贵州省铜仁松桃县联考2024年中考物理对点突破模拟试卷含解析

贵州省铜仁松桃县联考2024年中考物理对点突破模拟试卷考生请注意：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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．如图所示中的A、B分别为小灯泡和定值电阻的I－U图像，小灯泡和电阻并联后接在电源电压为8V的电路中，下列说法正确的是A．电路中干路电流为0.8AB．灯泡的电功率为4WC．电阻的阻值为2ΩD．电阻的电功率为5W2．静止在水平桌面上的铅笔受到的一对平衡力是A．铅笔受到的重力与桌子受到的重力B．铅笔受到的重力与铅笔对桌子的压力C．桌子对铅笔的支持力与铅笔对桌子的压力D．桌子对铅笔的支持力与铅笔受到的重力3．如图甲所示电路，电源电压不变．闭合开关S，当滑动变阻器R2的滑片P从a端滑到b端的过程中，R1、R2的U－I关系图像如图乙所示．下列判断：（1）滑动变阻器R2的最大阻值为30Ω；（2）移动过程中，电压表V1示数与电流表A示数的比值变大；（3）移动过程中，电阻R1的最小电功率为2.7W；（4）P从a端滑到b端，电路消耗的总功率变化了10.8W．其中正确的是A．（1）（3） B．（1）（4）C．（2）（3） D．（2）（4）4．在如图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合电键S，向右移动滑动变阻器滑片P的过程中A．电压表V的示数将变大B．电流表A2的示数将变小C．电压表V示数与电流表A示数的乘积将不变D．电流表A示数的变化量与电流表A1示数的变化量的比值将不变5．下列光路图正确的是A． B．C． D．6．建筑工人用如图所示的滑轮组，在4s内将重为1500N的物体沿水平方向匀速移动2m的过程中，所用的拉力大小为375N，物体受到水平地面的摩擦力为物重的0.4倍．在此过程中下列说法正确的是（）A．绳子自由端沿水平方向移动了6mB．物体受到的拉力为750NC．拉力F的功率为750WD．滑轮组的机械效率为80%7．关于密度的概念，下列说法中正确的是（）A．同种物质密度一定相同，不同种物质密度一定不同B．将一杯水倒掉一半，水的密度变为原先的一半C．密度大的物体，其质量不一定大D．由密度公式ρ＝m/V可知，密度与质量成正比，与体积成反比二、填空题（本大题7小题，共21分）8．某物理兴趣小组的同学，用煤炉给水加热，同时绘制了如图所示的加热过程中水温随时间变化的图线，若在6min内完全燃烧了0.2kg的煤。煤完全燃烧产生的热量给水加热；在加热过程中，通过________方式使水的内能增大，而在_____时间内加热效率最高（选填“0～2min”、“2～4min”或“4～6min”）。9．如图所示，一木块在水平面上运动时在相等时间内连续拍摄4次“频闪”照片，频闪的时间间隔为0.02s。从频闪照片可判断，该木块做________直线运动（选填“匀速”或“变速”）。木块从1位置到4位置运动的速度为________m/s。10．某同学用如图所示的实验装置比较不同物质的比热容。将分别盛有质量相同的水和色拉油的两个试管固定在铁架台上，温度传感器的探头与水和色拉油良好接触，两只温度传感器通过数据采集线与计算机相连，打开红外加热器开关后，在计算机上可以得到相应的实验图线。（1）实验结果表明：不同物质，在____________、____________时，吸收的热量不同。（2）打开红外加热器开关一段时间后，发现初温均为的水和色拉油的温度分别升至和，色拉油的比热容为___________。11．如图所示是电子秤的结构示意图，其中P是一个紧贴AB滑动的金属滑片．那么，电子秤的刻度表甲是____________选填（“电流表”或“电压表”)改装而成的，电阻R0的作用是__________．闭合开关，秤盘内物体质量增大时，刻度表示数将___________(选填“变大”、“变小”或“不变”)．12．小金同学利用水槽、蜡烛、玻璃杯等做了如下实验：他先将蜡烛固定于水槽的底部，接着向水槽内注入一些水，点燃蜡烛，如图（a）所示；然后用玻璃杯倒扣住点燃的蜡烛，发现烛焰逐渐熄灭、水槽内水位下降、杯内水位升高，如图（b）所示。这是因为玻璃杯倒扣住点燃的蜡烛后，杯内氧气逐渐耗尽，烛焰熄灭，从而导致杯内气温_____、气压_____，水在杯外水面上_____的作用下被压入玻璃杯中，导致玻璃杯内水位高于玻璃杯外水位。13．如图所示实验中，当塞子从试管口喷出时，水蒸气的_____能转化成为塞子的_____能．14．茅岩莓茶是张家界市的土特产，有极高的药用价值，沏上一杯清香扑鼻，这是因为分子在做_________运动，清香扑鼻是_________现象，在沏茶过程中，茶叶的内能______.