2024届广西柳州市柳林中学中考物理考试模拟冲刺卷含解析

2024届广西柳州市柳林中学中考物理考试模拟冲刺卷注意事项: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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．下列情境的做法中，目的是为了减小摩擦的是A．足球守门员戴着防滑手套 B．打羽毛球时手握紧球拍C．给自行车的车轴加润滑油 D．运动鞋的底部制有凹凸不平的花纹2．带正电的物体吸引轻质小球，此小球A．一定带负电 B．一定不带电C．可能带正电，可能不带电 D．可能带负电，可能不带电3．.图所示的测量方法正确的是A．测物体的质量B．测物体的长度C．测空气中氧气含量D．测溶液酸碱度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．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．某实验小组在探究“浮力大小跟排开液体所受重力的关系”时，做了如图所示的四次测量，弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3和F4，则()A．F浮＝F3－F1 B．F浮＝F4－F1C．F浮＝F3－F2 D．F浮＝F2－F47．甲种燃料的热值大于乙种燃料的热值，下列说法正确的是A．甲种燃料含的热量多，乙种燃料含的热量少B．甲种燃料含的内能多，乙种燃料含的内能少C．完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料，甲燃料放出的热量多D．完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料，乙燃料放出的热量多二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图所示，R0是一个光敏电阻,光敏电阻的阻值随光照强度的增加而减小，R是电阻箱（已调至合适阻值），它们和继电器组成自动控制电路来控制路灯，白天灯熄，夜晚灯亮．则给路灯供电的电源应接在_____（a、b或b、c）两端；如果将电阻箱R的阻值调大，则路灯比原来_______（早一些/迟一些）亮．9．已知一台电流电动机线圈两端的电压为6V，线圈的电阻为，通过电动机的线圈电流为2A，则该电动机正常工作消耗的电能为__________；电流通过线圈产生的热量为___________.10．4月23日水兵节当天下水，中国第一艘国产航母001a型马上要下水了!如图所示是航母舰载机起飞训练的情境，则下列说法正确的是（_____）A．飞机停在航母甲板上，航母对飞机的支持力和飞机对航母的压力是一对平衡力B．飞机飞行时能获得向上的压强差，是因为机翼上方空气流速小于机翼下方空气流速C．飞机飞离航母后，航母所受浮力变小D．飞机在起飞过程中，惯性将消失理由：_______________________________11．如图所示为一种自制简易密度计，它是在木棒的一端缠绕一些铜丝做成的，用它来测量液体密度时，该密度计在被测液体中_______（选填“悬浮”、“漂浮”或“沉底”）．将其分别放入装有液体密度为ρ1和ρ2的两个烧杯中，可以判断：ρ1_____ρ2，密度计所受浮力F浮1_____F浮2（均选填“＜”、“＝”或“＞”）12．如图，两个压紧的铅块能吊起钩码，说明_____．13．某反恐小组的拆弹专家在拆除恐怖分子设置在飞机上的爆炸装置，如图，此时指示灯_______(选填“不亮”或“亮）；若使起爆器不能工作，应剪断拆除的导线是_______（选填“a”或“b”).14．如图所示，完全相同的圆柱形容器中，装有不同的两种液体甲、乙，在两容器中，距离同一高度分别有A、B两点．若两种液体的质量相等，则A、B两点的压强关系是pA_____pB；若A、B两点的压强相等，则两种液体对容器底的压强关系是p甲_____p乙（两空选填“＞”、“＝”或“＜”）．