2024届河北宇华教育集团中考物理模拟预测试卷含解析

2024届河北宇华教育集团中考物理模拟预测试卷注意事项:1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。2．答题时请按要求用笔。3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．面对清澈见底、看起来不过齐腰深的池水，不会游泳的人千万不要贸然下去，因为人们看到的池水深度和它的实际深度并不相同，下面四幅图能正确解释此现象的是（）A． B． C． D．2．如图所示的光学现象中，属于光的折射现象的是（）A．岸边景物在水中出现“倒影”B．玻璃砖后的铅笔杆“错位”C．阳光下鸽子在沙滩上的影子D．大厦的玻璃外墙造成“光污染”3．如图是足球运动员踢足球时的情景，下列说法正确的是A．球被脚踢出去，说明只有球才受到力的作B．脚踢球使球飞出去，说明力是物体运动的原因C．足球在空中飞行过程中，运动状态一定发生改变D．空中飞行的足球，若它所受的力全部消失，它一定沿水平方向做匀速直线运动4．对下列光现象所涉及的物理知识，解释合理的是A．路口的反光镜是凸面镜，光射到上面会发生折射B．宝塔在水中“倒影”是由于光的反射而形成的虚像C．放大镜把字“放大”是由于放大镜具有发散作用D．近视眼形成原因是晶状体太薄，折光能力太弱，需要凸透镜矫正5．甲、乙两个质量相同的金属块，吸收相同的热量后相互接触，热量从甲传递到乙，则下列说法成立的是A．甲的比热大，初温低B．甲的比热小，初温高C．甲乙的比热相同，乙的初温高D．甲乙初温相同，甲的比热大6．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑片P向右移动时，下列说法正确的是A．电压表的示数不变，总功率不变B．电流表的示数变大，总功率变小C．电压表的示数增大，灯的亮度变亮D．电流表的示数变大，灯的亮度变亮7．小明用煤气灶烧水时，进行了如下思考，正确的是（）A．煤气燃烧越充分，其热值越大B．加热过程中水的比热容变大C．壶内水温度升高的过程中内能增大D．水沸腾过程中吸收热量，温度不断升高二、填空题（本大题7小题，共21分）8．今年1月3日，嫦娥四号月球探测器实现了人类首次在月球背面登陆．中继卫星“鹊桥”号用______为嫦娥四号提供地月通信支持．在发射升空过程中，以火箭为参照物，嫦娥四号月球探测器是______（“运动”“静止”）的．9．2018年12月8日凌晨，嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心成功发射升空（如图所示）。探测器加速上升，动能____________，控测器穿过大气层时，包裹探测器的整流罩与大气层发生剧烈摩擦，温度升高，这是通过______的方式增加了整流罩的内能。10．为了确定标示不清的铅蓄电池的正、负极，小光同学将该电池和一螺线管相连，闭合开关S后，小磁针静止时的指向如图所示，由此可以判断，c端是铅蓄电池的__________极.11．如图所示电路，灯泡L1、L2、L3分别标有“3V0.3A”、“3V0.25A”、“5V0.25A”字样（灯丝电阻恒定），a、b间接电源．若要求灯泡L1、L2并联，则应闭合的开关有_____；若a、b接入3V电压，则电流表A的示数为_____A．只闭合S1时，为了使一只灯泡正常发光，另一只灯泡不烧坏，那么正常发光的灯泡是_____，此时a、b间的最大电压是_____V，通电1min灯泡L1产生的热量是_____J．12．节能电动车为上海世博园区的观光提供了绿色交通服务．若一辆电动车在中国馆附近的水平路面上以27km/h的速度沿直线行驶了40s，则通过的路程为_____m；刹车时，电动车所受地面的摩擦力与匀速行驶时比较_____（选填“变大”“变小”或“不变”）．13．生活中蕴含很多物理知识：在汽车刹车过程中，车轮表面的温度会升高这是通过____方式改变其内能的；刹车后，汽车由于具有_____会继续向前滑行一段距离，最终停止下来，表明力可以改变物体的_____。14．如图所示，虚线框内有两个阻值分别为5Ω、10Ω的电阻，小明同学想了解其连接方式，于是用3V的电源，电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的示数为0.2A，则两个电阻的连接方式是________________,若要增大电流表的示数，可采取的措施有________________________．