(选填“增大”“减小”或“不变”)三、作图题（共7分）15．如图，力气大的人，用一只手就可以把一盆水端起，此时脸盆相当于一个杠杆．右边是它的示意图，图中O为支点，A为动力作用点，请你在示意图中国出最小动力F1和阻力臂L1．16．如图是一魔术箱，一束激光从左侧小孔射入，右侧小孔射出，但奇怪的是中间有一挡板，请你利用四块平面镜完成内部光路图．17．下图中，杠杆OBA在图示位置静止，请画出作用在A点的最小力F及其力臂L．（____）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明连接了如图甲所示的电路来“探究电流跟电压的关系”，电源电压为6V不变。R=10Ω电压U/V1234电流I/A0.10.20.30.4(1)请在图甲中接错的那根导线上打“×”，再画出正确的接线。实验中，滑动变阻器除了保护电路外，另一个作用是：_____；实验所测数据如上表所示，分析数据可得出结论：在电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压成_______。接着，小明用如图乙所示装置“探究产生感应电流的条件”：①闭合开关，若导体AB不动，左右移动磁体，电路中___________(选填“有”或“无”)感应电流，此过程中的能量转化是：___________。②如果将电流表换成___________，可以用来“探究磁场对通电导体的作用”。19．小明同学利用电流表和电阻箱测量小灯泡的功率，设计并接了如图甲所示的实物电路．（1）闭合开关S2前，应将滑片P移到变阻器的_____（“A”或“B”）端．（2）闭合开关S2，将单刀双掷开关S1拨向“1”，调节滑动变阻器的阻值使电流表的示数为I1，如图乙所示，I1=______A；（3）将开关S3拨向“2”，保持滑动变阻器的阻值不变，调节电阻箱的阻值R，使电流表的示数仍为I1，此时R=5Ω；则步骤（2）中小灯泡的电阻R1=_____Ω；（4）步骤（2）小灯泡的实际功率P1=______W；（5）若小灯泡的额定电流为Ie=2I1，灯泡额定功率Pe为下面选项中的一个，你认为是_____．（选填“2P1”“3P1”“4P1”或“5P1”）（6）老师又给了一个标有“3.8V”的小灯泡，下图所示电路中（R阻值已知），能测出该灯泡额定功率的有______．A．B．C．D．20．小明用两节干电池测小灯泡的功率，电路如图甲所示，小灯泡额定电压为2.5V，滑动变阻器规格为“20Ω2A”．（1）在图甲中，用笔画线代替导线将电路连接完整．（_______）（2）连接电路时，开关必须_____，滑动变阻器的滑片应移到最_____（左/右）端．．（3）当电压表的示数达到2V时，电流表的示数如图乙所示，其读数为_____A，此时，灯泡的功率为_____W，为使灯泡正常发光，应将滑片向_____（左/右）移动．（4）当电压表示数达到2.5V时，无论怎么调节变阻器滑片都无法使电压表示数变大．为了用该灯泡继续完成实验，你的做法是_____．（5）解决了（4）中问题后，测出电压略大于2.5V时的灯泡功率．为比较灯泡在不同电压下的功率关系，_____（需要/不需要）重新测量前两次实验数据．（6）根据实验数据记录可以绘出小灯泡的I﹣U图象如图丙，然后小华同学将小灯泡更换成LED灯，多次实验后绘出LED灯的I﹣U图象如图丁，两个图象不同的原因是_____．21．如图所示，为探究电流通过导体时产生热量的多少与什么因素有关的实验装置，R1、R2、R3为三段完全相同的电热丝，R1、R2分别放在如图所示的完全相同的透明密闭容器中，R3按照图中连接方式接入电路，两U形管中装有适量的且带有颜色的液体，透明密闭容器上端的气孔与U形管相连，通过U形管中的液体将一定量的空气封闭在透明密闭容器中，闭合开关前，两U形管两侧的液面均相平，闭合开关S，观察两U形管中两侧的液面差的大小关系，就可以较两容器中电热丝产生热量的多少。该实验中用到的研究物理问题的方法是_____和转换法。（多选）关于这个实验，下列说法正确的是_____。A．通过R1、R2的电流一定相同B．该装置此时电路的连接可以探究电流通过导体产生热量的多少与电阻是否有关C．若电路连接完好，各元件无故障，通电一段时间后，两U形管中液面的高度差均不断增大，则左侧U型管中液面的高度差大于右侧U型管中液面的高度差D．若容器外面的电热丝R3出现了断路，则在通电一段时间后将观察到两U型管中液面的高度差均不断增大，且它们的差值始终相同22．（1）如图甲所示是小宇同学探究“光的反射规律”的实验装置。平面镜M平放在水平桌面上白色硬纸板垂直立在平镜面上。小宇让一束光贴着纸板沿AO方向射向镜面，反射光沿OB方向射出，测出反射角入射角大小。改变光的入射角度，多次重复上述实验步骤。①上述实验探究得到的规律是______（选填字母）。A．光沿直线传播

