福建省漳州市龙文区龙文中学2023-2024学年中考物理押题试卷含解析

福建省漳州市龙文区龙文中学2023-2024学年中考物理押题试卷考生须知：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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是A．温度低的物体可能比温度高的物体内能多 B．物体内能增加，温度一定升高C．物体内能增加，一定要从外界吸收热量 D．物体温度升高，它的热量一定增加2．关于内能、温度、热量和热值，下列说法正确的是A．物体吸收热量，温度一定升高B．不同燃料燃烧时，放出热量越多的热值越大C．壶内水温度升高的过程中内能增大D．热量总是从内能多的物体向内能少的物体传递3．关于空气开关与漏电保护器的说法正确的是A．空气开关只在电路短路时切断电路B．漏电保护器只在功率过大时切断电路C．站在地上的人接触火线发生触电时，空气开关自动切断电路D．站在地上的人接触火线发生触电时，漏电保护器自动切断电路4．如图是去年我区冬天某天天气预报的信息图片，关于图片中信息的解释正确的是A．雨的形成是汽化现象B．雪的形成过程中会放出热量C．预报的最低气温读作“摄氏零下1度”D．可以用体温计来测我区该天的气温5．我国航母舰载机的起飞将使用电磁弹射器．电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，舰载机受到强大的推力而快速起飞．下图所示的装置中，其工作原理与电磁弹射器的工作原理一致的是A．电磁起重机B．电风扇C．手摇发电机D．电铃6．如图所示，空中加油机正在给战斗机加油的情境，下列说法中错误的是A．以加油机为参照物，战斗机甲是静止的B．以地面为参照物，战斗机乙是运动的C．以战斗机甲为参照物，战斗机乙是运动的D．加油机相对于地面是运动的7．小亮同学想设计一个通过电表示数反映压敏电阻所受压力大小的电路，要求压力增大时电表示数增大。已知压敏电阻的阻值是随所受压力的增大而减小的。以下电路不符合要求的是A． B．C． D．二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图甲所示，铜块的长度为________

cm；用托盘天平测铜块的质量：应先将天平放在水平桌面上，游码移至标尺左端的________刻度线处，调节平衡螺母使天平平衡；然后将铜块放入左盘，当右盘所加砝码和游码位置如图乙所示时天平再次平衡，铜块的质量为________

