山东省济南市长清区市级名校2024届中考一模物理试题含解析

山东省济南市长清区市级名校2024届中考一模物理试题注意事项：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．下列对与光有关现象的描述正确的是A．“潭清疑水浅”是光的反射现象B．桃花看上去是红色是因为它吸收了太阳光中的红光C．电视机的遥控器是通过发射紫外线来控制电视机的D．近视眼镜是凹透镜，它对光线有发散作用2．如图所示的电路中，电源电压不变，当开关S闭合，电路正常工作，滑片P向右移动过程中，下列说法正确的是A．灯泡L变亮 B．电路的总电阻减小C．电压表示数变大 D．电流表示数逐渐变大3．如图所示，木块A与小车在水平地面上一起向右运动，各接触面均粗糙，下列说法正确的是()A．木块A和小车的总重力与地面对小车的支持力是一对平衡力B．木块A受到的重力与小车对木块A的支持力是一对相互作用力C．若小车突然加速时，木块A受到平衡力的作用D．若木块A随小车一起向右做匀速直线运动，木块A受到向右的摩擦力4．关于物理测量仪器的使用，下列说法中正确的是A．用刻度尺测量长度时，一定要从零刻度线开始且要估读B．用温度计测量液体温度时，温度计的玻璃泡不能碰到容器底或容器壁C．用托盘天平测量物体质量的过程中，发现横梁不平衡时可调节平衡螺母D．用弹簧测力计测量拉力时，弹簧测力计一定要保持竖直5．如图是电子体温计，它是通过感温头中电流的大小来反映人的体温．感温头是用半导体材料制成的，这是应用了半导体的A．单向导电特性B．良好的绝缘特性C．电阻随温度变化而变化的特性D．电阻随压力变化而变化的特性6．在如图所示的电路中，下列分析不正确的是（）A．只闭合S1时，L1发光、L2不发光，A1测L1的电流，A2无示数B．只闭合S3时，L1、L2都发光，A1、A2的示数相等C．闭合S1、S2时，L1、L2都发光，A1有示数，A2无示数D．闭合S1、S3时，L1、L2都发光，A1、A2均有示数7．如图所示，当开关S闭合后，两只灯泡均发光，两表均有示数．过一段时间后，发现电压表示数变为0，电流表示数增大．经检查除小灯泡外其余器材的连接良好，造成这种情况的原因可能是：A．灯L1断路 B．灯L2短路C．灯L1短路 D．灯L1、L2均断路8．关于下列各图所示的电和磁的知识，描述正确的是A．图实验说明磁场可以产生电流B．图实验说明机械能可以转化为电能C．图是动圈式话筒，其工作原理与电动机工作原理相同D．图是录音机的磁头，可以判定电流的方向是从a端流进，从b端流出9．在如图所示的电路中，已知电源电压为6V，电流表示数为0.3A，电压表示数为1.5V，则变阻器接入电路的阻值为A．5Ω B．20Ω C．15Ω D．无法确定10．下列现象中，利用内能做功的是()A．冬天在户外时两手相互搓一会儿就暖和了B．刀在砂轮的高速摩擦之下溅出火花C．火箭在“熊熊烈火”的喷射中冲天而起D．盛夏在烈日之下的柏油路面被晒熔化了二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．如图所示的四个装置中属于连通器的是A．地漏 B．微小压强计 C．活塞式抽水机 D．下水道存水管12．如图所示电路，开关闭合后，电源两端电压恒为6V．若电路中连接“3V1.5W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点a时，灯泡正常发光；若改接“4V2W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点b时，灯泡也正常发光，则A．电流表在两种状态下示数均为0.5AB．点a在点b的右侧C．电压表在两种状态下示数之比是2：3D．两种状态下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同13．如图所示，电源电压保持不变，R1为定值电阻，小灯泡L的电阻不随温度变化，下列说法正确的是()A．只闭合S1，滑片P向右滑动，电压表示数变大，电流表示数变小B．S1、S2、S3都闭合时，电路总功率最小C．滑片P置于最左端，先闭合S1，再闭合S2，电压表无示数，电流表示数变大D．只闭合S1，滑片P向左滑动，电压表示数的变化量与电流表示数的变化量的比值等于R1三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．图甲是建筑工地上常见的塔式起重机示意图。这种起重机主要用于房屋建筑施工中物料的竖直或水平输送。（1）由杠杆的平衡条件可知，塔式起重机的起重量随起吊幅度而变化，起吊幅度越大，起重量_____。（2）某塔式起重机是通过电动机带动如图乙所示滑轮组竖直起吊物料的。已知起吊重为3×104N的物料时，电动机的输出功率为60kW，物料匀速上升的速度为1.5m/s。试求：①电动机作用在滑轮组上的水平拉力F________；②这次起吊时滑轮组的机械效率_________。15．2017年4月，我国国产直升机AC311A成功试飞．直升机能停留在空中，是因为旋转的机翼对空气施加了向下的力，根据物体间力的作用是_____，空气对机翼也施加了向上的力，所以直升机能够停留在空中．另外，我国国产大飞机C919于5月也完成了首飞，客机在飞行时，机翼上表面空气流速_____，压强_____，因此获得向上的升力．16．如图所示，白纸上画了两个箭头(图甲)．用玻璃杯装半杯水放在白纸前(图乙)．