2024年晋中市重点中学中考联考物理试题含解析

2024年晋中市重点中学中考联考物理试题注意事项: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、单选题（本大题共10小题，共30分）1．如图所示，两木块自左向右运动，现用高速摄影机在同一底片上多次曝光，记录下木块每次曝光时的位置．已知连续两次曝光的时间间隔是相等的．两木块运动情况在v-t图像中描述正确的是（）A． B． C． D．2．2018年4月6日，我国第二个深海潜水器“深海勇土”在南海进行试验，此次下潜作业能力达到水下4500m．潜水器在浅海潜水时，下列说法正确的是A．它在水面下下潜过程中，所受的压强变大B．它在水面下下潜过程中，所受的浮力变大C．它是通过改变自身的体积，实现上浮与下潜D．它在水面下匀速下潜过程中，机械能保持不变3．某凸透镜的焦距是10cm，当物体沿主光轴从距透镜30cm处向透镜移动时，则下列叙述凸透镜所成像的变化情况中，正确的是（）A．像始终变大 B．像始终变小C．像先变大后变小 D．像先变小后变大4．用钓鱼竿钓鱼的时候，鱼钩已经钩住了鱼．鱼还在水中时，感觉鱼很轻，刚把鱼从水中拉离水面就感觉鱼变“重”了．对于钓鱼解释，下列说法中错误的是A．钓鱼竿是一种费力杠杆B．鱼离开水以后，钓鱼线对钓鱼竿的拉力会增大C．鱼离开水以后，鱼的重力增大，使人感觉鱼变重了D．鱼离开水以后，失去了水的浮力，使人感觉鱼变重了5．上海地区夏天的最高温度一般不会高于A．0℃ B．20℃ C．37℃ D．47℃6．一位小朋友手里拿着的氢气球不小心脱手升到了空中，当气球升到高空时发生了破裂。以下关于气球升到高空破裂的原因分析正确的是A．高空大气压增大，气球体积减小，将气球压破B．高空大气压增大，气球体积增大，将气球胀破C．高空大气压减小，气球体积增大，将气球胀破D．高空大气压减小，气球体积减小，将气球压破7．如图所示电路中，电源电压保持不变．闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法中正确的是A．电流表A2的示数不变B．电流表A1的示数变大C．电压表V的示数变小D．电流表A1和电流表A2的示数之差不变8．在图（a）所示的电路中，电源电压保持不变，R1、R2为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合电键S，将滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，电压表V1、V2的示数随电流表A示数变化的完整图线如图（b）中①、②图线所示，在图（c）中能正确反映该过程的电压表V3随电流表A示数变化的完整图线是A． B． C． D．9．视力检测时要求被测的人与视力表的距离为5m．如图所示，视力表与平面镜的距离是3m．为满足测量要求，人与平面镜的距离应为（）A．1m B．1.5m C．2m D．2.5m10．下列光现象与日食的形成原因相同的是A．杆的影子B．邮票放大C．光的色散D．水中倒影二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．下列关于温度、热量和内能的说法中正确的是A．零摄氏度的物体，它一定有内能B．物体温度不变，它的内能可能改变C．热传递过程中，热量多的物体将内能传递给热量少的物体D．物体内能增加，它可能吸收热量，也可能外界对它做了功12．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”13．如图甲所示，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的滑片从a端滑到b端的过程中，R2消耗的电功率P与其两端电压U的关系图象如图乙所示，下列说法正确的是A．R1的阻值为10ΩB．R2的最大阻值为100ΩC．电源电压为6VD．该电路消耗的最大电功率为1.8W三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示电路，电源电压不变，开关闭合后，将滑动变阻器的滑片从中点向右滑动过程中，电流表A1的示数_____，电流表A2的示数_____，电压表V的示数_____．（均填“变大”、“变小”或“不变”）15．如图冰壶比赛过程中，运动员需要在冰壶周围用冰刷进行刷冰,是通过______(选填“做功”或“热传递”)方式增大冰的内能使少量冰因温度升高而熔化,达到_____(选填“减小”或“增大”)摩擦的目的,使冰壶滑行得更远。16．如图所示的电路中，电阻R1和R2串联接在AB两端，电压表并联接在R1两端.已知R1=l0Ω，R2=20Ω，电压表示数为2.5V，则AB两端的电压U=_______V.17．