2024届浙江省温州市绣山中学中考联考物理试题含解析

2024届浙江省温州市绣山中学中考联考物理试题考生请注意：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、单选题（本大题共10小题，共30分）1．如图所示，小明将台灯（图乙）的两插头插入家庭电路两孔插座（图甲）CD中（图丙是台灯的电路图，AB表示台灯的两插头），连接情况是A与C、B与D孔连接，同时闭合开关S1和S，发现台灯L1不亮，但L正常发光，电路中开关及导线良好，用试电笔测M点，氖管不发光，再测N点，试电笔发光，下列说法正确的是A．进户零线断路B．台灯L1断路C．试电笔氖管发光人不会触电是因为没有电流通过人体D．人站在地面上手接触台灯接点N时不会触电2．关于家庭电路及安全用电的理解，下列说法正确的是()A．电能表的转盘转得越快，说明用电器消耗的电能越多B．电视机待机时不消耗电能C．空气开关跳闸一定是发生了短路现象D．用电器的三脚插头中标有“E”的插头连接的是用电器的金属外壳3．如图所示，粗糙的弧形轨道竖直固定于水平面，一小球由A点以速度ν沿轨道滚下，经另一侧等高点B后到达最高点C．下列关于小球滚动过程的分析正确的是（）A．整个过程只有重力在对小球做功B．小球在A、B两点具有的动能相同C．小球在A、B、C三点的速度大小关系是νA＞νB＞νCD．小球在A点具有的机械能等于它在C点具有的重力势能4．某电热水壶正常状态下，闭合开关，指示灯L亮，同时电热丝R工作；断开开关，指示灯L熄灭，电热丝R不工作．小明用该电热水壶烧水时，发现电热丝R断了，指示灯L仍然亮．四位同学设计了该电热水壶的模拟电路，其中可能正确的是（）A． B．C． D．5．在如图所示的物品中，通常情况下属于绝缘体的是（）A．钢尺B．铅笔芯C．金属硬币D．练习本6．当湿润的空气升入高空时，水蒸气会遇冷形成云，关于云的组成一定是A．气体 B．液体 C．固体 D．液体或固体7．如图所示，利用起重机将另一较重的机器吊起．以下说法正确的是A．吊臂实质是省力杠杆B．吊臂抬的越高，阻力臂越大C．伸长吊臂可能造成起重机倾翻D．放长吊绳会使吊臂受到的支持力变大8．如图所示，压在杯底的乒乓球，上浮时会弹离水面．下列说法正确的是A．乒乓球上浮过程中，受到的浮力始终不变B．乒乓球弹离水面后上升，是由于水的浮力作用C．乒乓球上浮过程中，水对杯底的压强始终不变D．乒乓球上浮过程中，水对杯底的压强先不变，后减小9．如图所示，在轻质杠杆上吊一重物G，在一端施加一个始终与杠杆垂直的动力F，使杠杆缓慢地从OA转至OB，则在转动过程中（）A．F不变，杠杆是省力杠杆 B．F变大，杠杆是省力杠杆C．F不变，杠杆是费力杠杆 D．F变大，杠杆是费力杠杆10．以下估测符合生活实际的是A．适合人洗澡的水温约为60℃ B．我国1元硬币的质量大约为6gC．普通中学生使用的课桌高度为1.8m D．教室内一盏日光灯工作时的电流约为2A二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．在应用物理知识分析解决问题的过程中,常常需要根据问题情境的描述提取有用信息、做出正确的判断。以下根据问题情境所做的判断正确的是A．从“物体处于静止或匀速直线运动”判断出“物体不受力或受到平衡力”B．从“电水壶标有220V900W”判断出“电水壶加热功率等于900W”C．从“将两个用电器串联后接入电路”判断出“通过两个用电器的电流相等”D．从“汽车在水平面上”判断出“汽车对地面的压力等于自身的重力”12．如图所示，定值电阻R0=10Ω，滑动变阻器R的最大阻值为20Ω，灯泡L上标有“3V0.6W”的字样，忽略灯丝电阻的变化。只闭合开关S、S1，并把R的滑片移到最右端，电流表的示数为0.1A，下列说法正确的是A．电源电压为3VB．此电路的最小功率为0.3WC．此电路的最大功率为0.9WD．通过灯泡L的最大电流为0.2A13．小明利用天平和量杯测量某种液体的密度，得到的数据如下表，他根据实验数据绘出的图象如图所示，量杯的质量与液体的密度分别是液体与量杯的质量m/g406080100液体的体积V/cm320406080A．量杯的质量20gB．量杯的质量40gC．液体的密度1.25×103kg/m3D．液体的密度1.0×103kg/m3三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．小明想制作一个调光台灯，现有规格为“12V6W”和“18V9W”的灯泡各一只，电源、开关甲“10Ω，1A”、乙“30Ω，0.5A”、丙“50Ω，0.2A”三个不同型号的滑动变阻器、导线若干。小明在实验中发现，规格不同的这两只灯泡在同少电路中也能同时正常发光，只需将它们___________联，并且电源电压应为___________V。