宁波市江北区重点中学2023年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考生请注意：1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．关于家庭电路与安全用电，下列说法正确的是A．发现家用电器或电线着火时，应先切断电源后救火B．家庭电路中空气开关跳闸，一定是由于电路短路引起的C．开关的塑料外壳是不导电的，用湿手拨动开关不可能触电D．用试电笔辨别火线与零线时，手不能接触试电笔尾部金属体2．如图电源电压不变，当滑片P向a端移动时，会出现的现象是A．电流表示数变小，灯泡变暗B．电流表示数变大，灯泡变亮C．电流表示数变大，灯泡变暗D．电流表示数变小，灯泡变亮3．中国作为文明古国，音乐发展历史悠久，中国古谱以“宫、商、角，、微(读zhǐ音)、羽”五音谱成，如用西乐的七个音阶对照一下的话，相当于哆、来、咪、索、拉”，五音反映的声音特征是A．音调 B．响度C．音色 D．振幅4．电给我们的生活带来了极大的便利但不正确使用，会造成很大的危害．下列符合安全用电常识的是A．灯泡接在家用电路中B．用湿手拨开关湿毛巾擦拭开着的灯C．电线有点破损．可以继续使用D．用绝缘棒救触电之人5．小明想设计一种能反映并调节温度高低的电热毯电路，其原理是：顺时针转动旋钮型变阻器触片，通过电热丝的电流增大，产热加快，温度升高，反映温度高低的“仪表”(电压表)示数变大．下列电路图符合设计要求的是()A． B． C． D．6．据有关媒体报道，未来在我国航母上，将采用电磁弹射器装置．它的弹射车与舰载机的前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通入强电流时，立即产生强大的推力，使舰载机快速起飞．下列图示中与电磁弹射器的工作原理相同的是A． B．C． D．7．课外活动时，小明和小华均在操场上沿直线跑道跑步训练．在某次训练中，他们通过的路程和时间变化的图像如图所示，则下列说法正确的是（）A．两人都做匀速直线运动B．两人都不是做匀速直线运动C．前2s内，小华跑较快D．全程中，小华的平均速度大于小明的平均速度二、填空题（本大题7小题，共21分）8．港珠澳大桥于2018年10月24日上午9时正式通车．港珠澳大桥全长55km，其中珠海口岸到香港口岸41.6km，设计速度100km/h，一辆家用轿车按设计时速从珠海口岸到香港口岸需要约_____min（取整数）：司机驾车进入海底隧道时，感觉到隧道口迎面而来，是以_____为参照物：在平直的隧道内，家用轿车以设计速度匀速行驶时，轿车受到的支持力_____自身重力（选填“大于“等于”或“小于”）．9．如图所示，物体A的长度为_______cm。10．如图所示，年月日，“嫦娥四号”探测器成功降落于月球，第一时间通过无线电波发回信息和图片。发射探测器的火箭采用液氢为燃料，是利用液氢的__________大的优点；火箭在穿过地球大气层升空时剧烈升温，此过程中通过____________（选填“做功”或“热传递”）方式增大了它的内能。11．“彩球温度计”是一种现代居家饰品，其结构模型如图所示，该“彩球温度计”是由体积相同（保持恒定）、质量不同的小球和密度随温度的升高而减小的液体组成．当环境温度升高时，浸没在液体中的小球受到的浮力将________，在某一环境温度下，四个小球处于如图位置，此时B小球受到的浮力与D小球受到的浮力的大小关系为_________．12．能源利用的实质是能量的转化或转移，在此过程中能量的总量是_____（填“逐渐减少”、“保持不变”或“逐渐增加”）．因为能量的转化或转移具有_____性，所以，所以，人类可利用的能量不断减少，因此，开发利用新能源是当务之急．太阳能是一种新能源，它属于_____（可再生/不可再生）能源．13．（2017•扬州卷）我国自行设计的水下滑翔机“海翼”成功下潜至6329米，打破了世界纪录。“海翼”的外形设计成流线型，是为了____；在其外表穿上碳纤维材料特制的“衣服”以减小重力，这是因为碳纤维材料的____小；“海翼”配备油囊装置，需要上浮时，油囊会鼓起来，使浮力____重力。14．如图所示，闭合开关S，两电流表示数之比5：3，则R1与R2两端的电压之比U1：U2=______．电阻之比R1：R2=______．三、作图题（共7分）15．在图中补全凹透镜的入射光线和折射光线；（____）16．图为带开关的插座，部分电路已接好．请用笔画线代替导线将电路补画完整．17．如图所示，一小磁针静止在磁场中，请标出磁感线的方向和小磁针的N极．