g．9．如图是自动回转的“魔罐”，橡皮筋两头分别固定在罐子的顶部和底部，中间系一个钩码，当你将“魔罐”在水平地面上滚出后，它能自动滚回来的原因是___能转化为__能．10．如图所示的小球从A点由静止释放，它从A点向B点摆动的过程中，小球受到的重力对小球_____（选填“做功”或“不做功”），当小球运动到B点时它受到的力是_____（选填“平衡”或“不平衡”）的．11．测量工具的主要规格是量程和___________，它们是选择仪器的重要依据；如图，小车通过的路程为____________cm.12．小眀同学撰写科幻小说，想象有种玻璃，光在这种玻璃中运动速度较慢，通过半厘米需要10年，小明同学他这样幻想的依据是_____。如果真实现了，那么想象一下我们的生活将会怎样？提出一个设想：_____。13．为了丰富市民业余文化生活，我市开展了露天电影走进社区活动．准备放映时，画面超出了整个屏幕，如果你是放映员应将放映机______（选填“远离”或“靠近”）屏幕，同时要______（选填“增大”或“减小”）镜头与胶片间的距离．14．有质量为5kg，初温为15℃的水，吸热后温度升高到95℃，则需吸收的热量为__________J；如果这些热量由天然气燃烧来提供，则至少需要燃烧热值为4.0×107J/m3的天然气______m3。（水的比热容为4.2×103J/（kg·℃））三、作图题（共7分）15．请按照安全用电的规定完成电路图。16．如图，一根木棒斜靠在墙上，请在图中画出木棒受到的重力以及支持力示意图．17．图中，光线AO从空气中斜射向水向，请画出它的反射光线和大致的折射光线．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．明利用如图所示的实验的装置探究电与磁之间的关系，实验中观察得到的现象记录如下表．实验中，通过观察______________________判断电路中是否产生磁感应电流；比较实验1、2可知，导体中产生感应电流的一个条件是____________；经过分析还可以得出，产生感应电流的条件是_____________________________________；用这个实验原理可以制成__________（选填“电动机”或“发电机”）．19．在长约1m、横截面积为S、重力为G、一端封闭的玻璃管里灌满密度为ρ0的水银，用手指将管口堵住，然后倒插在水银槽中．放开手指，管内水银面下降到一定高度时就不再下降，这时管内外水银面高度差为h．（1）最早用这一实验测量大气压强的科学家是______，以下操作会影响测量值的是____．A．玻璃管粗些B．将玻璃管倾斜C．把玻璃管稍向上提一些，但不离开液面D．外界大气压发生变化（2）用手竖直匀速向上提起玻璃管（管口未漏出水银面），不计管壁与水银之间的摩擦，手竖直提起玻璃管的力的大小等于_____（用题中字母表示）．20．在探究“平面镜成像特点”的实验中．若蜡烛A距玻璃板5cm，则蜡烛B距玻璃板___cm才能与蜡烛A的像完全重合；若在蜡烛B处放一光屏_____（填“能”或“不能”）承接到像；若玻璃板上端向右偏斜（如图），蜡烛A在玻璃板中成的像会_____（填“偏高”或“偏低”）．21．小明利用如图甲所示的电路探究“电流与电压、电阻的关系”，可供选择的器材有：电源（两节新干电池），电流表、电压表、开关，阻值分别为5Ω、10Ω、60Ω的定值电阻各一个，“10Ω1A”、“20Ω1.5A”、“30Ω2A”三种规格的滑动变阻器，导线若干．A．B．C．D．请你用笔画线代替导线，将图乙中的实物图连接完整．闭合开关前，应将变阻器滑片P移到_______（选填“A”或“B”）端．闭合开关，发现电流表无示数，电压表指针有明显偏转，原因可能是________．故障排除后，小明首先“探究电流与电阻关系”，他把5Ω的电阻接入电路，移动变阻器滑片P，使电压表示数为2V，读出电流表示数后，断开开关，将5Ω电阻替换为10Ω的电阻继续进行实验，接下来他应将变阻器滑片P向_______（选填“左”或“右”）端移动；本次实验中所选滑动变阻器的规格为________．完成上述实验后，小明把5Ω的电阻接入电路中，来探究“电流与电压的关系”．通过正确操作得到数据如下表所示，分析表中数据得到的结论是_____________________．实验序号①②③④⑤电压U/V0.51.01.52.02.5电流I/A0.10.20.30.40.5（6）小华在原有器材的基础上，增加了定值电阻R0、电阻箱（）和一个单刀双掷开关，设计了几种单表测量额定电压为2.5V小灯泡额定功率的电路图，如图丙所示，其中符合要求的有________．22．采用下图的电路装置探究“电流产生的热量跟什么因素有关”．接通电源，瓶内的空气被加热后膨胀，使U形管的液面发生变化，通过观察U形管的液面变化情况比较出瓶内电阻丝的发热多少．图所示是探究电流产生的热量跟__________的关系，通电一段时间______（选填“左瓶”或“右瓶”）内的电阻丝产生的热量多．让实验装置冷却到初始状态，把右瓶并联的两根电阻丝都放入瓶内，接通电源比较两瓶内电阻丝发热多少．此时该装置是探究电流产生的热量跟________的关系，一段时间后电阻丝产生的热量_________（选填“左瓶”、“右瓶”、“两瓶一样”）多．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．图1是一艘完全依靠太阳能驱动的船，该船长30米，宽15米，排水量60吨，船的表面安装有太阳能电池板，接收太阳能的功率为1.6×105W，若接收的太阳能只用来驱动船前进．在一次航行中，从某一时刻开始，太阳能船收到水平方向的牵引力F随时间t的变化关系如图2甲所示，船的运动速度v随时间t的变化关系如图2乙所示．（g取10N/kg）求：（1）满载时太阳能船受到的浮力；（2）第50s到第100s内牵引力做的功；（3）第50s到第100s的运动过程中，太阳能船的效率．24．如图所示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·℃)]额定功率220V容积30L加热功率2000W保温功率800W①开关S跳至_________触点位置时，热水器进入保温状态．水箱内装满水时，水的质量为_________kg.②R2的阻值为多大________?③水箱中装满初温为25℃的水，加热35min使温度升高到55℃，水需要吸收多少热量___________?④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__________?六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．2015年10月，我国研发的平流层飞艇“圆梦”号（如图甲）首飞成功．飞艇依靠浮力可升到20km高的平流层，其推进系统有太阳能电池提供能量．推进器产生的推力与气流对飞艇的水平作用力平衡，可使飞艇长时间悬停．（1）飞艇气囊内的气体密度比艇外的空气密度_______．若飞艇的气囊体积为3×104m3，则飞艇在平流层受到的浮力约为_________N．（平流层空气密度取0.06kg/m3，g取10N/kg）（2）飞艇所受的空气阻力与风速的关系如图乙，推进器的功效（功效是指推进器的推力与功率的比值）为0.01N/W，当平流层风速为40m/s时，飞艇推进器的功率为_______W．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．物理实验室用的电加热器恒温箱工作原理如图甲所示．控制电路电压为U1=9V的电源、开关、电磁继电器（线圈电阻不计）、电阻箱R0和热敏电阻R1组成；工作电路由电压为U2=220V的电源和电阻为R2=48.4Ω的电热丝组成．其中，电磁继电器只有当线圈中电流达到0.05A时，衔铁才吸合，切断工作电路；热敏电阻R1的阻值随温度变化关系如图乙所示．解答以下问题：（1）电磁继电器实质是一个控制工作电路的___________；（2）求电热丝工作时的功率__________；（3）如果恒温箱的温度设定为80℃，求电阻箱R0应接入电路的阻值__________．（4）若要恒温箱的设定温度低于80℃，电阻箱R0接入电路的阻值应调大还是调小？简述理由．_____