人眼观察到位于下方的箭头发生了变化，那是因为玻璃杯下半部分相当于一个______，使下方箭头成缩小的______(填“实”或“虚”)像，这种成像原理在生活中应用的实例有________(写一种)．17．炎炎夏日，雾炮车（如图所示）通过喷洒系统向空中发射颗粒极为细小的水雾，有效地起到降温作用．正常工作时，在平直的路上匀速行驶的雾炮车的动能__（选填“变大”、“不变”或“变小”），你的依据是__；机械能__（选填“变大”、“不变”或“变小”）．其降温作用是通过所喷出的水雾经过__（填物态变化名称）而实现的．18．如图所示，弹簧测力计的示数为________N．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．有一正方体的石块，密度为2.5g/cm3，边长为10cm，现用一弹簧测力计悬挂它静止在水中，其上表面刚好与水面相平。求：（g取10N/kg）石块的质量物体下表面受到水对它的压强此时弹簧测力计的示数20．为控制用地面积，充分利用建筑空间，新型车位采用多层停车，每层高约1.5m，如图所示，若升降机在30s内，把质量为1100kg的小车从一层升到二层停车位，小车每个轮胎与车位平台的接触面积为4×10－3m1．求：小车对车位平台的压强；升降机对小车做功的功率．21．（2017•杭州卷）如图是小金研究电动机转动是否对小灯泡的亮度有影响的电路图，开始小金先抓住转轴合上开关，观察小灯泡的亮度，接着放开转轴让电动机转动，继续观察小灯泡亮度的变化（已知：小灯泡的电阻为R，电动机线圈电阻为r，电源电压为U），由此请你回答：（1）在电动机未转动时，t时间内电流在电路中产生的热量为__（填写表达式）；（2）在电动机转动时，电流所做的功_____电流在电路中产生的热量（选填“大于”“等于”或“小于”）；（3）小金判断电动机转动后小灯泡会更亮，你认为小金的判断正确吗？并根据学过的知识给以解释．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．根据平面镜成像的特点，在如图中画出物体AB在平面镜MN中成的像A′B′。（______）23．如图所示，一个吊灯悬挂在天花板下静止，请在图中画出吊灯的受力示意图。六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．某实验小组的同学用如图所示的装置“探究物体的动能跟哪些因素有关”。他们将钢球从某一高度由静止释放，钢球摆到竖直位置时，撞击水平木板上的木块，将木块撞出段距离，记录的实验数据如表所示：实验次数钢球质量/g钢球下摆高度/cm木块滑行距离/cm1202030240205836020（1）钢球的动能大小是通过观察__________________来判断的（2）在第3次实验中，木块被撞后滑出木板，需要重做第3次实验。下面有几种建议，你认为可行的是（______）A．甲同学建议用一块更长的同样木板B．乙同学建议降低钢球下摆的高度C．丙同学建议换用适当质量的钢球（3）通过本实验可得出的结论是_________________________________（4）如果要探究物体动能大小与速度的关系，他们应该进行的操作是_______________________25．已知通过导体的电流与导体两端的电压和导体的电阻有关．小明在探究“通过导体的电流与导体两端电压的关系”时，实验器材有：稳压电源、电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻、开关各一个，导线若干．（1）请用笔画线，将图中的电路补充完整．（_________）（2）连接电路时，将滑动变阻器的滑片移到了阻值最大端，电流表选择了0～3A的量程．连接好电路后，为了确定电流表的量程选择是否合适，应进行怎样的实验操作？_____．（3）设计出记录实验数据的表格，表格中要有必要的信息．（___________）（4）小明通过实验操作，还确定了电压的取值范围，在该范围内，他预设了n个间距相等的电压值，为了使测得的实验数据更准确，预设的每个电压值还应满足什么条件？_____．（5）在该实验中，若滑动变阻器的接线柱接触不良，则闭合开关时，电流表和电压表的示数情况是_____（只有一个正确选项，将正确选项的字母填在横线上）A．只有电流表有示数B．只有电压表有示数C．电流表和电压表均有示数D．电流表和电压表均没有示数．26．在测量电阻的实验中，用两节干电池作为电源，待测电阻的阻值约为6Ω。（1）在实验中，电流表应该选择的合适量程是______。（2）在实物电路图中，用“”打在错误连线上，并用笔画线代替导线改正错误连线。（__________）（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移动到______（填“左”或“右”）端。（4）线路正确后，闭合开关时，若发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数始终为电源电压，电流表的示数几乎为零，你认为电路故障的原因可能是______。（5）排除故障后继续实验，某次测量的电压表和电流表的示数如图所示，此时测量的待测电阻R=______。（6）通常在使用电压表时认为其电阻无穷大，不考虑电压表中流过的电流：在使用电流表时认为其电阻为零，不考虑电流表两端分得的电压，在用电压表、电流表测量电阻有如下图所示的两种测量电阻的连接方式，若电压表的电阻不是很大，电流表电阻不是很小，你认为图______中测量出的电阻值比真实值偏大，图中测量出______的电阻值比真实值偏小。

