温州市龙湾区灵昆中学2024年十校联考最后物理试题含解析

温州市龙湾区灵昆中学2024年十校联考最后物理试题注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．用图3甲、乙两种方式匀速提升重为100N的物体，已知滑轮重20N、绳重和摩擦力不计．则A．手的拉力：F甲=F乙；机械效率：η甲=η乙B．手的拉力：F甲＜F乙；机械效率：η甲＜η乙C．手的拉力：F甲＞F乙；机械效率：η甲＜η乙D．手的拉力：F甲＞F乙；机械效率：η甲＞η乙2．如图所示，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右滑动时，下列判断正确的是A．电流表示数变小B．电压表示数变小C．灯L变亮D．滑动变阻器消耗的功率变大3．把下图甲所示的一只点燃的蜡烛放在距离凸透镜2倍焦距以外的地方，在透镜的另一侧调节光屏位置可找到一个清晰的像．这个像是下图乙中的A． B． C． D．4．在图所示的电路中，电源电压保持不变．闭合电键S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，不变的是（）A．电流表A示数与电流表A1示数的差值B．电压表V示数与电流表A示数的比值C．电压表V示数与电流表A示数的乘积D．电压表V示数与电流表A1示数的乘积5．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6．电视机的各种色彩是由三种色光混合而成的，这三种色光是A．绿白红 B．红黄蓝 C．红绿蓝 D．红黄绿7．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，当电键S从断开到闭合，下列数值一定变大的是A．电压表V的示数 B．电压表V示数与电流表A示数的比值C．电流表A2的示数 D．电压表V示数与电流表A示数的乘积二、填空题（本大题7小题，共21分）8．现有“6V3W”的L1和“6V6W”的L2两只小灯泡串联后接在电路中使用时，为了使电路安全使用，电路两端允许加的最大电压为_____V，此时_____（选填“L1”或“L2”）正常发光；若再把两只小灯泡并联后接到电源电压为6V的电路中，灯泡_____（选填“L1”或“L2”）更亮（忽略温度对灯丝电阻的影响）．9．“可燃冰”是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质，可直接点燃，燃烧后仅会生成二氧化碳和水。“可燃冰”属于_____再生能源。根据测算，1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量约为8.4×108J，若这些热量全部被水吸收，可以使_____kg水的温度升高50℃．[水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）]10．某时刻温度计示数如图1所示，则此时的温度计示数为_____℃．如图2所示是常用的一个插线板。小华在使用中发现：插线板上的指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压，而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压。根据上述现象可知指示灯和开关是_____（选填“串联”或“并联”）的。11．美国建筑师凯文•朔普费尔设计出了一种能漂浮在水中的城市（如图所示），漂浮城市装有动力装置，可以移动．其表面安装有太阳能电池板，接收太阳能的功率为8.0×108W.若电池板吸收的太阳能只能用来提供推动漂浮城市前进所需的能量．漂浮城市在平静的水面上沿直线运动，运动过程中受到的阻力不变．从某一时刻开始，某一时刻开始，漂浮城市受到的水平方向的牵引力F随运动时间t的变化关系如图甲所示，漂浮城市的运动速度v与时间t的关系如图乙所示．（1）第20s时，漂浮城市所受的牵引力为___________N，受到的阻力为___________N．（2）计算80s~100s内，牵引力做功的功率为________________W．该时间内，太阳能转化为机械能的效率为____________．12．温度计是实验室常用的工具它是根据液体的_________________原理制成的．根据图所示测量液体温度的操作情况，提出使用温度计应注意的事项是：______________________．13．