B．反射角等于入射角

C．平面镜成像的特点②白色硬纸板在实验中的作用是______（写出一条即可）。③实验过程中若将纸板倾斜，如图乙所示，让光仍贴着纸板沿AO方向射向镜面，此时反射光______（选填“在”或“不在”）纸板这一平面内；通过平面镜观察镜中硬纸板的像，则看到的像与图丙中相符的是______（选填序号）。（2）小宇同学继续探究“平面镜成像特点”，如图丁所示。①现有厚度分别为5mm和2mm的两块玻璃板，应选择______mm厚的玻璃板做实验，目的是______。②若白纸上每方格长度是5cm，将点燃的蜡烛由A点移至B点，此时它与移动后在玻璃板中所成的像的距离是______cm．用光屏在玻璃板后面无论如何移动；在光屏上都______（选填“能”或“不能”）成像。③如图戊所示是从平面镜中看到墙上的时钟的像，则实际时间为______。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图所示电路，电源电压保持不变．（1）滑动变阻器的铭牌上标有“20Ω0.5A”字样，求滑动变阻器两端允许加的最大电压．（2）电路中电压表的最小示数是1V，量程为3V，为了不损坏元件，变阻器允许连入电路的最小电阻是5Ω，求电源电压．24．小明家新买了一台电热水壶，查阅说明书可知，其内部电热丝的阻值为48.4Ω，将其接在220V家庭电路中，将1kg水从20℃加热到40℃需要100s．求：[c水＝4.2×103J/（kg•℃）]水吸收的热量；该电热水壶加热的效率．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．如图所示，是某水上打捞船将一个完全密闭的正方体货箱缓慢地打捞出水面的起吊装置示意图．货箱平放在海底，海底深度H=30m，该货箱边长L=1m，货箱及内部货物的总重G货=4.0×104N，动滑轮（只有一个）及附属配件的总重G滑轮=1.0×104N．不计绳重和滑轮摩擦及绳在水中受到的浮力，不考虑风浪、水流等的影响．（海水的密度视为ρ=1×103kg/m3、g取10N/kg）试问：用声纳探测货箱上表面的回声的时间是多少？（声音在海水中的传播速度为υ=1450m/s）要将货箱从海底处匀速吊起到上表面将露出水面的过程中，拉力F做了多少功？若货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中是被匀速提升的，请分析在此过程中，货箱所受浮力和滑轮组机械效率的变化情况．26．如1图所示，2018年5月23日中央新闻报道，我国自行设计制造的新型磁悬浮列车工程样车运行试验取得成功，时速可达160公里以上，列车由于车体与轨道不接触、无摩擦，具有噪音低损耗小、易维护等优点，被誉为“零高度飞行器”.这种兼具高速与中低速磁浮交通优点的新型磁悬浮列车将为我国城市间提供一种方便快捷的绿色轨道交通工具.磁浮列车是在车厢底部和轨道上分别安装了磁体，并使它们的同名磁极相互___________，车体与轨道不接触，无摩擦，列车能够在轨道上方几厘米的高度上飞驰，避免了来自车轮与轨道之间的摩擦.