2023-2024学年浙江省杭州市西湖区绿城育华中考二模物理试题含解析

2023-2024学年浙江省杭州市西湖区绿城育华中考二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、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．关于运动和力，下列说法正确的是A．在空中飞行的篮球受重力和惯性的作用B．物体与接触面的接触面积越大，滑动摩擦力就越大C．拔河比赛时，胜利者一方对绳子的拉力大D．漂浮在水面上的木块，它受到的重力和浮力是一对平衡力2．两个容器中分别盛有甲、乙两种不同的液体，把体积相同的A、B两个实心小球放入甲液体中，两球沉底如图甲所示；放入乙液体中，两球静止时的情况如图乙所示．则下列说法正确的是A．小球A的质量大于小球B的质量B．甲液体的密度大于乙液体的密度C．小球A在甲液体中受到的浮力小于在乙液体中的浮力D．在甲液体中容器底对小球A的支持力等于对小球B的支持力3．如图甲所示是某同学探究“电流与电压关系”的电路图，开关S闭合后，将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端，电流表和电压表的示数变化关系如图乙。在电源电压不变的条件下，则由图象可以判断（）A．电源两端电压是3.5VB．R0的电阻值是25ΩC．R最大电阻值是5ΩD．该电路最大电功率是1.8W4．小梦在探究杠杆平衡条件的实验时，先在杠杆两侧挂钩码进行实验探究，再用弹簧测力计取代一侧的钩码继续探究，如图所示．他这样做的最终目的是（）A．便于直接读出拉力的大小B．便于提供不同方向的拉力C．便于正确认识力臂D．便于测量力臂的大小5．如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合开关后S后，当滑动变阻器的滑片P向左移动时．下列判断正确的是A．电流表示数变大，电压表示数变小B．电流表示数变大，电压表示数变大C．电流表示数变小，电压表示数变大D．电流表示数变小，电压表示数变小6．如图所示,是某游泳爱好者在游泳上岸后站立时的情境示意图，由图可知A．蒸发和沸腾是液化的两种方式B．所有气体在温度降到足够低时都可以液化C．水在蒸发的过程中要吸热，使水和它依附的人体温度上升D．图中游泳爱好者的姿势是为了减少水分的蒸发7．如图实验中，是为了探究声音产生原因的是A．①② B．②③ C．②④ D．③④8．下列与声现象有关的说法中，正确的是（）A．“闻其声，知其人”是根据声音的音调来判断的B．长笛演奏者吹奏时抬起不同的手指，就会改变振动的空气柱长度从而改变长笛的音色C．用大小不同的力拨动同一根琴弦，主要是改变声音的响度D．摩托车发动机的排气管上附加消声器是在传播过程中减弱噪声9．如图所示电路，电源电压为3V，灯L1标有“6V6W”，灯L2标有“3V3W”，下列有关说法正确的是A．S2断开，S1接b，L1可以正常发光B．S2断开，S1接a,L2实际功率为3WC．S2闭合，S1接b，L2更亮D．S2断开，S1接a，L2更亮10．下列关于信息的传递和能量的利用说法正确的是A．利用声波和电磁波传递信息时都需要介质B．2018年12月27日中国北斗导航系统开始提供全球服务，北斗系统正式迈入全球时代．北斗导航是利用超声波传递信息的C．煤、石油、天然气、太阳能等都是不可再生能源D．核能是指原子核发生分裂或聚合时所释放的能量二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．有一重2N的圆柱形玻璃杯（杯壁厚度不计），底面积为100cm2，装有一定质量的煤油，杯底到油面的高度为20cm，放在水平桌面上（取g=10N/kg，ρ煤油=0.8×103kg/m3），下列说法正确的是A．煤油对杯底的压强是1.6×103PaB．杯底对桌面的压强是1.8×l03PaC．煤油对杯底的压力是16ND．杯子受到桌面的支持力是16N12．如图所示的生活用具中，使用时属于省力杠杆的是A．钓鱼竿 B．开瓶器C．灭火器压把 D．钢丝钳13．如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，导线ab与灵敏电流计组成闭合电路，蹄形磁体放置在水平桌面上保持静止时，下列说法正确的是A．导线ab静止不动，电流计指针不偏转B．导线ab在水平方向运动，电流计指针可能会发生偏转C．导线ab在竖直方向运动，电流计指针可能会发生偏转D．电流计指针的偏转方向与导线ab的运动方向有关三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．有两只相同的烧杯，分别盛有体积相同的水和酒精，但没有标签，小李采用闻气味的方法判断出无气味的是水．小唐则采用压强计进行探究：若压强计的气密性很差，用手指不论轻压还是重压橡皮膜时，发现U形管两边液柱的高度差变化________(选填“大"或“小")．小唐把调节好的压强计放在空气中时，U形管两边的液面应该________．小唐把金属盒分别浸入到两种液体中，发现图(甲)中U形管两边的液柱高度差较，认为图(甲)烧杯中盛的是酒精．