置于水平桌面上的容器底部放有一个边长为10cm，密度为0.9×103kg/m3的正方体物块，如图1所示，此时物块对容器底的压强为_____Pa，当逐渐向容器内倒入某种液体（物块与容器底未紧密接触，液体未溢出），记录物块所受浮力F浮与容器内液体的深度h关系如图2所示，则液体密度为_____kg/m3；当h＝10cm时，物块处于_____（选填“漂浮”、“悬浮”或“沉底”）状态。（g＝10N/kg）14．电影、幻灯银幕是用粗糙的白布做成，其优点在于：—是利用______使剧场里各处的观众均能看到画面；二是白布能反射__________颜色的光，使观众能看到色彩正常的画面．三、作图题（共7分）15．有一种台灯，有两个开关，当只闭合开关一，调节它的旋钮（相当于移动滑动变阻器），可以改变灯的亮度；只闭合另一个开关二，灯也可以亮，但是无法调节灯的亮度．请把这个台灯接入家庭电路．16．如图S是发光点，S′是其在平面镜中成的像，SP是一条入射光线，请画出平面镜的位置及该条入射光线的反射光线．17．如图，请作出凸透镜的入射光线和从空气进入水中的折射光线。在如图中画出沿斜面减速上滑的物体所受的重力G以及斜面受到的压力F压的示意图。四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．实验桌上有如图所示的实验装置（其中的透明玻璃相当于平面镜），还提供了相同大小的中国象棋棋子18个，9个为红色，9个为绿色。小军用这些器材进行了实验探究，主要实验步骤如下：①将两个叠放的红棋子作为物体放在平面镜前面的白纸上，在平面镜后面改变两个叠放的绿棋子的位置，使得从不同角度观察，两个绿棋子与物体的像重合，并记录实验数据。②在两个叠放的红棋子上增加一个红棋子，不改变其位置，在平面镜后面不改变绿棋子的位置，而是在两个叠放的绿棋子上增加绿棋子的个数，直到从不同角度观察，绿棋子与物体的像重合，并记录实验数据。③再增加叠放红棋子的个数，仿照步骤②，做四次实验。请根据以上叙述回答下列问题：（1）根据以上实验步骤可知，小军探究的是物体在平面镜中所成像的大小与_________的关系；（2）实验过程中，叠放的绿棋子与红棋子的像很难完全重合，其原因可能是：________。19．小奕同学想测量他爸爸从海南出差给他带来的一个小贝壳的密度，他准备了托盘天平(配了砝码)、大烧杯、小烧杯、细线和水等器材．如图甲是他在测量前调节天平平衡时的操作，请你指岀他在操作中出现的问题：______；纠正错误后，再测贝壳的质量，所用天平的标尺如图乙所示，且最小砝码的质量与标尺最大刻度值相同．测量时按规定在___________盘加入15g的砝码后，天平的指针偏向左侧，这时贝壳的质量___________(填“大于”“小于”或“等于”)15g，再加入5g的砝码后，指针偏向右侧，接下来的操作是_____________________________________，直至天平平衡．图乙是天平最后平衡时标尺的情景，则贝壳的质量m=___________g；测出空小烧杯的质量m1；将装有水的大烧杯和空的小烧杯按图丙所示放置(水至溢水口)；用细线悬挂贝壳，缓缓将贝壳浸没于大烧杯中，有部分水溢岀并进入小烧杯；测出盛有溢出水的小烧杯的总质量m2；由上述实验得到溢出水的体积V水=___________(水的密度用ρ水表示)，贝壳的密度ρ=___________．(以上两空均用本题中出现过的物理量字母表示)20．在探究“水沸腾时温度随时间变化特点”的实验中，请完成下列问题：（1）加热过程中某时刻温度计的示数如图甲所示，此刻温度计的示数是_____℃；（2）当水温接近90℃时，每隔1min记录一次温度，并绘制了水温随时间变化的图像如图乙所示，由图像可知：水的沸点为____℃，这种现象的原因是该处大气压____（选填“大于”“等于”或“小于”）标准大气压．21．在“测量物质的密度”实验中：用调好的天平测金属块质量，天平平衡时砝码及游码在标尺上的位置如图甲所示，金属块质量m为_____g．用细线系住金属块放入装有20mL水的量筒内，水面如图乙所示，则金属块体积V为_____cm1．计算出金属块密度ρ＝_____g/cm1．实验中所用细线会对测量结果造成一定误差，导致所测密度值_____（偏大/偏小）．22．如图是“探究浮力的大小与排开的水所受重力关系”的过程情景，请根据图示完成下面的填空。（1）实验中的所用圆柱体的重力为_____N。（2）在如图B中存在的错误是_____。（3）纠正错误后，继续实验，在图C中圆柱受到的浮力F浮＝_____N。（4）根据如图_____可以得出，圆柱体排开的水所受的重力为_____N。（5）实验结果表明：浸在水中的物体受到的浮力_____物体排开水所受到的重力（选填“大于”、“小于”或“等于”）。（6）纠正如图B中的错误后，圆柱体从刚接触水面到全部浸没水中，弹簧测力计的示数逐渐减小，水对杯底的压强_____（选填“逐渐增大”、“逐渐减小、“保持不变”）。