福建省泉州市洛江区南片区市级名校2024年中考一模物理试题含解析

福建省泉州市洛江区南片区市级名校2024年中考一模物理试题考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．关于如图所示电与磁部分四幅图的分析，其中正确的是A．装置不能检验物体是否带电B．装置原理可以制造电动机C．实验说明通电导线周围有磁场D．是利用电流的磁效应工作2．北京时间2019年2月28日,NBA热火队队魂一“闪电侠”韦德又打出了一场让人铭记的比赛．在比赛最后18.1秒,热火队仍以123:125落后于库里率领的金州勇士队,但在比赛不足1秒时,韦德高抛球出手,126:125,打板三分完成绝杀．则下列说法错误的是()A．韦德用力蹬地高高跳起,利用了力的作用是相互的B．篮球被韦德用手推出的过程中,韦德对篮球做了功C．篮球离开韦德双手在空中运动过程中,若不计空气阻力,篮球机械能不变D．韦德拿着球站在地上时,篮球受到的重力和篮球对韦德的压力是同一个力3．中国作为文明古国，音乐发展历史悠久，中国古谱以“宫、商、角，、微(读zhǐ音)、羽”五音谱成，如用西乐的七个音阶对照一下的话，相当于哆、来、咪、索、拉”，五音反映的声音特征是A．音调 B．响度C．音色 D．振幅4．如图所示的电路中，闭合开关S1和S2，灯泡L1和L2均发光，下列说法正确的是A．电流表测量干路的电流B．电压表示数等于L1的电压C．只断开S2，电流表示数不变D．只断开S2，电压表示数变为零5．发现电流磁效应的科学家是A．安培 B．奥斯特 C．库仑 D．伏特6．如图是运动员顶足球时的情景，忽略空气阻力，下列说法正确的是A．球被顶出，说明力可以改变物体的运动状态B．顶出去的球在上升过程中，受到平衡力的作用C．球在上升过程中，重力势能增加，机械能增加D．顶出去的球最终落地，是由于球具有惯性7．如图为探究“比较不同物质吸热情况”的实验装置，使用相同规格的电加热器分别对水和食用油加热，得到温度随时间变化的图像如图所示．下列说法正确的是A．由图像可知食用油的比热容为c油=2.8×103J/（kg·℃）B．在两个相同的烧杯中应加入体积相同的水和食用油C．实验中物质吸热的多少是通过升高的温度来衡量的D．右图图像中甲对应水，乙对应食用油8．如图所示是基本量具的测量结果，其中记录错误的是A．天平所测物体的质量为12.2gB．电流表的示数为0.38AC．温度计的示数为-3℃D．电能表的示数为586.6kW·h9．如图所示，电源电压恒为15V，定值电阻R的阻值为20Ω，闭合开关后，使变阻器的阻值减小5Ω，电流表示数变化了0.1A，则下列说法正确的是（）A．电流表示数减小了0.1AB．电压表示数减小了0.5VC．定值电阻的电功率增大了0.2WD．电路总功率增大了1.5W10．如图所示，四旋翼无人机下方用细线悬挂一个重物，不考虑空气阻力，则无人机在空中（）A．悬停时，重物受到的重力与它对细线的拉力是一对平衡力B．加速上升时，细线对重物的拉力大于重物所受的重力C．匀速下降时，重物所受的重力大于细线对重物的拉力D．水平匀速飞行时，悬挂重物的细线会偏离竖直方向二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．在探究“凸透镜成像规律”的实验中，蜡烛、凸透镜和光屏在光具座上的位置如图所示，此时在光屏上得到烛焰清晰的像。保持蜡烛和光屏的位置不变，则下列说法正确（）A．图中光屏上的像是放大的B．把凸透镜移至35cm刻度处时，光屏上成清晰放大的像C．若不慎用手指触碰到凸透镜，此时光屏上不会有烛焰完整的像D．蜡烛越烧越短，蜡烛在光屏上的像将向上移动12．放在水平桌面上的两个容器中分别盛有甲、乙两种不同的液体．将体积相等的物体A、B先后放到两种液体中，静止后两个物体在液体中的情况如图所示．已知甲、乙液体的密度分别为ρ甲、ρ乙，物体A、B的密度分别为ρA、ρB，下列关系正确的是A．ρ甲＜ρ乙 B．ρA＞ρB C．ρ乙＞ρB D．ρ甲＞ρA13．如图所示电路，开关闭合后，电源两端电压恒为6V．若电路中连接“3V1.5W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点a时，灯泡正常发光；若改接“4V2W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点b时，灯泡也正常发光，则A．两种状态下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同B．点a应在点b的右侧C．电流表在两种状态下示数均为0.5AD．电压表在两种状态下示数之比是2：3三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．请阅读《误差分析》回答题。误差分析测量值与真实值之间的差异叫误差。任何物理实验测量中都存在误差，它不等同于错误，错误可以避免，但误差不能避免，只能减少。在实验的评估环节，要进行误差分析。按照误差产生的原因及性质，可以将误差分为系统误差和偶然误差两类。系统误差可能是由于仪器结构上不够完善或仪器未经很好校准等原因会产生误差；也可能是由于实验本身所依据的理论、公式的近似性，或者对实验条件、测量方法的考虑不周造成误差；还可能是由于测量者的生理特点，例如反应速度，分辨能力，甚至固有习惯等造成的误差。以上都是造成系统误差的原因。系统误差的特点是测量结果向一个方向偏离，其数值按一定规律变化。我们应根据具体的实验条件，系统误差的特点，找出产生系统误差的主要原因，采取适当措施降低它的影响。在相同条件下，对同一物理量进行多次测量，由于各种偶然因素，会出现测量值时而偏大，时而偏小的误差现象，这种类型的误差叫做偶然误差。产生偶然误差的原因很多，例如测量点的位置不准确，实验仪器由于环境温度、电源电压不稳定等因素的影响而产生微小变化，因此偶然误差难以找出原因加以排除。