他的结论是不可靠的，因为没有控制金属盒在液体中的________相同．小唐发现在同种液体中，金属盒离液面的距离越深，U形管两边液柱的高度差就越________，表示液体的压强________．小唐还发现在同种液体中，金属盒距液面的距离相同时，只改变金属盒的方向，U形管两边液柱的高度差________(选填“不变"或“变化")．表明在相同条件下，液体内部向各个方向的压强________．15．如图所示是太阳能飞机“阳光动力2号”．飞机飞行时，机翼上方的空气流速_______下方的空气流速，机翼上方的空气压强小于下方的空气压强，这样机翼的上下方形成压强差获得升力．飞机加速上升过程中，重力势能_______（选填“变大”、“变小”或“不变”，下同），动能_______。16．家里某用电器发生短路，熔丝立即熔断,用下列方法进行检测，如图所示，断开所有用电器的开关，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，然后只闭合S、S1，若L正常发光，说明L1_________；只闭合S、S2，若L发出暗红色的光（发光不正常），说明L2__________．（选填“正常”、“短路”或“断路”）．17．小明同学家的电能表如图所示，则小明家已消耗的电能为_____kw.h，小明发现他家只使用一只电水壸(其他用电器关闭)时，观察到电能表转盘3min转过100转，电水壸工作时的实际电功率为_______W．18．照相机的镜头相当于一个_______，照相机的成像原理是：_________.四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．小明妈妈为奶奶买了一个电热足浴盆（如图所示），内部由加热系统和按摩系统两部分组成。加热系统的加热电阻额定电压220V，额定功率605W．问：（1）小明帮奶奶泡脚时，向足浴盆中加入6kg初温为20℃的水，加热系统的加热电阻正常工作15min将水加热到40℃，此加热过程中水吸收的热量是多少？消耗的电能是多少？[c水=4.2×103J/（kg•℃）]（2）当小明家的实际电压是200V时，加热电阻工作的实际功率是多少？（3）足浴盆按摩系统中的电动机工作电压是12V（按摩系统将交流电压转换为12V），工作电流为4A，其电阻为0.5Ω，电动机工作中因发热损失的功率是多少？20．如图是小明家的电热水壶及其铭牌，小明将该电热水壶接入家庭电路，用它来加热1.5kg水．该电热水壶正常工作时的电流为多少？水从20℃加热到100℃吸收的热量为多少？小明烧开这壶水实际用时10min，则该电热水壶的效率为多少？21．（6分）（2014•湖北）一个底面积为10m2的圆柱状容器，装有适量的水，现在将一个体积为20m3、密度为0.8×103kg/m3的物体A放入其中，最终物体A漂浮于水面上．则：（1）物体A所受到的浮力是多少？（2）如图所示，若将画斜线部分截取下来并取出（其体积为浸入水中体积的一半），则取出的那部分物体的质量是多少？（3）待剩余部分再次静止后，容器底部受到压强减小了多少？（g=10N/kg）五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．根据图中的折射光线画出相应的入射光线．（________）23．请在图中用笔画线代替导线将电灯、开关和插座正确接入家庭电路．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．投石车竞赛是未来工程师博览与竞赛的一个项目，即利用KT板、PVC管等限定器材制作模拟古代攻城的投石车，利用橡皮筋作为动力进行沙包的投掷。图中所示为某参赛小组设计的投石车结构图。在调试过程中，小组同学发现，当挂16根橡皮筋时沙包投掷距离为4m；当挂17根橡皮筋时沙包投掷距离为4.2m。请根据这一现象，提出一个可探究的科学问题：________。25．在“探究二力平衡的条件”实验中，小红选择了如图的装置，把小纸片两端细线绕过滑轮，并挂上钩码。（1）在探究实验中选取小纸片的目的是可以忽略小纸片的______________。（2）用手将小纸片扭转过一个角度，使小纸片受到的大小相等，方向相反的两个拉力不在一条直线上，然后由静止释放纸片，根据_______（选填字母）状态，能够说明两个拉力不是一对平衡力。A．松手前纸片静止B．松手时纸片旋转C．松手后纸片达到静止26．小亮利用如图甲所示的装置探究某物质熔化时温度的变化规律．请回答下列问题：(1)安装实验器材时，小亮应按照________(填“自上而下”或“自下而上”)的顺序进行．(2)测量过程中，温度计在某一时刻的示数如图乙所示，此时该物质的温度为________℃.(3)根据实验数据画出该物质的温度随加热时间变化的图象如图丙所示，由图可知，当加热到8min末，试管中物质所处的状态是________态，该物质为________(填“晶体”或“非晶体”)．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、D【解析】