他先使用24V的电源，把两只灯泡分别与滑动变阻器串联制成调光台灯，电路如图所示，要让电路安全工作，他应该选用滑动变阻器___________(选填“甲”“乙”或“丙”)，调节过程中亮度变化范围较大的是灯泡___________。(假设灯丝电阻不变)15．直流电动机两端的电压为5V，通过它的电流为1A，电动机线圈的电阻为1Ω，则电动机在10s内消耗的电能是_____J，产生的热量是_____J．16．如图所示，电阻箱的读数为________Ω。17．如图是某电器设备的部分电路，电源电压U=4.5V保持不变，灯泡L标有“6V6W”字样，已知闭合开关S1和S3时，电路消耗的功率为2.025W．若电压表的量程为0～3V，电流表的量程为0～0.6A，滑动变阻器R2的阻值在0﹣20Ω内可调，只闭合开关S2，在保证电表安全的情况下，灯泡L消耗的电功率的变化范围是_____（不计灯丝电阻随温度的变化）。18．在“走进西藏”活动中，小明对藏民用面积很大凹面镜制成的太阳灶烧水（如图甲）很好奇．于是他利用不锈钢汤勺的内表面当作凹面镜，将平行的光正对“凹面镜”照射，光路如图乙．使用太阳灶烧水，水壶应放在________（选填“a”、“b”或“c”）点．小明还观察到收集微弱电视信号的“卫星锅”（如图丙）也有类似结构，你认为“卫星锅”的凹形锅应选用对电视信号有很强_______（选填“反射”、或“吸收”）性能的材料．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图。A是动滑轮，B是定滑轮，C是卷扬机，D是油缸，E是柱塞，OB=5OF。通过卷扬机转动使钢丝绳带动A上升，被打捞重物的体积是V＝0.6m3，密度为4.0×103kg/m3，重物出水前滑轮组的效率为60％，重物出水前卷扬机牵引力做的功随时间变化图象如图乙所示，求：被打捞物体的重力？重物出水前匀速上升的速度？假设起重时E始终是沿竖直方向向上的力，忽略吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦，物体离开水面后E对OB至少要施加多大的力才能吊起被打捞重物？20．如图所示，小强利用滑轮组在4s内将重100N的货物匀速提升2m，所用拉力F=60N．不计绳重及滑轮与轴之间的摩擦．求（1）动滑轮所受的重力G；（2）小强做功的功率P；（3）滑轮组的机械效率η．21．如图甲所示，是某种电热饮水机的简化电路示意图．图乙是它的有关参数．它有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关自动控制），试问：和的电阻值各是多大？在用电高峰期，该饮水机的实际工作电压只有，加热效率为80%，若将装满水箱的水从20℃加热至，需要多长时间？（，，忽略温度对电阻的影响）五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．请画出入射光线通过透镜后的折射光线．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．（2016·阜新卷）小明同学在“研究杠杆平衡条件”实验中：（1）实验时应先调节杠杆在______位置平衡．若出现图甲所示情况，应将杠杆的螺母向______调（填“左”或“右”）．（2）杠杆平衡后，小明在图乙所示的A位置挂上3个钩码，为了使杠杆在水平位置平衡，这时应在B位置挂上______个钩码．（3）下表是该组某同学在实验中记录杠杆平衡的部分数据：实验次数F1（N）l1(cm)F2(N)l2(cm)125△10231021532303☆上表中空格处所缺的数据是：△＝______，☆＝______；（4）分析上表中的实验数据可以得出的结论是______．25．小华做测量灯泡电功率的实验，所用小灯泡额定电压为2.5V．（1）如图甲所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整．（_______）（2）当电压表的读数为2.5V时，电流表的示数如图乙所示，其值为_____A，小灯泡的额定功率为_____W．（3）实验时闭合开关，两表均有示数，然后将灯泡从灯座中取走，电流表_____（选填“有”或“没有”）示数，电压表_____（选填“有”或“没有”）示数．26．小明用图甲所示的装置做“观察水的沸腾”实验．（1）如图乙所示，温度计的正确读数方法是图_____（A/B/C）；（2）当水沸腾时，如图丙所示水中有一个气泡从A位置（体积为VA）上升到B位置（体积为VB），则VA_____VB（选填“>”、“=”或“<”，下同）；气泡在A、B两位置受到水的压强分别为pA和pB，则pA____pB．时间/min012345678温度/°C909294969898989898（3）以上表格中的内容是小明记录的实验数据，则水的沸点是_______°C；（4）实验完成后，烧杯内水的质量与实验前相比_________．（选填“变大”、“不变”或“变小”）