如2图所示，列车站台设计成中间高两边低的原因是：进站时列车由于____________要保持原来的运动状态冲上站台；从能量转换的角度来说，当列车出站时从高度较高的地方下行，它的____________，不用消耗过多的电能或化学能等能量.如3图所示，当列车进站时，乘客必须站在站台和黄色线以外的位置候车才安全的原因是___________.小张乘坐列车时看见两旁的房屋迅速向东退去，则列车相对于地面正在向______________行驶.27．“蛟龙”﹣﹣AG600水陆两栖飞机2018年10月20日，中国自主研制的首款大型水陆两栖飞机“蛟龙”AG600在湖北荆门漳河水库首飞成功（如图甲所示）!AG600是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。AG600飞机可以在陆基机场和水上起降，水面起降抗浪高度大于2.8m海浪，是世界上最大的水陆两用飞机。当飞机停泊在水上时，宽大船体所产生的浮力，就会使飞机浮在水面上并且不会下沉，但在需要起飞时，螺旋桨发动机产生的拉力，就会拖着它以相当快的速度在水面上滑跑。伴随着速度的不断增加，机翼上产生的升力逐渐增大，从而把飞机从水面上逐渐托起来，成为在空中飞行的航船。AG600飞机使用四台W﹣6涡轮螺旋桨发动机，单台发动机功率约3800kW．“蛟龙”AG600的最大起飞重量可达53.5t，最大平飞速度560km/h，最大航程可达5500km。在水上救援方面，一次可救援50名遇险人员或装载相应重量的空投物资。AG600飞机的应用可以实现我国对南海更远端的中沙群岛、南沙群岛以及公海等区域的救助，更好地满足日益増长的海洋战略发展需求。（已知水的密度ρ水＝1.0×103kg/m3，g=10N/kg）请根据上述材料，回答下列问题：WJ﹣6涡轮螺旋桨发动机工作时将燃料燃烧获得的_____能转化为机械能；AG600飞机起飞时，当升力略大于_____N时，飞机就可以离陆上升了。AG600飞机的机翼设计成如图乙所示的截面图，当飞机水平飞行时，下列说法正确的是_____。A．机翼上方空气速度大，压强小B．机翼上方空气速度大，压强大C．机翼下方空气速度大，压强小D．机翼下方空气速度大，压强大若AG600飞机全速飞行1小时，发动机做功大约为_____J（结果保留两位有效数字）。飞机满载货物时，为了能在水上起降，飞机排开水的体积约为_____m3。

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、B【解析】

由定值电阻的U-I图象是正比例函数可知，B是定值电阻的U-I图象，A是小灯泡的U-I图象，当小灯泡和电阻并联后接在电源电压为8V的电路中时，因并联电路中各支路两端电压相等，所以，UR=UL=U=8V，由图象可知，通过它们的电流分别为IR=0.4A，IL=0.5A，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电路中干路电流：I=IR+IL=0.4A+0.5A=0.9A，故A错误；电阻的阻值：R=URI灯泡和电阻的电功率分别为：PL=ULIL=8V×0.5A=4W，PR=URIR=8V×0.4A=3.2W，故B正确、D错误。2、D【解析】

