吉林省长春市吉大附中力旺实验校2024届毕业升学考试模拟卷物理卷含解析

吉林省长春市吉大附中力旺实验校2024届毕业升学考试模拟卷物理卷考生请注意：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、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．图中，能直接测量通过灯L1和L2总电流的电路是A． B． C． D．2．对图所示的四个实验现象的解释，下列叙述不正确的是A．挤压两铅棒能使它们“粘”合在一起，主要是由于分子间引力的作用B．试管内的水沸腾后，水蒸气将软木塞推出，这是将内能转化为机械能C．抽去玻璃板后，两瓶中的气体逐渐混合，说明上瓶中的空气密度较大D．快速下压活塞，硝化棉燃烧起来，是由于对气体做功，气体内能增加，温度上升3．关于物态变化，下列判断正确的是（）A．夏天冰棒周围冒“白气”，是汽化现象B．擦在皮肤上的水变干，是升华现象C．冬天室外飘起的雪花，是凝固现象D．秋天早晨室外花草上的露珠，是液化现象4．你一定听说过《龟兔赛跑》的寓言故事吧？乌龟和兔子同时从起点跑出，兔子在远远超过乌龟后，便骄傲地睡大觉．当它睡醒后才发现：乌龟已经爬到了终点．关于这个赛跑过程，下列说法正确的是A．兔子始终比乌龟跑得快B．只有选地面为参照物后，才能说乌龟是运动的C．兔子在睡觉时肯定是静止的D．乌龟的平均速度比兔子的平均速度大5．下列说法中正确的是A．热机效率越高，所做有用功就越多B．质量相等的两块金属，比热容大的吸收热量多C．质量相等的两种燃料完全燃烧，热值大的放出热量多D．压缩铁块时，铁块分子之间只存在斥力，不存在引力6．在如图所示电路中，电源电压保持不变，电键S1闭合．当电键S2由断开到闭合时A．电压表V1示数与电流表A示数的比值变大B．电压表V示数与电流表A示数的比值变小C．电压表V1示数与电流表A示数的乘积不变D．电压表V示数与电流表A示数的乘积变小7．很多动物为了适应自身生存的环境，进化出了符合一定物理规律的身体部位，对此，从物理学的角度给出的解释中不正确的是A．深海里的鱼，捕上岸时会死掉，主要原因是水面上的压强比深水处小得多B．啄木鸟的嘴很尖细，可以增大压强，从而凿开树杆，捉到躲在深处的虫子C．雄鹰有时不用抖动翅膀也能翱翔太空是应用了流体压强与流速关系的原理D．骆驼的脚很大，可以减小压力，从而使其在沙漠中自如行走8．小阳设计一个天然气泄漏检测电路，如图甲所示，R为气敏电阻，其阻值随天然气浓度变化曲线如图乙所示，R0为定值电阻，电源电压恒定不变．则下列说法正确的是（）A．天然气浓度增大，电压表示数变小B．天然气浓度减小，电流表示数变大C．天然气浓度增大，电路消耗的总功率变小D．天然气浓度减小，电压表与电流表示数的比值不变9．如图所示，在光屏上恰能看到清晰的像．则像的性质是A．倒立放大的实像 B．倒立缩小的实像C．正立放大的虚像 D．正立缩小的虚像10．家庭常用的电吹风既能吹冷风又能吹热风。下列电路中最符合电吹风工作要求的是（）A．B．C．D．二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11．用图甲所示的滑轮组运送货物上楼，每件货物重100N，每次运送的量不定，图乙记录了在整个过程中滑轮组的机械效率随货物重力增加而变化的图象，当某次运送4件货物时，绳子的拉力F是_____N，滑轮组的机械效率为_____．（不考虑绳重和摩擦）12．台秤是一种称量质量的工具．使用前，将台秤放在水平面上，游码置于零刻度，调节__使秤杆水平平衡．某次称量情况如图，被称货物的质量是__kg．13．铁道部门禁止行人在铁道边黄线内行走。这是为了避免快速行驶的列车使得周围的空气流动速度_____，压强_____，而发生行人被卷入列车车轮底下的事故。14．如图所示，一束激光沿_____射到空水槽底部O点，形成一个光斑．向水槽中注入适量水后，水槽底部光斑移动到O点的_____（左/右）侧．继续沿水槽壁缓慢注水，在此过程中，折射角_____（增大/不变/减小）．15．如图所示为某型号中型履带式水陆两栖突击车，它采用了轻质铝合金装甲车体，进一步增强了水中的浮渡能力，该两栖车在海面训练过程中，发射多枚炮弹后，车体向上浮起了一些，车体底部受到水的压强将_____；在陆地上行驶，履带可以_____车体对地面的压强（均选填“增大”“减小”或“不变”）。16．水平地面上两个相同的烧杯装满了水，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ρ1和ρ2，甲、乙两图中水对杯底的压强分别为p1和p2，a、b两球所受的浮力分别为F1和F2，烧杯对地面的压强分别为p1′和p2′，则它们的大小关系为：ρ1_____ρ2，p1_____p2，F1_____F2，p1′_____p2′17．如图所示是一款新型无叶电风扇，该电风扇开始工作时，其底座中的电动机将空气从进风口吸入，吸入的空气经压缩后再从圆环空腔上的细缝中高速吹出，感觉吹出的空气的温度比室温低，原因是_____；与传统有叶风扇相比更安全，原因是_____。三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）18．在图中根据通电螺线管的S极，标出磁感线方向、小磁针的N极和电源的正、负极。（_______）19．请在图中画出两条人射光线经过凸透镜后的折射光线．20．为了模拟汽车超载和超速带来的安全隐患，小雨选用小车、斜面、木板、钩码、木块等器材进行了如图所示的实验探究，请回答下列问题：（1）实验中是通过比较________来判断小车动能的大小；（2）为了研究汽车的超速问题，应选择图中_______两种实验情形进行比较，得到的结论是：小车的质量一定时，速度越大，动能___________(填“越大”或“越小”)，安全隐患越大；（3）为了研究汽车的超载问题，应选择图中乙、丙两种实验情形进行比较，得到的结论是：_______，安全隐患越大．21．小宇用如图所示的装置探究“动能的大小与什么因素有关？”的实验步骤如下：（1）将质量为m的小球从光滑斜面上的A处静止释放，滚下后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图甲所示；（2）将质量为m的小球从光滑斜面上的B处静止释放，滚下后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图乙所示；（3）将质量为2m的小球从光滑斜面上的B处静止释放，滚下后与放在水平面上的木块相碰，木块在水平面上移动一段距离后静止，如图丙所示。根据上述三次实验，回答下列问题：①实验中小球动能的大小是通过观察比较_____反映出来的，这里用到了物理学研究问题的一种_____方法（选填“直接测量”、“放大”或“转换”）；②为了探究动能的大小与物体运动速度的关系，应选用_____两个图来分析，并由此得出的实验结论是_____；③分析乙、丙两图，得到的实验结论是_____；其中小球在光滑斜面上从B处滚到底端的过程中，小球的_____能转化为动能。22．小明同学利用电流表和电阻箱测量小灯泡的功率，设计并接了如图甲所示的实物电路．（1）闭合开关S2前，应将滑片P移到变阻器的_____（“A”或“B”）端．（2）闭合开关S2，将单刀双掷开关S1拨向“1”，调节滑动变阻器的阻值使电流表的示数为I1，如图乙所示，I1=______A；（3）将开关S3拨向“2”，保持滑动变阻器的阻值不变，调节电阻箱的阻值R，使电流表的示数仍为I1，此时R=5Ω；则步骤（2）中小灯泡的电阻R1=_____Ω；（4）步骤（2）小灯泡的实际功率P1=______W；（5）若小灯泡的额定电流为Ie=2I1，灯泡额定功率Pe为下面选项中的一个，你认为是_____．（选填“2P1”“3P1”“4P1”或“5P1”）（6）老师又给了一个标有“3.8V”的小灯泡，下图所示电路中（R阻值已知），能测出该灯泡额定功率的有______．A．B．C．D．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．电饭锅是家中常用的用电器，下表是小宇家中一台电饭锅的铭牌，其内部结构简化如图所示，其中R1和R2都是电热丝（不考虑温度对电阻的影响）。额定电压220V频率50Hz额定功率加热880W保温44W（1）电饭锅正常工作时，在加热状态下的总电流是多少？电阻R2的阻值是多少？一天，小宇断开家中其它用电器，只接通电饭锅且处于加热状态，发现家中标有“220V10（20）A；3000r/kW•h”的电能表5min内转了200圈，求电饭锅此时的实际加热功率是多少？24．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?