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、B【解析】

A、若进户零线断路，则灯泡L也不会发光，故A错误；B、由题知，A与C、B与D孔连接，同时闭合开关S1和S，发现台灯L1不亮，但L正常发光，电路中开关及导线良好，用测电笔测M点，氖管不发光，说明M点与火线不通；再测N点，测电笔发光，说明N点与火线相连，N点与火线间是完好的，则可以断定是台灯L1断路；故B正确；C、在试电笔的构造中，有一个1MΩ以上的高值电阻，在使用试电笔测火线时，试电笔的高值电阻和人串联在火线和大地之间，加在两者之间的电压是220V，此时试电笔的高值电阻分担的电压很大，人体分担的电压很小，通过人体的电流很小，氖管发光，人不会发生触电事故；故C错误；D、人站在地面上手接触台灯接点N时，N点与火线相通，接触时会触电，故D错误。2、D【解析】

A．电能表的转盘转得越快，说明电流通过用电器做功越快，因电流做功的多少还与通电时间有关，所以，不能确定电流做功的多少（即不能确定用电器消耗电能的多少），故A不符合题意；B．电视待机时仍有电流通过电视机，故仍消耗电能，B不符合题意；C．空气开关跳闸是由电路中电流过大造成的，可能是短路也可能是用电器的总功率过大，故C不符合题意；D．有金属外壳的用电器的三脚插头，较长的脚（标有“E”的插头）与该用电器的外壳相连，再通过三孔插座与地线相连，可防止因外壳漏电而触电，故D符合题意。3、C【解析】

A、小球受到竖直向下的重力的作用，下落中，移动了距离，小球的重力是做功的，因为是粗糙的弧形轨道，所以受摩擦力，还要克服摩擦力做功，故A错误；B、在粗糙的弧形轨道上受摩擦力，要克服摩擦力做功，所以小球下落过程中，机械能减小，在A、B两点高度相同，重力势能相同，故在A、B两点具有的动能不同，故B错误；C、小球运动过程中，要克服摩擦力做功，机械能会减小，而小球质量不变，故小球在A、B两个相同高度时，B点动能小，C点高度更大，动能更小，所以三点的速度大小关系是，故C正确；D、要克服摩擦力做功，机械能减小，故在A点具有的机械能大于它在C点具有的重力势能，故D错误．故选C．理解类似的问题时，若不考虑摩擦力，机械能处处相等，若考虑摩擦力，因为运动过程要克服摩擦力做功，所以机械能会逐渐减小，清楚此原理是解题的关键．4、B【解析】

闭合开关时，灯泡和电阻丝同时工作，开关应该置于电路的干路，电热丝R断了，指示灯L仍然亮，说明电路采用的是并联结构，图中采用并联结构，且开关位于干路的是B，故应选B．5、D【解析】

A．钢尺是金属，容易导电属于导体，故A错误；B．铅笔芯是石墨，容易导电属于导体，故B错误；C．金属硬币是金属，容易导电属于导体，故C错误；D．纸、练习本不容易导电，是绝缘体，故D正确．6、D【解析】

水蒸气上升的过程中，空气的温度变低，导致水蒸气放热液化形成小水滴，若空气的温度很低，水蒸气会放热凝华形成小冰晶；小水滴和小冰晶分别是液体和固体，被上升的气流顶起，从而形成人看见的云，故D正确，ABC错误。7、C【解析】