（_____）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．(1)小青同学用已经调节好平衡的天平测量物体的质量,操作情况如图甲所示,它的错误有:_____。(写出一条即可)有一个形状不规则的小木块，将其放在水中时，漂浮在水面上，用以下两种方案测量该木块的密度。a.用天平测小木块的质量：把天平放在水平台上，调节平衡螺母，调节横梁平衡，测得小木块的质量为m；b.在量筒中倒入适量的水，体积为V0；c.用细针将小木块浸没水中，读出量筒中水面对应的刻度为V1，则木块的密度表达式ρ=_____。a.在量筒中倒入适量的水，体积为V2，如图乙所示；b.用一个体积为10cm3的铁块和小木块拴在一起浸没水中，读出量筒中水面对应的刻度为；c.从量筒中取出铁块，小木块漂浮水面，读出量筒中水面对应的刻度为，则木块的密度________对比以上两种方案，误差比较小的是方案________。请画出（方案二）的实验记录数据表格，并填上已测量出的相关数据。19．如图是“探究平面镜成像特点”的情景：竖立的透明玻璃板下方放一张白色的方格纸，玻璃板与桌面垂直，两个相同的棋子A、B竖立于玻璃板两侧的白纸上(1)实验时，棋子A为物体，选择透明薄玻璃板代替日常使用的平面镜，其目的是为了能在A棋子这一侧看到_____(选填“A的像”或“棋子B”)，便于确定像的位置．(2)在实验过程中，将棋子A放在玻璃板的一侧，棋子B放在玻璃板的另一侧．一边移动棋子B，一边用眼睛_____(选填“透过玻璃板”或“直接”)观察B，直至B与A的像完全重合，停止移动棋子B，这时发现像与物的大小相等．进一步观察A、B两个棋子在方格纸上的位置发现，像和物关于平面镜对称．(3)移走棋子B，在棋子B的位置平行于玻璃板竖直放一张白纸，直接观察光屏不能承接到棋子A的像，可知平面镜所成的像是_____(选填“虚”或“实”)像．(4)为证实上述有关成像特点是否可靠，你认为应采取下列哪一项操作？_____(填字母)A．AB两个棋子的位置不变，多次改变玻璃板的位置进行观察B．保持玻璃板位置不变，多次改变A棋子的位置，进行与上述(2)相同的操作20．用以下器材：足够的待测液体、带砝码的托盘天平、一个空玻璃杯、足够的水，测量某液体的密度．请将以下实验步骤补充完整．用天平称出空玻璃杯的质量为150g，往玻璃杯中倒满水，用天平测出玻璃杯和水的总质量为200g，求出玻璃杯的容积为__________cm3；将水全部倒出，再注满待测液体，待天平平衡后，右盘中的砝码和游码示数如图所示，读出玻璃杯和液体的总质量为__________g；用密度公式计算出待测液体的密度为__________g/cm3；在实验的过程中，下列做法可能会引起实验误差的是__________．A．天平应该水平放置B．天平使用前要调节平衡螺母使横梁平衡C．先测量盛满水的杯子总质量，倒出水后，再测出空玻璃杯的质量21．甲和乙两个小球（小球大小可忽略）在平直路面从左到右运动，从计时开始记录，每隔0.1s记录一次，纪录得小球的位置如图所示．由图可知，甲小球做_______运动．从计时开始，乙小球前0.5s的平均速度是____________m/s．根据如图的记录，在如图的坐标系中画出甲小球的s﹣t图线_________．22．在探究“凸透镜成像规律”时，测得的物距和像距的数据如下表所示。将凸透镜固定在光具上35cm刻线处，将点燃的蜡烛放置在光具座上5cm刻线处，移动光屏，使烛焰在光屏上成清晰的像（如图所示）序号物距u/cm像距v/cm130.015.0220.020.0315.030.0（1）该凸透镜的焦距是_____cm。（2）如图所示的成像特点与_____（选填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”）成像的原理相同：保持凸透镜不动，把蜡烛向右移动5cm，要想在光屏上再次得到淸晰的像，应该把光屏向_____（选填“左”或“右”）移动一段距离，才能得到清晰的像，像将_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图所示，体积为1×10-3米3、密度为5×103千克/米3的均匀实心正方体甲和盛有水的轻质柱形容器乙放在水平桌面上，乙容器的底面积为2×10-2米2。①求甲的质量m甲；②将甲物体浸没在乙容器的水中，测得甲物体放入前后水对容器底部的压强如下表所示：水对容器底部的压强放入甲物体前放入甲物体后p水(帕)19602156(a)求放入甲物体前乙容器中水的深度h水；请根据表中的信息，通过计算判断将甲物体放入容器时是否有水溢出？若无水溢出请说明理由；若有水溢出请求出溢出水的质量m溢水。