2023-2024学年广东省韶关市乳源县中考联考物理试卷含解析

2023-2024学年广东省韶关市乳源县中考联考物理试卷考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．甲、乙两物体的路程s随时间t变化的关系如图所示。那么在0～t0时间内，两物体的运动情况和受力情况是（）A．甲的运动速度逐渐变大 B．乙做匀速直线运动C．甲、乙都受平衡力作用 D．甲受非平衡力作用2．在平昌冬奥会自由式滑雪比赛中，选手的运动轨迹如图所示（b，d在同一高度），如果不计空气阻力，下列说法错误的是（）A．从a点向b点运动的过程中，动能增加B．从b点向c点运动的过程中，重力势能增加C．b点的动能等于d点的动能D．c点和d点的机械能相等3．有甲、乙两个溢水杯，甲溢水杯盛满酒精，乙溢水杯盛满某种液体，将一不吸水的小球轻轻放入甲溢水杯中，小球下沉到杯底，溢出酒精的质量是40g；将小球从甲溢水杯中取出擦干，轻轻放入乙溢水杯中，小球漂浮且有1/6的体积露出液面，溢出液体的质量是50g．已知ρ酒精=0.8×103kg/m3，下列计算结果正确的是①液体的密度是1×103kg/m3②两种情境下小球受到的浮力之比为4:5③小球的密度1.2×103kg/m3④两种情境下小球排开液体的体积之比为6:5A．①②③B．①②④C．③④D．②④4．举重是我国的优势体育项目．一位身高170cm的运动员和一位身高160cm的运动员，在挺举项目中用相同时间，把同样重的杠铃举起，如图所示．如果他们对杠铃所做的功分别为W1和W2，功率分别为P1和P2，则下列关系式中正确的是（）A．W1＝W2、P1＝P2 B．W1＞W2、P1＝P2 C．W1＞W2、P1＞P2 D．W1＜W2、P1＜P25．研究串联电阻特点是，用两个5Ω的电阻串联替代一个10Ω的电阻．下列研究问题的方法与此相同的是A．研究磁场性质时，用磁感线来描述磁场的分布B．研究晶体和非晶体熔化时，找出它们的异同点C．研究改变内能的方式时，发现做功和热传递改变内能的效果相同D．研究物体对光的反射时，将其分为镜面反射和漫反射6．小伟为课题研究小组提供了一把家中的旧秤（秤砣遗失），杆秤的刻度大多数模糊不清，只有6kg和7kg的刻度清晰可辨．小组成员对秤的外形进行了测量，测量结果如图所示，课题研究小组对杆秤的中心（不包括秤砣）和秤砣的质量的判断正确的是A．杆秤重心在杆秤提纽的左侧，秤砣的质量1.5kgB．杆秤重心在杆秤提纽的左侧，秤砣的质量为2kgC．杆秤重心在杆秤提纽的右侧，秤砣的质量1.5kgD．杆秤重心在杆秤提纽的右侧，秤砣的质量2kg7．小明将六种不同物品分成a、b两组．其中a组有陶瓷片、玻璃砖、塑料棒；b组有铜块、铅笔芯、盐水．这样分组依据的物理属性是（）A．硬度B．导电性C．密度D．磁性8．如图所示的四种现象，其物态变化相同的是A．①③ B．①④ C．②③ D．②④9．一通电螺线管中的电流方向和其周围磁感线的分布如图所示，其中正确的是A． B．C． D．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、多选题（本大题共3小题，共12分）11．中国传统建筑既有艺术设计之美，又蕴含丰富的科学知识。其中屋顶的曲线设计就可以用数学中的“最速降线”来解释。雨滴从屋顶滑落，沿着“最速降线”的路径，所用时间最短，进而减少对屋顶的损害。科技馆中有一件叫做“最速降线”的展品，它的示意图如图所示。将两个相同的小球A和B分别放在甲、乙两轨道的起点，同时释放，发现在乙轨道上的小球B先到达终点。在小球沿轨道从起点到终点的运动过程中，下列说法中正确的是A．小球B沿轨道乙运动过程中通过的路程较长B．小球B全程的平均速度大于小球A全程的平均速度C．轨道甲为“最速降线”D．运动过程中小球的动能转化为小球的重力势能12．小宇同学要用家里标有“220V1210W”的电热水壶烧水。他先观察了家中电能表的表盘如图所示，下列说法中正确的是A．电热水壶是利用电流的热效应工作的B．小宇家上月消耗的电能为2695.2kW•hC．电热水壶正常工作100s消耗的电能是1.21×105JD．用电高峰时期，小宇关闭家里其它用电器，只让电热水壶工作，发现电能表指示灯闪烁10次所用时间为12s，则电热水壶实际功率为1000W13．如图所示的电路中，电源电压U保持不变，闭合开关S后，滑片P从任意一点滑动到另外一点时，电流表A的示数分别为I1、I2，电流的变化量为ΔI，电压表V1,V2的示数变化量分别为A．ΔP2C．R1=三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示，是某实验小组设计的加热器的简化电路图，是发热电阻，闭合开关断开时，电压表的示数为，开关都闭合时，电压表示数为。电阻与的阻值之比是_________。若使加热器处于高温档，开关的连接情况是闭合，_________。15．