三、作图题（共7分）15．水平地面上的一辆小车中，用细线悬挂一个小球，如图．静止时小球与车厢壁接触但不挤压．当小车突然向右加速运动，请画出此时小球的受力示意图．16．如下图中ABO可看成杠杆，O为支点，请在图中画出该杠杆的动力臂和所受阻力的示意图．（_____）17．请将两个标有“220V40W”的灯L1、L2连接在家庭电路的电路图中，要求开关S控制两盏灯，S闭合后两盏灯都能正常发光。四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小强在做测量“小灯泡的电功率”的实验，灯泡的额定电压为2.5V，电源电压为4.5V，电路如图，实验后记下了多组电压和电流值，并绘制成了如图的U﹣I图象．（1）实验的原理是：_____．（2）请你用笔画线代替导线，按照电路图将实物电路补充完整．（导线不能交叉）（_____）（3）连接电路时，开关应处于_____状态，滑动变阻器的滑片P应置于_____（选填“C”或“D”）端．（4）由如图可求出小灯泡正常工作时的功率为_____W，此时滑动变阻器接入电路的阻值为_____Ω．（5）在图1中闭合开关，为了使小灯泡实际功率增大，则滑片P向_____（选填“A”或“B”）端移动，（6）由图2可知，小灯泡的电压增大时，灯丝电阻将_____（选填“变大”、“变小”或“不变”），原因是：_____．（7）另一组同学由于疏忽，把两表的位置给颠倒了，其他连接正确无误，当开关闭合后，所产生的现象是_____A．电流表将被烧坏B．电压表将被烧坏C．电压表有读数、电流表的读数几乎为1．D．电流表有读数、电压表读数几乎为119．在研究杠杆平衡条件的实验中：（1）如图甲所示，此时应把杠杆左端的平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡。（2）如图乙所示是小华在探究时杠杆静止的情况，此时杠杆_____（选填“是”或“不是”）平衡状态，理由是_____。（3）如图丙所示是小明在探究杠杆平衡时的情况，按照他的方法，当杠杆静止时杠杆平衡条件将_____成立（选填“仍然”“不”或“可能”）；若每个钩码重0.5N，弹簧测力计的示数_____2N（填“大于”“小于”或“等于”）。（4）小虎还想探究当动力和阻力在杠杆同侧时杠杆的平衡情况，于是他将杠杆左侧的所有钩码拿掉，结果杠杆转至竖直位置。如图丁所示，小虎在A点施加一个始终水平向右的拉力F，却发现无论用多大的力都不能将杠杆拉至水平位置使其平衡，你认为原因是_____。20．小明在“研究杠杆平衡条件”的实验中所用的实验器材有，刻度均匀的杠杆，支架，弹簧测力计，刻度尺，细线和质量相同的0.5N重的钩码若干个．如图A所示，实验前，杠杆左侧下沉，则应将左端的平衡螺母向_____（选填“左”或”右”）调节，直到杠杆在_____位置平衡，目的是便于测量_____，支点在杠杆的中点是为了消除杠杆_____对平衡的影响．小明同学所在实验小组完成某次操作后，实验象如图B所示，他们记录的数据为动力F1=1.5N，动力臂L1=0.1m，阻力F2=1N，则阻力臂L2=_____m．甲同学测出了一组数据后就得出了”动力×动力臂=阻力×阻力臂”的结论，乙同学认为他的做法不合理，理由是_____．丙同学通过对数据分析后得出的结论是：动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离，与小组同学交流后，乙同学为了证明丙同学的结论是错误的，他做了如图C的实验，此实验_____（选填“能”或”不能”）说明该结论是错误的，图C实验中，已知杠杆上每个小格长度为5cm，每个钩码重0.5N，当弹簧测力计在A点斜向上拉（与水平方向成30°角）杠杆，使杠杆在水平位置平衡时，动力×动力臂_____（选填“等于”或“不等于”）阻力×阻力臂”．21．在探究“平面镜成像特点”的实验中，小梦同学选取一块薄玻璃两根完全相同的蜡烛A和B、刻度尺、白纸、火柴等器材进行实验，如图7所示.（1）小梦将蜡烛A竖直放在水平桌而的白纸上，点燃蜡烛A，他应该从_____（选填“A”或"B”）侧观察A的像.他发现玻板璃中蜡烛A的像偏高且倾斜，你认为他在实验中玻璃板的放置方式出现了_____（选填“甲”、“乙”或“丙”）图所示的现象.