大量的实验结果表明，在确定的测量条件下，对同一物理量进行多次测量，并且用它的算术平均值作为该物理量的测量结果，能够比较好地减少偶然误差。下面是实验小组的同学利用已调节好的托盘天平、砝码、小烧杯和量筒测量酸奶密度的实验步骤：①用托盘天平测出烧杯的质量m1；②将适量的酸奶倒入烧杯中，用托盘天平测出烧杯和酸奶的质量m2；③将烧杯中的酸奶倒入量筒中，测出酸奶的体积V；④根据公式ρ=mV=m小组同学计算出酸奶的数值后觉得误差太大，经过讨论后提出两条改进建议：（1）由于步骤③中无法将烧杯中的酸奶全部倒入量筒中，体积的测量值总小于真实值导致所测得密度值偏大，可将步骤顺序调整为②③①④；（2）要进行多次测量求密度的平均值。请根据上述材料判断以上减小误差的两条改进建议中，建议（1）是从________的角度进行分析的，建议（2）是从_________的角度进行分析的。（选填“偶然误差”或“系统误差”）15．如图所示，将一重27N的金属块浸没水中，静止时弹簧测力计的示数是17N，则它受到的浮力为________N；现将它浸没在另一种液体中，静止时弹簧测力计的示数为15N，则液体的密度为________kg/m3，g=10N/kg。16．如果物体离眼睛近,来自它某点的光线到达眼睛时是发散的;如果物体远离眼睛,来自这点的光线到达眼睛时发散的程度便会降低．因此,我们把来自遥远物体上某点的光线,到达眼睛时视作平行,如图甲所示．(1)我们作上述推断的前提是光在同一均匀介质中是沿____传播的．当物体远离眼睛时,眼球中晶状体的曲度会减小．图乙表示物体在眼球中的不同成像情况,其中表示视觉正常的人观看远处物体的是____．17．随着我国经济的高速发展，城市建筑物越建越高，“高空坠物伤人”事件时有发生．原因是物体所处的高度越高，物体所具有的重力势能越（选填“大”或“小”）．当高处的物体坠落时，因重力势能转化为能，从而带来安全隐患．18．如图，轻质杠杆在水平位置平衡，OA:OB=1:2，甲的质量为200g，体积为100cm3，不计绳重，则实心乙物体的重力G乙=_____；若把甲浸没于水中，移动乙的位置使杠杆重新平衡，则左右新的力臂之比为_____．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．如图所示，R0是阻值为80Ω的定值电阻，R为滑动变阻器，其上标有“100Ω3A”字样，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，灯泡上标有“8V1.6W”字样．求：灯泡的额定电流；闭合开关S，断开开关S1、S2时，灯泡正常发光，求电源电压的大小；开关S、S1、S2都闭合时，在不损坏电流表的前提下，求R消耗电功率的最小值和最大值．20．某电热水瓶容量为2L，有加热和保温两档，该电热水瓶装满初温为20℃的水接在家庭电路中，它正常工作时的功率和时间关系如图所示．（外界大气压强为1个标准大气压，计算结果保留一位小数）求：保温时通过电热水瓶的电流是多少？若通电10min恰好将水烧开，则加热时电热水瓶的热效率是多少？21．电热饮水机有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关S0自动控制），从说明书上收集到下表数据及如图所示的电路图．热水箱容量2L额定电压220V加热时的功率400W保温时的功率40W在饮水机中加满20℃的水，如果将水烧开，水需要吸收多少热量？[当时气压为一标准大气压；ρ水=1.0×103kg/m3；c水=4.2×103J/（kg·℃）]电阻R2的阻值是多少？在用电高峰，电路中的实际电压降为200V，这时饮水机加热时的实际功率为多大？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．如图所示，光线AO从空气中斜射向水面，请画出它的反射光线和折射光线的大致位置．（_______）23．请将带开关的螺丝口灯泡和三孔插座正确接入图所示的电路中．六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．小文在探究“电流跟电压的关系”时，连接了如图所示的电路，实验中需要控制___________不变，改变电压.在此电路基础上，不增减器材，改变电压的操作是：闭合开关，_______________.25．在“测量滑轮组的机械效率”实验中，小丽用如图所示的同一滑轮组提升不同钩码的方法，分别做了甲、乙、丙3次实验，实验数据记录如表：实验次数钩码重G/N钩码上升的距离h/m弹簧测力计的示数F/N弹簧测力计上升的距离s/m机械效率120.051.00.1566.7%240.051.70.15②360.05①0.1583.3%（1）实验中要竖直向上_____拉动弹簧测力计，使钩码升高．（2）表格中编号①处数据应为_____，编号②处数据应为_____；（3）分析以上实验数据可以得出如下结论：同一滑轮组的机械效率主要与_____有关．（4）若将此滑轮组换一种绕绳方法，不计摩擦及绳重，提升相同的物体时，滑轮组的机械效率_____（选填“变大”“变小”或“不变”）26．小亮用标有“20Ω1A”的滑动变阻器RA连接了如图所示电路，测额定电流为0.5A的小灯泡的额定功率．闭合S、S2，断开S1，当滑动变阻器RB的滑片在最左端，滑动变阻器RA的滑片在最右端时，电流表的示数为0.6A．________（填开关状态），移动滑动变阻器RA的滑片使电流表的示数为0.5A，小灯泡正常发光断开S1，闭合S、S2，保持滑动变阻器RA的滑片位置不动，调节滑动变阻器RB的滑片，使电流表的示数为0.5A．保持其中一个滑动变阻器滑片位置不动，将另一个滑动变阻器的滑片调到最左端，此时电流表的示数为1A．小灯泡的额定功率P额=________W．

