2024届山东省邹平县达标名校中考冲刺卷物理试题含解析

2024届山东省邹平县达标名校中考冲刺卷物理试题注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4．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、单选题（本大题共10小题，共30分）1．一辆汽车在平直的公路上行驶了120km的路程，前半段路程的平均速度为60km/h，后半段路程的平均速度为40km/h．则汽车行驶这120km（）A．所用时间为2.4h B．所用时间为2.6hC．平均速度为48km/h D．平均速度为50km/h2．据媒体报道，未来在我国航母上，将采用电磁弹射装置，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．那么，在下列四个实验中，与电磁弹射器的工作原理一致的是A． B．C． D．3．我们所学习的每一条物理结论都是无数科学家经过反复实验论证的心血结晶，学习物理也应该了解物理学漫长且波澜壮阔的发展历史，以下说法中正确的是A．托里拆利用转化法的思想为指导，测出了大气压的具体数值B．卢瑟福通过散射实验发现了中子C．安培总结出安培定律，从而第一个制造了电动机D．焦耳通过大量的实验证明了在非纯电阻电路中焦耳定律的不正确性4．如图是家用煤气灶灶头的示意图．使用时打开煤气阀门，拧动点火装置，煤气和空气在进口处混合流向燃气头被点燃，而煤气不会从进口处向空气中泄漏，其原因是A．进口处煤气流速大，压强小于大气压强B．进口处煤气流速小，压强小于大气压强C．进口处煤气流速小，压强大于大气压强D．进口处煤气流速大，压强大于大气压强5．我国航母舰载机起飞将采用自行研制的电磁导射器，电磁弹射器的弹射车与舰载机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车的导体有强电流通过时，就可以受到强大的推力，下列各图中与弹射车工作原理一致的是（）A．电风扇B．手摇发电机C．电热水壶D．电磁起重机6．指尖陀螺是目前很流行的一种玩具，该玩具中间是轴承，轴承内有滚珠，边上有三个用密度较大的金属制作的飞叶，拨动飞叶后，飞叶可以绕轴在指尖上长时间转动（如图所示）．下列分析正确的是A．飞叶转速变慢，惯性减小B．轴承内有滚珠，目的是减小压强C．飞叶被拨动后旋转是因为力能改变物体的运动状态D．陀螺对指尖的压力和指尖对陀螺的支持力是一对平衡力7．从欧姆定律可导出R=，下列说法正确的是（）A．当电压为0时，电阻为0B．当电流增大2倍时，电阻减小2倍C．当电压增大2倍时，电阻增大2倍D．不管电压或电流如何变化，电阻不变8．我国航母舰载机的起飞将使用电磁弹射器．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，舰载机受到强大的推力而快速起飞．下图所示的装置中，其工作原理与电磁弹射器的工作原理一致的是A．电磁起重机B．电风扇C．手摇发电机D．电铃9．在如图所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针都向右偏转相同角度，则电阻R1和R2阻值之比为（）A．1：1 B．1：5 C．4：1 D．4：510．我国正在大力开发核能发电，核电站利用核反应堆中核_____(填“聚变”或“裂变”)来加热水，将核能转化为水蒸气的_____能，再通过蒸汽轮机转化为机械能，带动发电机转动，转化为电能。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图所示是小明探究导体回路的一部分在磁场中运动产生感应电流的实验情景（图中箭头表示导体的运动方向）．关于小明的探究实验，下列说法中正确的是A．对比甲、乙两次实验可以探究感应电流方向与磁场方向是否有关B．对比乙、丙两次实验可以探究感应电流方向与导体运动方向是否有关C．对比甲、丙两次实验可以探究感应电流方向与磁场方向是否有关D．对比乙、丁两次实验可以探究感应电流的产生与导体切割磁感线是否有关12．如图所示，运动员在进行蹦床比赛，运动员离开蹦床向上运动到一定高度又落到蹦床上。不计空气阻力，关于运动员离开蹦床后的运动过程，下列说法正确的是（）A．在上升过程中，蹦床对运动员一定不做功B．在最高点运动员的速度为零，所受合力为零C．在下落过程中，运动员的重力势能减小D．在下落刚接触蹦床前的过程中，运动员所受的重力做功越来越快13．在如图所示的电路中，电源电压为6V，开关闭合后，L1、L2均不发光．电压表逐段测量，结果是：Uab＝0V，Uad＝6V，Ubc＝0V，Ucd＝6V．由此可判断此电路的故障可能是A．开关发生断路 B．滑动变阻器发生断路C．电源部分发生短路 D．电路的ac之间发生断路三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图是由电磁铁P等构成的自动空气开关的原理图，当电路由于短路或______等原因导致电流过大时，电磁铁的磁性______，吸引衔铁Q的力变大，使衔铁转动，闸刀S在弹力的作用下自动开启，切断电路，起到保险作用．