南京市建邺区2024届中考一模物理试题含解析

南京市建邺区2024届中考一模物理试题注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．1．下图所示的四种情景，下列有关说法中正确的是A．道路两旁的隔音墙是在声源处减弱噪声B．用“B超”检查身体是超声波在医学中的应用C．太空中宇航员能对话，说明声音可在真空中传播D．能从不同乐器中分辨出小提琴的声音主要是因为响度不同2．如图所示，闭合开关，将滑片向上滑动时，观察到的现象是A．灯泡变暗，电压表示数变大B．灯泡变亮，电压表示数不变C．电路消耗的总功率变小，电压表示数不变D．电路消耗的总功率变大，电压表示数变大3．2012年黄冈市利用如图所示的“坐位体前屈测试仪”对初中毕业生进行了身体柔韧性测试．测试者向前推动滑块，滑块被推动的距离越大，仪器的示数就越大．若琦同学设计了四种电路（如图所示）模拟测试，并要求电路中滑动变阻器的滑片向右滑动时，电表示数增大．其中符合要求的电路是A． B． C． D．4．下列有关热和能的说法中，正确的是（）A．机械能为零的物体，内能一定也为零B．热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递C．汽油机的压缩冲程中，主要是用做功的方法增加了气缸内物质的内能D．炽热的铁水具有内能，冰冷的铁块不具有内能5．关于空气开关与漏电保护器的说法正确的是A．空气开关只在电路短路时切断电路B．漏电保护器只在功率过大时切断电路C．站在地上的人接触火线发生触电时，空气开关自动切断电路D．站在地上的人接触火线发生触电时，漏电保护器自动切断电路6．如图所示，在微型电扇的插头处接一个发光二极管，用手旋转叶片，观察到发光二极管发光了。下图中与这个实验原理相同的是（）A．B．C．D．7．一均匀木板AB，B端固定在墙壁的转轴上，木板可在竖直面内转动，木板下垫有长方形木块C，恰好使木块水平放置，如图所示，现有水平力F由A向B缓慢匀速推动，在推动过程中，推力F将A．逐渐增大 B．逐渐减小C．大小不变 D．先增加后减小8．以下关于热现象说法错误的是（）A．在高山上烧水时,水温不到90℃水就沸腾了,是因为水的沸点与大气压强有关B．锅里的水烧开后出大量的白气,这些“白气是水蒸气C．在严冬,冰冻着的衣服也可以晾干,是冰的升华现象D．冬季天气寒冷水管容易冻裂,是由于水结成冰后体积变大的缘故9．在探究凸透镜成像规律的实验中，把蜡烛和光屏固定在光具座上，当移动透镜分别距光屏6cm和34cm均可在光屏上得到清晰的像．下列判断正确的是A．透镜的焦距可能为10cmB．透镜距光屏6cm时成放大的实像C．蜡烛和光屏的距离为40cmD．如果将蜡烛和光屏的位置互换，透镜仍可在上述两位置成像，且像的性质不变10．如图所示的电路中，闭合开关S后，下列说法正确的是A．开关