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．某款油电混合动力小汽车，具有省油、能量利用率高等特点，其相关信息如表1所示．对该汽车做测试，只调整轮胎气压，测得单个轮胎数据如表2所示：表1驱动模式纯电动启动、低速油电混动中速纯燃油高速表2次数123轮胎气压/×l05Pa地面的受力面积/×l0-2m23.63.02.4对地压强/×l05Pa5.06.07.5（每次单个轮胎对地压力不变）（1）求单个轮胎对地的压力为多少？（2）根据表2，要减小空车停在水平路面时的对地压强，提出可行的方法（3）某次道路测试中，该车以中速匀速行驶170km，共消耗汽油10L．测试过程中，内燃机既向车轮提供能量，又向蓄电池充电，同时蓄电池又将部分能量通过电动车向轮胎输送，此时内燃机和电动机共同驱动车辆前进．求：①在水平道路中速匀速行驶测试中，若平均阻力为1000N，牵引力做的功是多少？②在水平道路中速匀速行驶测试中，若该车内燃机的效率为53%，此过程最终使蓄电池增加了多少能量？（忽略蓄电池和电动机的热损失，q汽油=4.6×l07J/kg，ρ汽油=0.7×l03kg/m3）24．有一种车床用的照明灯泡，规格为“36V1A”．现在将该照明灯泡与一个定值电阻R并联接入如图所示电路中，电源电压保持不变．闭合开关S，照明灯泡正常发光，电流表示数为1.5A．求：（1）照明灯泡正常发光时的电阻．（2）通过定值电阻R的电流．（3）整个电路消耗的电功率．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．无人机航拍影像具有高清晰、高现实性的优点．下表是某小型无人机的部分参数：参数名称最大飞行半径/km最大巡航速度km/h电池电压/V电池容量/mAh电动机额定功率/W拍摄速度/帧/秒数据5502425002011000（电池容量＝放电电流×放电时间，例如，1mAh是指以1mA的电流能连续工作lh．帧/秒是指每秒拍摄的画面数）．人们是利用遥控器通过_____传输信息操控无人机的，其有效操控距离至少为_____km．小轿车在高速公路上限速120km/h．如图甲所示，交警部门利用无人机进行高速公路通行情况的实时监测．一辆小轿车在通行0.5m的过程中，高速摄像机拍摄帧数为110帧，据此判断小轿车是否超速？_____（是/否）．如图乙，是无人机竖直向上运动的v﹣t图象，由图象可知，在0～5s内，无人机受到的升力_____（＞/＝/＜）重力．电动机是控制无人机飞行状态的关键动力设备，当它正常工作时，12s内消耗的电能是_____J．已知电动机消耗的功率是电源总功率的50%，则无人机在空中以额定功率飞行的时间不能超过_____h．为增大小型无人机的巡航时间，请从研制方面，提出一条合理化建议：_____．26．某小组在学习了地磁场知识后，查阅资料发现地球的磁极并不会总停留在同一个地方．地磁S极的位置已从100年前的加拿大移到了北冰洋俄罗斯境内，而且从1990年代中期以后，磁极移动速度加快，正在从原来的每年约15公里上升到了每年约55公里，科学家对地磁S极的预测轨迹如图所示．下表记录了1994年、2001年、2007年地磁S极的实际经纬坐标．坐标年份地磁S极的经度地磁S极的纬度1994年104°W78°N2001年110°W81°N2007年121°W84°N（1）甲同学认为随着地磁S极的移动，在北极点的小磁针所受地磁场的作用力会发生改变，你是否赞成他的观点并说明理由．______（2）下面是小组成员根据相关资料所预测的2021年地磁S极的经纬度，你认为合理的是：______A．166°W；87°NB．166°E；87°NC．166°W；85°ND．166°E；85°N27．如图所示为某款“无人机”（多功能飞行器），该款“无人机”的质量为2.5kg．它具有4个旋翼，可通过无线电进行操控，其在拍摄调查、无人配送等方面具有广阔的前景．g=10N/kg起飞时，增大四个旋翼的转速，使吹向下方的风量增加，无人机就会上升，这是因为_____．在空中飞行时，只要增大_____（选填“左”或“右”）侧两个旋翼的转速，就能使无人机左侧抬升，向右倾斜飞行．若该机在30秒内匀速竖直上升120米进行空中拍摄，则此过程中无人机克服自身重力做功的功率是多大_____？当该无人机静止在水平地面上时，与地面的接触面积为40cm2，请计算此时无人机对水平地面的压强____？该机所需的能量是由一块输出电压为15V，容量为6000mA．h的电池提供．若电能的75%用于飞行，飞行时的平均功率为90W，则该机最多能飞行多少时间______？