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．灯L1、L2并联，电流表与L1串联，测量L1的电流，且电流从“-”接线柱入，从“+”接线柱出，接线柱接反，故A不符合题意；B．灯L1、L2并联，电流表测干路电流，即测L1和L2的电流，故B符合题意；C．灯L1、L2并联，电流表与L2串联，故C不符合题意；D．灯L1、L2并联，电流表与L1串联，测量L1的电流，故D不符合题意．【题目点拨】L1和L2并联，用电流表测量灯泡L1和L2的总电流，根据电流表的正确使用方法，应将电流表接在干路上；并且让电流从“+”接线柱流入，从“-”接线柱流出．2、C【解题分析】由于分子间引力的作用，挤压两铅棒能使它们“粘”合在一起，故A正确。试管内的水沸腾后，水蒸气将软木塞推出，软木塞获得了机械能，这是将内能转化为机械能，故B正确。抽去玻璃板后，两瓶中的气体逐渐混合，说明分子在不停地做无规则运动，故C错误，符合题意为答案。快速下压活塞，由于对气体做功，气体内能增加，温度上升，达到硝化棉燃点，硝化棉燃烧起来，故D正确。3、D【解题分析】试题分析：A．夏天冰棒周围冒“白气”，是空气中的水蒸气遇冷液化形成的，是液化现象，故A错误。B．擦在皮肤上的水变干，水由液态变为气态是蒸发现象，故B错误。C．冬天室外飘起的雪花，是空气中的水蒸气遇冷直接变为固态形成的，是凝华现象，故C错误。D．秋天早晨室外花草上的露珠，是液化现象，故D正确为答案。考点：物态变化4、D【解题分析】