A.铅笔受到的重力与桌子受到的重力，二力的方向相同，大小不相等，作用在两个物体上，不是一对平衡力，故A错误。B.铅笔受到的重力与铅笔对桌面的压力，二力的方向相同、作用在两个物体上，不是一对平衡力，故B错误；C.铅笔对桌面的压力与桌面对铅笔的支持力，二力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上，但作用在两个物体上，是一对相互作用力，故C错误；D.铅笔受到的重力与桌面对铅笔的支持力，二力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上、作用在同一个物体上，是一对平衡力，故D正确；3、B【解析】

由图甲知，两电阻串联，电压表V1测R1两端电压，V2测R2两端电压，电流表测电路中电流，从“U−I”关系图象可以看出，甲为滑动变阻器的U−I关系图象，因为最后电压变为0，此时滑动变阻器的电阻为0；乙为电阻R1的U−I图象；由U−I图象，当滑动变阻器的阻值最大时，两电阻串联，电路中电阻最大，电路电流最小；I=0.3A时，U乙=3V，U甲=9V，电源电压U=U乙+U甲=3V+9V=12V；由I=可得R1的阻值：R1===10Ω，R2的最大阻值：R2===30Ω，所以（1）正确；当滑动变阻器R2的滑片P从a端滑到b端的过程中，电压表V1示数与电流表A示数的比值为R1的阻值，即比值不变，所以（2）错误；故C、D选项错误；根据P=R可知，电流最小时，R1的电功率最小为：P1最小==0.9W，所以（3）错误；故A选项错误；P从a端滑到b端，电路消耗的总功率变化了：=12V1.2A-12V0.3A=10.8W，所以（4）正确，故B选项正确。4、D【解析】

由电路图可知，R1、R2并联，电压表测电源的电压，电流表A测干路电流，电流表A1测R1支路的电流，电流表A2测R2支路的电流．A．因电源电压保持不变，所以滑片移动时，电压表V的示数不变，故错误；B．因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以滑片移动时，通过R1的电流不变，即电流表A2的示数不变，故错误；C．向右移动滑动变阻器滑片P的过程中，变阻器接入电路中的电阻变大，由可得，通过R2的电流变小，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流变小，即电流表A的示数变小，则电压表V示数与电流表A示数的的乘积将变小，故错误；D．因电流表A示数的变化量与电流表A1示数的变化量是相等的，故比值将不变，正确．5、D【解析】

A．反射是入射光线入射到两种介质的分界面处，返回原介质的情况，图中光线方向错误，故A错误；B．凸透镜对光有会聚作用，平行于主光轴的光经过凸透镜折射后会聚焦点上，故B错误；C．凹透镜对光有发散作用，图中的折射光线比原来的入射光线变得会聚，故C错误；D．图中物距在一倍与二倍焦距之间，成倒立、放大的实像，像距在2倍焦距以外，故D正确．6、D【解析】

A．由图可知，n=2，则绳子自由端沿水平方向移动的距离s=nsA=2×2m=4m，故A错误；B．物体沿水平方向匀速移动时处于平衡状态，物体受到的拉力和摩擦力是一对平衡力，则物体受到的拉力FA=f=0.4G=0.4×1500N=600N，故B错误；C．拉力F做的功W总=Fs=375N×4m=1500J，则拉力F的功率P===375W，故C错误；D．有用功W有=FAsA=600N×2m=1200J，则滑轮组的机械效率η=×100%=×100%=80%，故D正确；7、C【解析】

A、同种物质密度在温度变化时，由于热胀冷缩也会变化，且不同物质的密度一般不同，但也有特殊情况，例如：酒精和煤油的密度相同，故A错误；BD、密度是物质本身的一种特性，与物体的质量和体积无关，故一杯水倒掉一半，水的密度不变，故BD错误；C、根据密度变形公式可知，在体积不确定的情况下，密度大的物体质量不一定大．故C正确．故选C．【点睛】理解密度是物质本身的一种特性，密度大小跟物质种类和状态有关，跟体积大小，质量大小都没有关系．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、热传递0～2min【解析】