15．水平桌面上两个完全相同的烧杯中分别盛有甲、乙两种液体，将两个完全相同的小球分别放入两烧杯中，当两球静止时，两液面高度相同，球所处的位置如图所示。小球在甲液体中所受浮力为FA、所排开甲液体的重力为GA、甲液体对容器底的压强为p甲；小球在乙液体中所受浮力为FB、所排开乙液体的重力为GB、乙液体对容器底的压强为p乙，则FA_____FB、GA_____GB、p甲_____p乙（均选填“＞”、“＝”或“＜”）。16．地铁9号线是松江市民出行搭乘的重要交通工具，当9号线列车启动时，以站台为参照物，列车是___的（选填“运动”或“静止”）。加速过程中，列车的动能____，惯性____（后两格选填“增大”、“不变”或“减小”）。17．甲、乙、丙三辆小车运动的s-t图像如图所示．由图像可得甲的速度为_____m/s；以甲为参照物，乙是____的，丙是____的（选填“运动”或“静止”）．18．如右图所示，三个质量相等、形状不同、底面积相同的容器，它们都装有高度相同的同种液体，比较它们对容器底部的压强大小关系是_____，它们对容器底的压力大小关系是_____，它们对桌的压力大小关系是_____，它们对桌面压强的大小关系是_____。（四空分别用p、F、F′、p′加下标表示。）四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示，电源电压保持不变，灯泡上标有“12V6W”，定值电阻R1=120Ω，滑动器R2上标有“50Ω1A”，电压表的量程选用“0-3V”，断开S2，闭合S和S1，滑片P移到B端，灯泡刚好正常发光．(1)电源电压(2)将滑片移到B端，三个开关都闭合，1min内电路消耗的电能是多少？(3)断开S1，闭合S和S2，在安全前提下，调节滑片P的过程中，电路消耗的最小功率是多少？20．如图所示，电源电压保持22V不变，电阻R2=52，只闭合开关S3，将滑动变阻器滑片P移到中点时．电流表示数为2．2A，小灯泡L的实际功率为2．8W；电流表的量程为2～2．6A，电压表的量程为2～3V．(不考虑温度对灯丝电阻的影响)求：当开关S2、S2、S3都闭合时，通过R2的电流是多少?小灯泡的电阻是多少?只闭合开关S3，滑片P在中点时，电压表的示数是多少?在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率是多少?21．新型四轮沙滩卡丁车，其满载时的质量为600kg，车轮与沙滩接触总面积为1000cm1．该四轮卡丁车满载时在水平沙滩上做匀速直线运动，10min行驶了6km，卡丁车的牵引力为1.3×103N．当卡丁车满载并静止在水平沙滩上时，它对沙滩的压强为多大___？该卡丁车行驶的功率为多少___？若该卡丁车以汽油为燃料，在这次行驶中需要燃烧1.1kg的汽油．求汽油完全燃烧产生的热量转化为卡丁车机械能的效率是多少___？（q汽油=4.6×107J/kg）五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，S为光源，它发出的一条入射光线射到竖直放置的平面镜上发生反射，进入水中又折射。请作出S在平面镜中所成的像S′以及该光线在平面镜上的反射光线和进入水中的折射光线的大致方向。23．根据小磁针的指向，画出通电螺线管的绕法．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小聪和小华在探究水的沸腾特点实验中：（1）如图甲所示，小聪操作的错误是温度计的_____。（2）他纠正错误后继续实验，某时刻温度计的示数如图乙所示，示数是_____℃。（3）图丙中，表示水在沸腾时的现象是其中的_____图，实验中是通过_____方式增加水的内能的。（4）图丁中是小聪和小华根据实验数据各自作出的图象。若加热条件完全相同，整个过程中两人的操作都规范准确。根据图线分析：你认为造成两同学图线差异的主要原因可能是：_____；分析图象还可发现水沸腾时的特点是_____。25．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______．26．喜爱实验探究的小明用家中常见物品与刻度尺巧妙地测量出了一石块的密度，实验如图所示：A．用细线将一直杆悬挂，调节至水平平衡，将一重物悬于支点O左侧的P点；B．如图甲，保持重物的悬点P不变，将装水的轻质塑料袋挂在支点O的右侧并移动至直杆水平平衡，用刻度尺测得该点到O的距离L1；C．如图乙，在溢水杯中装满水，将石块缓慢浸没水中，溢出的水全部装入轻质塑料袋中；D．如图丙，保持重物的悬点P不变，将石块挂在支点O的右侧并移动至直杆水平平衡，用刻度尺测得该点到O的距离L2；（1）上述实验步骤最佳顺序是_____（填写字母）；（2）已知水的密度为ρ水，则石块密度ρ石＝_____（用字母ρ水、L1、L2表示）；（3）实验中，因为塑料袋本身重量，会导致测量结果偏_____。