（2）实验器材调整正常后，若蜡烛A距玻璃板6cm，则蜡烛B与玻璃板相距_____cm才能与蜡烛A的像完全重合。（3）撤去蜡烛B，在其原位置放一张白纸，白纸上_____（选填“能”或“不能”）接收到A的像.22．小明用表面粗糙程度均相同的木块、弹簧测力计、钩码等器材做探究“滑动摩擦力大小和哪些因素有关”的实验．（1）小明刚开始拉木块时，他的水平拉力逐渐增大，但木块仍静止，此过程中木块所受的摩擦力_____（选填“变大”“变小”或“不变”）．（2）小明进行甲、乙两次实验所验证的猜想是滑动摩擦力大小与_____有关；通过甲、丙两次实验得出的结论是：_____．（3）完成上述实验后，小明将一张白纸贴在磁性黑板的表面，如图丁所示，将三个表面粗糙程度相同但重力不同的物体a、b、c（Ga＜Gb＜Gc）竖直悬挂在弹簧测力计下，并使三个物体对白纸的压力相同，当从静止开始竖直向下拉动白纸时，三个弹簧测力计的示数变化量分别为Fa、Fb、Fc，则_____A．Fa＝Fb＝FcB．Fa＜Fb＜FcC．Fa＞Fb＞FcD．Fa＝Fb＜Fc五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．小鹏家的一个电水壶的铭牌信息如图1所示，简化电路图如图2所示，A为电热丝。电水壶在标准大气压下工作。（1）电水壶装满初温为20℃的水时，在额定电压下将水烧开用了7min．求：①水吸收的热量是多少______？②电水壶烧水过程中的能量转化效率是多少______？（2）农村电网改造前，用电高峰时电压会下降10%．求：这时电水壶的实际功率P0______．（设电阻不随温度改变）（3）为使电水壶的功率在用电高峰时仍能达到2000W，请你帮小鹏他们家的电水壶做一改进：需要_____（选填“串联”或“并联”）一个电热丝，计算该电热丝的阻值是多大_____？24．如图所示，用细线将正方体A和物体B相连放入水中，两物体静止后恰好悬浮，此时A的上表面到水面的高度差为0.12m。已知A的体积为，所受重力为8N，B的体积为，容器的底面积为，水的密度，g取，求：A上表面所受水的压强。B所受重力大小。剪断细线后，液体对容器底部的压强变化了多少。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．超声波加湿器通电工作时,雾化片产生每秒170万次的高频率振动,将水抛离水面雾化成大量1μm∼5μm的超微粒子(水雾)，吹散到空气中使空气湿润，改变空气的湿度。图甲所示是某型号超声波加湿器，下表为其部分技术参数，其中额定加湿量是指加湿器正常工作1h雾化水的体积；循环风量是指加湿器正常工作1h通过风扇的空气体积；加湿效率是指实际加湿量与实际输入功率的比值。型号×××额定加湿量10L/h额定电压220V额定输入功率440W水箱容量20L循环风量2000m3/h加湿效率1.0×10-2L/(h⋅W)轮子与地面接触的总面积5.0×10-4m2净重90kg−−−(1)加湿器正常工作时的电流为___A，加满水后最多能加湿___h.在没有其他用电器接入电路的情况下，加湿器工作30min，标有“3000imp/kW⋅h”的电能表指示灯闪烁了720次。此过程中加湿器消耗的电能为___J，实际加湿量至少为___L/h.加湿器正常工作时，每小时通过风扇的空气质量为___kg.(空气密度ρ=1.29kg/m3,g取10N/kg)加满水时，加湿器对水平地面的压强为多少______26．碗里放一枚硬币，慢慢后退，某一位置碗看起来是空的，这是因为______；慢慢往碗中倒水时会发现重新看到硬币，这是由于光的______现象造成的，请将眼睛看到硬币像S´的光路图补充完整．（________）27．在图所示的电路中，电源电压为伏保持不变，定值电阻的阻值为欧，闭合电键，电流表的示数为安．电流表、电压表的表盘如图甲、乙所示．求：电阻两端的电压____．现有两个滑动变阻器，：“欧安”和：“欧安”，请选择其中一个替换定值电阻或．要求：选择适当的量程，闭合电键后，移动变阻器的滑片，在保证各无件都能正常工作的情况下，使电流表和电压表都能达到各自的最大值，且使电压表的变化量最大．第一，为满足上述要求，应选用滑动变阻器__________（选填“”或“”）替换定值电阻__________（选填“”或“”）．第二，算出电路中电压表的最大变化量_____．

