并不相同，物理学中为了描述速度变化快慢引入了加速度的概念，其表述为：速度变化量与发生这一变化所用时间的比值叫做加速度。如果我们用a表示加速度，用v1表示开始时物体的速度，经过△t时间后物体速度增加到v2，请你写出加速度的表达式；假如一颗子弹在0.005s时间内速度由0增加到250m/s，求这颗子弹的加速度。某汽车以4m/s2的加速度加速，用5s的时间速度增加到30m/s，那么开始加速时这辆车的速度是多少？六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．如图甲为塔式起重机简易示意图，塔式起重机主要用于房屋建筑中材料的输送及建筑构件的安装．（动滑轮重、绳重及摩擦不计，g取10N／kg）为保持平衡，起重臂的长度越短的塔式起重机，配备的平衡重的质量应越______（选填“大”或“小”）．图乙为起重机钢丝绳穿绳简化示意图，滑轮a的作用是_____．若钢丝绳能承受的最大拉力为2.5×104N，则能吊起货物的质量不能超过_____千克．若将重为2×104N的货物由地面沿竖直方向匀速提升20m，再沿水平方向移动10m，则此过程钢丝绳做功多少焦________?若该塔式电动机的效率为90％，将重为1.2×104N的货物提升到30m的高度，用时50s，则该起升电动机的实际功率是多少瓦_________?26．阅读短文微波炉微波炉是厨房电器之一，微波有三个主要特性：一是反射性，微波碰到金属会被反射回来。二是穿透性，微波对一般的陶瓷、玻璃、耐热塑胶、木器等具有穿透作用，故用这些材料制成的器皿盛放食物加热时，能快速煮熟，而容器不发热。三是吸收性，微波容易被含有水份的食品吸收而转变成热。微波穿透食物的深度一般为2～4cm，且随着深度的增加而减弱，直径大于5cm的食物，可采取刺洞的方法增加微波的触及表面或切成小于4cm厚度的薄片，微波炉独特快速的加热方式是直接在食物内部加热，几乎没有热散失，具有很高的热效率，因此它具有加热快、高效节能等优点。（1）用微波炉加热饭菜时，应选用________（选填“不锈钢”或“陶瓷”）容器来加热。为防止微波泄漏对人体造成危害，微波炉的外壳内壁应选用________（选填“不锈钢”或“玻璃”）。（2）为了用电安全，微波炉应该使用___________（两脚/三脚）插头。（3）小明想知道微波炉的实际功率，他用电能表（表面如图所示）、钟表等工具进行了实验：他将家中其它用电器关闭，只让微波炉工作，测得该电能表的脉冲灯在1min内闪了64次，则微波炉在1min内消耗了___________J的电能，微波炉的功率为_________W。27．有甲、乙两种不同品牌的保温杯，为了比较这两种品牌的保温杯盛水时的保温效果，小明按照科学探究的程序，明确了具体的探究问题，选择了适当的器材，在控制变量的前提下，在室内进行了实验，得到了一段时间内，甲、乙两种保温杯内水的温度的实验数据，根据数据绘制的图象如图所示．请你根据图象所提供的信息回答以下问题：请比较甲、乙两种保温杯的保温效果：（__________）A．甲保温杯的保温效果好B．乙保温杯的保温效果好C．甲、乙两种保温杯的保温效果一样好请估计实验过程中的室温：________．

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、A【解析】试题分析：电流计指针发生偏转是由于有电流通过电流计，这个电流是由于导体运动时切割磁感线产生的，属于电磁感应现象，发电机的原理是电磁感应，故应选A．【考点定位】电与磁2、C【解析】

A．家庭电路中各个用电器互不影响，所以用电器都是并联的，故A错误；B．瓶起子在使用时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，故B错误；C．转动的扇叶处气体的流速大，压强小，从而在周围大气压的作用下将油烟压向扇口排出，故C正确；D．运载火箭的燃料采用液氢，是因为液氢的热值大，密度小，而和它的比热容无关，故D错误．3、D【解析】A图中帕斯卡裂桶实验，说明了液体压强随深度的增加而增大，故A错误；B图中自制气压计是当外界气压减小时，液体在内部气压的作用下使液柱上升，不是利用液体的热胀冷缩原理，故B错误；用吸管喝饮料时，吸管内压强减小，饮料在大气压的作用下把饮料压入嘴里，所以用吸管吸饮料是大气压作用的结果，故C错误；一个普通人质量约50kg，其对地面的压力F=G=mg=50kg×10N/kg=500N；单脚站立在地面上时与地面的接触面积大约为：S=250cm2=0.025m2；对地面的压强为：p=F/S=500N/0.025m2=2×104Pa，故D正确，故选D．4、A【解析】