参考答案一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、C【解析】解答：A.图A是验电器，验电器根据同种电荷相互排斥的原理，如果物体带电，验电器就会带上与物体相同的电荷，由于同种电荷相互排斥，所以金属箔张开．如果金属箔不张开，说明物体不带电．因此可以通过观察验电器的金属箔是否张开来判断接触的物体是否带电．所以A说法错误．B.图B是电磁感应实验，根据此原理可以制成发电机，所以B说法错误．C.图C是奥斯特实验，通电后小磁针偏转，说明了通电导线周围存在磁场．所以C说法正确．D.图D是动感线圈式话筒，当人对话筒说话时，引起膜片的振动，膜片的振动会引起线圈的运动，切割永磁铁的磁感线而产生相对应的变化的电流，从而在扬声器产生与说话者相同的声音．动圈式话筒是根据电磁感应原理工作的．所以D说法错误．故选C.点睛：A、要认识验电器，知道验电器的作用，是检验物体是否带电的，是根据同种电荷相互排斥的原理制成的．B、掌握电磁感应现象及实验，知道在此实验中让闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流．根据这个原理制成了发电机．C、认识奥斯特实验，知道奥斯特实验证实了通电直导线周围存在磁场．即电流的磁效应．D、要解决此题，需要知道动感线圈式话筒是根据电磁感应现象工作的．2、D【解析】

A.韦德用力蹬地，给地面一个向下的力，同时地面给他一个向上的力，使他高高跳起，利用了力的作用是相互的．故A正确，不符合题意．B.篮球被韦德用手推出的过程中，篮球在推力作用下沿推力方向移动了一段距离，满足做功的两个必要条件，所以韦德对篮球做了功．故B正确，不符合题意．C.篮球离开韦德双手在空中运动过程中，若不计空气阻力，则只有动能和势能相互转化，篮球机械能不变．故C正确，不符合题意．D.韦德拿着球站在地上时，篮球受到的重力作用在篮球上，而篮球对韦德的压力所用在韦德的手上，不是同一个力．故D错误，符合题意．3、A【解析】