S

只能控制灯泡

L1B．灯泡

L1和

L2并联在电路中C．电流表可以测量灯泡L1的电流D．电压表测量灯泡

L1两端的电压二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11．如图所示的电路，电源电压保持不变．电键S1、S2处于断开状态，先闭合电键S1，小灯不发光．若灯L、电阻R中仅有一个出现故障，请根据相关信息写出闭合电键S2前后，电流表示数的变化情况及相对应的故障．示例：电流表示数始终为零，电阻R断路．（写出示例以外的两种情况）①_____________________；②____________________.12．如图所示，电路中Rx为压敏电阻，阻值随所受压力增大而减小，开关S闭合后，螺线管的上端相当于电磁铁的_________极；当压力增大时，电磁铁的磁性会________．13．通电直导线周围的磁场是以导线为圆心的同心圆，判断通电直导线周围磁场方向的方法是：用右手握住导线，大拇指指向电流方向，则四指环绕的方向就是通电直导线周围的磁场方向（如图甲）。现有一通电直导线平行放在静止小磁针的上方（如图乙），请你判定小磁针的N极,将_____________（选填“垂直纸面向里偏转”、“垂直纸面向外偏转”或“不动”）。14．现有两个灯，L1上：标有“6V3W”的字样，L2上标有“3V3W“”字样；为了保护用电器的安全，若把两灯串联接人电路，则电源电压最大为______V；如果并联接入电路，则干路中允许通过的最大电流为______A。（不计灯丝电阻的变化）15．为时刻储备生活用水，图示为某具有自动蓄水功能模型示意图．图中容器为长方形的水池，A是一个底面积为10cm2的方形塑料盒，与塑料盒连接的直杆可绕固定点O转动，当蓄水量达到一定值时，活塞B堵住进水管，注水结束，水位为H．（水的密度是1.0×103kg/cm3，g取10N/kg）（1）注水的过程中，随着水位上升，水对水池底部的压强逐渐_____．（填“变大”“变小”或“不变”）（2）注水结束时，塑料盒浸入水中的深度是2cm，塑料盒所受的浮力是_____N．（3）若在塑料盒内放入质量为20g的物体，注水结束时的水位H高了_____m．16．汽车刹车的过程，伴随着能量从机械能转化为内能，内能散失到空气中，此过程能量的总和___（选填“增大”“不变”或“缩小”）。散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动汽车，这是因为能量的转移和转化具有___________性。17．图甲为一磁悬浮地球仪．它能大致模拟地磁场的分布特点，给人以奇特新颖的感觉．球体中有一个磁铁，环形底座内有一金属线圈，其电路原理图如图乙．（1）地球仪工作时，球体悬浮于空中，此时球体的重力与________（选填“浮力”或“磁力”）平衡．停止工作时，应先__________（选填“拿开球体”和“切断电源”）；（2）图乙中A端应连接电源的__________极；（3）地球仪的额定功率为1W．则其连续正常工作一个月（30天）将耗电__________kW•h．三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18．如图所示，在水平桌面上有一个小球向右滚动，小球在平面镜中的像竖直向下运动，请在图中画出该平面镜的位置．（_______）19．如图，凸透镜上半部分在空气中，下半部分在水中，请作出凸透镜的入射光线和进入水中的折射光线的大致方向．（______）20．在“探究杠杆的平衡条件”的实验中：（1）调节杠杆平衡时，应该使它在__________位置平衡．根据图示杠杆所处的位置如图（甲），应将杠杆左端平衡螺母向__________旋一些（填“右”或“左”）．（2）挂上钩码，正确调节使杠杆再次平衡．此时挂在杠杆上的钩码施加的动力、阻力方向恰好与杠杆______，挂钩码位置所对应的刻度值就等于_______．（3）杠杆调节平衡后，小明在杠杆上A点处挂4个钩码，在B点处挂6个钩码,杠杆恰好在原位置平衡．于是小明便得出了杠杆的平衡条件为：F1l1=F2l2，他这样得出的结论不合理，原因是：__________．（4）如乙图所示，用弹簧测力计在C处竖直向上拉时测力计的示数应为______N（每个钩码重0.5N），当弹簧测力计逐渐向右倾斜时，使杠杆仍然在原位置平衡，则弹簧测力计的示数将____（选填“变大”、“变小”或“不变”），其原因是________．21．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_______________________22．小华想测量一种红葡萄酒的密度，但家里没有量筒，只有量程为200g的天平、砝码、小空瓶、水。他按照自己设计的实验方案进行了测量。(1)小华将天平放置在水平桌面上,在调节天平平衡时,发现天平的指针不在分度盘中央,如图所示,他应该将向____________(选填“左”或“右”)调节__________，使指针指在分度盘中央。m1/gm2/gm3/g1236¨¨(2)小华调整好天平后，利用天平测了3次质量，具体步骤如下：①用天平测量小空瓶的质量m1，并记录在数据表格中。②__________________,并记录在数据表格中。③用天平测量小瓶装满红葡萄酒的总质量m3，并记录在数据表格中。小华在记录数据过程中不小心将第三次的实验收据让葡萄酒给浸湿了，看不清楚。但是他此时还没有收拾试验台，第三次测量时平衡时的情景如图所示，则小瓶中的葡萄酒质量m3为_________g.(3)根据小华测量的数据,密度是___kg/m3(4)小李在看到小华的做法后想应该还有别的方法来测量葡萄酒的密度，他找到一些器材：弹簧测力计、一个正方体的金属块，烧杯，细线，刻度尺，竹筷，细铜丝，请你从其中自选器材测出葡萄酒的密度，写出必要的步骤，并写出密度的表达式（用测得的物理量表示）___________四、计算题（本大题包括2小题，共22分．解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）23．如图所示，工人用滑轮组提升货物，每个滑轮所受的重力均为50N．（1）用滑轮组让重为750N的货物以0.2m/s的速度竖直上升10s，求工人做的有用功．（2）若绳子能够承受的最大拉力为500N，货物提升过程中绳子所受的重力和摩擦力对应的额外功始终占总功的10%，求滑轮组的最大机械效率．24．养生壶是一种用于养生保健的烹饮容器，采用新型电加热材料，通电后产生热量把壶内的水加热。下图是某款养生壶及其铭牌，求：型号CH--M16额定电压220V频率50Hz额定功率1000W容量1.2L养生壶正常工作时的电阻；若正常工作时，养生壶加热效率为91%，将1kg水从20℃加热到85℃需要多长时间：（c水=4.2×103J/（kg•℃））用电高峰期，家中只有养生壶工作时，养生壶将1kg水从20℃加热到85℃，实际用时363s，此时养生壶两端的实际电压。（设养生壶的电阻和加热效率不变）。