A甲乙两图在研究物体A所受摩擦力时，把AB看做一个整体研究，则整个物体都受到一个向右的拉力，而物体又做匀速直线运动，所以A均受到地面对它的摩擦力，大小等于F．A符合题意；B甲图中物体B随A一起匀速运动，B此时不受到摩擦力，否则B不能匀速运动，B不符合题意；C通过A的分析可以判断C不符合题意；D根据乙图中B匀速直线运动，而B受到一个向右的拉力，所以B一定受到一个向左的大小等于F的摩擦力．D不符合题意；故答案选A。5、C【解析】

由图可知只闭合开关S1，电路只有灯L2发光，A正确；只闭合开关S2，两个灯泡串联，B正确；闭合开关S1、S3两个灯泡并联，D正确；开关S1、S2、S3都闭合，L2短路，不发光，C错误，符合题意，故选C．6、D【解析】

A、在落地高压线附近行走，会发生跨步电压触电，故A错误；B、多个大功率用电器同时使用一个插座，会使得通过插座的电流变大，容易发生火灾，不符合安全用电原则，故B错误；C、开关接在灯泡和零线之间，当断开开关，火线和灯泡还处于连接状态，人接触灯泡的金属部分时会发生触电事故，不符合安全用电原则，故C错误；D、电水壶的金属外壳必须接地，应采用用三脚插头及三孔插座，可以防止外壳漏电时发生触电事故，符合安全用电原则，故D正确。7、A【解析】

A、卫星通信中是利用电磁波来传递信息的，故A正确；BC、超声波和次声波都属于声波，真空不能传声，故BC错误；D、红外线频率偏低，不适合卫星通信，故D错误。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、平衡力不能不能【解析】

铅笔水平挤压在两手指间,铅笔静止时，两手指对铅笔的压力大小相等、方向相反、在同一直线上、作用于同一物体上，是一对平衡力。若将铅笔如上图竖直放置，铅笔在竖直方向受三个力：重力和上下的压力，三个力平衡，两手指对铅笔的压力不是平衡力；因铅笔受重力的作用，故笔的下端对手指的压力大一些，没有控制压力大小相同，因此不能探究压力的作用效果与受力面积有关。9、＞动见解析=【解析】

此题中研究了物体动能与质量、速度两个物理量间的关系，通过控制变量法进行探究是本实验的突出特点，因此，明确变量与不变量，通过分析现象可得出相应的结论．【详解】（1）A点高于B点，同一钢球在A点处具有的重力势能大于在B点处的重力势能；钢球从斜面上向下滚动时，重力势能转化为动能，所以钢球从A点释放时，滚动到水平面时的动能较大，速度也较大，即vl＞v2；（2）步骤1和步骤2控制钢球质量相同，从斜面的不同高度滚下，步骤1钢球到达斜面底端的速度大，推动木块运动距离远，钢球动能大；步骤2推动木块运动的距离近，钢球动能小；由此得出结论：当质量一定时，物体的速度越大，动能越大；（1）碰撞后木块获得的动能为Eo，木块由于受到摩擦力作用，最终会停止运动（此时木块的动能为0），在整个过程中，小球的动能用于克服摩擦力做功，所以Eo=W．【点睛】本题考查影响物体动能大小的实验．通过实验考查了学生对控制变量法的运用，通过实验过程在不同实验中的联系，考查了学生对基本知识的掌握．10、171【解析】

由题知，三峡水电站一秒钟可发电约190度，则三峡水电站一小时可以发电：W电=190×3600kW•h=6.84×105kW•h=2.4624×1012J；火力发电的效率是40%，根据η=知，无烟煤燃烧放出的热量：Q放===6.156×1012J，根据Q=mq得，三峡水电站一小时可以节约无烟煤的质量：m===1.71×105kg=171t。11、154590【解析】（1）由图甲知，三个电阻串联，V1测R1两端电压，V2测R2两端电压，电流表测电路中电流；P从b点滑到a点的过程中，R1连入阻值变小，电路中总电阻变小，电源电压不变，根据I＝知，电路中电流变大，由U＝IR可知电压表V2的示数变大，根据串联电路的电压特点可知：电压表V1的示数变小；所以，dc段表示电压表V1示数随电流表示数的变化，ec段表示电压表V2示数随电流表示数的变化；滑片P在b点时，变阻器接入阻值最大，此时电流最小，由图乙可知，此时电流Ib＝1A，U1＝12V、U2＝2V；滑片P在a点时，变阻器接入阻值最小，此时电流最大，由图乙可知，此时电流Ia＝3A，U1′＝6V、U2′＝6V；根据欧姆定律和串联电路的电压特点可得，P在b点和a点时的电源电压分别为：U＝IbR+U1+U2＝1A×R12V2V-------①；U＝IaRU1′U2′＝3A×R6V6V--------②，解①②得：R＝1Ω，U＝15V；（2）电路消粍的总功率最大值：P大＝UIa＝15V×3A＝45W．滑片在a点时电流Ia＝3A，则10s内电阻R消耗的电能：W＝Rt＝（3A）2×1Ω×10s＝90J.点睛：（1）由图甲知，三个电阻串联，V1测R1两端电压，V2测R2两端电压，电流表测电路中电流，由串联电路特点结合欧姆定律分析判断图象中两段表示的含义；根据图乙读出P在a和b两点时，两电压表的示数和电路中电流，由串联电路特点和欧姆定律列式求出R的阻值和电源电压U；（2）滑片在a点时电路中的电流最大为Ia＝3A，利用P＝UI求出总功率最大值；利用W＝I2Rt即可求出消耗的电能．12、620【解析】