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、D【解析】

由图可知，甲滑轮是定滑轮，使用该滑轮不省力，所以拉力等于物体的重力；乙滑轮是动滑轮，使用该滑轮可以省一半的力，即拉力等于物体和滑轮总重力的一半，则手的拉力：F甲＞F乙；两幅图中的W有是克服物体重力做的功是相同的，但乙图中拉力做功要克服动滑轮的重力做功，比甲图中做的总功要多，所以结合机械效率公式可知，有用功相同时，总功越大的，机械效率越小；所以选D．2、A【解析】试题分析：分析清楚电路结构，根据并联电路特点与欧姆定律、电功率公式分析答题．由图示电路图可知，灯泡与滑动变阻器并联，电流表测干路电流，电压表测电源电压；A、滑片P向右滑动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大，滑动变阻器两端电压不变，由欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流减小，灯泡两端电压不变，通过灯泡的电流不变，则干路电流减小，电流表示数减小，故A正确；B、电压表测电源电压，电源电压不变，电压表示数不变，故B错误；C、灯泡两端电压不变，通过灯泡的电流不变，灯泡实际功率不变，灯泡亮度不变，故C错误；D、滑动变阻器两端电压不变，滑动变阻器接入电路的阻值增大，由可知，滑动变阻器功率减小，故D错误；故选A．考点：电路的动态分析．视频3、B【解析】

因蜡烛放在距离凸透镜2倍焦距以外的地方，所以在光屏上会成一个倒立、缩小的实像，分析各选项可知，只有B选项中的是倒立、缩小的实像；故选B．4、D【解析】

由电路图可知，R1和R2并联，电压表测量并联支路（电源电压）电压，电流表A1测R1支路的电流，A测干路电流；电源的电压不变，电压表的示数不变；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A1的示数不变；当滑动变阻器的滑片P向右移动时，接入电路中的电阻变大，由I=U/R，且并联电路中各支路两端的电压相等，所以通过滑动变阻器R2支路的电流变小，因为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；电流表A的示数与电流表A1示数的差值等于通过滑动变阻器的电流，所以A．电流表A的示数与电流表A1示数的差值变小，故A不正确；B．电压表V示数与电流表A示数的比值变大，故B错误；C．电压表V示数与电流表A示数的乘积变小，故C错误；D．电压表V示数与电流表A1示数的乘积不变，故D正确；故选D．5、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．6、C【解析】