三、作图题（共7分）15．轻质杠杆OA可绕O点在竖直面内旋转，请在图中画出物体所受重力和使杠杆保持平衡的最小力F的示意图．（____）16．在图中直棒上画出动力F1的力臂L1和阻力臂L2对应的阻力F2．17．请在图中画出小球所受弹力的示意图。（_____）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．小明同学在做“探究凸透镜成像规律”的实验中，先用焦距20cm的凸透镜甲进行实验，在光屏上得到了清晰的缩小，实像如图所示。（1）他改用10cm的凸透镜乙继续进行实验，如果不改变发光体和凸透镜的位置，要在光屏上成清晰的像，光屏应向_____移动（选填“左”、“右”）。（2）改用10cm的凸透镜乙继续进行实验时，光屏所成清晰的像偏下，要是光屏所成的像移动到光屏中央处位置，应使凸透镜向_____移动（选填“上”、“下”）。（3）光屏上得到发光体清晰的像时，小明不小心用手指尖触摸到凸透镜，此时光屏上_____（选填“会有指尖的像、“会出现指尖的影子”、“发光体的像暗了一些”）。19．“测量小灯泡电功率”的实验电路如下图甲所示。电源电压为3V，小灯泡的额定电压为2.5V。闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应置于A端，目的是____________。实验中，闭合开关，移动滑片P到某个位置时，电压表的示数为2.2V，若想测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向_________（选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V，这时电流表的示数如上图乙所示，则小灯泡的额定功率为_________W。小天同学在做这个实验时，连接好最后一根导线时，小灯泡立即发光，请你分析产生这一现象的操作错误是___________。此实验还可以只用电流表而不用电压表也能测灯泡额定功率，其电路如上图丙所示，R0＝10Ω，其中关键的一步是必须调节滑动变阻器，使电流表A2的示数为________A时，再读出电流表A1的示数，才能计算出小灯泡的额定功率。20．学习了阿基米德原理的知识后，小宇同学自己设计实验完成“探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系”，请你完成下列相关过程中空格处的内容．（一）实验器材：除量筒，金属块，细线，水等器材外，还必须要的器材是___．（二）实验步骤：（1）在弹簧测力计下端用细线悬挂一块金属块，静止时，记下测力计的示数F1及金属块所受的重力G，则F1_____G（选填“大于”、“等于”或“小于”）．（2）在量筒中倒入适量的水，记下水面的示数V1．这里适量的水是指________．（3）将金属块完全浸没在量筒的水中，记下此时量筒中水面的示数V2和弹簧测力计的示数F2．（三）分析与交流：（1）弹簧测力计的两次示数差（F1﹣F2）表示________________；（2）量筒中水面两次示数差（V2﹣V1）表示____________；（3）如果实验操作正确且排除实验过程中的误差，可以得到两者（F1﹣F2）与（V2﹣V1）之间的关系式为：____________________（水的密度用ρ水表示）．21．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．22．甲、乙两位同学做“用电流表、电压表测电阻”实验．两位同学所用器材完全相同，电源电压为6V，待测电阻的阻值约为10Ω，滑动变阻器标有“20Ω1.5A”．甲同学设计的测量电路如图（a）．①在开关闭合前，滑动变阻器的滑片应置于最_____端；②导线A、B、C、D中有一根连接错误，这根导线是_____；③改正连接错误并闭合开关后，小华发现无论怎样调节滑动变阻器，电压表示数不为零．