有些刻度尺有刻度的一侧会逐渐向边缘变薄，从侧面看上去的形状如图所示，请从正确使用刻度尺的角度来谈谈这样做的好处：_____。图中物体的长度为_____cm。18．将一个圆柱体分别竖直放在不同液体中，各有少部分体积露出液面。则放在这两种液体中时，圆柱体下表面所受液体压强之比为_____。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示，水平地面上有一个扫地机器人，某次机器人开始扫地1min后遇到障碍原地旋转20s，然后继续扫地2min，总行驶路程为36m．已知机器人行进中受地面的摩擦阻力大小恒为10N，忽略灰尘质量、毛刷支撑以及气流的影响．求：机器人在本次清扫工作中牵引力所做的功；若机器人某段时间以0.5m/s的速度做匀速直线运动，计算机器人该段时间内牵引力的功率．20．如图是某家用电热水器的简化电路图，温控开关S可根据水温自动切换加热和保温两种状态，R1、R2是发热电阻，热水器主要参数如下表。[水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）]额定电压220V加热功率2000W容积30L保温功率800W（1）R2的阻值为多大；（2）水箱中装满初温为25℃的水，加热使温度升高到55℃，水需要吸收多少热量；（3）在上述加热状态下，热水器正常工作35min需消耗多少电能？加热效率是多少。21．电压力锅是一种新型家用电器，集高压锅与电饭锅优点于一体，既安全又环保．如图是某型号电压力锅工作电路简图，表中是其部分参数．其中R1是主加热器，R2是保压加热器．接通电路后，开关s自动与触点a、b接通，开始加热．当锅内温度达到105℃时，开关S自动与a、b断开，并与触点c接通，开始保压，此时锅内水温不变，且未沸腾．现将3L初温为25℃的水加入压力锅中，接通电路使其正常工作30min．已知消耗的电能有90%被有效利用，水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）．求：额定电压（V）220主加热器额定功率（W）800保压加热器额定功率（W）200保压温度（℃）105最大容积（L）5（1）电压力锅在加热状态时的电流．（2）电压力锅多少秒后开始保压？（3）电压力锅在此30min内消耗的电能．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，一束光垂直射向一顶角为30°的玻璃三棱镜．请在图中画出光通过三棱镜的光路图．（__________）23．如图所示，重5N的吊灯悬挂在天花板下保持静止，请画出吊灯受力的示意图．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．在探究液体压强的实验中，进行了如图所示的操作：（1）由丙、丁两图进行实验对比，得出液体压强与盛液体的容器形状_____（选填“有关”或“无关”）。（2）乙、丙两图是探究液体压强与_____的关系。（3）在图甲中，固定金属盒的橡皮膜在水中的深度，使金属盒处于向上、向下、向左、向右等方位时，两玻璃管中液面高度差不变，说明了在液体内部同一深度处，液体向各个方向的压强大小_____。25．学习了比热容的知识后，小刚想比较常喝的豆浆和牛奶的吸热能力。小刚在家中进行了如左图所示的实验：在两个相同的饮料瓶中分别装入质量相同、初温都是室温的豆浆和牛奶，两瓶中各放有一支相同的温度计，然后将两个塑料瓶同时浸入一盆温度较高的热水中。他观察发现：浸入相同的时间，豆浆的温度升高较多。（1）要使牛奶和豆浆升高相同的温度，应让________加热的时间长些。这说明它们升高相同的温度时，豆浆吸收的热量比牛奶吸收的热量_______，实验表明：______的吸热能力更强些。（2）实验中选择将豆浆和牛奶浸入同一盆热水中，可以保证在相同时间内豆浆和牛奶____________相同，然后用比较____________的方法来完成探究实验的。（3）小刚根据记录的实验数据大致画出了豆浆的温度随时间变化的图线（如图中图线A所示），请你在答题卡图中大致画出牛奶的温度随时间变化的图线。（_____）26．小明把长为20cm左右的饮料吸管A插入盛水的杯子中，另一吸管B的管口贴靠在A管的上端，往B管中吹气，如图所示，来探究流体压强与流速的关系，请回答下列问题：（1）实验现象：_________________；（2）原因：_______________________；（3）实验结论：____________________；（4）下列各项不是利用这一物理知识的是______________。A．简易喷雾器B．“复兴号”高速列车头型设计成流线型C．抽油烟机D．飞机飞行时机翼获得升力