A．在空中飞行的篮球受重力的作用，具有惯性，而不能说成受到惯性作用，故选项A不正确；B．滑动摩擦力大小与接触面的接触面积大小无关，故选项B不正确；C．拔河比赛时，胜利者一方对绳子的拉力与失败者一方对绳子的拉力一样大，故选项C不正确；D．漂浮在水面上的木块处于静止状态，根据二力平衡相关知识可知，它受到的重力和浮力是一对平衡力，故选项D正确．2、C【解析】

A、在乙液体中，A漂浮，则A的密度小于乙液体的密度；B下沉，B的密度大于乙液体的密度；比较可知，A的密度小于B的密度；两个小球的体积相同，根据m=ρV，A的质量小于B的质量，故A错误；B、A、B实心小球在甲液体中均下沉，则甲液体的密度均小于两个小球的密度，由A选项可知，乙液体的密度大于A的密度，所以甲液体的密度小于乙液体的密度，故B错误；C、由图可知，在甲液体中A球下沉，则GA＞F浮甲，在乙液体中A漂浮，GA=F浮乙，所以F浮甲＜F浮乙，故C正确；D、由G=mg可知GA＜GB，由于A、B在甲液体中都沉底，两球的体积相同，排开液体的体积相同，由F浮=ρgV排可得，两球在甲液体中受到的浮力相同，则根据G=F浮+F支可知支持力F支=G-F浮，所以，F支A＜F支B，故D错误．3、D【解析】

由图知，电阻R0和变阻器串联，电压表测R0的电压，电流表测电路中的电流，滑片P从a端移至b端，电流表和电压表的示数变化关系如图乙；A、当滑片位于b端时，变阻器接入电路中的电阻为0，电路为R0的简单电路，电压表测电源的电压，此时电流表的示数最大，根据图象可知，电源电压为3V，故A错误；B、由图乙知，当R0的电压为3V时，电流为0.6A，则R0的电阻值为：R＝=＝5Ω，故B错误；C、由图乙知，当电流最小为0.1A时，滑动变阻器的电阻最大，滑动变阻器两端的电压为3V﹣0.5V＝2.5V，则滑动变阻器的最大电阻为：R滑大＝=＝25Ω，故C错误；D、电路最大电功率：P大＝UI大＝3V×0.6A＝1.8W，故D正确。4、C【解析】从支点到力的作用线的距离叫力臂，在杠杆两侧挂钩码，由于重力的方向是竖直向下的，力臂在杠杆上可以直接读出，当用弹簧测力计拉，若弹簧测力计如图倾斜时，拉力不再与杠杆垂直，这样力臂会相应变短，根据杠杆的平衡条件，同时力会增大，才能使杠杆仍保持平衡，这样做实验可以加深学生对力臂的正确认识，故选C．点睛：本题考查了探究杠杆平衡条件的实验，运用杠杆平衡条件进行分析，在实验中应该注意拉力倾斜时力臂会变小．5、B【解析】

由电路图可知，定值电阻与滑动变阻器串联，电压表测定值电阻器两端的电压，电流表测电路中的电流；当滑动变阻器的滑片P向左移动时，接入电路的电阻变小，电路的总电阻变小；根据可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大；根据U＝IR可知，定值电阻两端的电压变大，故B选项正确．6、D【解析】

A、蒸发和沸腾是汽化的两种方式，说法错误，不符合题意；B、所有气体都可以采用降低温度的方式可以液化，说法正确，与题意无关，不符合题意；C、人从水中上岸后，身上有水，水在蒸发的过程中要吸热，使水和它依附的人体温度降低，说法错误，不符合题意；D、图中游泳爱好者双臂抱拢在胸前，减小了身体的面积，从而减小了蒸发，说法正确，符合题意。故选D。7、B【解析】

A．罩内抽出空气，闹铃铃声明显减小，说明声音传播需要介质．故A不符合题意．B．用力敲打鼓面，纸屑跳动，说明物体发声时振动．故B符合题意．C．手摸喉咙，发出声音时喉咙在振动，不发声音时，喉咙不振动，所以实验是为了探究声音产生原因；D．固体能传声而且传声效果好，故D不符题意．【点睛】声音的产生原因是振动，所以能够体现出发声的物体在振动的选项是正确的．8、C【解析】