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、A【解析】

物体的内能大小除了与温度有关，还与物体的质量，材料、状态有关，所以温度低的物体可能比温度高的物体内能多；物体内能增加，温度不一定升高，如晶体熔化时，吸收热量，内能变大，但温度不变；改变内能的两种方法：做功和热传递物体内能增加，不一定要从外界吸收热量，还有可能是别的物体对它做功；热量是一个过程量，不能说它的热量一定增加．2、C【解析】

A.物体吸收热量，内能一定增加，但温度不一定升高，如晶体熔化的过程中，吸收热量，温度保持不变，故错误；B.热值是燃料的一种特性，它只与燃料的种类有关，与燃料的质量、燃烧程度、放出热量的多少等均无关，故错误；C.物体温度升高，分子运动加剧，内能增大，故正确；D.热传递的条件是存在温度差，所以热量总是从温度高的物体向温度低的物体传递，故错误。3、D【解析】

（1）漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流，一般情况下火线电流应该与零线电流差不多，因为大致两个接入点可以看成串联关系。漏电保护器就是利用这个特性，当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电，电流从大地跑了。当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间，火线电流大，零线电流小，漏电保护器工作。而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体，实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化，所以会起不到保护作用。（2）空气开关与漏电保护器的原理不同，只有在电路过载，即短路通过电流过大时才起到保护作用。【详解】A、空气开关在电路短路和用电器的总功率过大时切断电路，故A说法错误；B、由分析可知，漏电保护器是在火线与零线电流相差较大时才切断电路，故B说法错误；CD、站在地上的人接触火线发生触电时，电流通过人体流入大地，此时火线与零线电流相差较大，应该是漏电保护器自动切断电路，而不是空气开关自动切断电路，故C错误，D正确。故选：D。【点睛】本题考查漏电保护器和空气开关的作用，二者的原理不同，是我们应该重点掌握的。4、B【解析】

雨的形成是小冰晶熔化而成的，故A选项错误；雪的形成过程中是由于空气中水蒸气遇冷凝华而成的，会放出热量，故B选项正确；预报的最低气温应读作“零下1摄氏度”，故C选项错误；体温计用来测人体温度的，图片显示最低温度-1℃，超出了水银体温计量程，故D选项错误．5、B【解析】

由题意可知，电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，即可受到强大的推力，由此可知其原理是通电导体在磁场中受力而运动；A．电磁起重机是利用电磁铁工作的，故A错误；B．电风扇的主要部件是电动机，是利用通电导体在磁场中受力而运动的原理工作的，故B正确；C．发电机的工作原理是电磁感应现象，故C错误；D．电铃是利用电磁铁来工作的，故D错误．6、C【解析】A.以加油机为参照物，战斗机甲的位置没有发生改变，所以是静止的，故A正确；B.以地面为参照物，战斗机乙的位置发生了改变，所以是运动的，故B正确；C.以战斗机甲为参照物，战斗机乙的位置没有发生改变，所以是静止的，故C错误；D.加油机相对于地面位置发生了改变，所以是运动的，故D正确．点睛：判断物体的运动与静止时，要看物体相对于参照物的位置是否发生改变．如果改变就是运动的，如果不变就是静止的．7、B【解析】