24．如图所示电路中，灯L标有“6V3W“字样，S为单刀双掷开关．电源电压为9V且保持不变，电阻R2的阻值为18Ω，不计温度对灯丝电阻的影响．（1）当S接a时，灯L恰能正常发光，求灯L的阻值RL和电阻R1的阻值．（2）当S接a时，求电阻R1通电1min电流所做的功．（3）S接a与S接b两种情况下，求电路消耗的总功率之比．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．超声波加湿器通电工作时，雾化片产生每秒170万次的高频率振动，将水抛离水面雾化成大量1μm～5μm的超微粒子（水雾），吹散到空气中使空气湿润，改变空气的湿度．图甲所示是某型号超声波加湿器，下表为其部分技术参数，其中额定加湿量是指加湿器正常工作1h雾化水的体积；循环风量是指加湿器正常工作1h通过风扇的空气体积；加湿效率是指实际加湿量和实际输入功率的比值．水雾化成超微粒子的过程_____（选填是或不是）汽化现象．加湿器正常工作时电池为_____A，加满水后最多能加湿_____h．在没有其他用电器接入电路的情况下，加湿器工作30min，标有“3000imp/kW•h”的电能表指示灯闪烁了720次，此过程中加湿器的实际功率多少__________W？加湿器的加湿量Q实至少为多少_____L/h？超声波内部有一个湿度监测装置，利用湿敏电阻可实现对环境湿度的精确测量．图乙中为该湿度监测装置的电路图，已知电源电压为24V，定值电阻R0的阻值为120Ω，电流表的量程为0～100mA，电压表的量程为0～15V，湿敏电阻的阻值R0随湿度RH变化的关系图线如图丙所示，请你根据该电路计算湿度监测装置能够测量的湿度范围_______．26．请阅读下列材料，回答问题。地球是我们的家园，它有大气层和磁场，表面的71%被水覆盖，其余部分是陆地，平均密度约为5.52×103千克/米3，全球地表平均温度约为15℃。地球内部有大量炽热的岩浆。在极大的压力下，岩浆便会从薄弱的地方冲破地壳，喷涌而出，造成火山爆发。剧烈的火山爆发会将大量的温室气体带入大气层，从而对全球气候产生影响。同时作为人类生存和发展的重要物质基础，煤炭、石油、天然气等化石能源的利用也会引起温室气体排放。根据联合国气候变化专门委员会的评估报告显示能源消费结构与全球温室气体排放量具有相关性（具体见如图）。报告资料还指出1906-2005年全球地表平均温度上升了0.74℃，20世纪后半叶北半球平均温度可能是近1300年中最高的，本世纪气候变化的幅度可能还会增大。①地球是太阳系中的一颗_______，（选填“恒星”、“行星”或“卫星”）。它的地表平均温度要比火山喷发时岩浆的温度________（选填“高”或“低”）。②利用上述短文中的数据，能否估算出地球的质量m地球？请说明理由。_______③根据材料，为了应对全球气候变化，我们可以采取哪些措施？_________________。27．如图甲所示，2018年12月8日，我国在西吕卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器（它由着陆器与巡视器组成，巡视器命名为“玉兔二号”），于2019年1月3日成功着陆在月球背面，开展月球背面探测及巡视探测。月球重力是地球的六分之一，月球表面土壤非常松软，凹凸不平，有石块、有陨石坑，还有陡峭的高坡。在这种环境中，月球车既不能打滑，更不能翻车。为了克服这些困难，“玉兔二号”上有全景相机和导航相机，底部有6个带齿纹的轮子着地。长运三号火箭携带着嫦娥四号竖直发射加速升空时，下列说法正确的是_____。A．以长运三号火箭为参照物，此时嫦娥四号是运动的B．长运三号火箭刚离开地面向上飞行过程中只受空气阻力和推力作用C．长运三号火箭加速升空时，重力势能增大，动能增大D．长运三号火箭在大气层时候与大气剧烈摩擦，此时内能转化为机械能玉兔二号巡视器（图乙）在月球表面行走时，当前方一定范围内有高于20cm的障碍物时，玉免二号上的测器会发出预警，从而及时修正路线，此探测器是利用_____（选项“超声波”或“电波”）的反射来工作的。图甲和图乙是嫦四号玉免二号互拍照片，为了使对方五红旗标志看的更清晰更大一些，此时应让玉免二号_____（选填“靠近”成“远离”）嫦娥四号。玉免二号设计质量140kg，底部有6个带齿纹的轮子着地，带齿轮的目的是_____；若每个轮子触地面积100cm2，则玉免二号对月球地面的压强为_____Pa.当玉兔二号需要采集月球表面岩石样本时，会从物部伸出如图丙所示机械臂，机械臂简化图如图了所示。请在图中画出：①加在A点的最小动力F1②画山阻力F2的力臂。