水在加热过程中从火源吸收热量，是通过热传递方式增加内能的；由图像可看出，在0～2min时间段内水温度升高量最大，即其在此时间内吸收热量最多。而火炉相同时间内放出的热量是相同的，根据η=可知，在0～2min时间段内加热效率最高。9、匀速0.9【解析】

[1]由图知，每间隔0.02s，木块在相等的时间内通过的路程相等，所以木块是做匀速直线运动。[2]木块从1位置运动到4位置时，频闪3次，所以时间是0.02s×3=0.06s根据图示可知，木块运动的距离s=8.00cm-2.60cm=5.40cm=0.054m木块从1位置到4位置运动的平均速度10、质量相同升高温度相同【解析】

（1）实验结果表明：不同物质，在质量相同、升高温度相同时，吸收的热量不同；（2）加热一段时间，根据转换法，吸热相同；水升高的温度为：35﹣15＝20；色拉油升高的温度为：57﹣15＝42；根据，在质量和吸热相同的情况下，比热容与升高的温度成反比，故色拉油的比热容：。11、电流表保护电路变大【解析】

由图可知刻度表甲串联在电路中，因此是电流表改装而成的．R0串联在电路中，串联分压起到保护电路的作用．闭合开关，秤盘内物体质量增大时弹簧被压缩，接入电路电阻变小，电压不变，根据公式可知刻度表示数将变大．12、升高减小大气压【解析】

蜡烛在杯内燃烧时，消耗杯中的氧气，使杯内气温升高，则气压减小，外界气压不变，所以杯内气压小于外界大气压，水在杯外水面上大气压的作用下，被压入玻璃杯中，导致玻璃杯内水位高于玻璃杯外水位。13、内机械【解析】

解决此题要知道做功可以改变物体的内能，当外界对物体做功时，物体的内能增大，当物体对外界做功时，物体的内能就会减小．【详解】当加热试管时，试管内的水汽化成水蒸气，随着水蒸气的温度逐渐升高，内能增大，最后气体会对木塞做功，把木塞冲出，水蒸气的内能转化为机械能；故答案为内，机械．【点评】此题考查了对改变物体内能的方式理解与应用情况，要会利用所学知识解释生活中的实际问题．14、热(永不停息地无规则)扩散增大；【解析】

闻到茶水的清香，是茶叶的清香分子，扩散到空气当中的现象，这是因为分子在永不停息地做无规则运动；在沏茶过程中，茶叶的温度增大，内能增大；三、作图题（共7分）15、【解析】

力臂是支点到力的作用线的距离；当动力最小时，也就是动力臂最大时，最大的力臂就是支点与动力作用点的连线，如下图所示：16、【解析】试题分析：利用平面镜可以改变光的传播方向的性质，在箱内放置四块两组相互平行的平面镜，改变光的传播方向让光线从右侧小孔射出．考点：平面镜的应用17、【解析】连接OA就是最长的动力臂，根据杠杆平衡的条件，要使杠杆平衡动力方向向上，据此可画出最小的动力；如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、改变定值电阻两端的电压和通过它的电流正比有机械能转化为电能电源【解析】

(1)原电路中，电流表与电阻并联，电压表串联在电路中是错误的，电流表应与电阻串联，电压表与电阻并联，如下所示：(2)因为该实验是探究电流和电压的关系的，所以需要移动滑动变阻器的滑片来改变定值电阻两端的电压和通过它的电流；横向分析这些数据，电压是原来的几倍，通过的电流也为原来的几倍，可以得出结论是：电阻不变时，电流与电压成正比；(3)①左右移动磁体，导体和磁场相互切割，所以会有感应电流产生，该过程中机械能转化为电能；②如果将电流表换成电源，闭合开关后电流流过导体棒，导体棒受安培力作用，可以观察磁场对通电导体的作用。19、B0.250.25P1C【解析】