“颜料三原色”与“色光三原色”是不同的，红、绿、蓝被称为光的三基色，红、黄、蓝被称为颜料的三原色；不同颜色的光都可以通过光的三基色来混合而成，电视荧光屏上丰富的色彩由红绿蓝三原色光混合而成的。故ABD错误，C正确。7、D【解析】

A．由电路图可知，电键S断开时，电路为R2的简单电路，两电流表均测通过R2的电流，电压表测电源的电压；电键S闭合时，R1与R2并联，电流表A2测R2支路的电流，电流表A测干路电流，电压表测电源的电压，因电源电压保持不变，所以，当电键S由断开到闭合时，电压表V的示数不变，故A不符合题意；B．D．因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，干路电流变大，即电流表A的示数变大，因电压表V示数不变、电流表A示数变大，所以，电压表V示数与电流表A示数的比值变小，电压表V示数与电流表A示数的乘积变大，故B不符合题意、D符合题意；C．因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，通过R2的电流不变，即电流表A2示数不变，故C不符合题意。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、9L1L2【解析】两灯正常工作电流分别为：，，电阻分别为：，可见L1的电流小，串联时电流处处相等，所以电流只能取L1的电流，所以L1正常发光，电路两端允许加的最大电压为：；若再把两只小灯泡并联后接到电源电压为6V的电路中，两灯都正常工作，L2的实际功率大，所以L2更亮．点睛：重点是欧姆定律的应用，关键是用好串联电路电流相等的特点，结合实际问题，如串联时，根据电流相等的特点，应把正常工作电流较小的灯的电流作为电路的最大电流．9、不可4000【解析】

可燃冰短时间不可再生，为不可再生能源；1kg“可燃冰”完全燃烧放出的热量：Q放＝8.4×l08J；由Q＝cm△t可得：m水＝＝＝4000kg。10、32串联【解析】

由图可知，温度计的分度值是2℃，示数越往上越大，是零上，液柱上表面对准了30℃上面第1个小格处，示数是32℃；指示灯在开关断开时不发光，插孔不能提供工作电压，而在开关闭合时指示灯发光，插孔可以提供电压，说明开关与指示灯是串联的，若是并联会造成电源短路。11、24×1088×1084×10850%【解析】

（1）由图乙可知，50-100s时，漂浮城市做匀速直线运动，处于平衡状态，受到的牵引力和阻力是平衡力，从图甲中得到50-100s时，牵引力F=8×108N，阻力f=F=8×108N，0-50s内，漂浮城市做加速运动，从图甲中得到牵引力F1=24×108N，运动过程中受到的阻力不变，所以受到的阻力为8×108N；（2）由图乙可知，80s~100s内，速度为0.5m/s，牵引力做功的功率P==Fv=8×108N×0.5m/s=4×108W，该时间内，太阳能转化为机械能的效率η=．12、热胀冷缩读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中，不能离开被测液体来读数．【解析】

温度计是实验室常用的工具，它是根据液体的热胀冷缩原理制成的；由图可知，读取温度计温度时，要注意：读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中，不能离开被测液体来读数，如果离开，温度计的示数会下降，读出的数据不准确．13、9001.0×103漂浮【解析】