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、D【解题分析】

A.潭清疑水浅”是由于光的折射引起的，光从水中射向空气中时由于折射角大于入射角，看起来水底好像变浅了，故A错误；B.不透明物体的颜色是由它反射的色光的颜色决定，桃花呈现是红色是因为它反射了太阳光中的红、而把其他颜色的光全部吸收，故B说法错误；C.电视机的遥控器通过发出不同的红外线来实现对电视机的遥控，故C说法错误；D.近视眼是由于眼睛对光的汇聚能力过强，从而使像成在视网膜前边，所以近视眼镜是对光线有发散作用的凹透镜，故D说法正确，符合题意。2、C【解题分析】

由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器串联，电压表测变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动过程中时，接入电路中的电阻增大，电路中的总电阻增大，故B错误；由知，电路中的电流减小，即电流表的示数之间变小，故D错误；由U＝IR可知，灯泡L两端的电压变小，因灯泡的亮暗取决于实际功率的大小，所以，由P＝UI可知，灯泡的实际功率变小，灯泡变暗，故A错误；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压变大，即电压表的示数变大，故C正确。3、A【解题分析】

A．木块A和小车的总重力与地面对小车的支持力大小相等、方向相反、作用在同一物体上、作用在同一直线上，所以是一对平衡力，故A符合题意；B．木块A受到的重力与小车对木块A的支持力是作用在同一个物体上的两个力，所以不是一对相互作用力，故B不符合题意；C．若小车突然加速时，木块A由于具有惯性会保持原来的运动状态不变，会有相对于小车向左运动的趋势，故木块A在水平方向上会受到与相对运动趋势相反（即水平向右）的摩擦力，此时木块A处于非平衡状态，故受到非平衡力的作用，故C不符合题意；D．若木块A随小车一起向右做匀速直线运动，木块A与小车之间没有相对运动的趋势，不具备摩擦力产生的条件，所以它没有受到摩擦力的作用，故D不符合题意。4、B【解题分析】