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解题分析】

一辆汽车在平直的公路上行驶了120km的路程，前半段路程60km的平均速度为60km/h，后半段路程60km的平均速度为40km/h．由得汽车行驶这120km用的时间分两段分别为，，总时间为2.5h，平均速度为，选项C符合题意．2、B【解题分析】解答：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.图中均没有电源，闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，产生感应电流，为电磁感应实验，故A错误；B.图中有电源，通电导体棒在磁场中受力而运动，即与电磁弹射器工作原理相同，故B正确；C.该实验为奥斯特实验，说明了电流周围存在着磁场，故C错误；D.该实验是电磁铁的实验，故D错误．故选B.3、A【解题分析】

A.托里拆利最先借助水银实验，用转化法的思想为指导，即水银柱的压强等于大气压强，利用平衡法测出了大气压的数值，故A正确；B.卢瑟福在用a粒子轰击金箔的实验中发现了质子，提出原子核式结构学说，故B错误；C.安培定则，也叫右手螺旋定则，是描述通电螺线管的极性跟电流方向之间的关系的，是由安培总结出来的，但电动机不是安培发明的，故C错误；D.焦耳定律适用于任何电路，故D错误．4、A【解题分析】

因为流速越快，流体的压强越小，所以进口处煤气流速大，压强小于大气压，煤气和空气在大气压的作用下流向燃烧头，而煤气不会向空气中泄露，所以只有A符合题意.5、A【解题分析】分析：根据通电导体在磁场中受到磁场力的作用分析解答。解答：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、电风扇的主要部件是电动机，是利用通电导体在磁场中受力而运动的原理工作的，故A符合题意；B、发电机的工作原理是电磁感应现象，故B不符合题意；C、电热水壶是利用电流的热效应的原理工作的，故C不符合题意；D、电磁起重机是利用电磁铁工作的，故D不符合题意。故选：A。【题目点拨】对于电磁学中的电流磁效应、磁场对通电导体有力的作用、电磁感应实验区分要注意条件。6、C【解题分析】

A.飞叶在转动过程中由于受到阻力作用，所以飞叶的转速变慢；惯性大小只与物体的质量有关，所以飞叶的惯性不变，故A错误；B.轴承内有滚珠，变滑动摩擦为滚动摩擦，有利于减小摩擦，故B错误；C.飞叶被拨动后旋转是因为力能改变物体的运动状态，故C正确；D.陀螺对指尖的压力和指尖对陀螺的支持力作用在不同的物体上，不是一对平衡力，故D错误。7、D【解题分析】

电阻是导体本身的一种性质，只与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与两端的电压和通过的电流无关，所以，当电压为0时、电流增大2倍时或电压增大2倍时，电阻的阻值不变，故ABC错误，D正确．故选D．8、B【解题分析】

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．电磁起重机是利用电磁铁工作的，故A错误；B．电风扇的主要部件是电动机，是利用通电导体在磁场中受力而运动的原理工作的，故B正确；C．发电机的工作原理是电磁感应现象，故C错误；D．电铃是利用电磁铁来工作的，故D错误．9、C【解题分析】

如图，电压表V1与R2并联，测量R2的变压，电压表V2与电源并联，测量R1与R2串联的总变压．当两个电压表指针都向右偏转相同角度时，因为电压表两个量程的比为5：1，得，再根据串联电路的分压特点：，即串联电路中电压与电阻成正比，可得：，则．故C符合题意．选C．10、裂变内【解题分析】

[1]核电站是通过可控的核裂变来获取能量的；[2]核电站利用核反应堆加热水，将核能转化为水蒸气的内能，再通过蒸汽轮机转化为机械能，带动发电机转动，转化为电能。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ABD【解题分析】