正方体物块的体积：V＝L3＝（0.1m）3＝1×10﹣3m3，由可得，正方体的质量：＝0.9×103kg/m3×1×10﹣3m3＝0.9kg，正方体的重力：＝0.9kg×10N/kg＝9N，因水平面上物体的压力和自身的重力相等，所以此时物块对容器底的压强：；由图可知，容器内水的深度为9cm时，正方体受到的浮力为9N，正方体排开液体的体积：＝（0.1m）2×0.09m＝9×10-4m3，由可得液体的密度：；由图可知，容器内液体的深度大于9cm后正方体受到的浮力不变，此时物体受到的浮力和自身的重力相等，且此时物体没有浸没（h浸＜L），所以当h＝10cm时，物块处于漂浮状态。14、漫反射各种【解析】

放映电影、幻灯的银幕常用粗糙的白布做成，粗糙的银幕凹凸不平，光在白布上发生漫反射，使反射光线射向各个方向，使各处的观众都能看到画面；并且白布能反射所有色光，使观众能看到色彩正常的画面．【点睛】解答此题要明确以下两点：光滑的表面会发生镜面发射，粗糙的表面会发生漫反射，二者都遵循光的反射定律；根据白色等反射所有的色光，黑色吸收所有的色光来解答此题．三、作图题（共7分）15、【解析】

当只闭合开关一，调节它的旋钮（相当于移动滑动变阻器），可以改变灯的亮度；因此开关一和旋钮，只闭合另一个开关二，灯也可以亮，但是无法调节灯的亮度，故连接法如图所示：16、【解析】

连接S、S′，根据平面镜成像的特点知，像与物关于镜面对称，则镜面位置在SS’的中垂线上，作出平镜面后，光线SP与平面镜相交于点O，即为入射点，连接S'与入射点O，画出反射光线即可．如图所示：17、见解析见解析【解析】

（1）平行于主光轴的入射光线经过凸透镜折射后，折射光线过焦点，由此可以确定该条折射光线对应的入射光线；过入射点垂直界面作出法线，根据折射角小于入射角，在水中法线的另一侧作出折射光线，如图所示：（2）过物体重心沿竖直向下的方向画出物体所受重力示意图；物体对斜面的压力F的作用点在物体与斜面接触面的中点处，过此点与斜面垂直向下的力，即为压力，如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、物体大小玻璃板有一定的厚度【解析】

（1）根据以上实验步骤可知，小军保持物体到玻璃板的距离不变，改变了物体(叠放的红棋子)的大小再次试验，所以实际探究的是物体在平面镜中所成像的大小与物体大小的关系；（2）在实验过程中，由于玻璃板有一定的厚度，会发生两次反射，所以导致绿棋子与红棋子很难完全重合。19、在调节天平平衡前，未将游码移到标尺左端的零刻度处；右；大于；用镊子取出5g砝码放回砝码盒，再移动游码；18.2；；。【解析】

（1）使用天平测物体的质量，在调节天平平衡前，应将游码置于零刻度线处，调节平衡螺母，使天平横梁在水平位置平衡。他在操作中，未将游码移到标尺左端的零刻度处是错误的；（2）测物体质量时，按规定在天平的右盘加入15g的砝码后，天平的指针偏向左侧，说明这时贝壳的质量大于15g，再加入5g的砝码后，指针偏向右侧，说明砝码的总质量大于贝壳的质量，因此用镊子取出5g砝码放回砝码盒，再移动游码，直至天平平衡。图乙是天平最后平衡时标尺的情景，则贝壳的质量：m=15g+3.2g=18.2g；（3）由题，溢出水的体积：；贝壳的体积V=V水，则贝壳的密度：。20、8697小于【解析】

（1）由甲图可知，该温度计的分度值是1℃，读数为86℃；（2）由图象可知，第7分钟水开始沸腾，沸腾过程水的温度一直是97℃不变，故可以得出的结论是：水沸腾时继续吸收热量，温度保持97℃不变，即沸点为97℃．标准大气压下水的沸点为100℃，而此时的沸点为97℃，沸点低的原因可能是该处大气压小于标准大气压．21、27102.7偏小【解析】（1）如图甲所示，本游码标尺的分度值是0.2g，零件的质量：m20g5g2g27g；（2）图乙中水的体积V水20cm1,水和零件的总体积V总10cm1,则零件的体积VV总−V水10cm1−20cm110cm1，(1)零件的密度：ρ2.7g/cm1（4）由于细线浸在水中占据一定的空间，测得的体积偏大，根据公式ρ可知所测密度值偏小．22、4溢水杯未注满水1AD1等于保持不变【解析】