A、兔子在前半程比乌龟用的时间少，在整个路程则比乌龟用的时间长，运动较慢，此选项说法不对．B、选择地面上的树木等为参照物，乌龟与参照物的位置也发生变化，同样说明乌龟是运动的，故该说法不对．C、运动与静止是相对的，若以乌龟为参照物，则兔子是运动的，此选项不妥．D、在全程中，兔子与乌龟运动路程相同，而乌龟用的时间少，所以平均速度大．故选D．5、C【解题分析】

A．热机效率是热机所做有用功与所用燃料完全燃烧释放的热量之比．热机效率越高，说明有用功在总功中所占比例越大，不能反映有用功的多少，故A错误．B．根据吸热公式，可知物体吸收的热量与物体的比热容、质量和温度变化量有关，质量相等的两块金属，由于升高的温度不确定，比热容大的吸收热量不一定多，故B错误．C．根据Q=qm可知，质量相等的两种燃料完全燃烧，热值大的放出热量多，故C正确．D．分子间的引力和斥力是同时存在的，压缩铁块时，分子间的距离变小，作用力表现为斥力，故D错误．故答案为C．6、B【解题分析】

由电路图知道，当电键S1闭合、S2断开时，R1与R2串联，电压表V测电源两端的电压，电压表V1测R1的电压，电流表A测电路中的电流．当电键S2由断开到闭合时，R2被短路，电路为R1的简单电路，电压表V和V1均测电源两端的电压，电流表测量电路中的电流；此时整个电路的电阻减小，由欧姆定律知道，电路中的电流变大，即电流表A的示数变大；电键S2断开时，电压表V1测R1的电压，而电键S2闭合时，电压表V1测量的是电源电压，故电压表V1示数变大；电压表V测电源两端的电压，其示数保持不变；A．电压表V1示数变大，电流表A示数变大，其比值为定值电阻R1的阻值，保持不变，故A错误；B．电压表V示数不变，电流表A示数变大，其比值变小，故B正确；C．电压表V1示数变大，电流表A示数变大，其乘积变大，故C错误；D．电压表V示数不变，电流表A示数变大，其乘积变大，故D错误．7、D【解题分析】

A、液体压强随深度的增加而增大，水面上的压强比深水处小得多，所以深水里的海鱼，捕到岸上时会死掉。此选项正确，不符合题意；B、根据公式，啄木鸟的喙对树皮的压力一定，但嘴很尖细，可以增大压强，从而凿开树杆，捉到躲在深处的虫子。此选项正确，不符合题意；C、雄鹰的翅膀是弧线形的，飞行过程中，翅膀上方空气流动速度快，压强小，所以不用抖动翅膀也能翱翔太空，是应用了流体压强与流速关系的原理。此选项正确，不符合题意；D、根据公式，骆驼的重力不变，骆驼的脚掌很大，这样减小了对沙漠的压强，使其不至于沉入沙漠中。此选项错误，符合题意。8、D【解题分析】