A.图甲和图乙中，磁场方向不相同，导体运动方向相同，电流方向不同，即可以得到感应电流方向与磁场方向有关，故A正确；B.图乙和图丙中，磁场方向相同，不同的是导体运动方向，可以说明感应电流的方向与导体运动方向有关，故B正确；C.图甲和图丙中，磁场方向和导体运动方向都不相同，无法研究两者与感应电流的关系，故C错误；D.图乙中，导体做切割磁感线运动，有感应电流产生，图丁中，沿磁感线运动，无感应电流产生，对比乙、丁两次实验可以探究感应电流的产生与导体切割磁感线是否有关，故D正确．故选ABD．【题目点拨】此题的实验中，涉及到感应电流方向、磁场方向、导体运动方向三个变量，若要研究他们之间的关系，就要用到控制变量法，那么就应该从四个图中的“变”与“不变”入手分析．12、ACD【解题分析】试题分析：A、运动员在上升过程中，没有受到蹦床的力，蹦床对运动员没有做功．符合题意．B、运动员在最高点速度为零，但是运动员还受到重力作用，运动员受合力不为零．不符合题意．C、运动员下落过程中，运动员的质量不变，高度变小，重力势能变小．符合题意．D、运动员下落过程中，运动员受到的重力不变，运动员的速度越来越大，根据P=Gv，所以重力做功越来越快．符合题意．故选ACD．13、AB【解题分析】

该电路为串联电路，闭合开关后，两灯泡都不发光，说明电路有断路；用电压表逐段测量，结果是Uab＝0V，Uad＝6V，Ubc＝0V，Ucd＝6V；因为Ucd＝6V，且为电源电压，因此cd之间出现断路现象．故可能是开关发生断路或滑动变阻器发生断路，故AB正确．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、使用的用电器功率过大增强【解题分析】解答：因为家庭电流中电流过大的原因有：短路或总功率过大．因此无论什么原因导致电流过大时，电磁铁的磁性都会增强，则吸引衔铁Q的力变大，使衔铁转动，闸刀S在弹力的作用下自动开启，切断电路，起到保险作用．点睛：（1）家庭电路中电流过大的原因有：一是短路；二是用电器总功率过大．（2）电磁铁的磁性跟电流大小、线圈的匝数、有无铁芯有关．有铁芯时，电流越大，线圈匝数越多，磁性越强．当线圈匝数不变，铁芯不变时，电磁铁中电流增大到一定值时，磁性增强能把衔铁Q吸引过来，闸刀开关被弹簧拉起，电路断开，起到保护作用．15、＝＝＞【解题分析】

由图可知，A球漂浮，B球悬浮，所以根据悬浮和漂浮条件可知两球受到的浮力都等于各自的重力，由于两个小球是相同的，重力相等，所以FA＝FB＝G。根据阿基米德原理可知：排开液体重力GA＝FA，GB＝FB，所以GA＝GB；由于A球漂浮，B球悬浮，根据物体的浮沉条件可知：ρ甲＞ρ球，ρ乙＝ρ球，则两种液体的密度大小关系是：ρ甲＞ρ乙。且两烧杯中液面相平即h甲＝h乙，根据液体压强的计算公式p＝ρgh可知：p甲＞p乙。16、运动增大不变【解题分析】

当列车启动时，以站台为参照物，列车与站台之间的位置不断发生变化，所以列车是运动的；列车加速过程中，其质量不变，速度增大，因此列车的动能增大；列车加速过程中，其质量不变，只是速度的变化，因为惯性只与物体的质量有关，则列车的惯性不会变化。17、2运动运动【解题分析】

由图知,甲车做匀速直线运动,速度V甲===2m/s,乙车做匀速直线运动,速度V乙==≈1.33m/s,丙车的路程不随时间变化,丙车静止,速度为零;V甲>V乙，乙车相对于甲车位置不断改变，以甲为参照物，乙车是运动的；V甲=2m/s，丙的速度为零，丙车相对于甲车的位置不断改变，以甲车为参照物丙车是运动的．18、p1＝p2＝p3F1＝F2＝F3F1′＞F2′＞F3′p1′＞p2′＞p3【解题分析】

三个容器内都装有高度相同的同种液体，由液体压强公式p＝ρgh得：三容器底部所受液体的压强关系是p1＝p2＝p3；∵三个容器底面积相同，由F＝pS得：三容器底部所受液体的压力关系是F1＝F2＝F3；三个容器底面积相同，形状不同，装有相同高度的液体。则体积关系为：V1＞V2＞V3；∵都装有高度相同的同种液体，∴根据m＝ρV可知，m1＞m2＞m3，∵F′＝G容+G液＝（m容+m液）g，且三个容器质量相等，∴三个容器对桌面的压力F1′＞F2′＞F3′，∵三个容器底面积相同，∴由p＝得：三个容器对桌面的压强关系是p1′＞p2′＞p3′。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）12V；（2）432J；（3）0.9W【解题分析】