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】

家庭电路失火，应切断电源再救火，防止救火的人触电；空气开关跳闸，可能因为电路短路，也可能因为电路超负荷运行；湿手拨动开关，由于水能导电，可能会触电；使用试电笔时，手必须与笔尾金属体接触，形成通路，才能根据氖管是否发光辨别火线与零线。故选A。2、B【解析】图中电路为灯泡与滑动变阻器串联电路，电流表测量电路的电流，当滑片P向a端移动时，滑动变阻器接入电路中的电阻变小，由欧姆定律知电路中的电流将变大，因通过灯泡的电流变大可得灯泡的亮度变亮；答案选B．3、A【解析】

哆、来、咪、索、拉”,五音指声音的振动频率，频率的高低，决定音调的高低，所以这五音是指声音的音调．故A正确，BCD错误．4、D【解析】

A、控制电灯的开关接在零线上，断开开关时，电灯处仍带电，这样是很危险，故A错误；B、水容易导电，用湿手拔热水器的开关，会发生触电事故，故B错误；C、发现电线绝缘层破损后，导线外露，容易造成漏电，甚至出现触电事故，不可以继续使用，故C错误；D、发现有人触电立即断开开关或用绝缘棒将电线挑开，符合触电急救措施，故D正确．5、D【解析】

A．图中电压表与电热丝并联，变阻器将全部电阻连入电路，转动旋钮型变阻器触片，不改变变阻器连入的阻值，故通过电热丝的电流不变，故A错误；B．图中电压表与电热丝并联，变阻器的右边电阻连入电路，顺时针转动旋钮型变阻器触片，变阻器连入的阻值变大，根据欧姆定律可知通过电热丝的电流变小，根据Q=I2Rt可知产热变慢，故B错误；C．图中电压表与电源并联，示数不变，故C错误；D．图中电压表与电热丝并联，变阻器的左边电阻连入电路，顺时针转动旋钮型变阻器触片，变阻器连入的阻值变小，根据欧姆定律可知通过电热丝的电流变大，根据Q=I2Rt可知产热变快，故D正确，故选D．6、D【解析】

由题意可知，电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，即可受到强大的推力，由此可知其原理是通电导体在磁场中受力而运动．A、该实验为奥斯特实验，说明了电流周围存在着磁场，不符合题意；B、图中表示了磁极间的相互作用，不符合题意；C、图中没有电源，闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，会产生感应电流，是电磁感应现象，不符合题意；D、图中有电源，通电导体棒在磁场中受力而运动，即与电磁弹射器的工作原理相同，符合题意．故选D．7、C【解析】

由图象知道，小明的路程和时间关系图象是一条过原点的直线，说明路程和时间成正比，故小明做的是匀速直线运动；而小华的路程和时间关系图象是一条曲线，表明路程和时间不成正比，所以小华做的不是匀速直线运动，故AB错误；由图象知道，在前2s内，小华运动的距离比小明长，即相同时间比较路程，谁在相同时间内运动的路程长，谁就跑得快，所以小华跑得较快，故C正确；由图象知道，两人的全程是的路程是相等的，且所用的时间都是8s，故两人的平均速度相同，即D错误，故选C．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、25轿车等于【解析】