A、使用刻度尺测物体的长度时，物体的一端一能要对准刻度尺的零刻度线，如果零刻线磨损，可以从其他整格处量起，最后减去前面的长度．故A错误．B、温度计测量液体温度时，玻璃泡接触容底影响测量的准确性，故B正确．C、称量物体质量时，若天平横梁不平衡，要增减砝码或移动游码来使天平的横梁平衡，不能调节平衡螺母．故C错误．D、用弹簧测力计测量力的大小时，拉力的方向由测量的目的决定，不一定沿竖直方向．故D错误．5、C【解题分析】

半导体的阻值随着温度的变化而发生变化，根据欧姆定律，流过感温头的电流也随之发生变化，以此来反映人的体温，故C正确，ABD错误．6、D【解题分析】

A．只闭合S1时，只有灯泡L1发接入电路，L1发光、L2不发光，A1测L1的电流，A2无示数，正确；B．只闭合S3时，灯泡L1、L2组成串联电路，L1、L2都发光，电流表测量串联电路电流，A1、A2的示数相等，正确；C．闭合S1、S2时，灯泡L1、L2组成并联电路，电流表A1测量L1电流，灯泡L1、L2都发光，A1有示数，电流表A2没有接入电路，无示数，正确；D．闭合S1、S3时，仅L1发光，L2被短路，“L1、L2都发光，”错，A1有示数，A2无有示数，错，符合题意选D．7、C【解题分析】

A．如果灯L1断路，则会造成电压表、L2和电流表串联，此时电压表有明显示数，几乎是电源电压，而电流表示数为零．这与题中现象不符．B．如果灯L2短路，电路中就只有灯L1发光，此时L1两端电压为电源电压，所以电压表示数会变，电流表示数变大．这与题中现象不符．C．如果灯L1短路，则电压表也会被短路，造成电压表无示数；此时电路中只有灯L2，电阻变小，电流变大．故C正确．D．如果灯L1、L2都断路，则整个电路断路，电路中无电流，两表都无示数．这与题中现象不符．8、D【解题分析】

（1）电流的磁效应：通电导线周围存在磁场；

（2）电动机是利用通电导线在磁场中受力的作用的原理工作的；

（3）电磁感应现象：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生电流，这种电流叫感应电流，这一现象叫电磁感应现象；

（4）根据安培定则分析电流的方向。【题目详解】A、研究通电导线周围存在磁场，是电流的磁效应实验，故A错误；B、通电后，磁场中的导体会受力运动，即说明通电导线在磁场中受力的作用，即电动机的工作原理，电动机工作时主要将电能转化为机械能，故B错误；C、图中动感线圈式话筒，当人对话筒说话时，引起膜片的振动，膜片的振动会引起线圈的运动，切割永磁铁的磁感线而产生相对应的变化的电流，从而在扬声器产生与说话者相同的声音。动圈式话筒是根据电磁感应原理工作的；其工作原理与发电机工作原理相同，故C错误；D、螺线管的左端是N极，右端是S极，右手握螺线管，大拇指的方向是N极，所以电流的方向是从a端流进，从b端流出，故D正确。故选D。9、C【解题分析】

由电路图可知，滑动变阻器与灯泡串联，且U＝6V，UL＝1.5V，I＝0.3A。灯泡的电阻：RL＝＝＝5Ω，电路中的总电阻：R＝＝＝20Ω，滑动变阻器接入电路的电阻：R＝R总﹣RL＝20Ω﹣5Ω＝15Ω。10、C【解题分析】

A、冬天在户外时两手相互搓一会儿就暖和了，属于利用内能加热物体，不符合题意．B、刀在砂轮的高速摩擦之下溅出火花，属于利用内能加热物体，不符合题意．C、火箭在“熊熊烈火”的喷射中冲天而起，利用内能做功，符合题意．D、盛夏在烈日之下的柏油路面被晒熔化了，属于利用内能加热物体，不符合题意．故选C。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、AD【解题分析】