一只苹果的质量为140g，体积为1.8×10-4m3，用手将其浸没在水中时，苹果受到的浮力为______N（g取10N/kg），松手后苹果将_____（填“上浮”、“下沉”或“悬浮”），静止时苹果受到的浮力为______N．16．如图所示的AG600是中国国家立项的“三个大飞机”（大型运输机、大型水上飞机、大型客机）之一，与国产客机C919、运20重型战略运输机齐名．AG600是世界最大一款水陆两栖飞机，飞机使用的煤油属于________（选填“可再生”或“不可再生”）能源，飞机降落浮在水面上时，受到的浮力______飞机的重力．17．如图是航天员王亚平用铁圈和水在太空中给我们上的一堂别开生面实验课，透过水球，我们可以看到王老师倒立、缩小的_____（选填“实”或“虚”）像，现实生活中与这一成像原理相同的仪器有_____（填“投影仪”、“照相机”或“放大镜”）．18．如图所示，电源电压恒为10V，闭合开关后，电压表示数为8V，则两电阻阻值的比值R1：R2=______。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示，容器中装有水，水中有一个木块被细线系着静止，已知水深为50cm，容器的底面积为400cm2，木块的体积为4×10-3m3，木块的密度为0.6×103kg/m3，已知水的密度为1×103kg/m3，试求：水对容器底面的压强；绳子的拉力大小；若绳子断了，最终木块漂浮在水面上时，所受的浮力为多大？20．图甲是小明家电热水壶内部的简化电路图，其中R为加热管，R为限流电阻，只有加热管放出的热量能被水吸收。S1是温控开关（也叫防干烧开关），S、S2是手动开关，调节S、S2可以使电热水壶分别处于加热和保温状态，下表是该电热水壶的铭牌。加热水壶处于加热状态时，手动开关S、S2应处于什么状态？正常工作时，通过加热管R1的电流为多少？_________电热水壶正常工作，在1标准大气压下，将一满壶初温为20℃的水烧开，水需要吸收多少热量？______[c水=4.2×103J/（kg•℃）]水烧开后，让电热水壶处于保温状态，若R2=165Ω，则电热水壶的保温功率为多少？______小明发现在晚上用电高峰时烧开一壶水比白天用时长，晚上他进行了测量，关掉家里其他电器，仅电热水壶工作，他观察到家里电能表（如图乙）1min转盘转了40转，则晚上烧水时电热水壶的实际功率为多少？________21．中国科学家在南海试采可燃冰，并取得了圆满成功，实现了我国天然气水合物开发的历史性突破，可燃冰清洁无污染，储量很大，是一种理想的新型能源。[设可燃冰的热值q=4.2×108J/kg，c水=4.2×103J/（kg•℃），求：用可燃冰烧水，100g完全燃烧放出的热量。若加热效率为45%，被水吸收的热量。五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，利用羊角锤撬起钉子，请你在羊角锤A点处画出所能施加最小动力F1，并画出阻力F1的阻力臂l1．23．如图所示，分别作出AO的折射光线和BC的入射光线.六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小明用光具座、F光源、凸透镜镜、光屏等器材，探究“凸透镜成像规律”(1)如图甲所示，将光源放在30cm刻度处时，移动光屏可得倒立、等大的清晰像，此时光屏在______cm刻度处，凸透镜的焦距是_____cm.(2)把光源向左移至20cm刻度处时，将光屏向_____(左/右)调节，可得______(倒立/正立)、______(缩小/放大)的清晰像.(3)把光源放在45cm刻度处时，移去光屏，人眼通过透镜看到的像是图乙中的____25．李明同学用如图所示装置做探究杠杆平衡条件的实验，图中杠杆匀质且标有均匀刻度．实验前发现右端偏高，应向_____（选填“左”“右”）端调节平衡螺母使杠杆在水平位置平衡．当杠杆水平平衡后，在左侧第2格上挂3个相同的钩码（每个钩码重0.5N），则应在右侧第3格上用弹簧测力计竖直向下拉，使杠杆在水平位置平衡，则弹簧测力计示数应为_____N．弹簧测力计由竖直方向逐渐向左转动，杠杆始终保持水平平衡，则弹簧测力计的示数将逐渐_____（选填“增大”、“减小”、“不变”或者“不确定”）．26．小明在研究物体的浮沉时，发现铁块放入水中下沉，塑料块浸没在水中后上浮，为进一步探究物体的浮沉条件，他找来了下列器材：弹簧测力计、一杯水、细线、铁块A、塑料块B和塑料块C（B与A体积相同，C与A质量相同）。（1）他按图甲和乙进行了实验，测出铁块受到的浮力大小为_____，并与重力比较，由此得出了物体下沉的条件。（2）实验时，他无意中发现增大铁块浸没在水中的深度，某一时刻测力计的示数会突然变小，示数变小的原因是：_____。（3）为探究物体上浮的条件，他选择了合适的塑料块，利用现有器材在题中（1）实验的基础上，增加一个实验步骤就完成了探究。①选择的塑料块是_____（B/C）。②增加的步骤：用弹簧测力计测出上面①中塑料块的重力G。③当满足_____（用测得的物理量表示）条件时，物体上浮。