参考答案一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．1、B【解题分析】

A．道路两旁的隔音板是在传播过程中减弱噪声的，故A错误；B．“B超”即超声诊断仪，“B超”检查身体是超声波在医学中的应用，故B正确；C．真空不能传声，太空中宇航员对话需借助无线电设备，故C错误；D．能从不同乐器中分辨出小提琴的声音主要是因为音色不同，故D错误．【题目点拨】此类题目是考查多个知识点的综合题目，要结合相关物理知识点进行分析解答．2、C【解题分析】

这个电路为串联电路，电压表测电源电压，所以不管滑片如何移动，电压表的示数不变．滑动变阻器的滑片向上滑动，其阻值增大，电路总阻值R总=R滑+R灯，所以R总阻值也增大，根据欧姆定律可知总电压不变，总电阻增大，总电流I减小，由P=UI可知电路消耗的总功率变小；通过灯泡的电流减小，灯泡两端的电压也减小，由电功率的计算公式P=UI可知灯泡实际功率P灯减小，灯泡变暗，故选C．3、C【解题分析】

A.电路为并联电路，电流表测量变阻器的电流，当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值增大，根据欧姆定律电流表的示数减小，故选项错误；B.电路为并联电路，并联电路两支路互不影响，电流表测量定值电阻的电流，当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据欧姆定律变阻器所在的支路的电流变小，但电流表的示数不变，故错误；C.电路为串联电路，电压表测量变阻器两端的电压，当滑片向右滑动时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，根据串联电路的分压特点，所以变阻器分得的电压变大，电压表的示数变大，故选项正确；D.电路为串联电路，电压表测量定值电阻两端的电压，当压力增大时，滑动变阻器接入电路的电阻增大，电路中电流变小，定值电阻的阻值不变，根据欧姆定律电压表的示数变小，故选项错误．故选C．4、C【解题分析】

A、内能是物体内部所有分子做无规则运动的动能和分子势能的总和，内能与分子的热运动和分子间的相互作用情况有关，与物体的机械运动情况无关，机械能为零的物体，内能不为零，故A错误；B、发生热传递的条件是两物体有温度差，高温物体的内能转移到低温物体，直到两者温度相同，热传递才停止，所以热量总是从温度高的物体传递到温度低的物体，故B错误；C、在汽油机的压缩冲程中，气缸内物质的内能是通过做功的方式增加的，将机械能转化为内能，故C正确；D、所有的物体都有内能，与物体的温度无关，炽热的铁水和冰冷的铁块都具有内能，故D错误．5、D【解题分析】

（1）漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流，一般情况下火线电流应该与零线电流差不多，因为大致两个接入点可以看成串联关系。漏电保护器就是利用这个特性，当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电，电流从大地跑了。当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间，火线电流大，零线电流小，漏电保护器工作。而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体，实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化，所以会起不到保护作用。（2）空气开关与漏电保护器的原理不同，只有在电路过载，即短路通过电流过大时才起到保护作用。【题目详解】A、空气开关在电路短路和用电器的总功率过大时切断电路，故A说法错误；B、由分析可知，漏电保护器是在火线与零线电流相差较大时才切断电路，故B说法错误；CD、站在地上的人接触火线发生触电时，电流通过人体流入大地，此时火线与零线电流相差较大，应该是漏电保护器自动切断电路，而不是空气开关自动切断电路，故C错误，D正确。故选：D。【题目点拨】本题考查漏电保护器和空气开关的作用，二者的原理不同，是我们应该重点掌握的。6、A【解题分析】