且保持不变，而电流表示数始终为零，已知导线及各接线柱连接完好，则电路中的故障是_____．④改正故障后，甲同学闭合开关，将滑动变阻器的滑片P移到某一位置时，两电表示数如图（b），由此可求得此时测得电阻值Rx＝_____．乙同学将测得的三组数据记录在表格中，甲同学发现乙同学的实验数据存在问题，请你判断甲同学说的是否正确_____（选填“是”或否“），并简述你的理由_____．物理量实验序号电压（V）电流（A）电阻（Ω）电阻平均值（Ω）110.1//23.50.34/340.42/五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．如图甲所示的电热水瓶是指一种加热、保温除氯等多功能电加热器其铭牌如图乙所示，简化的工作电路如图丙所示，其中R1、R2为定值电阻某次该热水瓶装满初温为20℃的水，接在家庭电路中，通电15min恰好将一壶水烧开(外界大气压为1个标准大气压)．求：（1）当开关S、S1均闭合时，电热水瓶处于什么状态?此时电阻R1的阻值是多少?（2）保温时通过电热水瓶插头的电流为多少?(保留1位小数)（3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，电热水瓶保温状态下的实际功率是多少?(保留整数)（4）电热水瓶通电15min恰好将一壶水烧开，则加热时电热水瓶的热效率是多少?[水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)]24．如图所示，是我市著名民营企业生产的力帆100E型电动微型轿车。轿车载着乘客在水平公路上匀速直线行驶1min所通过的路程为710m。已知轿车总质量m=600kg，受到的阻力f大小恒为轿车重量的0.1倍，轮胎与路面接触的总面积S=3×10﹣1m1．求：（1）轿车行驶的速度大小。（1）轿车对路面产生的压强。（3）牵引力对轿车做功的功率。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．“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。26．填空完成下面的叙述核电站是利用________能来发电的，其能量是原子核发生了核________（选填“裂变”或“聚变”）；如图中的核辐射标志是________；一般用水来给高温的核反应堆降温，这是用________的方法来改变内能的．能源和环境”是世界各国共同面临的问题，保护环境、节约能源要从我做起．下列说法中需要改正的是______．A．尽可能用太阳能热水器代替电热水器B．养成及时关掉水龙头和人走关灯的习惯C．用洗脸水冲厕所，将废报纸、空酒瓶等送到废品收购站D．及时将生活垃圾，废电池装在一起丢人垃圾箱．27．阅读材料，回答材料后的问题监控摄像头我们经常会发现城市的几乎每个交通路口都安装有监控摄像头，它可以拍摄违章行驶或者发生交通事故时的现场照片，并把实时拍摄的图象衔接起来，变成一段流畅的图象显示；同时监控摄像头把每个成像都通过信号传输到监控主机内，监控主机与硬盘录像机是合体的，经过对信号的接受处理以后，存放在硬盘录像机内的监控主机就可以播放视频了，播放的视频就可以在大屏幕上显示出来．监控摄像头也可以成为监控摄像机，主要有枪机、球机和半球之分，如图所示．枪机的监视范围有限，因为它的角度不能自动旋转，如果不人为移动，录像范围是一定的，而球机和半球机是可以移动的，半球机可以旋转180度，球机则可以旋转360度．摄像头的镜头相当于一个________（选填“凸透镜”或“凹透镜”），它的工作原理与________（选填“照相机”或“放大镜”）相似，一辆汽车经过路口时成像会越来越小是因为车辆行驶离摄像头越来越________（选填“远”或“近”）．图片记载的是某校一高中生考试时为了躲避监考的摄像头，用手表反射太阳光到摄像头，导致摄像头内部感光元件损坏，影响摄像头正常使用．请你利用所学光学知识分析感光元件损坏的原因________．