（1）由图B可知，弹簧测力计示数为4N，故实验中的所用圆柱体的重力为4N；（2）圆柱体放入水中前，溢水杯中的水应该满的，否则溢出水的体积将小于物体排开水的体积，所以在情景图B中存在的错误是溢水杯未注满水，应改为在溢水杯中装满水；（3）由图C可知，圆柱体浸没在水中时，弹簧测力计的示数F＝3N，则圆柱受到的浮力：F浮＝G﹣F＝4N﹣3N＝1N；（4）由图D可知，小桶和水的总重力G总＝1.9N；由图A可知，空小桶的重力G桶＝0.9N，则圆柱体排开水所受的重力：G排＝G总﹣G桶＝1.9N﹣0.9N＝1N；（5）由（3）（4）可知，浸在水中的物体受到的浮力等于物体排开水所受到的重力。（6）纠正错误后，即溢水杯中的水应该满的，圆柱体从刚接触水面到全部浸没水中的过程，排开水的体积逐渐增大，浮力逐渐增大，根据F浮＝G﹣F知，弹簧测力计的拉力逐渐减小；溢水杯中的水是满的，圆柱体从刚接触水面到全部浸没水中的过程，溢水杯中水的深度不变，由p＝ρgh可知，水对溢水杯底的压强保持不变。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）1.8×104N；（2）要减小对地压强，应增大地面的受力面积，减小轮胎气压；（3）①1.7×108J；②6.6×105J【解析】

（1）单个轮胎对地的压力：F=pS=5×l05Pa×3.6×l0-2m2=1.8×104N；（2）由表格数据可知，轮胎气压越大，地面的受力面积越小，对地压强越大，则空车停在水平路面时，对地面的压力不变，要减小对地压强，应增大地面的受力面积，减小轮胎气压；（3）①由题可知，汽车做匀速直线运动，受到的牵引力和阻力是一对平衡力，大小是相等的，可得牵引力F牵=f=1000N，汽车牵引力做的功W机械=F牵s=1000N×170×103m=1.7×108J；②汽车消耗汽油的质量m汽油=ρ汽油V=0.7×103kg/m3×10×10-3m3=7kg，汽油完全燃烧放出的热量Q放=mq汽油=7kg×4.6×107J/kg=3.22×108J，内燃机输出的有用能量W有用=Q放η=3.22×108J×53%=1.7066×108J；最终蓄电池增加的能量W=W有用-W机械=1.7066×108J-1.7×108J=6.6×105J．答：（1）单个轮胎对地的压力为1.8×104N；（2）要减小对地压强，应增大地面的受力面积，减小轮胎气压；（3）①牵引力做的功是1.7×108J；②此过程最终使蓄电池增加了6.6×105J能量．24、（1）；（2）；（3）【解析】

（1）由照明灯炮标有“36V1A”含义，由欧姆定律I=，求照明灯炮正常发光时的电阻：（2）分析电路的连接，由灯正常发光，判断电源电压；由并联电路电流的规律，求通过R的电流；（3）根据P=UI求整个电路消耗的电功率．【详解】(1)照明灯炮,规格为“36V1A”,表示灯的额定电压为36V,额定电流为1A,由欧姆定律I=得照明灯炮正常发光时的电阻：RL===36Ω；(2)原电路中，L与R并联，电流表测量总电流，因灯正常发光，故电源电压为36V，通过灯的电流为1A，由并联电路电流的规律，通过R的电流：IR=I−IL=1.5A−1A=0.5A；(3)整个电路消