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、A【解析】

设刻度尺的每小格尺寸为s和曝光时间为t，下面的物体做匀速直线运动，运动的速度：v=；上面木块在相等时间内的路程差是恒量，由此可知上面木块做匀加速直线运动，匀变速运动某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度，由此可知t3时刻上面木块的速度：v3=；t4时刻上面木块的速度：v4=，则在时刻t3和时刻t4之间某瞬时两木块速度相同，故A正确，B、C、D错误．2、A【解析】

A．潜水器在水面下下潜过程中，所处的深度变大，根据p=ρgh可知，所受的压强在变大，故A正确；B．潜水器在水面下下潜过程中，排开水的体积保持不变，由F浮=ρgV排可知，潜艇所受的浮力保持不变，故B错误；C．潜水器在是通过改变自身重力实现上浮与下潜的，故C错误；D．它在水面下匀速下潜过程中，质量不变，速度不变，高度降低，所以动能不变，重力势能变小，机械能等于动能和势能之和，所以，机械能减小，故D错误．3、C【解析】

因为凸透镜的焦距是10cm，当物体在30cm处时，成像在一倍焦距和二倍焦距之间，成倒立、缩小的实像，当物体向透镜移动时，物近像远像变大，像始终变大的，当物体越过10cm的焦点时，成正立、放大、虚像，物体靠近凸透镜时，像逐渐变小，正确选项C．4、C【解析】

A．钓鱼竿在使用时，动力臂远小于阻力臂，是一种费力杠杆，故A正确；BCD．鱼在水中，鱼受到竖直向上的浮力，钓鱼线对鱼的拉力等于鱼的重力减去鱼受到的浮力；当鱼离开水后，不再受到浮力的作用，钓鱼线对鱼的拉力等于鱼的重力；所以，鱼离开水以后，钓鱼线对钓鱼竿的拉力会增大，感到鱼变重了，但鱼的重力不变，故BD正确，C错误．5、D【解析】

人体正常体温接近37℃，上海地区夏季虽然高温炎热，最高气温甚至接近体温，但一般不超过42℃。6、C【解析】

大气压随着高度的增加而减小，当气球升到高空时，外界的气压减小，内部气压大于外部气压，气球体积增大，将气球胀破．

7、D【解析】

A.电路中，R1与R2并联，并联电压等于电源电压，电流表A2测通过R2的电流，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，R2变大，根据欧姆定律，通过R2的电流变小，电流表A2的示数变小，故A错误；B.电流表A1测总电流，因R1的电压始终为电源电压保持不变，根据欧姆定律，通过R1的电流不变，而通过R2的电流变小，根据并联电路特点，总电流变小，电流表A1的示数变小，故B错误；C.电压表测电源电压，故电压表示数不变，故C选项错误；D.因为通过R1的电流不变，根据并联电路电流的规律，电流表A1与电流表A2的示数之差即为通过R1的电流保持不变，D选项正确．8、A【解析】

将滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中，滑动变阻器接入点路的电阻变小，根据I="U"/R可知，电路中的电流变大；根据U=IR可知，R1两端的电压变大，故①表示电压表V1、②表示电压表V1．当滑片位于左端时，R1与R1串联，由（b）图象可知：R1两端的电压U1=4V，通过的电流I1=0.4A，则R1=U1/I1="4V"/0.4A=10Ω；电源的电压U=U1+I1R1=4V+0.4A×R1--------①当滑片位于右端时，R1、R、R1串联，由（b）图可知，I1=0.1A，R两端的电压UR=3V，U1′=1V，则电源的电压U=UR+U1′+I1R1=3V+1V+0.1A×R1--------②由①②两式可得：U=6V．因V3测电源的电压与R1两端的电压之差，所以，当U1=4V、I1=0.4A时，V3的示数为U-U1=6V-4V=1V；当U1′=1V、I1=0.1A时，V3的示数为U-U1′=6V-1V=4V；结合选项可知A符合，BCD不符合．故选A．9、C【解析】