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、C【解析】

A．足球守门员戴着防滑手套，是在压力一定时，增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故不符合题意；B．打羽毛球时手握紧球拍，是通过增大压力的方法来增大摩擦，故不符合题意；C．车轮轴承加滑油是通过减小接触面的粗糙程度，即使接触面变得光滑，来减小摩擦，故符合题意；D．运动鞋的底部制有凹凸不平的花纹，是在压力一定时，增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故不符合题意．2、D【解析】根据电荷间的相互作用和带电体吸引轻小物体的性质，带正电的物体吸引轻质小球，小球可能带负电，也可能不带电．故选项ABC错误，D正确为答案．3、A【解析】

14、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、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、B【解析】由图知道：F1测空桶的重力，F2测物体的重力，F3是物体浸没在液体中时的测力计的拉力，F4测排出的水和空桶的总重力；根据称重法可知物体的浮力是：F浮=F2-F3；由阿基米德原理知道，物体所受浮力等于其排开水的重力，所以，F浮=F4-F1综上所述ABD错误，C正确，故选C．7、C【解析】

A．热值是燃料的一种特性，1kg某种燃料完全燃烧放出的热量，叫做这种燃料的热值．没有热传递，不能说物体含有多少热量，热量是一个过程量，是热传递过程中内能转移的多少，故A错误．B．内能的大小和物体的质量、温度有关，与燃料的热值无关，故B错误．C．由Q=qm，甲种燃料的热值大于乙种燃料的热值，完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料，甲燃料放出的热量多，故C正确为答案．D．完全燃烧同质量的甲、乙两种燃料，甲的热值大，甲燃料放出的热量多，故D错误．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、a、b早一些【解析】

[1]组成自动控制电路来控制路灯，白天灯熄，夜晚灯亮，而光敏电阻的阻值随光照强度的增加而减小，白天时光照强，所以光敏电阻的电阻小，则继电器中电流大，电磁铁的磁性强，衔铁被吸引而使b与c接通，夜晚时，光强弱，光敏电阻的电阻大，衔铁在弹簧作用下，向上运动，b与a接通，故路灯电源应连接a、b。[2]如果将电阻箱R的阻值调大，由欧姆定律可知，则光敏电阻更小些时衔铁被释放，即光强更强一些灯亮，故路灯比原来亮的早一些。9、3600600【解析】

电动机消耗的电能为W=UIt=6V×2A×5×60s=3600J；电流通过线圈产生的热量为Q=I2Rt=（2A）2×0.5Ω×5×60s=600J。10、C因为航母漂浮的海面上，F浮=G物，又因为飞机飞离航母，所以G物变小，所以F浮也变小；故选C．【解析】平衡力的条件是大小相等、方向相反、作用在同一个物体上，作用在同一条直线上．飞机停在航母甲板上，航母对飞机的支持力和飞机对航母的压力是作用在两个物体上的两个力，故不是一对平衡力，故A错误；因为流体流速越快的位置压强越小，所以，当飞机飞行时能获得向上的压强差时，是因为上方压强小于下方压强，即机翼上方空气流速大于机翼下方空气流速造成，故B错误；因为漂浮物体的浮和始终等于自身重力．当航载飞机飞离航母后，航母的总重力减小，航母依然漂浮，故浮力仍等于重力，所以浮力会减小，故C正确；惯性是一切物体所具有的一种特性，在任何时候物体都有惯性，飞机在起飞过程中，惯性不可能消失，故D错误，故选C．11、漂浮＜=【解析】

密度计放在两种液体中都漂浮，根据漂浮条件可知，密度计在甲、乙两种液体中受到的浮力都等于密度计受到的重力G，即：F浮1=F浮1=G，由图知密度计排开液体的体积V排1＞V排1，由阿基米德原理F浮=ρ液V排g可知，密度计排开甲液体的体积大，所以甲液体的密度小，即ρ1＜ρ1．12、分子间存在引力【解析】

两个压紧的铅块能吊起钩码，能够说明两个钩码间存在相互的吸引力，由于两钩码是压紧，则两钩码间的距离已经达到分子数量级，进一步说明说明分子间存在引力。13、亮a【解析】

分析电路图，导线b将起爆器短路，电流从电源的正极出发，经灯泡、导线a和b回到负极，此时指示灯亮；从图中可知，a导线是电流的必经之路，一旦断开，整个电路将不能接通，因此，为使其停止工作应剪断线a．14、＜＞【解析】