微型电扇中装有电动机，电动机主要是由磁体和线圈组成，用手旋转叶片时，线圈恰好在磁场中做切割磁感线运动，此时会产生电流，发光二极管发光了，该现象是电磁感应现象。A．图中闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中产生了感应电流（可从电流表指针发生偏转来体现），这是电磁感应现象，故A符合题意．B．图中直导体通电后在磁场中运动，说明磁场对通电导体有力的作用，是电动机的工作原理，故B不符合题意；C．图中是电磁铁，是电流的磁效应，故C不符合题意；D．图中导体通电后小磁针会偏转，说明通电导体周围有磁场，是奥斯特实验，故D不符合题意；故选A。【题目点拨】本题需注意电磁感应为因为运动而产生了电流，导体在磁场中受力是因为有了电流而发生了运动。实验装置是不同的，而风扇内部的线圈当外部接电源时，风扇能转动，是磁生电；当用外力转动风扇时，就成了发电机。7、A【解题分析】

以杆为研究对象，杆受重力G和C对它的支持力F支，重力的力臂为lG，支持力的力臂为l支，根据杠杆平衡条件可得：F支l支=GlG，水平力F由A向B缓慢匀速推动木块，F支的力臂在减小，重力G及其力臂lG均不变，根据杠杆平衡条件可知，在整个过程中支持力在逐渐增大；由于支持力逐渐变大，且力的作用是相互的，所以可知杆对物体C的压力也逐渐变大，根据影响摩擦力大小的因素可知，C和木板间、C和地面间的摩擦力逐渐增大，木块C匀速运动，受到推力和摩擦力是平衡力，推力大小等于摩擦力大小，由力的平衡条件可知，水平推力F也逐渐增大，故A符合题意，BCD不符合题意。8、B【解题分析】

（1）沸点跟气压的大小有关，气压增大，沸点升高；气压减小，沸点降低．（2）物质由由气态变为液态叫液化，“白气”是小水珠．（3）物质由固态直接变为气态叫升华．（4）水结成冰后，密度变小，体积变大．【题目详解】A．大气压强随海拔高度的增加而减小，液体沸点随气压的降低而降低，所以在高山上烧水时，水温不到90℃水就沸腾了，故A正确；B．烧开水时，会出现大量的“白气”，这些“白气”是水蒸气遇冷液化而成的小水滴，故B错误；C．在严冬，室外冰冻的衣服也能晾干，是因为冰由固态直接变成了气态，属于升华现象，故C正确；D．由于冰的密度小于水的密度，所以水结成冰时，体积增大，把水管冻裂；故D正确．故选B．9、C【解题分析】

当移动透镜分别距光屏6cm和34cm（像距）均可在光屏上得到清晰像，根据凸透镜成实像的特点可以得到：距光屏6cm时，物距大于二倍焦距成倒立、缩小实像，像距大于一倍焦距小于二倍焦距，即f＜6cm＜2f-------①，距光屏34cm时，物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立、放大实像，像距大于二倍焦距，即34cm＞2f------②，故B错误；根据①②可得3cm＜f＜6cm，故A错误；根据成像分析，距光屏6cm和34cm成实像是两个互逆的光路，所以u1=v2，v1=u2，蜡烛和光屏的距离为6cm+34cm=40cm，故C正确；如将蜡烛和光屏的位置互换，透镜仍可在上述两位置成像，但是成像的性质正好与原先相反，故D错误．10、C【解题分析】

串联电路电流只有一条路径，各处电路相等，用电器不能独立工作；并联电路：电流有两条或两条以上路径，各用电器可以独立工作，各支路电压相等．电流表与被测电路串联，电压表与被测电路并联．由此分析判断．【题目详解】由图可知,电流从电源正极流出通过电流表和L1、开关和L2回到电源负极,所以灯泡L1和L2串联,开关S控制灯泡L1和L2电流表测电路中的电流,电压表测L1两端电压．故ABD错误，C正确．故选C．二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11、电流表始终有示数且不为零时，灯L短路电流表示数先为零，闭合电键后电流表示数变大，灯L断路.【解题分析】

由图知道，当开关S1闭合时，电路为串联电路；①当开关S2闭合时，电路中只有R接入电路中；若闭合开S2前后，电流表始终有示数且不为零，则说明故障应是灯泡L短路；②若电流表示数先为0，然后有示数，说明闭合开S2时，电路是解通的，则故障是灯L断路．12、S增强【解题分析】

根据安培定则知道开关S闭合后，螺线管的上端相当于电磁铁的S极；当压力增大时，Rx的阻值随所受压力增大而减小，电路的电流会增加，电磁铁的磁性会增强．13、垂直纸面向里偏转【解题分析】