因为由气敏电阻的阻值随天然气浓度变化曲线可知，气敏电阻的阻值随天然气浓度的增大而减小，所以当天然气浓度增大增大时，串联电路中的总电阻减小，由I＝可知电路中的电流增大；由U=IR可知，定值电阻R0的电压增大，即天然气浓度增大电压表示数增大；由P＝UI可知，电路消耗的总功率变大；电压表与电流表示数的比值等于R0的阻值，是不变的．故选D．9、A【解题分析】

由图象判断物距和像距的大小，再根据凸透镜成像的条件判断像的性质．【题目详解】由图象可知：物距小于像距，所以物体在一倍焦距与二倍焦距之间，像在二倍焦距以外，此时光屏上成倒立的放大的实像．故选A．【题目点拨】此题也可以利用“物近像远像变大”的规律来解．即物体离透镜越近，像离透镜越远，像越大．并且实像都是倒立的．10、A【解题分析】根据题意，电吹风既能吹冷风又能吹热风，所以电机与电热丝应并联，且为了使电热丝不会烧坏，在其发热时，电机必须工作。A图，干路开关S1闭合时，电机工作吹冷风，再闭合S2时，电热丝工作，吹热风，故A符合题意；B图，S1闭合，S2断开时，电热丝单独工作，会烧坏，故B不符合题意；C图，S1闭合时，电机与电热丝串联，当S2再闭合时，电热丝被短路，电机单独工作，但在实际电路中，很少会这样设计电路，因为S2闭合到断开两种状态时，电机的工作电压变化大，可能不会正常工作，故C不符合实际；D图，S1闭合时，电机与电热丝串联，当S2再闭合时，电机被短路，电热丝单独工作，故D不符合题意；故选A。点睛：重点是并联电路特征的应用，特别是理解电吹风吹热风时，电动机必须工作，即电热丝不可以单独工作，所以设计电路时，电动机所在支路不用设置开关，电动机由干路开关控制即可。二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）11、25080%【解题分析】由乙图知，当时，，所以，解得；运送4件货物时，，由甲图知，滑轮组由段绳子承担物重，所以机械效率：故答案为：25080%12、调零螺丝2.2【解题分析】

使用前，将台秤放在水平面上，游码置于零刻度，调节调零螺丝使秤杆水平平衡．秤杆每一个大格代表100g，每一个小格代表50g，游码对应的刻度值是200g=0.2kg．物体的质量=砝码的质量+游码对应的刻度值=2kg+0.2kg=2.2kg．13、增大减小【解题分析】

列车快速行驶时，带动空气流动速度增大，压强减小，人贴近列车方向的压强减小，远离列车方向的压强不变，人受到压强差的作用，人被推向列车，造成事故。14、直线传播左不变【解题分析】

光在同一种均匀介质中是沿直线传播的，所以无水时激光沿直线射到水槽底部，向水槽中注入适量水后，光在界面上发生折射，光由空气斜射入水或玻璃介质中时，折射角小于入射角，即光线偏向法线，故水槽底部光斑移动到O点的左侧，继续沿水槽壁缓慢注水，在此过程中，入射角不变，所以折射角也不变．考点：光的折射15、减小减小【解题分析】

车体向上浮起了一些，深度变小，根据p＝ρgh可知：车体底部受到水的压强将减小；坦克安装履带增大受力面积，则在压力一定时，增大受力面积来可以减小对地面的压强。16、＜＝＞＜【解题分析】

[1]由图知道，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；[2]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知道，水对烧杯底部的压强相等，即：p1＝p2；[3]由于两球质量相等，所以重力相等，当静止时a漂浮，b沉底，所以F1等于球的重力，F2小于球的重力，所以F1＞F2；[4]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浮力大于b，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p1′＜p2′．17、被压缩的空气膨胀后对外做功，内能减小，温度降低无扇叶【解题分析】

电动机将空气从进风口吸入，吸入的空气被压缩，被压缩的空气膨胀后对外做功，内能减小，温度降低，所以感觉吹出的空气的温度比室温低；由于无叶电风扇没有扇叶，所有无叶电风扇比传统有叶电风扇更加安全。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】

已知螺线管左端为S极，右端为N极，由安培定则可知电流由左侧流入，故电源左侧为正极；外部磁感线由N极指向S极，则磁感线方向向左，由磁极间的相互作用可知小磁针的右端为N极，左端为S极，如图所示：19、【解题分析】