（1）由图知VA＜VB，若两种液体的质量相等，由密度公式可知液体密度ρA＞ρB，可得A、B下方对容器底的压强关系；因为两种液体的质量相等，液体对容器底的压强相等；进而得出A、B两点的压强关系；（2）由图知A、B深度hA＜hB，若A、B两点的压强相等，由p＝ρgh可知液体密度ρA＞ρB，进而得出A、B下方对容器底的压强关系，液体对容器底的压强p底＝p+p下，可得液体对容器底的压强关系．【详解】当两种液体的质量相等时，由于甲液体的体积小于乙液体的体积，故甲液体的密度大于乙液体的密度，由于A、B两点离容器底等高，故A点距容器底这段液体产生的压强较大；但又由于二种液体的质量相等，所以它们对容器底的压力是相等的，面积又相等，故两种液体对容器底的压强相等；故A点的压强pA等于液体对容器底的压强减去A点距容器底的那段液体产生的压强，故pA<pB；由图知A、B深度hA＜hB，若A、B两点的压强相等，由p＝ρgh可知液体密度ρA＞ρB，，又因为A、B两点离容器底等高，故A点距容器底这段液体产生的压强较大，则两种液体对容器底的压强应该等于A、B两点的压强分别加上A、B两点距容器底的那段液体产生的压强，故p甲>p乙．三、作图题（共7分）15、【解析】试题分析：重力的方向是竖直向下的，过物体重心画一条带箭头的竖直向下的有向线段，用G表示；由杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知，在阻力跟阻力臂的乘积一定时，动力臂越长，动力越小；图中支点在O点，因此OA作为动力臂最长，由图知动力的方向应该向上，如上图所示．【考点定位】杠杆中最小力的问题；重力示意图16、【解析】

（1）已知动力F1，根据力臂的画法，先确定支点，再过支点作动力作用线的垂线段，即可画出动力臂；（2）已知阻力臂L2，根据力臂的画法，画出阻力的作用线，根据F1的方向和支点位置，确定F2的方向．【详解】（1）过支点做力F1作用线的垂线段，再标出垂直符号和力臂符号L1；（2）已知力臂L2，它与力F2的作用线垂直，方向斜向下，如图所示：17、【解析】

据图可知，此时小球所受的弹力有两个，即线对小球的拉力，第二个是墙对小球的支持力，如下图：

四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、左上发光体的像暗了一些【解析】

（1）由“先用焦距为20cm的透镜甲进行实验，在屏上得到清晰缩小的实像”可知，此时u＞2f，f<v<2f，即像距在20cm以外；当改用焦距为10cm的透镜乙继续实验，不改变发光体和凸透镜的位置，物距一定也大于二倍焦距，像距为f<v<2f，即像距大于10cm小于20cm，结合图可知，要在光屏上成清晰的像，光屏应靠近透镜，即向左移动；（2）根据光线过光心不改变方向，即物体、凸透镜、像，三者的中心在一直线上，若像成在光屏的下方，要使像成在光屏的中央位置，应使凸透镜向上移动；（3）不小心用手指指尖触摸了凸透镜，由于凸透镜的其他部分仍能会聚光线而成像，所以光屏上呈现的仍然是烛焰完整的像，只是此时的像比手指指尖触摸前的像要暗一些。【点睛】要理解凸透镜成像的过程，若发光点经过凸透镜在另一侧成像，则从该点发出的射到凸透镜上的所有光线经过折射都会相交于像点，所以挡住一部分凸透镜时，只是成像的光线减少了，所成的像变暗，其它性质都不变。19、保护电路，避免电流过大损坏器材B0.8连接电路时未断开开关0.25【解析】

时刻抓住灯泡电压需为2.5V时灯泡才可正常发光；【详解】闭合开关前应将滑动变阻器移至最大阻值处，起到保护电路的作用；小灯泡与滑动变阻器串联，且电压表测量小灯泡电压，此时电压为2.2V，则应该使滑动变阻器电阻减小，让小灯泡分到更多的电压，达到额定电压2.5V为止，则应该向B处滑动；读出电流表示数为0.32A，小灯泡额定功率；接通最后一根导线后，灯泡立即发光，说明开关处于闭合状态，操作错误；图丙小灯泡与R0并联，电压相等，则若要小灯泡达到额定电压，只需使定值电阻R0达到相同电压2.5V，由此得电流表A2示数应为；【点睛】抓住串并联的特点解题。20、弹簧测力计等于金属块能全部没入且不接触筒底金属块所受的浮力金属块排开水的体积（或说金属块的体积）F1﹣F2=ρ水g（V2﹣V1）【解析】