A.由图知，压敏电阻与定值电阻并联。当压力增大时，压敏电阻阻值减小，并联电路总电阻减小，电源电压一定，所以干路电流增大，电流表示数增大，故A正确；B.由图知，压敏电阻与定值电阻串联。当压力增大时，压敏电阻阻值减小，根据串联电路用电器两端电压与其阻值成正比知，压敏电阻两端电压减小，所以定值电阻两端电压增大，电压表示数减小，故B错误；C.由图知，压敏电阻与定值电阻并联。当压力增大时，压敏电阻阻值减小，两端电压一定，所以电流表示数增大，故C正确；D.由图知，压敏电阻与定值电阻串联。当压力增大时，压敏电阻阻值减小，根据串联电路用电器两端电压与其阻值成正比知，压敏电阻两端电压减小，所以电压表示数增大，故D正确。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、2.25031【解析】

物体末端对应刻度值是2.25cm，起始位置对应刻度值是0.00cm，物体长度L=2.25cm-0.00cm=2.25cm．用托盘天平测铜块的质量：若游码不在“0”刻度线处，则在未测铜块前就增加了右盘砝码的质量，所以测量不准确；应将游码移至标尺左端的“0”刻度线处，调节平衡螺母使天平平衡；读数时：铜块的质量为m=20g+10g+1g=31g．9、弹性势动【解析】

当“魔罐”向前滚动时，由于钩码的作用使得橡皮筋缠在了一起，橡皮筋的弹性势能增大，当“魔罐”速度变为0时，橡皮筋的弹性势能达到最大，由于橡皮筋要恢复原状，所以钩码又会反向转动，让“魔罐”又重新向回滚动，在回来的过程中，弹性势能减小，“魔罐”的动能增大，所以是弹性势能转化为动能．10、做功不平衡【解析】

小球从A点向B点摆动的过程中，小球在重力的方向上通过了距离，因此它受到的重力对小球做了功；当小球运动到B点时，即不是静止状态，也不是匀速直线运动状态，即不处于平衡状态，所以它受到的力是不平衡的．11、分度值80.0【解析】

刻度尺是常用的长度测量工具，测量仪器的最小刻度值叫做分度值，测量所能达到的准确程度是由分度值决定的，测量工具所能测量的范围即刻度尺最大的读数叫量程，量程和分度值是测量工具的主要规格；此刻度尺的分度值是1cm，读数时要估读到分度值的下一位，图中车尾的起始位置刻度是0.0cm，终点位置刻度是80.0cm，小车通过的路程为：80.0cm-0.0cm=80.0cm.12、在不同的介质中光的传播速度是不同的发生雷雨时，先听到雷声，后看到闪电【解析】

在不同的介质中光的传播速度是不同的。所以小明幻想有一种玻璃，光在这种玻璃中运动的速度极慢，通过半厘米厚需要10年，比蜗牛的速度还慢得多；如果光速非常小，甚至小于声速，那么发生雷雨时，我们将先听到雷声，后看到闪电。13、靠近增大【解析】放映机是根据物距处于f和2f之间时，成倒立、放大的实像的原理制成的．画面超出了整个屏幕，说明画面大了，应增大物距，减小像距，所以将放映机靠近屏幕，同时要增大镜头与胶片间的距离．故答案为靠近；增大．【点睛】此题主要考查了凸透镜成像规律的应用，一定熟练掌握成像规律的内容，还考查了成像规律的变化，要搞清像距和物距的关系．14、1.68×1060.042【解析】试题分析：质量m=5kg，温度变化△t=95℃-15℃=80℃，根据比热容公式，则需吸收的热量为Q=CmΔt=4.2×103J/kg⋅°C×5kg×80°C=1.68×考点：比热容计算热值计算三、作图题（共7分）15、【解析】

电灯的接法，开关控制火线，螺旋套直接连线零线，三插座的连接“左零、右火、上接地”，据此连接电路，如图：16、【解析】木棒受到三个力的作用，分别是重力、墙壁对木棒的支持力和地面对木棒的支持力．重力作用在重心，方向竖直向下，用G表示；墙壁对木棒的支持力作用在接触点，方向水平向右，用F1表示，地面对木棒的支持力作用在接触点，方向是垂直于地面向上的，用F2表示，如图所示：17、【解析】