已知视力检测时要求被测的人与视力表的距离为5m，但房间空间太小，可利用平面镜成像特点，人与视力表的像的距离为5m，如图所示：因为视力表距平面镜3m所以视力表在平面镜中所成的像距离平面镜为3m，所以人距平面镜应为5m﹣3m=2m．故选C．10、A【解析】

日食的形成是月亮转到地球与太阳之间时，挡住了太阳射向地球的光线，是光的直线传播形成的。A、杆的影子是光沿直线传播形成的现象，故A符合题意；B、用放大镜看邮票时，邮票变大了，属于凸透镜成像，是由于光的折射形成的。故B不合题意；C、光的色散是由于光的折射形成的。故C不合题意；D、水中倒影，是光的反射形成的，故D不合题意。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、ABD【解析】试题分析：温度是表示物体的冷热程度，热量是在热传递的过程中传递内能的多少，内能是指物体内部所有分子的动能和势能的总和．物体在任何温度下都有内能，所以零摄氏度的物体，它一定有内能，选项A说法正确；内能跟温度有关，但是晶体在熔化和凝固过程中，吸收或放出了热量，内能发生了变化，温度是不变的，选项B说法正确；热传递的条件是有温度差，热量是一个过程量，在热传递的过程中体现的是内能的改变，选项C说法错误；做功和热传递都可以改变物体的内能，物体内能增加，它可能吸收热量，也可能外界对它做了功，选项D说法正确．故选ABD．考点：温度、热量和内能12、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。13、AC【解析】

AC．由图甲可知，两电阻串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流．由图象可知，当滑动变阻器消耗的功率为0.8W时，其两端电压为2V，由P=UI可得，此时电路中的电流为：I===0.4A，由I=及串联电路的电压规律可得，电源的电压：U=IR1+U2=0.4A×R1+2V----①；由图象可知，当滑动变阻器消耗的功率为0.5W时，其两端电压为5V，由P=UI可得，此时电路中的电流为：I′===0.1A，由I=及串联电路的电压规律可得，电源的电压：U=I′R1+U2′=0.1A×R1+5V-----②，电源电压不变，则：0.4A×R1+2V=0.1A×R1+5V，解得：R1=10Ω；故A正确；电源电压为：U=IR1+U2=0.4A×10Ω+2V=6V，故C正确；B．由图乙可知，当变阻器两端电压最大为5V时，滑动变阻器全部接入电路中，其电阻最大，此时电流最小为I′=0.1A，则滑动变阻器的最大阻值为：R2大===50Ω；故B错误；D．当滑动变阻器接入电路的电阻为0时（电路为R1的简单电路），电路中的电阻最小，电流最大，则电路中的最大电流为：I大===0.6A，该电路消耗的最大电功率：P大=UI大=6V×0.6A=3.6W，故D错误．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、变小不变不变【解析】由电路图知道，滑动变阻器和灯泡并联，电压表测量并联电路两端的电压（电源电压），电流表A1测干路的电流，电流表A2测灯泡支路的电流；由于电源电压不变，所以滑片移动时电压表V的示数不变；由于并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以移动滑片时通过灯泡的电流不变，即电流表A2的示数不变；当向右移动滑动变阻器的滑片P时，变阻器接入电路中的电阻变大，由欧姆定律知道，通过变阻器支路的电流变小，由并联电路的电流特点知道，干路电流变小，即电流表A1示数变小．15、做功减小【解析】

（1）对物体做功，物体的内能增加。温度可能升高。（2）减小接触面的粗糙程度可以减小摩擦力。【详解】刷冰时刷子和冰面之间有摩擦，克服摩擦做功，所以通过做功的方式增加了冰的内能；冰的内能增加，温度升高，达到冰的熔点，并继续吸热，表面的冰开始熔化，冰壶和冰之间有水，从而减小了摩擦。16、7.5【解析】