哆、来、咪、索、拉”,五音指声音的振动频率，频率的高低，决定音调的高低，所以这五音是指声音的音调．故A正确，BCD错误．4、B【解析】

A．由图知，闭合开关S1和S2，灯泡L1和L2并联，电流表与L2串联，测量通过L2的电流．故A错误；B．电压表并联在灯泡L2两端，所以测量L2两端电压．由于并联电路两端电压相同，所以电压表示数等于灯泡L1两端电压．故B正确；C．由于电流表、灯泡L2、开关S2共同组成一个通路，所以断开S2，L2是断路状态，所以电流表示数为1．故C错误；D．断开S2，电压表仍然并联在电源两端，而电源电压不变，所以电压表示数不变．故D错误．5、B【解析】

A．安培提出了分子电流假说，研究了磁场对电流的作用力规律，故A错误；B．丹麦的物理学家奥斯特发现了电流的磁效应，即电流周围存在磁场的现象，故B正确；C．库仑是电荷量单位，它是为纪念法国物理学家库仑而命名的，故C错误；D．伏特是国际单位制中表示电压的基本单位，为纪念意大利物理学家亚历山德罗•伏特而命名，故D错误．6、A【解析】

A.球被顶出，球的运动速度和方向都发生了变化，说明力可以改变物体的运动状态；该选项说法正确；B.顶出去的球在上升时，不是在做匀速直线运动，因此受到的力不是平衡力，该选项说法不正确；C.球在上升过程中，质量不变，速度减小，因此动能减小，但是球的高度增大，因此重力势能增大，在此过程中动能转化为重力势能，忽略空气阻力，机械能保持不变，该选项说法不正确；D.顶出去的球最终会落向地面，是因为受到重力的作用，该选项说法不正确。7、A【解析】

涉及的知识点有：使用相同的加热器通过加热时间的长短来比较吸热多少，这种方法叫转化法；探究“比较不同物质吸热情况”的实验中，注意控制变量法的使用．【详解】根据题意知道，使用的是相同的加热器，所以，通过加热时间的长短来比较吸热多少，故C错误；由图像知道，由20℃升高到40℃，甲加热了2分钟，乙加热了3分钟，说明吸热之比是2：3，即乙的吸热能力较强，图象中乙对应水，甲对应食用油，故D错误；由知道，在质量和升温相同情况下，比热容与吸收的热量成正比，故油的比热容是，故A正确；根据控制变量法知道，比较物质吸热能力时，需要使相同质量的不同物质升高相同的温度，通过比较吸收的热量（即比较加热时间），吸收热量多的吸热能力强；即要控制不同物质的质量相同，故B错误；综上所述，只有A正确，符合题意，故选A．8、B【解析】

根据题中“如图所示是基本量具的测量结果，其中记录错误的是”可知，本题考查测量工具的读数。使用测量工具首先要认清量程和分度值，按照不同测量工具的读数规则进行分析判断。【详解】A．天平测量物体的质量为砝码质量和游码示数之和，在天平的标尺上，1g之间有5个小格，一个小格代表0.2g，被测物体的质量为m=10g+2.2g=12.2g，故A读数正确。B．由图知，电流表选择的是0~3A量程，对应的分度值为0.1A，此时的示数为1.9A，故B读数错误。C．在温度计上，10℃之间有10个小格，一个小格代表1℃，液柱最高处在0℃以下，说明温度低于0℃，为-3℃，故C读数正确。D．电能表的最后一位是小数，单位是kW•h，因此示数为586.6kW•h，故D读数正确。9、D【解析】由图可知，变阻器R变与R串联在电路中，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测电路中电流；A、使变阻器的阻值减小5Ω，根据串联电路的电阻特点可知总电阻变小，由于电源电压不变，根据I＝可知电路中电流变大，所以电流表示数变化了0.1A，应是增大0.1A，故A错误；B、设原来变阻器接入电路的阻值为R变，变阻器的阻值减小5Ω后，此时变阻器接入电路的阻值为R变-5Ω，由题意可知：△I＝I2-I1＝0.1A，即：＝0.1A，所以：＝0.1A，解得：R变＝10Ω，R变＝-45Ω（舍去），所以，I1＝＝0.5A，I2＝＝0.6A，则电压表示数变化量：△U变＝I2（R变-5Ω）-I1R变＝0.6A×（10Ω-5Ω）-0.5A×10Ω＝-2V，所以电压表示数减小了2V；故B错误；C、定值电阻电功率的增大量：△P1＝I22R-I12R＝（0.6A）2×20Ω-（0.5A）2×20Ω＝2.2W，故C错误；D、总功率的增大量：△P＝UI2-UI1＝15V×0.6A-15V×0.5A＝1.5W，故D正确．故选D．点睛：（1）由图R与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端电压，电流表测的电路中电流，根据欧姆定律判断电流表示数变化情况；（2）根据串联电路的特点和欧姆定律先求出变阻器连入电路的阻值，然后分别根据电功率公式求出功率．10、B【解析】A.悬停时，重物受到的重力与它对细线的拉力作用在不同的物体上，不是一对平衡力，故A错误；B.加速上升时，处于非平衡状态，所以细线对重物的拉力大于重物所受的重力，故B正确；C.匀速下降时，处于平衡状态，重物所受的重力等于细线对重物的拉力，故C错误；D.水平匀速飞行时，不计空气阻力，重物与飞机保持相对静止，所以悬挂重物的细线不会偏离竖直方向，故D错误．二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、BD【解析】