由题知：用右手握住直导线，让大拇指指向直导线中电流的方向，则弯曲的四指所指方向为磁场方向，由图根据以上方法可判断出通电直导线周围的磁感线方向是导线下方由外向内，因为小磁针静止时，北极的指向为磁场方向，则小磁针的N极垂直纸面向里偏转。14、7.51.25【解题分析】

由知道，两灯泡的额定电流分别是：，，由知道，两灯泡的电阻分别是：=12Ω，=3Ω；由于串联电路中各处的电流相等，所以两灯泡串联时，电路中的最大电流是：I=I2=0.5A，由于串联电路的总电阻等于各分电阻之和，所以电路两端允许加的最大电压是：U串=I（R1+R2）=0.5A×（12Ω+3Ω）=7.5V；又因为并联电路中各支路两端的电压相等，所以，两灯泡并联时，电源的最大电压是：U并=U2=3V；通过两灯泡的电流分别是：I2′=I2=1A，I1′=0.25A，由于并联电路中的干路电流等于各支路电流之和，所以干路允许通过的最大电流是：I并=I1′+I2′=0.25A+1A=1.25A。15、变大0.20.02【解题分析】

（1）随着水位上升，由p=ρgh可知，水对水池底部的压强逐渐变大；

（2）塑料盒排开水的体积：V排=Sh=10cm2×2cm=20cm3=2×10-5m3；

塑料盒受到的浮力：F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10-5m3=0.2N；

（3）物体重力：G=mg=0.02kg×10N/kg=0.2N；

注水结束时，塑料盒受到的浮力应增加0.2N，

塑料盒排开水的体积增加值：水位变化：16、不变方向【解题分析】由能量的守恒定律知道，汽车刹车的过程，伴随着能量从机械能转化为内能，内能散失到空气中，但此过程能量的总和是不变的；散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动骑车，这是因为能量的转移和转化具有方向性。17、磁力拿开球体正极0.72【解题分析】

(1)通电后，电磁铁具有磁性，由于同名磁极排斥，所以球体在空中静止，因此球体受力平衡，即球体的重力与磁力是一对平衡力；当磁悬浮地球仪停止工作时，应先“拿开球体”再“切断电源”，防止地球仪在重力作用下会落下来而摔坏。(2)因为球体的下方磁极为N极，因此螺线管的上方为N极，由右手定则可知，电流从A流入，B流出，因此A端接电源正极；(3)地球仪连续工作一个月消耗的电能：W=Pt=1×10−3kW×30×24h=0.72kW⋅h.三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18、【解题分析】

把小球与小球的虚像连接，找出连线的中点；过此中点，作线段的垂直平分线，垂直平分线即是平面镜的位置，在镜面的背面画出短斜线，并标出垂直符号．注意：小球与小球的虚像连接要用虚线，平面镜要用实线，如图所示：19、【解题分析】

平行于主光轴的入射光线经过凸透镜折射后，折射光线过焦点，由此可以确定该条折射光线对应的入射光线；过入射点垂直界面作出法线，根据折射角小于入射角，在水中法线的另一侧作出折射光线，如图所示：20、水平右垂直力臂用实验来探究物理规律时，只有一次实验，实验结论具有偶然性3变大动力臂变小【解题分析】

(1)调节杠杆平衡时，应使杠杆在水平位置平衡；图中的杠杆左端低、右端高，说明此时杠杆的重心在支点左边，应将杠杆的重心向右移，所以应将平衡螺母向右调节，杠杆才能平衡；(2)挂上钩码，正确调节使杠杆再次平衡．此时挂在杠杆上的钩码施加的动力、阻力方向恰好与杠杆垂直，挂钩码位置所对应的刻度值就等于力臂；(3)小明只做了一次实验就得出结论，是不合理的，我们用实验来探究物理规律时，只有一次实验，实验结论具有偶然性，不能作为规律应用；(4)用弹簧测力计在C位置竖直向上拉，使杠杆保持水平平衡，根据F1l1=F2l2得测力计的示数为：；弹簧测力计逐渐向右倾斜时，要使杠杆继续保持水平平衡，阻力和阻力臂不变，动力臂变小，动力变大，弹簧测力计示数变大．21、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）通过实验可以得出结论：当小球运动速度一定时，质量越大，小球动能越大；（4）根据控制变量法，要探究物体动能大小与速度的关系，应用同一个小球在不同高度处释放，观察木块滑行的距离，从而比较动能大小。22、右平衡螺母在小瓶中倒满水，测出总质量为m221.60.9见解析；【解题分