过入射点O作垂直于界面的法线，根据反射角等于入射角画出反射光线；根据折射角小于入射角画出折射光线．如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、灵敏电流计指针偏转电路闭合闭合电路的部分导体，在磁场中做切割磁感线运动发电机【解析】

（1）电路里有感应电流产生时电流表指针发生偏转，所以实验中通过观察灵敏电流计指针偏转判断电路中是否产生磁感应电流；（2）电磁感应：闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，导体中就会产生感应电流；比较实验1、2可知，开关闭合时有电流，断开时没有电流，所以导体中产生感应电流的一个条件是电路必须闭合；（3）由表格中右面四次数据知，若导体向上运动或向下运动时，不切割磁感线，此时电路中也没有电流，可得产生感应电流的条件是：闭合电路的部分导体，在磁场中做切割磁感线运动时才会产生感应电流；（4）发电机是靠导线切割磁感线产生电流的，与图示电磁感应原理相同，因此该原理可以制成发电机．【点睛】重点是研究电磁感应的实验，牢记产生感应电流应具备三个条件，一、闭合回路，即必须是通路，二、一部分导体，三、切割磁感线运动．19、托里拆利DG+ρ0ghS【解析】

（1）托里拆利是最早用这一实验测量大气压强的科学家；A、使用的玻璃管粗些，只是进入玻璃管中的水银的体积多了，玻璃管粗，大气压的值一定时，玻璃管中的水银的高度不会受到影响，所以不会影响测量值的，故A不符合题意；B、测量时玻璃管稍倾斜，只会增加玻璃管中水银的长度，但是水银的高度不会改变，所以不会影响测量值的，故B不符合题意；C、上提玻璃管，只要管口不离开水银面，水银柱的高度不会受影响，所以不会影响测量值的，故C不符合题意；D、外界大气压发生变化时，对测量结果会有影响，故D符合题意．（2）玻璃管竖直插在水银槽中，管中水银柱上方是真空，则大气对玻璃管上方向下的压强等于大气压，即p0=ρ0gh，大气对玻璃管向下的压力：F′=p0S=ρ0ghS，管内水银柱是由大气压支撑的，以玻璃管为研究对象，受向上的拉力F、向下的重力G、向下的大气压力F′，用手竖直匀速向上提起玻璃管，玻璃管处于平衡状态，所以，由力的平衡条件可得，手竖直提起玻璃管的力：F=G+F′=G+ρ0ghS．20、5不能偏低【解析】根据平面镜成像特点知道，物像等距，所以，若蜡烛A距玻璃板5cm，则蜡烛A的像距离平面镜也为5cm，所以蜡烛B与玻璃板相距5cm才能与蜡烛A的像完全重合；由平面镜成的是虚像知道，若在蜡烛B处放一光屏，则不能承接到像，因为光屏只能接收到实像，接收不到虚像；作出蜡烛A的关于平面镜的对称点，即蜡烛A的像，若玻璃板上端向右偏斜（如图），则蜡烛A在玻璃板中成的像会偏低．点睛：本题考查的是探究平面镜成像特点的实验，本题根据探究过程可能遇到的问题，来考查同学的解决办法，值得我们关注．21、A定值电阻R断路左“30Ω2A”导体的电阻一定时，流过导体的电流与导体两端的电压成正比ACD【解析】

（1）根据电路图，滑片以右电阻丝连入电路中，根据电源电压为3V确定电压表选用小量程与电阻并联；

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器滑片滑到阻值最大处；

（3）若电流表示数为0，说明电路可能断路；电压表有示数，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的支路断路了；

（4）根据控制变量法，研究电流与电阻的关系时，需控制定值电阻的电压相同，当换上大电阻时，根据分压原理确定电压表示数的变化，由串联电路电压的规律结合分压原理确定滑片移动的方向；探究电流与电阻的关系，应保持电阻两端的电压不变；根据串联电路电压的规律求出变阻器分得的电压，根据分压原理，求出当接入60Ω电阻时变阻器连入电路中的电阻即可知道需要滑动变阻器的阻值；（5）分析表中数据得出结论；

（6）能直接或者间接测出电灯泡的额定电压和额定电流的电路图都符合要求．【详解】（1）根据电路图，滑片以右电阻丝连入电路中，电源电压为3V，故电压表选用小量程与电阻并联，如下图所示：