根据题中“四个装置中属于连通器的是”可知，本题考查连通器的认识，根据连通器的定义逐项分析判断。【题目详解】AD．地漏和下水道存水管都是“上端开口、底部连通”的容器，都是连通器，故AD符合题意。B．U形管本身是一个连通器，但与压强计的探头连接后，一端被封闭，不符合“上端开口，底部连通”这一特点，因此不是连通器，故B不符合题意。C．活塞式抽水机是利用大气压来工作的，不具备连通器的特点，不是连通器，故C不符合题意。故答案为AD。12、ABD【解题分析】由电路图知道，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端电压，电流表测量电路中的电流。因为串联电路电流处处相等，由P=UI知道，“3V1.5W”的灯泡正常发光时电路中的电流是：I1=P1/U1=1.5W/3V=0.5A，“4V2W”的灯泡正常发光时电路中的电流是：I2=P2/U2=2W/4V=0.5A，所以，电流表在两种状态下示数均为0.5A，故A正确；由I=U/R知道，两灯泡的电阻分别是：R1=U1/I1=3V/0.5A=6Ω，R2=U2/I2=4V/0.5A=8Ω，两种状态下电路中的总电阻是：R=U/I=6V/0.5A=12Ω，因为串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，滑动变阻器接入电路中的电阻分别是：Ra=R-R1=12Ω-6Ω=6Ω，Rb=R-R2=12Ω-8Ω=4Ω，结合电路图知道，点a在点b的右侧，故B正确；因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电压表在两种状态下示数之比是：，故C错误；因为两种情况电源电压和电路中的电流均相等，所以由P=UI知道，两种情况下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同，故D正确，故选ABD。13、ACD【解题分析】

由电路图知道，若只闭合S1，则R1和变阻器的串联，电流表测量电路的电流，电压表测量的是滑动变阻器两端电压，当滑片P向右滑动时，接入电路的电阻变大，电流减小，滑动变阻器分担的电压变大，则电压表示数变大，电流表示数变小，故A正确；若S1、S2、S3都闭合时，则R1与L并联，滑动变阻器被短路，由并联电路总电阻最小及P=U2/R知道，在电压不变的情况下，电阻越小，功率越大，所以电路总功率最大，故B错误；当滑片P置于最左端时，变阻器不接入电路中，先闭合S1，再闭合S2，此时R1与L并联，电压表测量的是变阻器两端电压，所以电压表示数为0，电流表测量总电流，所以电流表示数变大，故C正确；当只闭合S1时，则R1和变阻器的串联，电压表测量的是滑动变阻器两端电压，由串联电路的电压特点知道，滑片P向左滑动，电压表示数的变化量等于电阻R1两端电压示数的变化量，设电压变化前后，电路中的电流分别是I1、I2，由于滑片P向左滑动，接入电路的电阻减小，则电流增大，此时电压表的变化量是：△U=I2R1-I1R1=（I2-I1）R1=△IR1，即△U/△I=R1，所以，电压表示数的变化量与电流表示数变化量的比值等于定值电阻R1，故D正确，故选ACD．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、越小2×104N75%【解题分析】

（1）由杠杆的平衡条件F1L1＝F2L2（动力×动力臂＝阻力×阻力臂）可知，当动力与动力臂不变时，阻力与阻力臂成反比，即阻力臂越大，阻力越小；阻力臂越小，阻力越大。本题中动力与动力臂不变，则起吊幅度越大，起吊重量越小；（2）①由图可知，绳子运动速度为物体运动速度的2倍，则由W=Fs可得：F======2×104N。②机械效率为：η＝×100%＝×100%＝×100%＝×100%＝75%。15、相互的大小【解题分析】

（1）物体间力的作用是相互的，螺旋桨在对空气施力的同时，也受到空气对它施加的反作用力；（2）流体压强与流速的关系：流速越大，压强越小；流速越小，压强越大．【题目详解】（1）直升机的螺旋桨对空气施加了一个竖直向下的力，由于物体间力的作用是相互的，所以空气对直升机施加了一个竖直向上的反作用力，这个力就是飞机向上的升力；（2）机翼上方的空气流速大，压强较小；机翼下方的空气流速小，压强大，机翼受到一个向上的压强差，故飞机受到向上的升力．16、凸透镜实照相机【解题分析】