（1）为了保护电路，闭合开关S1前，应将滑片P移到动变阻器的阻值最大处的B端；（2）闭合开关S1，将单刀双掷开关S2扳向“1”，调节滑动变阻器调节电阻箱的阻值使电流表的示数为I1，如图乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，I1=0.2A；（3）将开关S2扳向“2”，保待滑动变阻器的阻值不变，调节滑动变阻箱的阻值R，使电流表的示数仍为I1，此时R=5Ω；则步骤（2）中小灯泡的电阻R1=5Ω，测量小灯泡电阻的方法是等效替代法；（4）步骤（2）小灯泡的实际功率P1=I12RL=（0.2A）2×5Ω=0.2W；（5）若小灯泡的额定电流为Ie=2I1，假设灯泡的阻值不变，则P额=Ie2R=（2I1）2R=4I12R=4P1。由于灯泡的阻值不是定值，且灯泡的阻值会随温度的升高而变大，所以，当灯泡在正常工作时，灯泡的阻值变大，则额定功率Pe＞P额=4P1，所以最有可能的额定功率值为Pe=5P1；（6）ABD、无论S1、S2、S3如何组合，都无法确定灯泡是否正常发光，故ABD不能测量灯泡的额定功率，故ABD不符合题意；C、当开关S1、S3闭合时，灯泡和R并联，电流表测量通过R的电流，移动滑片使得电流表的示数IR=，当开关S1、S2闭合时，灯和R并联，电流表测量干路电流I，则通过灯的电流IL=I-IR，则RL=，根据P=I2R即可求出灯泡的额定功率，故C可以测量灯泡正常发光时的电阻，故C符合题意。20、断开左0.240.48右增加1节电池不需要小灯泡由导体材料制成，LED灯是由半导体材料制成【解析】

（1）伏安法测灯泡功率的实验中，电压表并联在灯泡两端，灯的额定电压为2.5V，故使用0﹣3V量程，实物电路如下：（2）为保护电路，连接电路时开关应断开，滑动变阻器的滑片处于最大阻值处的左端；（3）如图2乙所示，电流表选用小量程，分度值为0.02A，其值为0.24A，小灯泡的功率为：P＝UI＝2V×0.24A＝0.48W；灯在额定电压下的功率为额定功率，电压表的读数为2V，小于灯的额定电压，要使灯泡正常发光，应将增大灯的电压，由串联电路电压的规律，应减小变阻器的电压，根据分压原理，应减小变阻器连入电路中的电阻大小，即滑片向右移动，当电压表示数为2.5V时，小灯泡正常发光，小灯泡达到额定功率；（4）当电压表示数达到2.5V时，无论怎么调节变阻器滑片都无法使电压表示数变大，说明电源电压较小；为了用该灯泡继续完成实验，做法是增加1节电池；（5）小灯泡在不同电压下的功率不同，在额定电压下的功率为额定功率；比较灯泡在不同电压下的功率关系，不需要重新测量前两次实验数据；（6）小灯泡是由导体材料制成的，LED灯是由半导体材料制成的，故小灯泡的I﹣U图象和LED灯图象．21、控制变量法CD【解析】

（1）该实验中用到的研究物理问题的方法是控制变量法和转换法。（2）A．由于两个电阻并联后与左边的电阻串联，根据并联电路电流的规律，通过R1的电流大于R2的电流，A错误；B．容器内两电阻大小相同，通电时间相同，通过的电流不同，所以探究的是电流产生热量跟电流的关系，故B错误。C．由图可知，实验是探究电流通过电阻时产生的热量与电流大小的关系，根据Q＝I2Rt判断可知，在电阻、通电时间一定时，左边的电流等于右边两个的电流的和，即左边电流较大，左边U形管产生热量越多，故左边U形管内液面的高度较高，故C正确；D．当乙装置中R3发生了断路时，电路中只有R1和R2串联，则在通电一段时间后根据焦耳定律Q＝I2Rt知产生的热量增多，两U型管中液面的高度差均不断增大，因为电阻和电流都相同，产生的热量相同，它们的差值始终相同，故D正确。22、B呈现光路不在③2防止玻璃板太厚呈现两个像20不能10:1【解析】