（2）闭合开关前，应将滑动变阻器滑片滑到阻值最大处，即A端；

（3）闭合开关，同学发现电流表无示数，电压表指针有明显偏转，原因可能是定值电阻R断路；

（4）根据串联分压原理可知，将定值电阻由5Ω改接成10Ω的电阻，电阻增大，其分得的电压增大；探究电流与电阻的实验中应控制电压不变，即应保持电阻两端的电压不变，根据串联电路电压的规律可知应增大滑动变阻器分得的电压，由分压原理，应增大滑动变阻器连入电路中的电阻，所以滑片应向左端移动，使电压表的示数为2V；电阻两端的电压始终保持UR=2V，根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压：U滑=U-UR=3V-2V=1V，当接入60Ω电阻时，此时电路的电流为：,变阻器连入电路中的电阻为：，故为了完成整个实验，应该选取最大阻值至少30Ω的滑动变阻器，即使用所有定值电阻完成这次探究实验，应选择滑动变阻器的规格为30Ω2A．

（5）分析表中数据知，电压为原来的几倍，通过的电流为原来的几倍，即电阻一定时，电流与电压成正比；（6）A、图A中，S先接b，移动滑动变阻器，使电压表的示数为2.5V时，灯泡正常发光；再接a调节变阻箱，是电压表的示数仍为2.5V时，此时电阻箱的电阻等于灯泡的电阻，小灯泡的额定电流为：,再由就能算出小灯泡的额定功率，故A正确；B、无论S接a还是接b都无法得知小灯泡是否正常发光，此方案不能测定小灯泡的额定电功率；故B错误；C、开关接a时，调节电阻箱和R1，使电阻箱两端的电压为，则灯的电压为：,再根据算出流过电阻箱的电流，即为小灯泡的额定电流，再由就能算出小灯泡的额定功率，故C正确；D、图D中，S先接a移动滑动变阻器，使电压表的示数为2.5V时，灯泡正常发光；再接b测量出灯泡和电阻箱的总电压U总，小灯泡的额定电流为：,再由就能算出小灯泡的额定功率，故D正确；【点睛】本题研究“电流与电压、电阻的关系”，考查电路连接、注意事项、故障分析、操作过程、器材的选择、数据分析、控制变量法、及设计方案测小灯泡电功率的能力．22、电流左瓶电阻左瓶【解析】

（1）图中两个瓶内的电阻相同，右边的电流小于左边的电流，因此是探究电流产生的热量跟电流的关系，通电一段时间，左边电流大，因此左瓶内的电阻丝产生的热量多；（2）把右瓶并联的两根电阻丝都放入瓶内，则两个瓶内的电流相同，电阻不同，右边并联后总电阻变小了；这是探究电流产生的热量跟电阻的关系，一段时间后，左瓶电阻大，因此左瓶电阻丝产生的热量多．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）6×105N；（2）2×106J；（3）25%【解析】

（1）满载时太阳能船受到的浮力：F浮=G排=m排g=60×103kg×10N/kg=6×105N；（2）第50s到第100s内，由图甲可知牵引力：F=8×104N，由图乙可知船匀速行驶的速度：v=0.5m/s，由v=s/t可得，船行驶的距离：s=vt=0.5m/s×50s=25m，第50s到第100s内牵引力做的功：W=Fs=8×104N×25m=2×106J；（3）由题可知，太阳能电池板接收太阳能的功率为1.6×105W，则第50s到第100s的运动过程中，太阳能电池板接收到的太阳能：E=Pt=1.6×105W×50s=8×106J，则太阳能船的效率：η=W/E×100%=（2×106J/8×106J）×100%=25%．24、b3036.3Ω3.78×106J4.2×106J90%【解析】

①由电路图可知，开关S跳至b触点位置时，两电阻串联，电路电阻较大，开关S跳至a触点位置时，只有电阻R1接入电路，电阻R2被断开，此时电路电阻较小，电源电压U一定，由P=可知，电阻越大，电路功率越小，电阻越小，电热水器功率越大，因此当开关S跳至b触点位置时，电路阻值较大，电功率较小，电热水器处于保温状态．已知电热水器的容积V=30L=30dm3=0.03m3，由ρ=可知，水的质量：m=ρV=1.0×103kg/m3×0.03m3=30kg；②当开关S跳至a触点位置时，只有电阻R1接入电路，由P=可知，电阻阻值：R1===24.2Ω，开关S跳至b触点位置时，两电阻串联，由P=可知：P保温===800W，解得：R2=36.3Ω；③水吸收的热量：Q吸=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×30kg×(55℃-25℃)=3.78×106J；④由P=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η=×100%=×