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解析】

由图可知，甲物体的图象是一条过原点的斜线，表示物体做匀速直线运动；乙物体的图象是一条平行于时间轴的直线，表示物体静止。故甲的运动速度不变，乙静止。故AB错误；由以上分析知，甲物体做匀速直线运动，乙物体静止，二者都处于平衡状态，所以甲、乙都受平衡力作用，故C正确，D错误。2、C【解析】

A、从a点下滑到b点过程中，速度增大，动能增大，故A正确；B、从b点向c点运动的过程中，高度增加，重力势能增大，故B正确；C、b点和d点在同一高度，则重力势能相等；但由于滑雪板与雪地之间存在摩擦，从b点沿雪地向上运动的过程中，部分机械能会转化为内能，所以b点的机械能大于d点的机械能，则b点的动能大于d点的动能，故C错误；D、从c点下落到d点过程中，运动员处于腾空状态，与雪脱离即没有摩擦，在不计空气阻力的情况下，机械能保持不变，即c点和d点的机械能相等，故D正确．故选C．3、D【解析】

由题知，将小球放在装满酒精的溢水杯中，小球沉底，且溢出酒精40g，则：V球=V溢酒精=50cm3，此时小球受到的浮力为：F浮1=G排1=m酒精g=0.04kg10N/kg=0.4N.将小球放在装满另一种液体的溢水杯中，小球漂浮，且溢出液体50g，则：G球=G溢液，即：m球=m溢=50g,此时小球受到的浮力为：F浮2=G排液=m溢液g=0.05kg=0.5N,则：球==1g/cm3，③错误；当小球在液体中漂浮时，排开液体的体积为：V排液==50=cm3===1.2g/cm3=1.2kg/m3，①错误；==，②正确；==，④正确．故D选项正确；ABC选项错误．4、C【解析】