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、C【解析】

本题是光的折射定律的应用，折射定律：折射光线与入射光线和法线在同一平面内；折射光线与入射光线分居法线两侧；当光从空气斜射入水或其它透明介质中时，折射光线靠近法线折射，折射角小于入射角．【详解】AD．面对清澈见底的池水，池底的光从水中斜射入空气中，在水面发生折射，折射光线进入人的眼睛，选项AD光的传播方向错误，故AD错误．BC．池底反射的光，从水中斜射入空气中，在水面处发生了折射，折射角大于入射角，人逆着折射光线看去，看到的是变浅的池底的虚像，即池水的实际深度比看到的池底要深，故B错误，C正确．2、B【解析】

A．岸边景物在水中出现“倒影”，属于平面镜成像，平面镜成像是光的反射原理，A不符合题意；B．玻璃砖后的铅笔杆“错位”是光的折射现象，B正确；C．影子是光沿直线传播的原理，C错误；D．玻璃外墙造成“光污染”属于光的反射现象，D错误。3、C【解析】

A．力是物体对物体的作用，物体间力的作用是相互的，所以脚和球同时会受到力的作用，故A错；B．球离开脚以后，就不再受到脚的作用力了，继续飞行是由于具有惯性，不是继续受力的原因，故B错；C．足球由于受到重力的作用，受力不平衡，所以运动状态是一定会改变的，故C正确；D．正在飞行的足球，如果受力全部消失，则它将会沿力消失时的速度方向做匀速直线运动，故D错；4、B【解析】

A、路口的反光镜是凸面镜，光射到上面会发生反射，故A错误；B、倒影属于平面镜成像，是由光的反射形成的虚像，故B正确；C、放大镜是凸透镜，对光线有会聚作用，故C错误；D、近视眼形成原因是晶状体太厚，折光能力太强，来自远处的光会聚在视网膜前，需要用凹透镜矫正，故D错误。5、B【解析】

甲、乙两个质量相同的金属块，吸收相同的热量后相互接触，热量从甲传递到乙，因为热传递发生的条件是要有温度差，所以说明甲的温度高；A．由Q=cm（t-t0）知道，若甲的比热大，初温低，则甲升高的温度要比乙低，所以热量不能从甲传递到乙，故A错误；B．若甲的比热小，初温高，则甲升的温度高，即甲的末温高，热量可以从甲传递到乙，故B正确；C．若甲乙的比热相同，升高的温度相同，热量从甲传递到乙，说明甲的初温高，故C错误；D．甲乙初温相同，甲的比热大，则甲升的温度低，热量不可能从甲传递到乙，故D错误．6、D【解析】