电源电压保持不变，R1＝10Ω．当闭合开关S，滑动变阻器滑片P在中点时，电流表的示数为0.3A；①,当把滑片P移到最右端时，电流表的示数为0.2A．②．解得电阻的电阻是，电源电压为．13、提高提高电压【解析】

发电机的功率P不变，根据P=UI得到，U变大，I变小；线路中电流降低到原来的一半，R不变，根据P=I2R得到，损失的热功率P损=R=I2R=P，损失的热功率就减少为原来的，采用超高压远距离输电可以大大降低输电线路的热功率损失．14、<=><【解析】

a在甲中漂浮，即a密度小于水的密度；b在乙中下沉，即说明b密度大于水的密度，所以b的密度大于a的密度，即ρ1<ρ1；甲、乙两个完全相同的烧杯装满了水，a、b两个小球分别放入水中后，水的深度h仍然相同，根据p=ρgh可知，水对烧杯底部的压强相等，即：p1=p1；两球质量相等，重力相等，静止时a漂浮，b沉底，所以F1等于a球的重力，F1小于b球的重力，所以F1>F1；烧杯对水平面的压力等于烧杯、水、小球的总重．两个相同烧杯重相同；两小球重相同；两个相同的烧杯装满了水，放入小球后a的浮力大于b的浮力，所以a排出的水重，所以，a烧杯对水平面的压力小．受力面积相同，压力小的压强小，所以p′1<p′1．三、作图题（共7分）15、【解析】

地球附近的物体均受到重力作用，作用点在重心，重心为木块的几何中心，过重心作竖直向下的重力，并标出符号为G；由于木块压水平面，故受到一个竖直向上的支持力，大小等于重力，过重心作竖直向上的支持力，并标出符号F；在水平方向上，物体向右运动时，受到水平向左的摩擦力作用，作水平向左的摩擦力即可。16、略【解析】根据螺旋管的N极，伸右手，让拇指指向N极，握住螺旋管，四指指向螺旋管中电流的方向向下的，左端为螺旋管的正极，右端为负极．根据异名磁极相互吸引特点，知道小磁针的左端为S极；此题考查了右手定则和磁极间的相互作用．17、【解析】

三孔插座按照左零右火中地线的规则来接线，灯泡与开关是串联的，且开关应接在火线的一端，如图：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、或欧姆定律断开右电阻R3读出电压表的示数为U1再闭合开关S2，读出电压表的示数为U2；或Rx=3【解析】伏安法测量定值电阻实验的原理是利用测得的量计算出电阻，即；为安全起见，连接电路时，应将开关断开；闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到最右端，这样在闭合开关后电路中的电流最小，对元件起到保护的作用；连接完电路后，闭合开关，无论怎样移动滑片，电流表指针均无偏转，说明电路中没有电流，即电路可能断路，电压表的指针有明显的偏转，说明从电压表到电源两极的线路是通的，故断路部分可能是由于电阻R断路造成的；调节滑动变阻器，把测量的几组数据描成如图乙所示的图象，取其中任一组数据即可得到该电阻的阻值R＝U/I=1.8V/0.6A=3Ω；电流表损坏后缺少电流表，故设计成串联电路，可根据串联电路电压分配原则公式进行未知电阻的测量；即用尽办法测量出两电阻两端的电压，故步骤为只闭合开关S1，读出电压表的示数为U1；再闭合开关S2，读出电压表的示数为U2；。电阻表达式：。19、B1.9W电流表无示数，电压表示数变大3.8V不变【解析】