A．由图可知，吊臂的阻力臂大于动力臂，所以吊臂实质是费力杠杆，故A选项错误；B．从图中可以看出，吊臂抬的越高，阻力臂越小，故B选项错误；C．伸长吊臂时机器对吊臂的拉力的力臂过大，可能造成起重机倾翻，故C选项正确；D．放长吊绳时，吊臂受的拉力和吊臂的力臂都不变，所以吊臂受到的支持力不变，故D选项错误．8、D【解析】乒乓球上浮过程中，在液面以下时，浮力不变，当有一部分开始露出水面时，所受的浮力开始变小，故A错；乒乓球离开水面后就不再受浮力，继续上升是由于惯性，故B错；乒乓球上浮过程中，在液面以下时，水面的高度不变，压强不变，当有一部分开始露出水面时，水面开始下降，压强开始变小，故C错；乒乓球上浮过程中，水对杯底的压强先不变后减小，故D正确；应选D．9、B【解析】在杠杆一端施加一个始终与杠杆垂直的动力F，此时动力的力臂是最长的，且阻力的作用点在中间，阻力臂一定小于动力臂，所以是省力杠杆；如图杠杆从图示位置转至水平位置的过程中，阻力臂逐渐变大；根据杠杆的平衡条件，在阻力、动力臂不变时，阻力臂变大，动力F也会变大．故B正确，ACD错误．10、B【解析】

A.人体正常体温在37℃左右，洗澡水的温度应该略高于体温，在40℃左右，不可能达到56℃，故A不符合实际；B.一块橡皮的质量在8g左右，一枚一元硬币的质量略小于此数值，在6g左右，故B符合实际；C.普通中学生的身高在1.6m左右，课桌高度约为身高的一半0.8m，故C不符合实际；D.日光灯的额定功率在40W左右，正常发光的电流在I==≈0.2A左右，故D不符合实际。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、AC【解析】

A、物体在不受力或受平衡力时，处于静止或匀速直线运动状态，所以从“物体处于静止或匀速直线运动”判断出“物体不受力或受到平衡力”故A正确；B、电水壶标有“220V

900W”是指额定功率为900W，故B错误；C、串联电路各处的电流都相等，所以从“将两个用电器串联后接入电路”判断出“两个用电器的电流相等”，故C正确；D、“汽车在水平面上”没有说是静止还是运动，无法判断出“汽车对地面的压力等于自身的重力”；例如：汽车高速行驶时，由于上方空气流速快，压强小，下方空气流速慢，压强大，会产生向上的升力，故对地面的压力小于自身的重力；当汽车静止或在在水平地面匀速行驶过程中，汽车对地面的压力等于自身的重力；故D错误。12、AD【解析】

根据题意知道，当只闭合开关S、S1，R的滑片移到最右端时，R0与滑动变阻器串联，此时R连入电路的电阻为20Ω，所以，电路的总电阻是：，由欧姆定律知道，电源的电压是：，故A正确；由电路图知道，若三个开关都闭合，R的滑片移到最左端，则此时连入电路的电阻为0Ω，灯泡与R0并联，此时电路中的电流最大，灯泡两端的电压与额定电压3V相等，则灯泡正常发光；由知道，通过灯泡的最大电流是：，故D正确；此时R0的电功率是：，由于，所以，最大总功率是：，故C错误；由于，由电阻的串并联特点知道，当灯泡与滑动变阻器R的最大值串联时电路中的总电阻最大，电流最小，总功率最小，且，故B错误，故选AD。13、AD【解析】

由图及表格中数据可知，当液体体积为0时，即量杯中没有装液体时，质量是20g，这就是量杯的质量，m杯=20g；由图可知，当体积为60cm3时，液体质量m=80g-20g=60g，则液体的密度：．故选AD．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、串30乙【解析】

(1)若并联，则两个灯泡两端电压应相等，但两个灯泡的额定电压不同，故并联不能使两个灯泡同时正常发光，故只能串联，两个灯泡正常发光时的电流为、，电流相等，电源电压为，即两灯泡串联在30V的电源两端时正好能正常发光，(2)因为两个灯泡的额定电流都为0.5A，所以使用丙不合适；灯泡正常工作时：灯泡的电阻，滑动变阻器的电阻应为；L2灯泡正常工作时：灯泡的电阻，滑动变阻器的电阻应为，都大于10Ω，故甲不合适，故选用丙；要使亮度变化范围大，即电流变化范围大，根据欧姆定律可得，所以电流变化范围大，也就是电阻变化范围大，和乙滑动变阻器电阻之和的变化范围为，和乙滑动变阻器电阻之和的变化范围为，故亮度变化范围较大；15、5010【解析】电动机在10s内消耗的电能是W=UIt=5V×1A×10s=50J；产生的热量Q=I2Rt=（1A）2×1Ω×10s=10J．16、2017【解析】