根据题中“在探究“凸透镜成像规律”的实验中，……则下列说法正确”可知，本题考查探究凸透镜成像规律，根据凸透镜成像规律，结合实验现象进行分析判断。【详解】A．由图可知，物距u大于像距v，此时成倒立、缩小的实像，故A错误。B．由图可知，当u=30cm，v=15cm时成倒立、缩小的实像；把凸透镜移至35cm刻度处时，物距u=50cm-35cm=15cm，根据折射光路是可逆的，此时在光屏上成倒立、放大的实像，故B正确。C．若不慎用手指触碰到凸透镜，此时光屏上仍会有烛焰完整的像，只是像的亮度变暗，故C错误。D．蜡烛越烧越短，根据过光心的光线传播方向不变，蜡烛在光屏上的像将向上移动，故D正确。12、AD【解析】由题图可知，A在甲、乙两种液体中都处于漂浮状态，则受到的浮力都等其重力，即受到的浮力相等；又由图可知A在甲、液体中排开的液体较多，根据阿基米德原理可知，ρ甲<ρ乙，故A正确，又据A漂浮在甲液体中，故ρ甲>A,故D正确；由B在乙液体中沉底可知，ρ乙ρB，故C错误；由以上分析可知ρAρB，故B错误．故选AD．13、ABC【解析】

根据电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端电压，电流表测量电路中的电流；（1）根据灯泡的额定电压和额定功率求出灯泡的额定电流，由于电源电压不变，根据P=UI可知电路总功率的变化情况；（2）串联电路电阻越大分得的电压越大；根据额定电压的大小可知滑动变阻器接入电路中电阻的关系，从而可知a、b两点的关系；（3）根据A中计算的电流值进行判断；（4）根据串联电路特点求出电压表示数，即可求出其比值．【详解】A、标有“3V1.5W”灯泡的额定电流：I1===0.5A；标有“4V2W”灯泡的额定电流：I2===0.5A；A、当滑片在a点和b点时，电路中的电流相等，而电源电压不变，由P=UI可知，两种状态下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同；故A正确；B、因为额定电压4V大于3V，所以当接入“3V1.5W”的灯泡时，滑动变阻器分得的电压大，说明滑动变阻器接入电路的阻值大，因此a点应在b点的右侧；故B正确；C、两种状态下，灯泡都正常发光，因此电路中电流等于灯泡的额定电流，由A中的计算可知都为0.5A，故C正确；D、当电路中连接“3V1.5W”的灯泡时，电压表示数U1=6V﹣3V=3V；当电路中连接“4V2W”的灯泡时，电压表示数U2=6V﹣4V=2V；则两次电压表示数之比为3V：2V=3：2，故D错误．故选ABC．三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、系统误差偶然误差【解析】

该实验中是由于测量方法考虑不周造成的误差，建议（1）中调整实验步骤后，可以在很大程度上减小误差，这是从系统误差的角度进行的分析；建议（2）中多次测量求平均值是从偶然误差的角度进行分析的。15、101.2×103【解析】