（一）因为“探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系”，所以，实验器材除了量筒、金属块、细线和水外，还需要用弹簧测力计测量物体的重力和浸没水中时弹簧测力计的示数；（二）（1）在弹簧测力计下端用细线悬挂一块金属块，由于静止时，拉力与重力是一对平衡力，所以，F1等于G；（2）在量筒中倒入适量的水，这里适量的水是指：金属块能全部没入且不接触筒底；（三）（1）由称重法知道，物体受到的浮力等于物体的重力减掉浸没水中时弹簧测力计的示数，即F浮=F1-F2；（2）根据实验过程知道，量筒中水面两次示数差（V2-V1）表示金属块排开水的体积；（3）根据和G=mg知道，金属块排开水所受重力的表达式是：G排=m排g=ρ水gV排=ρ水g（V2-V1），又因为F浮=G排，所以，（F1﹣F2）与（V2﹣V1）之间的关系式是：F1﹣F2=ρ水g（V2﹣V1）．21、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．22、左DRx断路9.17Ω是根据题目数据可计算出滑动变阻器R2为最大值50Ω，而题目中滑动变阻器的最大电阻为20Ω，所以序号1数据不可能存在【解析】

（1）①为保护电路，在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑至最大阻值处即最左端；②由图可知，D导线使Rx短路，即Rx并未接入电路，因此D导线连接错误；③连好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现电压表有示数且保持不变，电流表无示数，说明在电压表两接线柱之间的电路是断路，即Rx处断路；④由图a知电压表的量程为0﹣3V，示数为2.2V，电流表的量程为0﹣0.6A，示数为0.24A，电阻为Rx＝＝≈9.17Ω；（2）由题意，电源电压为6伏，当电阻两端的电压为1V时，滑动变阻器两端的电压为6V﹣1V＝5V时，电路的电流为0.1A，滑动变阻器测最大电阻为：R滑大＝=＝50Ω，题中滑动变阻器标有“20Ω1.5A”，小于50Ω，故序号1数据不可能存在，故甲同学的判断正确．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）加热；24.2Ω；（2）1.8A；（3）331W；（4）93.3%【解析】

（1）由图丙电路图可以知道，当开关S、S1均闭合时均闭合时，电阻R2被短路，只有电阻R1接入电路，此时电路总电阻最小，由可以知道，电路总功率最大，电热水瓶处于加热状态；由图乙可知，加热时电热水瓶的功率P加热=2000W，电阻R1的阻值：R1=24.2Ω；（2）由图乙可知，保温时的功率P保温=400W，保温时电流：I=≈1.8A；（3）当开关S闭合、S1断开时，R1、R2串联，电热水瓶处于保温状态，电路中的总电阻为：R总121Ω；当实际电压只有200V时，电热水瓶保温状态下的实际功率为：P实≈331W；（4）水的质量为：m=ρV=1.0×103kg/m3×0.5×10-3m3=5kg，1个标准大气圧水的沸点是100℃，水吸收的热量：Q吸=cmΔt=4.2×103J/(kg·℃)×5kg×(100℃-20℃)=1.68×106J，由图乙可知，加热时电热水瓶的功率P加热=2000W，则15min电热水瓶消耗的电能カ：W=P加热t=2000W×15×60s=1.8×106J，电热水瓶效率为：=93.3%．答：（1）当开关S、S1均闭合时，电热水瓶处于加热状态，此时电阻R1的阻值是24.2Ω；（2）保温时通过电热水瓶插头的电流为1.8A；（3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，电热水瓶保温状态下的实际功率是331W；（4）电热水瓶通电15min恰好将一壶水烧开，则加热时电热水瓶的热效率是93.3%．24、（1）43.1km/h；（1）1×105Pa；（3）7.1kW。【解析】

（1）匀速直线行驶1min，即60s所通过的路程为710m。则轿车的速度：v=s（1）轿车对水平地面的压力等于车的总重，故压力为：F=G=mg=600kg轿车对地面的压强为：p=F（3）阻力f大小恒为轿车重量的0