（1）①已知入射光线AO和反射光线OB，多次改变光的入射角度，测反射角与入射角的大小，并比较得出反射角与入射角的大小关系，因此该实验探究了反射定律中的反射角等于入射角；②在研究光的反射规律时，安装一个光屏后，能够利用光的漫反射现象在光屏上看到光的传播途径；将光屏的左半部分向前后翻折，就不会看到反射光线，只有当整个光屏为一平面时，才能够看到反射光线，因此可以探究反射光线、入射光线、法线是否在同一平面内；③根据光的反射定律可知，在反射现象中，反射光线、入射光线分居法线两侧；反射光线、入射光线和法线在同一平面内，因此若将纸板倾斜，如图乙所示，让光线仍贴着纸板沿AO方向射向镜面，此时反射光线与入射光线仍在同一平面内，仍然在纸板这一平面上，但不能看到反射光线，若此时通过平面镜观察纸板，因为物像关于镜面对称，则看到的图象应为丙图中的③。（2）①透明的玻璃板，可以观察到玻璃板的另一侧；因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面，会出现两个像，影响到实验效果，所以应选用薄玻璃板，用2mm厚的。②若白纸上每方格长度是5cm，将点燃的蜡烛由A点移至B点，此时它与玻璃板的距离为2×5cm=10cm，像与玻璃板的距离为10cm，则它与像的距离为10cm+10cm=20cm；因为平面镜成虚像，光屏不能承接虚像，所以用光屏在玻璃板后面无论如何移动，在光屏上都不能成像。③根据平面镜成像特点可知平面镜所成的像和物体关于平面镜对称。所以图中表盘数字的顺序与实际顺序左右相反，时针指向10和11之间，分针指向7，实际时间为10：1．如下图所示：五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）10V（2）5V【解析】

（1）“20Ω0.5A”的含义是：滑动变阻器的最大阻值为20Ω，允许通过的最大电流为0.5A，由I=可得，滑动变阻器两端允许加的最大电压：U滑大=I大R滑大=0.5A×20Ω=10V；（2）当滑动变阻器连入电路中的阻值是5Ω时，U==I(Ω)=0.5A(+5Ω)，当滑片移动到最右端时，灯泡两端电压最小为1V，U==1V+Ω∵U不变，∴0.5A(+5Ω)=1V+Ω，∴=5Ω，电源电压U=5V.24、（1）8.4×104J；（2）84%【解析】

（1）知道水的质量和比热容以及温度变化，根据Q=cmΔt可以求出水所吸收的热量．（2）电热水壶正常工作时的功率和额定功率相等，根据求出消耗的电能，再根据效率公式求出该电热水壶加热的效率．【详解】（1）水吸收的热量：；（2）电热水壶正常工作100s消耗电能，即产生的热量：；该电热水壶加热的效率：．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、（1）用声纳探测货箱上表面的回声的时间是0.04s；（2）要将货箱从海底处匀速吊起到上表面将露出水面的过程中，拉力F做了1.16×106J；（3）在此过程中，货箱所受浮力变小、滑轮组机械效率的变大．【解析】试题分析：（1）声呐发射的超声波遇到货箱经反射后，又被声呐接收，超声走的是2（H﹣L）的路程，利用速度公式求时间；（2）求出货箱的体积，得出货箱浸没水中排开水的体积，利用阿基米德原理求货箱在水中受到的浮力，再利用F=（G滑轮+G货﹣F浮）求出拉力大小，算出货箱在水中的上升高度，利用W=Fh求拉力F做功；（3）货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中，货箱受到的浮力减小，滑轮受到的拉力增大，拉力做的有用功增大，额外功几乎不变，由此可知动滑轮的机械效率变大．解：（1）由题知货箱上表面距离水面：h=H﹣L=30m﹣