(1)灯泡的额定电压为3.8V,则电压表的量程为015V,且与灯泡并联,滑动变阻器的任意上方接线柱与灯泡串联,如下图所示:

(2)由图乙可以知道,滑片移动时灯泡两端电压的变化开始不很不明显,说明滑动变阻器选择最大的阻值较大,为使电压调节方便应选B滑动变阻器;

(3)由实物电路图可以知道,电流表的量程为00.6A,分度值为0.02A,则乙图中电流表的示数为0.5A,小灯泡额定功率为:P=UI=3.8V0.5A=1.9W;(4)直接将小灯泡从灯座上拔出，电压表并联在电路中，由于电压表内阻很大，电路中电流几乎没有，故电流表无示数，电压表示数变大，约等于电源电压；

(5)实验步骤:①电路图如图所示.

②步骤一:S2与接线柱1接通,闭合S1,调节滑动变阻器滑片,使电压表示数为3.8V

步骤二:保持滑动变阻器阻值不变,将S2改与接线柱2接通,读取电压表读数UR

步骤三:断开S1、S2,整理器材.

③根据滑动变阻器的不变得:=,

计算得出:I=

小灯泡的额定功率为:P=UI=3.8V=20、质量平衡右B【解析】

电子天平可以测量物体的质量；杠杆处于静止状态或匀速转动叫杠杆的平衡；如图所示，杠杆右端上翘，为使杠杆在水平位置静止，可调节左右侧的平衡螺母向右移动；在探究杠杆平衡条件的过程中多次实验的目的是为了得出普遍性的结论；A“用电流表、电压表测电阻”，多次测量是为了取平均值减小误差；B“探究凸透镜成像的规律”，多次实验的目的是为了得出普遍性的结论；故探究杠杆平衡条件的过程中多次实验的目的与B实验中多次实验的目的相同。21、3，6液体密度1，1【解析】探究浮力大小与哪些因素有关的实验时，因与多个因素有关，用到实验方法为控制变量法，所以研究浮力大小与物体浸没在液体中深度的关系时，改变物体浸没在液体中的深度，而保持其他因素相同，故应选用的操作是1,3,6；若选用的操作是②④⑥，则液体密度不同，故可探究浮力的大小跟液体密度的关系．若探究输究浮力的大小与物体排开液体体积关系，应保持液体密度相同，改变排开液体体积不同，故应选的操作是1,1．22、B呈现光路不在③2防止玻璃板太厚呈现两个像20不能10:1【解析】

（1）①已知入射光线AO和反射光线OB，多次改变光的入射角度，测反射角与入射角的大小，并比较得出反射角与入射角的大小关系，因此该实验探究了反射定律中的反射角等于入射角；②在研究光的反射规律时，安装一个光屏后，能够利用光的漫反射现象在光屏上看到光的传播途径；将光屏的左半部分向前后翻折，就不会看到反射光线，只有当整个光屏为一平面时，才能够看到反射光线，因此可以探究反射光线、入射光线、法线是否在同一平面内；③根据光的反射定律可知，在反射现象中，反射光线、入射光线分居法线两侧；反射光线、入射光线和法线在同一平面内，因此若将纸板倾斜，如图乙所示，让光线仍贴着纸板沿AO方向射向镜面，此时反射光线与入射光线仍在同一平面内，仍然在纸板这一平面上，但不能看到反射光线，若此时通过平面镜观察纸板，因为物像关于镜面对称，则看到的图象应为丙图中的③。（2）①透明的玻璃板，可以观察到玻璃板的另一侧；因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面，会出现两个像，影响到实验效果，所以应选用薄玻璃板，用2mm厚的。②若白纸上每方格长度是5cm，将点燃的蜡烛由A点移至B点，此时它与玻璃板的距离为2×5cm=10cm，像与玻璃板的距离为10cm，则它与像的距离为10cm+10cm=20cm；因为平面镜成虚像，光屏不能承接虚像，所以用光屏在玻璃板后面无论如何移动，在光屏上都不能成像。③根据平面镜成像特点可知平面镜所成的像和物体关于平面镜对称。所以图中表盘数字的顺序与实际顺序左右相反，时针指向10和11之间，分针指向7，实际时间为10：1．如下图所示：五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）88Ω（2）3.36×105J（3）420s【解析】

（1）由图知，当开关S1断开，S2接A时，电阻R1、R2串联，电路中的总电阻最大，由可知，总功率最小，此时为低温档；当S2接A，S1闭合时，R2被短路，只有电阻R1接入电路，养生壶处于中温档．由得：（2）水的质量：m=ρV=1×103kg/m3×1×10-3m3=1kg，

水吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（100℃-20℃）