根据静止受平衡力的作用（称重法测浮力的原理）可得，浮力为：；根据阿基米德原理得物体的体积为：；浸没在另一种液体中，静止时弹簧测力计的示数为15N，浮力为：；液体的密度为：。【点睛】重点是称重法测量浮力的原理及阿基米德原理的应用，称重法求出浮力后，根据可求排开水的体积，即物体的体积，再根据在另一种液体中时的浮力可求该液体密度的大小。16、直线A【解析】

（1）光在同一均匀物质中是沿直线传播的；（2）视觉正常的人观看远处的物体时，像成在视网膜上，A图中光线会聚的位置在视网膜上．17、大；动【解析】

物体所处的高度越高，物体所具有的重力势能越大；物体从高空落下的过程中，高度越来越小，重力势能越来越小，速度越来越快，动能越来越大，因此物体落下的过程中重力势能转化为动能，从而带来安全隐患．18、1N1：1【解析】

甲的重力：G甲=mg=0.2kg×10N/kg=2N；由杠杆的平衡条件可得G甲×OA=G乙×OB，则乙物体的重力：G乙==1N；若把甲浸没于水中，甲排开水的体积等于它的体积，甲受到的浮力F浮=ρ水gV排=1×103kg/m3×10N/kg×100×10-6m3=1N，A端受到的拉力FA=G甲-F浮=2N-1N=1N，使杠杆重新平衡，由杠杆的平衡条件可得FA×OA=G乙×l，．四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、0.2A24V5.76W64.8W【解析】解：（1）由P=UI可知，灯泡的额定电流．（2）闭合开关S，断开开关S1、S2时，灯泡L与电阻R0串联，灯泡正常发光，则电路中的电流I=IL=0.2A，所以电源电压U=UL+U0=8V+0.2A×80Ω=24V．（3）开关S、S1、S2都闭合时，灯泡L被短路，电阻R0与滑动变阻器R并联，电流表A1测通过电阻R0的电流，电流表A2测干路中的总电流．由于滑动变阻器的最大电阻为R大=100Ω，则R消耗电功率的最小值为：．此时通过电阻R0的电流，已知电流表A1测通过电阻R0的电流，电流表A2测干路中的总电流，电流表A1的量程为0～0.6A，电流表A2的量程为0～3A，所以，通过R的最大电流为：Imax=I-I0=3A-0.3A=2.7A，R消耗电功率的最大值为：Pmax=UImax=24V×2.7A=64.8W．所以，在不损坏电流表的前提，R消耗电功率的最小值和最大值分别为5.76W、64.8W．答：（1）灯泡的额定电流为0.2A．（2）电源电压为24V．（3）在不损坏电流表的前提，R消耗电功率的最小值和最大值分别为5.76W、64.8W．20、（1）1.8A；（3）93.3%【解析】试题分析：（1）由图示可知，保温瓶保温时消耗的电功率为400W，所以可知保温时通过电热水瓶的电流I=P/U=1.8A；（2）通电10min消耗的电能为W="Pt=0.2kWh="7.2×105J；烧开水时水所吸收的热量为Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（100℃-20℃）=6.72×105J，所以可知电热水瓶的热效率为热水瓶效率：η=Q吸/W≈93.3%．考点：电功率；热效率21、（1）6.72×105J；（2）1210Ω；（3）330.6W．【解析】（1）在饮水机中加满水时水的体积和其容积相等：V=2L=2×10-3m3，由ρ=m/V得水的质量：m=ρV=1.0×103kg/m3×2×10-3m3=2kg，则水吸收的热量：Q吸=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（100℃-20℃）=6.72×105J；（2）由电路图知道，当只闭合开关S时，电路为R2的简单电路，饮水机处于保温状态，由P=UI=U2/R可得，电阻R2的阻值：R2=U2/P保温=(220V)2/40W=1210Ω；（3）由电路图可知，闭合开关S、S0时，R1与R2并联，饮水机处于加热状态，由P=UI=U2/R可得，电路中的总电阻：R=U2/P加热=(220V)2/400W=121Ω，在用电高峰，若电路中的实际电压降到200V时，则饮水机加热时的实际功率：P实=U实2/R=(200V)2/121Ω≈330.6W．点睛：本题考查了密度公式和吸热公式、电功率公式，解题的关键是饮水机处于不同档位时电路连接方式的判断．五、作图题（本大题共2小题，共4分）22、【解析】

反射与入射的关系：反射光线、入射光线、法线在同一个平面内，反射光线与入射光线分居法线两侧，反射角等于入射角；折射与入射的关系：折射光线、入射光线、法线在同一个平面内，折射光线与入射光线分居法线两侧，光由空气斜射入水中时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角；根据以上内容作出反射