由题知身高170cm的运动员和身高160cm的运动员举起杠铃的重力相同，身高170cm的运动员比身高160cm的运动员将杠铃举得高，根据W=Gh可知，W1＞W1；因为两运动员举起杠铃的时间相同，根据P=可知，P1＞P1．所以ABD错误，C正确．故选C．本题考查了学生对功的公式、功率的公式的掌握和运用，能分析出高个运动员举起的高度大是本题的突破口．5、C【解析】

研究串联电阻特点时，用两个5Ω的电阻串联替代一个10Ω的电阻，产生的效果相同，采用的是等效替代法．A．研究磁场性质时，用磁感线来描述磁场的分布，采用的是模型法．故A不符合题意；B．研究晶体和非晶体熔化时，找出它们的异同点，采用的是图像法，故B不符合题意；C．研究改变内能的方式时，发现做功和热传递改变内能的效果相同，采用的是等效替代法，故C符合题意；D．研究物体对光的反射时，将其分为镜面反射和漫反射，采用的是分类法．故D不符合题意．6、D【解析】

AB.从图可知，6kg到7kg质量增加了1kg，而杠杆的长增加了4cm，杆秤上的刻度是均匀的，所以，从0刻度线到6kg的位置，杠杆的长应该为4cm×6=24cm<25cm，即零刻度线在提纽的右侧，所以该杆秤的重心应该在提纽的右侧，故AB错误；；CD.用杆秤称物体时，物体在提纽的左侧，秤砣在提纽的右侧，该杆秤的重心在提纽的右侧，设杆秤的重心到提纽的距离为25cm-24cm=1cm，秤砣的质量为m，杆秤的质量为m1，由杠杆的平衡条件G左L左=G右L右可知，当物体质量是6kg时，6kg×g×8cm=m杆×g×1cm+m砣×g×25cm；当物体质量是7kg时，7kg×g×8cm=m杆×g×1cm+m砣×g×29cm，解两个方程可得，m砣=2kg，故C错误，D正确．7、B【解析】试题分析：a组中的陶瓷片、玻璃砖、塑料棒都不容易导电，属于绝缘体，b组中的铜块、铅笔芯、盐水都容易导电，都属于导体，所以分组的依据是根据物体的导电性；应选B。【考点定位】导体与绝缘体8、B【解析】

①草叶上的露珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴；②窗户上的冰花是空气中温度较高的水蒸气在玻璃上遇冷凝华形成的冰晶；③河水结冰，由液态变为固态，是凝固过程；④“白气”是口中呼出气流中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴。故B正确。9、B【解析】

A．据安培定则判断，该螺线管的右端是N极，左端是S极，故磁感线的方向错误，故A错误；B．据安培定则判断，该螺线管的左端是N极，右端是S极，且磁感线的方向正确，故B正确；C．据安培定则判断，该螺线管的右端是N极，左端是S极，故磁感线的方向错误，故C错误；D．据安培定则判断，该螺线管的左端是N极，右端是S极，故磁感线的方向错误，故D错误；10、A【解析】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、多选题（本大题共3小题，共12分）11、AB【解析】

由题意可知，两球的质量相同，最初的高度相同；AB．由图可知，小球B沿轨道乙运动过程中通过的路程较长，且在乙轨道上的小球B先到达终点，即所用时间较少，根据v＝可知，小球B全程的平均速度大于小球A全程的平均速度，故AB正确；C．由题知，在乙轨道上的小球B先到达终点，即所用时间较少，所以轨道乙为“最速降线”，故C错误；D．运动过程中小球的质量不变，高度降低，速度变大，所以重力势能变小，动能变大，小球的重力势能转化为小球的动能，故D错误。12、ACD【解析】