（1）不同的发声体因材料和结构不同，所发出的声音的音色就不同，音色是辨别不同发声体的重要依据；

（2）音调与频率有关，频率越大，音调越高；

（3）响度与振幅有关，振幅越大，响度越大；

（4）减弱噪声的途径：在声源处减弱，在传播过程中减弱，在人耳处减弱。【详解】A、不同的人发出声音的音色不同，所以“闻其声而知其人”是通过音色辨别的，故A错误；B、长笛演奏者吹奏时抬起不同的手指，就会改变振动的空气柱长度，长度改变，振动的频率会发生变化，音调会改变，故B错误；C、用大小不同的力拨动同一根琴弦，振幅不同，所以发声的响度会不同，故C正确；D、摩托车发动机的排气管上附加消声器是在声源处减弱噪声，故D错误。故选C。9、C【解析】

S2断开，S1接b时，电路中只有灯泡L1工作；S2断开，S1接a时，两灯泡串联；S2闭合，S1接b时，两只灯泡并联；根据电功率的公式得到两个灯泡的电阻，再利用公式P=I2R比较两只灯泡的实际功率．【详解】L1

的电阻，L2

的电阻；A、S2断开，S1接b，电路中只有灯泡L1工作，L1两端的电压等于电源电压，为3V，小于灯泡L1的额定电压，L1不能正常发光；故A错误；B、S2断开，S1接a，两只灯泡串联，根据串联电路电压的规律可知两只灯泡两端的电压都小于3V，所以L2实际功率小于3W，故B错误；C、S2闭合，S1接b时，两只灯泡并联，两个灯泡两端的电压相等，因为R1＞R2，由可得，L2的实际功率更大，所以更亮，故C正确；D、S2断开，S1接a，两只灯泡串联，因为R1＞R2，根据公式P=I2R可知L1的实际功率更大，所以更亮，故D错误．故选C．10、D【解析】

A、声音的传播需要介质，电磁波的传播不需要介质，故A错误；B、北斗导航是利用电磁波传递信息的，故B错误；C、在“煤、石油、天然气、太阳能”这些能源中，太阳能是可再生能源，煤、石油和天然气是不可再生能源，故C错误；D、核能是指重核裂变或轻核发生聚变时释放出的能量，故D正确．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ABC【解析】（1）煤油对杯底的压强：p＝ρgh＝0.8×103kg/m3×10N/kg×20×10-2m＝1.6×103Pa，故A正确；由p＝可得，煤油对杯底的压力：F＝pS＝1.6×103Pa×100×10-4m2＝16N，故C正确；（2）煤油体积：V＝Sh＝100cm2×20cm＝2000cm3＝0.002m3，由ρ＝可得，煤油质量：m油＝ρV＝0.8×103kg/m3×0.002m3＝1.6kg，煤油重力：G油＝m油g＝1.6kg×10N/kg＝16N，因杯子处于静止状态，所以，杯子受到桌面的支持力：F支持＝G杯+G油＝2N+16N＝18N，故D不正确；因杯子对桌面的压力和受到的支持力是一道相互作用力，所以，桌面受到的压力：F压＝F支持＝18N，杯底对桌面的压强：p′＝＝1.8×103Pa，故B正确．故选ABC．点睛：（1）知道圆柱形玻璃杯内煤油的深度，根据p＝ρgh求出煤油对杯底的压强，再根据p＝求出煤油对杯底的压力；（2）先求出煤油的体积，再根据密度公式求出煤油的质量，根据G＝mg求出煤油的重力；杯子处于静止状态，受到桌面的支持力等于煤油和杯子的重力之和，杯子对桌面的压力和受到的支持力是一对相互作用力，二力大小相等，根据p＝求出杯底对桌面的压强．12、BCD【解析】

钓鱼竿在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆；开瓶器在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；灭火器压把在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；钢丝钳在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，即符合题意的是BCD．13、ABD【解析】

A．导线ab静止不动，没有做切割磁感线运动，不产生感应电流，所以电流计指针不偏转，故A正确；B．导线ab在水平方向运动，导线ab做切割磁感线运动，所以在电路中会产生感应电流，电流表指针会发生偏转，故B正确；C．导线ab在竖直方向运动，导线ab没有做切割磁感线运动，所以在电路中不会产生感应电流，电流表指针不会发生偏转，故C错误；D．导线ab的运动方向改变，感应电流方向发生改变，电流计指针的偏转方向发生变化，故D正确．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、小相平深度大大不变相等【解析】