由图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电流表测电路中电流，电压表测灯泡和滑动变阻器的总电压，即电源电压，将滑动变阻器的滑片P向右滑动时，接入电路的电阻变小，电路的总电阻变小；根据I=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，灯泡两端的电压变大，由P=UI可知，灯泡的实际功率变大，故灯泡变亮；由于电源电源不变，所以电压表的示数不变，由P=UI可知电路中的总功率变大，综上所述，故ABC错误，D正确．7、C【解析】分析：要解答本题需掌握：（1）热值是物质的某种特性，与物质的种类和状态有关，同种燃料的密度、比热容、热值一般不变；（2）比热容是物质本身的一种属性，与温度无关．（3）温度对内能的影响；描述热量的物理术语；影响内能大小的因素；（4）根据水的沸腾特点分析．解答：A、热值是燃料的特性，只与燃料的种类有关，故A错误；B、比热容是物质本身的一种属性，与温度无关，故B错误；C、物体温度升高，分子运动加剧，内能增大，故C正确；D、水沸腾过程中吸收热量，温度保持不变，故D错误；故选C．【点睛】此题主要考查学生对物质概念的理解和掌握，明确各个物理量的真正含义后，可顺利解决此题．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、电磁波静止【解析】

电磁波可以在真空中传播，中继卫星“鹊桥”号是用电磁波为嫦娥四号提供地月通信支持的．在发射升空过程中，嫦娥四号月球探测器相对于火箭位置不变，所以火箭为参照物探测器是静止的．9、变大做功【解析】

探测器加速上升，速度增大，动能变大，探测器穿过大气层时，克服摩擦做功，机械能转化为内能，使整流罩的温度升高，内能变大。10、正【解析】

小磁针的S极与螺线管的右端靠近，根据磁极间的作用规律：异名磁极相互吸引，所以螺线管的右端为N极。故螺线管外部的磁感线从b端出来；再结合螺线管的绕向，利用安培定则可以确定螺线管中电流的方向是从螺线管的左端流入，右端流出。在电源外部，电流是从电源正极出发，经过外电路回到电源负极。由此可知，c端为电源的正极。11、S1、S25.5L37.537.5【解析】（1）若要求灯泡L1、L2并联，则应闭合的开关有S1、S2；若a、b接入3V电压，则L1、L2均正常发光，则电流表A的示数为I＝I1I2＝5.5A.（2）若只闭合S1时，L1和L3串联，为了使一只灯泡正常发光，另一只灯泡不烧坏，则电路中的电流为0.25A；正常发光的灯泡是L3，灯泡L1的阻值R1＝10Ω灯泡L3的阻值R3＝20Ω，此时a、b间的最大电压是U＝I(R1R3)＝0.25A(10Ω20Ω)＝7.5V，通电1min灯泡L1产生的热量是Q＝2Rt＝(0.25A)210Ω60s＝37.5J．12、300变大【解析】

v＝27km/h＝7.5m/s；根据v＝可得，匀速行驶40s通过的路程为：s＝vt＝7.5m/s×40s＝300m；电动车在刹车时，由滚动变为滑动，所以摩擦力变大．13、做功惯性运动状态【解析】

改变物体内能的方式有做功和热传递，在汽车刹车过程中，车轮与路面摩擦，车轮表面的温度会升高，这是通过做功的方式改变其内能的；刹车后，汽车车由于具有保持原来的运动状态的性质，仍会继续向前运动一段距离，这是惯性；轮胎与地面间存在滑动摩擦，使车变慢并最终停止，说明力可以改变物体的运动状态。14、串联增大电压或只接一个电阻或将两电阻并联【解析】

用3V的电源，电流表和开关进行了检测，闭合开关后，测得电流表的示数为0.2A，则两个电阻的连接方式是串联,若要增大电流表的示数，可采取的措施有将两个电阻改为并联．三、作图题（共7分）15、【解析】

小车突然向右加速运动时，小球由于惯性会继续保持静止的状态，因此会对车厢壁产生向左的压力，车厢壁就会对球产生向右的支持力，因此小球受到三个力的作用：竖直向下的重力，竖直向上的拉力，水平向右的支持力，根据力的示意图的做法，如图所示：16、【解析】试题分析：明确图中杠杆的支点、动力以及阻力是画图的关键．力臂是从支点到力的作用线的距离．示意图是表示出力的三要素．解：在图中，动力指的是作用在杠杆上的力，而不是通过定滑轮的力为动力．过支点O作动力作用线的垂线段；过B点做竖直向下的阻力．如图所示【点评】本题考查了力的示意图和力臂的画法．画力臂关键是要作出支点到力的作用线的垂线段．17、【解析】试题分析：家庭电路中各用电器之间是并联的，开关同时控制两盏灯，说明开关要接在干路上；电灯的接法：火线下来进开关，开关出来进灯顶，侧面出来回零线。考点：家庭电路的连接四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、P＝UI见解析所示断开D1.6258A变大灯丝电阻随温度升高而增大C【解析】