（1）电流流过导体时导体发热，这种现象是电流的热效应；（2）上月消耗的电能等于月末电能表的示数减去月初电能表的示数；（3）电热水壶正常工作时的电功率等于其额定功率，利用W＝Pt求正常工作100s消耗的电能；（4）3000imp/kW•h表示的是电路中每消耗1kW•h的电能，电能表的指示灯闪烁3000次，据此求指示灯闪烁10次消耗的电能，再利用求出电热水壶的总功率。【详解】A、电热水壶工作时把电能转化为内能，是利用电流热效应工作的，故A正确；B、小宇家现在电能表的示数为2695.2kW•h，由于不知道上月初电能表的示数，所以无法计算上月消耗的电能，故B错误；C、电热水壶正常工作时的电功率P＝P额＝1210W，正常工作100s消耗的电能W＝Pt＝1210W×100s＝1.21×105J，故C正确；D、电能表指示灯闪烁10次，则电热水壶消耗的电能：电热水壶的实际功率：，故D正确。故选：ACD。本题考查了电能表的读数方法、电能表参数的理解、电能的求法和电功率的计算，解题过程中要注意单位的换算。13、BCD【解析】

由图可知，两个电阻串联，电压表V1测R1的总电压，V2测R2的电压，根据欧姆定律及其公式变形对各个选项逐一分析．【详解】A.,R2消耗的电功率增加量：�P2=(U2+�U2)I2-U2I1=U2(I2-I1)+�U2I2≠�U2(I1+I2),故A错误；B.滑片向右移动,R2两端电压增大,因为电源电压不变,所以R2两端电压的增大量等于R1两端电压的减小量,即�U2=�U1故B正确；C.设滑片移动前后电路中的电流为I1、I2，根据欧姆定律和串联电路电压的规律，则电压表V2示数的变化量：�U2=(U-I1R1)-(U-I2R1)=(I2-I1)R1=�IR1，所以：�U2�I=R1根据串联电路各部分电压等于电源总电压，故有�U2=�所以：�U1�I=�U2�ID.由R1和R2消耗的电功率和增加量：△P=I22(R1+R2)−I21(R1+R2)=(I22−I21)(R1+R2)=(I2−I1)(I2+I1)(R1+R2)=△I[I2(R1+R2)+I1(R1+R2)]=△I(U2+U1),因为U2+U1=U，所以ΔP=UΔI，故D三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、1:5闭合【解析】

根据题中“加热器的简化电路图以及若使加热器处于高温档，开关的连接情况是闭合，”可知，本题考查串联电路的电压规律和欧姆定律、电功率公式的应用。利用和分析解答。【详解】闭合开关断开时，电阻R1、R2串联，电压表测R1两端的电压，电压表的示数为；开关都闭合时，电阻R2被短路，电路中只有电阻R1，电压表测电源电压，电压表示数为；根据串联电路的总电压等于各分电压之和，当闭合开关断开时，电阻R2两端的电压U2=U-U1=6U1-U1=5U1，所以U1：U2=IR1：IR2=R1：R2=U1:5U1=1:5；根据可知，当电压一定时，电阻越小，电路的功率越大，则加热器处于高温档，所以开关的连接情况是闭合，闭合，电路中只有电阻R1，高温档的功率；15、1.8、上浮、1.4【解析】根据阿基米德原理计算果受到的浮力为1.8N，由于苹果的浮力大于重力，所以松手后苹果将上浮，静止时苹果受平衡力，浮力的大小等于重力的大小所以静止时苹果受到的浮力为1.4N．16、不可再生等于【解析】飞机使用的煤油提炼自石油，在短期内不可能再生，属于不可再生能源；飞机降落浮在水面上时，为漂浮状态，根据二力平衡原理可知，受到的浮力等于飞机的重力．17、实照相机【解析】