通过凸透镜光心的光线方向不变；由通过凸透镜焦点的光线经折射后，折射光线平行于主光轴射出，如下图所示：20、木块移动距离甲乙越大小车的速度一定时，质量越大，动能越大【解题分析】

（1）实验中木块被小车撞击移动得距离越远，说明小车得动能越大．所以是通过比较木块移动的距离来判断小车动能大小的．（2）为了研究汽车的超速问题，则应改变小车的速度，控制小车的质量，即改变小车在斜面上所释放的高度．所以应选择图中甲、乙两次实验情形进行比较．相同质量的小车速度越大，木块被撞得越远．说明小车的质量一定时，速度越大，动能越大，安全隐患越大．（3）乙、丙两次实验改变了小车的质量，控制了小车的速度．速度相同，质量越大的小车，木块被撞得越远．说明小车的速度一定时，质量越大，动能越大，安全隐患越大．21、木块在水平面上移动的距离转换甲乙物体的质量一定时，速度越大，动能越大物体的速度一定时，质量越大，动能越大重力势【解题分析】

①小球动能大小不能直接测量，而是通过小球推动木块在水平面上移动的距离来反映的，采用了转换法。②甲乙两图中两球的质量相同，但高度不同，这样小球到达底端时的速度不同，高度越高，小球到达水平面时的速度越大，所以可以探究动能大小与速度的关系；速度越大的小球，撞击木块时，木块移动的距离越远，说明小球的动能越大，由此可以得出的结论是：物体的质量一定时，速度越大，动能越大。③乙丙图中两球的质量不同，高度相同，小球到达底端时的速度相同，所以可以探究动能大小与质量的关系；质量大的小球撞击木块时，木块移动的距离远，说明小球的动能越大；由此可以得出的结论是：在速度一定时，物体的质量越大，动能越大；小球在光滑斜面上从B处滚到底端的过程中，高度减小，重力势能减小，速度变快，动能增加，重力势能转化为动能。22、B0.250.25P1C【解题分析】

（1）为了保护电路，闭合开关S1前，应将滑片P移到动变阻器的阻值最大处的B端；（2）闭合开关S1，将单刀双掷开关S2扳向“1”，调节滑动变阻器调节电阻箱的阻值使电流表的示数为I1，如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，I1=0.2A；（3）将开关S2扳向“2”，保待滑动变阻器的阻值不变，调节滑动变阻箱的阻值R，使电流表的示数仍为I1，此时R=5Ω；则步骤（2）中小灯泡的电阻R1=5Ω，测量小灯泡电阻的方法是等效替代法；（4）步骤（2）小灯泡的实际功率P1=I12RL=（0.2A）2×5Ω=0.2W；（5）若小灯泡的额定电流为Ie=2I1，假设灯泡的阻值不变，则P额=Ie2R=（2I1）2R=4I12R=4P1。由于灯泡的阻值不是定值，且灯泡的阻值会随温度的升高而变大，所以，当灯泡在正常工作时，灯泡的阻值变大，则额定功率Pe＞P额=4P1，所以最有可能的额定功率值为Pe=5P1；（6）ABD、无论S1、S2、S3如何组合，都无法确定灯泡是否正常发光，故ABD不能测量灯泡的额定功率，故ABD不符合题意；C、当开关S1、S3闭合时，灯泡和R并联，电流表测量通过R的电流，移动滑片使得电流表的示数IR=，当开关S1、S2闭合时，灯和R并联，电流表测量干路电流I，则通过灯的电流IL=I-IR，则RL=，根据P=I2R即可求出灯泡的额定功率，故C可以测量灯泡正常发光时的电阻，故C符合题意。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、（1）4A（2）1100Ω（3）800W【解题分析】

（1）知道电饭锅正常工作时在加热状态下功率，利用P＝UI求电路总电流；（2）分析S、S0闭合和S闭合、S0断开时的电路组成、电阻大小关系，据P＝可知，什么情况为保温档，再利用P＝求R2的阻值；（3）3000r/kW•h表示电饭锅每消耗1kW•h的电能，电能表的转盘转3000r，据此求电能表转盘转200r消耗的电能，再利用P＝求电饭锅此时的实际加热功率。【题目详解】（1）由题知，电饭锅正常工作时，在加热状态下功率P＝880W，由P＝UI可得总电流：I＝＝4A；（2）当S、S0闭合时，R1和R2