[1][2][3]由图可知，人眼观察到位于下方的箭头发生了变化，且变小，这是因为玻璃杯下半部相当于一个中间厚边缘薄的凸透镜，当u＞2f时，凸透镜成倒立缩小的实像；照相机就是利用此原理制成的．17、变小速度不变，质量减小，动能减小变小汽化【解题分析】动能的大小与质量和速度有关，速度越大，质量越大其动能越大，故正常工作时，在平直的路上匀速行驶的雾炮车的速度不变，但质量减小，故雾炮车动能变小，判断依据是速度不变，质量减小，动能减小；机械能变小．其降温作用是通过所喷出的水雾即小水珠经过汽化变为水蒸气而实现的．18、2.2【解题分析】

由图知：在弹簧测力计上，1N之间有5个小格，一个小格代表0.2N，即弹簧测力计的分度值为0.2N，指针在“3”后1个小格处，所以弹簧测力计的示数为3N+1×0.2N＝3.2N.【题目点拨】使用弹簧测力计测量力的大小时，首先要明确弹簧测力计的量程和分度值，读数时视线与指针所指刻线相垂直；四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）2.5kg；（2）1000Pa；（3）15N【解题分析】

（1）物体的体积V=（0.1m）3=1×10-3m3；由可得，石块的质量=2.5×103kg/m3×1×10-3m3=2.5kg；（2）上表面刚好与水面相平，则物体的下表面距离水面的深度h=10cm=0.1m；下表面受到水的压强为=1000kg/m3×10N/kg×0.1m=1000Pa；（3）上表面刚好与水面相平，则物体浸没在水中，即V排=V，根据公式可知：物体受到的浮力为：=1000kg/m3×10N/kg×10-3m3=10N；物体的重力=2.5kg×10N/kg=25N；则此时弹簧秤的示数=25N-10N=15N。答：（1）石块的质量为2.5kg；（2）物体下表面受到水对它的压强是1000Pa；（3）此时弹簧测力计的示数为15N。20、（1）7.5×105Pa（1）1×103W【解题分析】

（1）车静止在车位平台时，对平台的压力等于自身的重力，即F=G=mg=1100kg×10N/kg=1.1×104N；平台的受力面积是：S总=4S=4×4×10-3m1=0.016m1；故平台受到的压强是：=7.5×105Pa；（1）升降机所做的功是：W=Gh=1.1×104N×1.5m=3×104J，故升降机对小车做功的功率是：=1×103W．21、大于错误；=；电动机转动后，电动机会消耗一部分能量，使得电功转化而成的内能减小，故灯泡的亮度会变暗【解题分析】试题分析：（1）在电动机未转动时，该电路为两个电阻串联的电路，则此时电路中的电流为：I=；根据焦耳定律可知，t时间内电流在电路中产生的热量即电流所做的功为：W=Q=UIt=Ut=；（2）在电动机转动时，电流所做的功主要有两个利用：一个是转化为电动机的机械能，另一个是转化为灯泡和电动机的内能；故电流在电路中产生的热量要小于电流所做的功；（3）电动机转动后，电动机会消耗一部分能量，使得电功转化而成的内能减小，故灯泡的亮度会变暗，所以小金的判断时错误的。【考点定位】焦耳定律的计算公式及其应用；电功的计算；实际功率五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解题分析】

先作出端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′，用虚线连接A′、B′即为物体AB的像，如图：23、略【解题分析】悬挂在天花板上的吊灯受到了重力和拉力的作用，在这两个力的作用下处于静止状态，说明了这两个力是一对平衡力，大小是相等的，如下图所示．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24、木块滑行距离A当小球速度一定时，质量越大，动能越大同一个小球在不同高度释放【解题分析】

（1）在该实验中我们用到了转换的方法，即将钢球动能的大小转化为其对木块做功的多少来比较，即钢球推动木块运动的越远，其对木块所做的功就越多，即具有的动能就越大；反之就越小，故通过观察钢球推动木块移动的距离的大小来判断研究对象的动能的大小；（2）该实验中，需要保持钢球下摆高度不变（即小球速度一定），钢球质量成倍增加，故只能换用一块更长的同样木板，所以A正确，BC错误；（3）通过实验