(1)“测定小灯泡的电功率”的实验原理是：P=UI；（2）灯泡额定电压是2.5V，则电压表选3V量程，电流表选1.6A量程；开关、灯泡、电流表、滑动变阻器串联接入电路，电压表并联在灯泡两端，电路图如图所示；(3)为了保护电路，连接电路时，开关应处于断开状态；闭合开关前，应将滑动变阻器接入电路的阻值最大，故将滑动变阻器的滑片P应置于D端；(4)已知灯泡的额定电压为2.5V，由图2可知，当灯泡两端电压为2.5V时，通过小灯泡的电流为1.25A，故小灯泡的额定功率：P=UI=2.5V×1.25A=1.625W；∵串联电路两端电压等于各部分电压之和，∴滑动变阻器两端电压：UP=4.5V−2.5V=2V，又∵串联电路中处处电流相等,且I=∴此时滑动变阻器接入电路的阻值：R===8Ω；(5)为了使小灯泡实际功率增大,根据P=可知，需增大灯泡两端电压，减小滑动变阻器两端电压，根据串联电路起分压作用，需减小滑动变阻器接入电路中的电阻，故将滑片向A端移动；(6)由U−I图象可知，灯泡两端的电压变化量大于通过灯泡电流的变化量，根据欧姆定律可知灯丝的电阻随电流的变大而变大，因为灯泡两端电压变大时，灯丝的温度升高，电阻变大，即灯丝电阻随温度升高而增大．(7)当把电压表和电流表的位置给颠倒后，由于电压表串联在电路中，且电压表的阻值特别大，所以导致电路中的电流很小，所以电压表有读数，电流表的读数几乎为零，故选C.19、右是杠杆处于静止或匀速转动时，都是平衡状态仍然大于当杠杆在水平位置时，动力臂为零，杠杆无法平衡【解析】

（1）如图甲所示，杠杆的左端偏低，说明杠杆右端的重力偏小，欲使杠杆在水平位置平衡，则平衡螺母应向右调；（2）杠杆的平衡状态是指杠杆处于静止或匀速转动状态，图乙中杠杆处于静止状态，因而杠杆处于平衡状态；（3）如图（丙）所示，此时力的方向不与杠杆垂直，不便于测量力臂；但此时杠杆仍处于平衡状态，因而杠杆平衡条件仍然成立；当右边测力计竖直向下拉时，每个钩码重0.5N，左边拉力0.5N×3=1.5N，左边1.5N拉力在4格处，右边在3格处拉力为F，由杠杆平衡条件得，1.5N×4L＝F×3L，解得，F＝2N，考虑现在拉力斜右下拉，对应的力臂变小，弹簧测力计的拉力应变大，故大于2N；（4）将杠杆左侧的所有钩码拿掉，在A点施加一个始终水平向右的拉力F，当杠杆拉到水平位置时F的力臂通过支点，即力臂为0，根据杠杆的平衡条件所以始终不能平衡。20、右水平力臂自重0.15一组实验数据太少，具有偶然性，不便找出普遍规律能等于【解析】