从香港口岸到香港口岸的时间t===0.416h≈25min；以轿车为参照物，远处的隧道口和轿车之间的位置不断发生变化，所以感觉到隧道口迎面而来；在平直的隧道内，当轿车匀速行驶时，处于平衡状态，轿车受到的支持力和自身重力是平衡力，所以轿车受到的支持力等于自身重力．9、3.40【解析】

由图知：刻度尺上1cm之间有10个小格，所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm，即此刻度尺的分度值为1mm；物体A左侧与0.00cm对齐，右侧与3.40cm对齐，所以物体A的长度为L=3.40cm。10、热值做功【解析】

发射探测器的火箭采用液氢作为燃料，原因是液氢具有较高的热值，完全燃烧相同质量的氢时，可以放出更多的热量；探测器穿过大气层时，会与大气层发生剧烈摩擦，克服摩擦做功，内能增加，这是通过做功的方式改变物体的内能。11、变小FB=FD【解析】试题分析：（1）当环境温度升高时，液体密度变小，浸没在液体中的小球体积恒定不变，由可得，浮力变小。（2）在某一环境温度下，四个小球处于如图位置，B小球和D小球体积相同，浸没在同种液体中，所以两球受到的浮力大小关系为FB=FD。考点：浮力物体的浮沉条件12、保持不变方向性可再生【解析】试题分析：由能量守恒定律可知，在发生能量的转化和转移过程中，能量的形式可以变化，但能的总量是不变的；能量可以从一物体转移到另一个物体上或从一种形式转化为另一种形式，所以说能量的转化是具有方向性的；能源分为可再生能源和不可再生能源，由于太阳能可以被多次利用，所以太阳能属于可再生能源．考点：能量守恒定律；能源的分类13、减小阻力密度大于【解析】试题分析：（1）“海翼”的外形设计成流线型，是为了在海水中运动时减小阻力。（2）由题意知，要减轻滑翔机的重力，也就是减小其质量，在体积一定时，由公式m=ρV知，需要选择密度较小的材料，才能减轻质量。（3）“海翼”配备油囊装置，需要上浮时，油囊会鼓起来，体积变大，由可知浮力变大，当浮力大于重力时，“海翼”滑翔机上浮。考点：密度浮力物体的浮沉条件14、1:13:2【解析】

由图知R1与R2并联，两电流表分别测量干路和R2的电流，示数之比为5：3，并联电路各支路两端电压相等，则R1与R2两端的电压之比U1:U2=1:1．并联电路同时有分流作用，电阻之比R１：R２＝I2：I1=3:2．三、作图题（共7分）15、【解析】

根据平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，其折射光线的反向延长线过焦点作出折射光线；根据过光心的光线经凹透镜折射后传播方向不改变作出折射射光线．如图所示：16、略【解析】开关控制着三孔插座，因此和三孔插座是串联，火线下来进开关，开关出来进三孔插座的右孔，从三孔插座的左孔进零线．17、【解析】

根据电源的正负极由安培定则可判断出图中通电螺线管的右端为N极,左端为S极,根据同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,可判定小磁针的右端为N极、左端为S极；根据磁感线都是从磁体的N极出发,回到S极,可以标出磁感线的方向，因此，本题正确答案是：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、物体和砝码的位置放反了（在测量过程中不应该调平衡螺母）0.6方法一量筒中水的体积铁块、木块和水的体积木块浸在水中的体积木块的体积木块的质量木块的密度体积509068【解析】

（1）由图甲可知，该同学的错误有：物体和砝码的位置放反了；在测量过程中不应该调平衡螺母；（2）方案一：c.木块的体积V=V1-V0，木块的密度；方案二：量筒的最小分度值为2mL，水的体积V2＝50mL＝50cm3；木块的体积：V′＝V3﹣V2﹣V铁＝90cm3﹣50cm3﹣10cm3＝30cm3；木块排开水的体积V排＝V4﹣V2，木块受到的浮力F浮＝ρ水gV排＝ρ水g（V4﹣V2）；因为木块漂浮，所以木块重力G木＝F浮＝ρ水g（V4﹣V2）；木块的质量：；小木块的密度：；由于铁块取出时带有水，使得量筒中的木块和水的体积偏小，即木块排开水的体积偏小，木块质量偏小，根据知，密度偏小，故方法一误差较小。实验记录数据表格及测量的相关数据如下：量筒中水的体积铁块、木块和水的体积木块浸在水中的体积木块的体积木块的质量木块的密度体积50906819、棋子B透过玻璃板虚B【解析】