（1）由电路图知道，当断开S2，闭合S和S1，滑片P移到B端时，电路为灯泡的简单电路，此时灯泡刚好正常发光，所以，电源电压等于小灯泡的额定电压，即U=UL额=12V；（2）将滑片P移到B端，三个开关都闭合，灯泡L和R1并联，由于并联电路中各支路两端的电压等于电源电压，所以此时灯泡仍然正常发光，即PL=6W，所以，lmin内电路消耗的电能是：W=WL+WR=PLt+t=6W×1×60s+×60s=360J+72J=432J；（2）断开S1，闭合S和S2，R1与滑动变阻器R2串联，电压表测变阻器两端的电压，电压表的量程选用“0～3V”，当电压表示数最大为3V时，由串联分压规律知道，滑动变阻器接入电阻值最大，又因为串联电路电流处处相等，所以由欧姆定律知道，，即，由此解得变阻器接入电路的最大阻值是：R2=40Ω；所以，电路中的最小电流是：Imin=所以电路消耗的最小功率是：Pmin=UImin=12V×0.075A=0.9W．20、（2）2.24A；（2）45Ω；3V；（3）22.8W．【解题分析】

（2）首先弄明白开关S2、S2、S3都闭合时，电路结构，再根据欧姆定律计算通过R2的电流；（2）只闭合S3时，灯泡和滑动变阻器串联，知道电流值和小灯泡的实际功率，根据P=I2R求出灯泡的电阻；根据欧姆定律求出灯泡两端的电压，根据串联分压求出滑动变阻器两端的电压，即为电压表示数；（3）电源电压不变，电路中的总电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小；为了保证电路安全，电压表示数不能超过3V，据此求出R2两端的电压，进而求出最小电流，根据P=UI求出最小功率．【题目详解】（2）开关S2、S2、S3都闭合时，滑动变阻器被短路，R2和L并联，通过R2的电流：I2===2.24A；（2）只闭合S3时，滑动变阻器滑片P移到中点时，灯泡和滑动变阻器串联，由P=I2R得：灯泡的电阻：RL===45Ω；此时灯泡两端的实际电压：UL=IL实RL=2.2A×45Ω=9V，所以滑动变阻器两端的电压：U滑=U-UL=22V-9V=3V，即为电压表示数；此时滑动变阻器连入电路中的阻值R===25Ω，滑动变阻器的最大阻值R滑=2R=2×25Ω=32Ω；（3）电源电压不变，电路中的总电阻最大时，电路中的电流最小，电路消耗的功率最小，即只闭合开关S2时，R2和R2串联，电阻最大，电路中的电流最小，此时电路消耗的功率最小；为了保护电路安全，电压表示数不能超过3V，此时R2两端的最小电压U2＝U﹣U2大＝22V﹣3V＝9V，电路中的最小电流，滑动变阻器连入电路的最大阻值，小于滑动变阻器的最大阻值；电路消耗的最小功率P＝UI小＝22V×2.28A＝2.26W．答：（2）开关S2、S2、S3都闭合时，通过R2的电流是2.24A；（2）小灯泡的电阻是45Ω；只闭合开关S3，滑片P在中点时，电压表的示数是3V；（3）在保证电路安全的条件下，电路消耗的最小功率是2.26W．考点：欧姆定律的应用；电功率的计算．21、3×104Pa1.3×104W15%【解题分析】

由题意知卡丁车满载时的质量，利用G=mg求其重力，G=mg=600kg×10N/kg=6000N，卡丁车满载时对地面的压力等于其重力，即：F=G=6000N，又知车轮与沙滩接触总面积为：S=1000cm1，根据压强公式p=得卡丁车满载时对地面的压强：p===3×104Pa；根据公式W=Fs得出牵引力做的功：W=Fs=1.3×103N×6000m=1.38×107J，利用功率公式P=计算得功率：P===1.3×104W；牵引力做的功就是完全燃烧产生热量转化的机械能，W=Fs=1.3×103N×6000m=1.38×107J；用燃料燃烧放热公式Q放=mq得汽油完全燃烧产生的热量：Q放=mq=1.1kg×4.6×107J/kg=5.51×107J，汽油完全燃烧产生的热量转化为卡丁车机械能的效率：η=×100%=×100%=15%。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解题分析】

由平面镜成像规律可知物与像关于平面镜成轴对称，作S关于平面镜的对称点S′，又因为反射光线的反向延长线过像点，连接入射点和S′点，并延长画出反射光线，再根据当光从空气斜射入玻璃中时，折射角小于入射角。作出其折射光线，如下图所示。23、如下图所示【解题分析】试题分析：根据磁极间的相互作用可知，与磁针N极靠近的右端是螺线管的S极，螺线管的左端是N极，由安培定则可确定