（1）调节杠杆在水平位置平衡时，平衡螺母向上翘的一端移动，由于杠杆右端偏高，左端的平衡螺母应向上翘的右端移动，使杠杆在水平位置平衡，消除杠杆自重对杠杆平衡的影响，力臂在杠杆上，便于测量力臂大小；（2）杠杆平衡条件是：F1L1=F2L2，根据已知数据代入杠杆平衡条件得：1.5N×0.1m=1N×L2，解得阻力臂L2是：L2=0.15m；（3）甲同学只做一次实验就得出杠杆平衡的条件是：动力×动力臂=阻力×阻力臂，是不合理，因为一组实验数据太少，具有偶然性，不便找出普遍规律（4）乙同学为了证明丙同学的结论是错误的，他做的如图C的实验能得出此结论是不正确的；即当动力臂不等于支点到动力作用点的距离时，看实验结论是否成立；杠杆平衡条件为：F1L1=F2L2，故可得：4×0.5N×3×5cm=3N×1/2×4×5cm，左右相等，杠杆在水平位置平衡时，即动力×动力臂=阻力×阻力臂。点睛：本题考查的是“研究杠杆平衡条件”的实验，考查了调节平衡螺母的作用、杠杆实验时动力和阻力的实验要求及根据杠杆平衡条件计算．需要明确当杠杆处于水平位置平衡时，竖直作用在杠杆上的力的力臂在杠杆上，倾斜作用在杠杆上力的力臂在杠杆以外的位置上，力臂会变小．21、A乙6不能【解析】

（1）根据题意知道，蜡烛A通过平面镜成的是虚像，所以应该在A测观察A的像；由图知道，甲图平面镜竖直放置，不会出现像偏高的情况，乙和丙图平面镜没有竖直放置，分别作出蜡烛A的关于平面镜所成的像如下图：所以，他在实验中玻璃板的放置方式如乙图所示；（2）由平面镜成像特点知道，若蜡烛A距平板玻璃6cm，则蜡烛B距离平面镜也为6cm才能与蜡烛A的像完全重合；（3）撤去蜡烛B，在其原位置放一张白纸，因为平面镜成的像是虚像，所以，白纸上不能接收到A的像。22、变大压力大小压力相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大A【解析】

（1）虽然水平拉力逐渐增大，但是木块始终处于静止状态，所以在水平方向受到的拉力与摩擦力相互平衡，大小相等；由于拉力在增大，所以摩擦力也在增大；（2）比较甲、乙两次实验知道，接触面的粗糙程度相同，乙中压力大，测力计示数大，即摩擦力大，所以，可以验证滑动摩擦力的大小可能与压力大小有关；比较甲、丙两次实验知道，压力大小相向，丙中接触面粗糙，测力计示大，即摩擦力大，结论为：在压力相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大；（3）当从静止开始竖直向下拉动白纸时，白纸在竖直方向上受到竖直向下的重力、竖直向上的摩擦力的作用，由于重力和摩擦力是一对平衡力，所以拉动白纸的力是相同的，即三个物体对白纸的摩擦力相同，所以，三个弹簧测力计的示数变化量也相同．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、6.72×105J80%1620W并联103Ω【解析】

（1）根据得水吸收的热量：Q吸=cm△t=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（100℃-20℃）=6.72×105J，在额定电压下，工作7min消耗的电能：W=Pt=2000W×7×60s=8.4×105J，电水壶在烧水过程中的能量转化效率：；（2）根据得，电热丝的阻值：，根据题意得，用电高峰时的实际电压：，电水壶的实际功率：；（3）根据知，要使电水壶的功率在用电高峰时仍能达到2000W，必须减小电热丝的电阻，根据电阻并联的特点知，应并联一个电热丝；并联电阻的电功率：P2=P额-P0=2000W−1620W=380W，并联电阻的阻值为：。24、（1）1200Pa（2）7N（3）100Pa【解析】

（1）A上表面所受水的压强：p=ρ水gh=1×103kg/m3×10N/kg×0.12m=1200Pa；（2）A、B受到的总浮力：F浮=ρ水g=g(VA+VB)=1×103kg/m3×10N/kg×(1.0×10−3m3+0.5×10−3m3)=15N，因为A.

B恰好悬浮，所以F浮=GA+GB，则B的重力：GB=F浮−GA=15N−8N=7N；（3）A浸没时受到的浮力：F浮A=ρ水gV排A=ρ水gVA=1×103kg/m3×10N/kg×1×10−3m3=10N8N，剪断细线后，正方体A将漂浮，B受到的浮力：F浮B=ρ水gV排B=ρ水gVB=1×103kg/m3×10N/kg×0.5×10−3m3=5N7N，剪断细线后，物体B将下沉，对容器