（1）实验时，棋子A为物体，选择透明薄玻璃板代替日常使用的平面镜，其目的是为了能在A棋子这一侧看到棋子B，便于确定像的位置；（2）在实验过程中，将棋子A放在玻璃板的一侧，棋子B放在玻璃板的另一侧．一边移动棋子B，一边用眼睛透过玻璃板观察B，直至B与A的像完全重合，停止移动棋子B，这时发现像与物的大小相等，进一步观察A、B两个棋子在方格纸上的位置发现，像和物关于平面镜对称；（3）移走棋子B，在棋子B的位置平行于玻璃板竖直放一张白纸，直接观察光屏不能承接到棋子A的像，可知平面镜所成的像是虚像；（4）一次实验不具备代表性，应采取同样的实验方案多做几次，避免实验现象的偶然性，才能保证结论的正确．所以应采取B操作．20、501910.82C【解析】

（1）水的质量为m水=200g-150g=50g则V杯=V水===50cm3（2）由图知，玻璃杯和液体的总质量为100g+50g+20g+20g+1g=191g（3）液体的质量为m液=191g-150g=41g则ρ液===0.82g/cm3；（4）AB都是符合天平是使用规则的；C先测量盛满水的杯子总质量，倒出水后，再测出空玻璃杯的质量，由于玻璃杯中的水不能全部倒出，所以水的质量测量有误差，从而造成杯子容积的误差．21、匀速直线3【解析】

（1）由于随着时间的推移，甲在相等的时间间隔内通过的路程仍然相等，所以甲做的是匀速直线运动；（2）甲小球0.5s经过的路程和乙小球0.5s经过的路程是相等的，所以图中所示乙小球0.5s经过的路程s=0.3m×5=1.5m，所以乙小球前0.5s的平均速度v===3m/s；（3）s﹣t图象如图所示：22、10.0照相机右变大【解析】

（1）由表格可知，当u＝v＝2f＝20.0cm，解得f＝10.0cm；（2）图中，物距大于像距，成倒立缩小的实像，此时光屏上能得到一个倒立、缩小的实像，照相机就是根据此原理工作的；将蜡烛向右移动5cm，物距变小，则像距变大，像变大，要在光屏上得到清晰的像应将光屏远离透镜，即向右移动一段距离，才能得到清晰的像，光屏上的像变大；五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、①5kg②（a）0.2m（b）0.6kg【解析】

①由ρ=得甲的质量：m甲=ρV=5×103kg/m3×1×10-3m3=5kg；②（a）由p=ρgh得水的深度：h水===0.2m；（b）放入甲物体后水的深度：h水′===0.22m，水面实际上升：0.22m-0.2m=0.02m，水面应该上升的高度是：=0.05m，因为：0.05m>0.02m，所以有水溢出，V溢=2×10-2m2×(0.05m-0.02m)=6×10-4m3，溢出水的质量：m溢水=ρ水V溢=1.0×103kg/m3×6×10-4m3=0.6kg。24、(1)12Ω；6Ω(2)90J(3)5:3【解析】

（1）当S接a时，R1与灯L串联．灯泡恰能正常发光，则电路中电流Ia=IL===0.5A，灯L的阻值RL===12Ω，此时电路的总电阻R===18Ω，则R1=R-RL=18Ω-12Ω=6Ω．（2）电阻R1消耗的电能全部转化为热量，所以当S接a时，电阻R1通电1min电流所做的功W=Q===90J．（3）S接a时电路消耗的总功率Pa=UIa=9V×0.5A=4.5W；S接b时，R1与灯L串联，则此时电路消耗的总功率Pb===2.7W；则==．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、不是32480W5.76L/h30%～90%【解析】试题分析：（1）水雾化成的超微粒子仍为液体，该过程不是汽化现象；根据公式P=UI可知，加湿器正常工作时的电流：I=P/U=660W/220V=3A；加满水后最多能加湿的时间：t=30L/15L/h=2h；（2）加湿器消耗的电能：W=720/3000×1kW•h=0.24kW•h=8.64×105J，加湿器实际功率：P=W/t=8.64×105J/1800s=480W，加湿效率k=V/P，最小值η=1.2×10﹣2L/（h•W），所以实际加湿量至少为：V=kP=1.2×10﹣2L/（h•W）×480W=5.76L/h．（3）电路最大电流