图中水球具有中间厚、边缘薄的特点，因此水球相当于一个凸透镜；由凸透镜成像规律可知，实像都是倒立的，所以由图可知，我们看到的是王老师倒立、缩小的实像；生活中照相机与这一成像原理相同．18、1：4【解析】

由电路图可知，闭合开关后，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R1两端的电压：U1=U-U2=10V-8V=2V，因串联电路中各处的电流相等，所以，由I=可得，两电阻阻值的比值：。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）5000Pa；（2）16N；（3）24N【解析】

（1）已知水的深度，利用液体压强公式求水对容器底面的压强；（2）已知木块体积（排开水的体积），利用阿基米德原理求所受浮力，木块受浮力等于拉力加上重力，据此求绳子对木块的拉力；（3）木块漂浮时，浮力等于木块重力，据此可得浮力．【详解】（1）水对容器底面的压强：；（2）木块完全浸没，则排开水的体积等于木块的体积，即：V排=V=4×10-3m3，；木块的重为：．静止时受力平衡，即F浮=F拉+G，所以绳子对木块的拉力：F拉=F浮-G=40N-24N=16N；（3）木块漂浮在水面上时，浮力等于重力，即：F浮=G木=24N．20、4A5.04×105J55W800W【解析】（1）由电路图可知，当S1、S、S2都闭合时，R2短路，电路只有R1工作；当开S、S1闭合、S2断开时，两电阻串联；根据串联电阻的规律，根据P＝U2R，当电路只有R1工作时功率大，为加热状态，即手动开关S、S2都闭合时，电热水壶处于加热状态；根据表中数据可知，电热水壶的额定功率为880W，由P＝UI，正常工作时，通过加热管R1的电流为：I＝P1U＝880W220V＝4A；（2）由表中数据知，一满壶水的体积为1.5L，根据ρ＝mV，其质量为：m＝ρV＝1.0×103kg/m3×1.5×10﹣3m3＝1.5kg，在1标准大气压下，将一满壶初温为20℃的水烧开，水升温100℃﹣20℃＝80℃．水需要吸收多少热量：Q＝c水m△t＝4.2×103J/（kg•℃）×1.5kg×80℃＝5.04×105J；（3）由欧姆定律I＝UR，根据（1）知，加热管电阻：R1＝UI＝220V4A＝55Ω，当开S1、S3闭合、S2断开时，两电阻串联，电路处于保温状态，根据电阻的串联，此时电路的电阻：R串联＝R2+R1＝165Ω+55Ω＝220Ω，由欧姆定律，此时电路中的电流：I′＝UI串＝220V220Ω＝1A，则电热水壶的保温功率，即R1的功率：P保＝I′2R1＝（1A）2×55Ω＝55W；（4）如图乙电能表上标有3000r/kW•h，表示电能表转盘每转3000圈消耗1度电，则转40转消耗的电能为：W点睛：（1）根据P＝U2R结合串联电路电阻的规律分析；先根据表中读出额定加热功率，根据P＝UI求正常工作时加热管R1的电流；（2）由表中数据知一满壶水的体积，根据m＝ρV求其质量；由在1标准大气压下的沸点为100℃求出水升高的温度，根据Q＝c水m△t求水需要吸收多少热量；（3）根据电路的连接，由电阻的串联和欧姆定律求电路中的电流，根据P＝I2R求保温功率；（4）根据如图乙电能表上标有3000r/kW•h参数含义求转40转消耗的电能，根据P实＝21、（1）4.2×107J；（2）1.89×107J【解析】

（1）“可燃冰”完全燃烧放出的热量：Q放=mq=100×10-3kg×4.2×108J/kg=4.2×107J；（2）被水吸收的热量：Q吸=45%Q放=45%×4.2×107J/kg=1.89×107五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】解答：力臂越长越省力,最长的力臂即支点与作用点的连线,然后根据力臂的画法作出垂直于力臂的作用力即可．过O点作垂直于F1的垂线即为阻力F1的力臂L1.如下图所示：点睛：由杠杆的平衡条件可知，当动力臂最大时，动