已知两电阻串联，电压表测R1两端的电压，根据欧姆定律求出电路中的电流，根据电阻的串联和欧姆定律求出电源的电压．【详解】解：两电阻串联，电压表测R1两端的电压，电路中的电流I===0.25A，电源的电压U=I（R1+R2）=0.25A×（10Ω+20Ω）=7.5V。本题考查了串联电路的特点和欧姆定律的应用，是一道简单的计算题．17、便于刻度线贴近(或“紧靠”)被测物体2.80【解析】试题分析：刻度尺使用前要观察量程和分度值；要让刻度尺的刻度紧靠被测物体；刻度尺要放正；读数时视线要与尺面垂直；要估读到分度值的下一位；记录结果应包含数值和单位。刻度尺的边缘变薄，使刻度线尽量的靠近被测物体。考点：长度的测量18、1：1【解析】

圆柱体分别竖直放在不同液体中，各有少部分体积露出液面，说明圆柱体在不同液体中均处于漂浮状态，所受浮力相等，由F浮＝F向上﹣F向下可知，圆柱体下表面受到的液体向上的压力F1＝F2，由p＝FS可知，压力F和受力面积S四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）0.18m/s（2）5W【解析】

（1）机器人在本次清扫工作中的所用时间：t=1+20s+2=200s，机器人在本次清扫工作中的平均速度：v===0.18m/s；（2）因为机器人做匀速直线运动时，所受的摩擦阻力和牵引力是一对平衡力，所以牵引力：F牵=f=10N，机器人该段时间内牵引力的功率：P=Fv1=10N.20、（1）36.3Ω；（2）3.78×106J；（3）4.2×106J，90%。【解析】

（1）当开关S跳至a触点位置时，只有电阻R1接入电路，电阻值较小，根据可知，此时电功率较大，电热水器处于加热状态，由可知，R1的阻值：，当开关S跳至b触点位置时，两电阻串联，总电阻较大，电功率较小，电热水器处于保温状态，则保温功率：，即：800W＝，解得R2＝36.3Ω；（2）已知电热水器的容积V＝30L＝30dm3＝0.03m3，由可知，水的质量：m＝ρV＝1.0×103kg/m3×0.03m3＝30kg，水吸收的热量：Q＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×30kg×（55℃﹣25℃）＝3.78×106J；（3）由可得，加热状态下，热水器正常工作35min需消耗电能：W＝P加热t＝2000W×35×60s＝4.2×106J。加热效率：。答：（1）R2的阻值为36.3Ω；（2）水箱中装满初温为25℃的水，加热使温度升高到55℃，水需要吸收3.78×106J的热量；（3）在上述加热状态下，热水器正常工作35min需消耗4.2×106J电能，加热效率是90%。21、（1）4.5A（2）1120s（3）1.256×106J【解析】

（1）加热状态时的功率等于主加热器额定功率和保压加热器额定功率之和，根据P=UI求出电压力锅中的电流；（2）先求出水的质量，再根据Q吸=cm（t﹣t0）求出水温度达到105℃时吸收的热量，利用效率公式求出消耗的电能，再根据W=Pt求出电压力锅多需要多少时间开始保压；（3）30min减去加热到保温的时间即为保温时的时间，根据W=Pt求出保温时消耗的电能，然后加上加热时消耗的电能即为电压力锅在此30min内消耗的电能．【详解】（1）电压力锅在加热状态时的功率P主加热=800W，P保压加热=200W，根据P=UI可得，电压力锅中的电流：；（2）根据可得，水的质量：m=ρV=1×103kg/m3×3×10﹣3m3=3kg，水吸收的热量：，消耗的电能有90%被有效利用，根据得，消耗的电能：，根据W=Pt得，电压力锅加热到开始保压的时间：；（3）30min内保温的时间：t保温=t﹣t加热=30×60s﹣1120s=680s，保温时消耗的电能：W保温=P保温t保温=200W×680s=1.36×105J，电压力锅在此30min内消耗的电能：W=W加热+W保温=1.12×106J+1.36×105J=1.256×106J．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、如图所示：【解析】试题分析：光从空气入射到玻璃界面上，传播方向不变，当光从玻璃斜射入空气中时，折射角大于入射角，折射光线将远离法线，如图所示：考点：光的折射23、【解析】(1)悬挂在天花板上的吊灯受到了重力和拉力的作用，在这两个力的作