由图可知，电阻箱的读数为：R=2×1000Ω+0×100Ω+1×10Ω+7×1Ω=2017Ω。17、0.375W～2.16W【解析】

由电路图可知，只闭合开关S2时，灯泡L与R2串联，电流表测电路中的电流，电压表测R2两端的电压，灯泡的额定电流：IL==1A，灯泡的电阻：RL==6Ω，因串联电路中各处的电流相等，且电流表的量程为0～0.6A，所以，电路中的最大电流I大=0.6A，则灯泡消耗的最大功率：PL大=I大2RL=（0.6A）2×6Ω=2.16W，当电压表的示数最大值U2=3V时，电路中的电流最小，灯泡消耗的电功率最小，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，灯泡两端的电压：UL′=U-U2=4.5V-3V=1.5V，灯泡L消耗的最小功率：PL小＝=0.375W，所以，灯泡L消耗的电功率的变化范围0.375W～2.16W。18、b反射【解析】

（1）凹面镜对光线有会聚作用，在焦点温度最高，太阳灶是利用的凹面镜，所以烧水时，应将水壶应放在焦点位置，即应放在图乙中的b点，（2）卫星锅对信号有反射作用，所以，能收集微弱电视信号，故“卫星锅”凹形锅面应选用对电视信号有很强反射性能的材料．本题主要考查的是凹面镜的反射作用，是一道基础题．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）2.4×104N（2）0.4m/s（3）1.2×105N【解析】

（1）由计算物体质量；再利用G=mg计算其重力；（2）利用阿基米德原理计算物体出水前受到的浮力，滑轮组对物体的拉力等于重力减去浮力；由图知道，n=3，拉力端移动距离s=3h，利用计算牵引力；由图乙知道40s牵引力做的功，由此计算牵引力做功功率，利用，计算拉力端移动速度，重物出水前匀速上升的速度等于拉力端移动速度三分之一；利用W=Fs计算拉力端移动距离，而s=3h，据此求物体升高的高度，利用速度公式求重物出水前匀速上升的速度；（3）吊臂支点为O，画出动力臂、阻力臂，利用相似三角形的边的关系求力臂大小关系，知道物体出水后滑轮组对吊臂B端的作用力，利用杠杆平衡条件求E对OB施加的力。【详解】（1）根据题意知道，被打捞重物的体积是：V＝0.6m3，密度是ρ=4.0×103kg/m3，由知道，物体的质量是：故被打捞的重力是：（2）由阿基米德原理知道，物体出水前受到的浮力是：滑轮组对物体的拉力是：由图甲知道，n=3，拉力端移动距离是：s=3h，滑轮组对物体的拉力做功为有用功，又因为，所以，牵引力的大小是：由图乙知道，40s牵引力做功是：W=4.8×105J，故牵引力做功的功率是：由知道，拉力端移动的速度是：又因为v=3v物，所以，重物出水前匀速上升的速度是：（3）由图知道，吊臂支点为O，柱塞E竖直向上的力为动力，则动力臂为OP；出水后滑轮组对B端的拉力为阻力，且阻力臂为OQ（如图），由于吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦不计，所以，物体出水后，滑轮组对吊臂B端的作用力是：；又因为△OPF∽△OQB，所以，，由杠杆平衡条件知道：，所以E对OB至少施加的力是：本题考查的知识点较多，涉及重力公式、速度公式、密度公式、阿基米德原理、功的公式、效率公式、杠杆的平衡条件的应用，难度较大，综合性较强，一般的处理方法是，根据题中条件找关系列方程，然后整理求解。20、（1）20N（2）60W（3）83%【解析】

(1)由图可知n=2，不计绳重及滑轮与轴之间的摩擦,由F=12(G+G动)G动=2F−G=2×60N−100N=20N；(2)绳端移动的距离：s=nh=2×2m=4m，所做的总功：W总=Fs=60N×4m=240J；小强做功的功率：P=Wt=240J(3)滑轮组有用功：W有用=Gh=100N×2m=200J；滑轮组的机械效率：η=W有用W总×100%=200J21、（1）R1=40ΩR2=1170Ω（2）t=630s【解析】

（1）由电路图知道，当开关S0处于闭合状态时，只有R1工作，饮水机处于加热状态，由公式P1=U2/R1得R1的阻值：R1=U2/P1=(200V)2/1210W=40Ω，当开关S0处于断开状态时，饮水机处于保温状态，R总=U2/P2=(220V)2/40W=1210Ω，R2=R总-R1=1210Ω-40Ω=1170Ω．（2）由ρ=m/V得，满水箱的水的质量：m=ρV=1.0×103kg/m3×1.5×10-3m3=1.5kg，水所吸收的热量Q=cm△t=