（1）液体压强计就是利用U形管中液面的高度差来体现压强的，压强越大，U形管液面高度差越大；（2）压强计测量液体压强时，就是通过橡皮膜来感知压强的，通过橡胶管中气体压强的变化来改变U形管中液面高度差的，若液体压强计漏气，U形管中的液面就不会变化；（3）影响液体压强的因素有：液体的密度和浸入液体的深度，在探究与其中的一个因素时，就要控制另一个因素一定．【详解】（1）若压强计的气密性很差，用手指不论轻压还是重压橡皮膜时，就会有漏气现象，因此U形管两边液柱的高度差变化小；调节好的压强计放在空气中时，橡皮膜不受液体的压强，因此U形管两边的液面应该相平．（2）影响液体压强的因素有：液体的密度和浸入液体的深度，实验中没有控制金属盒浸入的深度相同，因此无法得出正确结论．（3）液体密度相同时，压强与深度有关，金属盒离液面的距离越深，压强越大，U形管两边液柱的高度差就越大．（4）同一深度，液体向各个方向的压强相等，因此金属盒距液面的距离相同时，只改变金属盒的方向，U形管两边液柱的高度差不变．15、大于变大变大【解析】

等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面，由于上表面弯曲，所以机翼上方的流速就大于机翼前方的流速；而下表面平直，因此机翼下方的流速大致等于前方的流速，从而可以知道，机翼下方的流速就小于机翼上方的流速，所以机翼上方的压强小于机翼下方的压强，这样就产生了作用在机翼上的向上的升力；飞机加速上升过程中，质量不变，高度增加，速度变大，故重力势能变大，动能变大。16、短路正常【解析】如图，用一个普通的白炽灯L作为“校验灯”，与熔断的熔丝并联，则后面的支路开关闭合时，此灯与该支路灯泡串联．只闭合S、S1，若L正常发光，说明两端电压为220V左右，则L1处出现了短路；只闭合S、S2，如果该运动正常，两灯为串联，灯两端的电压都降低，灯L发出暗红色的光，故说明L2正常．17、301000【解析】

由图知道，小明同学家到现在为止，已消耗的电能为30kW•h；又因为表盘标有“2000r/kW•h”，所以，在时间t=3min=180s内，电热水壶消耗的电能是：=0.05×3.6×106J=1.8×105J，电热水壶的电功率是：．18、凸透镜u＞2f，凸透镜成倒立缩小的实像【解析】

照相机的镜头相当于一个凸透镜，其原理是物体在凸透镜的2倍焦距以外，像成在另一侧的1倍焦距和2倍焦距之间，成一个倒立、缩小的实像。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）5.04×105J；5.445×105J；（2）500W；（3）8W。【解析】分析：（1）知道水的比热容、水的质量，初温和末温，利用吸热公式Q吸=cm（（2）先根据P=U2R（3）根据P损解答：（1）水吸收的热量：Q吸t'=15min=900s，足浴盆加热时消耗的电能：W=P（2）由P=U2R得，加热电阻的阻值：R=U额（3）电动机工作中因发热损失的功率：P损答：（1）此加热过程中水吸收的热量是5.04×105J；消耗的电能是5.445×105J；（2）加热电阻工作的实际功率是500W；（3）电动机工作中因发热损失的功率是8W。【点睛】本题考查了电功与热量的综合计算，涉及到吸热公式、电功公式和电功率公式的应用，熟练应用相关公式即可正确解题，关键要注意电动机正常工作时的功率不等于发热功率。20、（1）5A；（2）5.04×105J；（3）76.4%【解析】

（1）电热水壶正常工作时的电流：I==5A；（2）水从20℃加热到100℃吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×（100℃-20℃）=5.04×105J；（3）电热壶正常工作时的功率为1100W，正常工作10min将水烧开，则电热水壶消耗的电能：W=Pt=1100W×10×60s=6.6×105J，电热水壶的效率：η=≈76.4%．答：（1）该电热水壶正常工作时的电流为5A；（2）水从20℃加热到100℃吸收的热量为5.04×105J；（3）该电热水壶的效率为76.4%．21、（1）物体A所受到的浮力是1.6×105N．（2）取出的那部分物体的质量是6.4×103kg．（3）待剩余部分再次静止后，容器底部受到压强减小了6400Pa．【解析】试题分析：（1）由题意可知：物体A的密度ρA=0.8×103kg/m3，体积VA=20m3，质量mA=ρAVA=0.