2022年江西省重点名校中考二模物理试题含解析

2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项：1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4．保持卡面清洁，不要折叠，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．为测量某种液体的密度，小明利用天平和量杯测量了液体和量杯的总质量m及液体的体积V，得到几组数据并绘出了m﹣V图象，如图所示．下列说法正确的是A．该液体密度为2g/cm3 B．该液体密度为1.25g/cm3C．量杯质量为40g D．60cm3该液体质量为60g2．如图所示，甲、乙、丙、丁是不同的声音先后输入到同一示波器上所显示的波形图．则下面说法中正确的是A．甲和乙声音的音调不同B．乙和丙声音的响度相同C．丙和丁声音的音色相同D．丙声音在真空中传播速度最快3．如图所示是小华参加校运动会百米赛跑，跑完全程用时12.8s．下列说法中不正确的是A．起跑时用力蹬地是利用了物体间力的作用是相互的B．赛跑时，终点计时裁判员是看到发令枪冒烟立即计时的C．使小华前进的力是鞋对地面的摩擦力D．以跑道为参照物小华是运动的4．小明骑自行车到东进公园游玩，沿通榆河岸向南行驶，感觉无风，但堤上柳树的枝叶却在随风飘动，此时的风向是A．向北 B．向南 C．向东 D．向西5．如图所示，当溢水杯盛满密度为ρ1的液体时，把实心物块放入杯中，物块漂浮，静止后溢出的液体质量为m1；当溢水杯盛满密度为ρ1的液体时，把同一物块放入杯中，物块沉底，静止后溢出的液体质量为m1．则物块的密度为（）

A．m1ρ1/m1 B．m1ρ1/m1 C．m1ρ1/m1 D．ρ=m1ρ1/m16．在如图所示的实验电路中，电源电压为3伏，闭合开关后，电流表的示数为0.4A，下列说法错误的是A．灯L1、L2是串联的B．电流表的量程应选0～3AC．电压表的量程应选0～3VD．电压表测的是灯L1两端的电压7．无论是严冬还是酷暑，在使用冷暖空调的房间窗户玻璃表面，有时都会出现小水珠，那么，关于这种现象的说法中正确的是（）A．夏天，小水珠附着在玻璃的内表面，冬天，小水珠附着在玻璃的外表面B．夏天，小水珠附着在玻璃的外表面，冬天，小水珠附着在玻璃的内表面C．无论冬夏，小水珠都是出现在玻璃的内表面D．无论冬夏，小水珠都是出现在玻璃的外表面二、填空题（本大题7小题，共21分）8．生活中所用“220V100W”和“220V60W”的甲、乙两盏白炽灯相比较，灯丝较粗的是_____灯；若将两盏灯串联接在照明电路工作时，较亮的是_____灯（均选填“甲”或“乙”）；若“220V100W”的甲灯正常工作_____h消耗1kW•h电能。9．在如图中，将重为50牛的货物匀速提升2米，拉力所做的功为_____焦；货物上升过程中相对于滑轮是_____的（选填“运动”或“静止”），货物的重力势能_____（选填“增大”、“不变”或“减小”）．10．酸甜多汁的水果不仅可以为我们的身体提供能量，还可以发电呢！如图所示，几只水果提供的电力足以点亮一排规格相同的发光二极管！水果电池将_____能转化为电能，为了使发光二极管更亮，这三个水果电池应该_____（选填“串联”或“并联”）；当连接好电路后，这些相同规格的发光二极管中只有一个不亮，经检查整个电路连接及所有元件均完好，则这些发光二极管是_____（选填“串联”或“并联”）的，这个发光管不亮的可能原因是：_____．11．电梯为居民上下楼带来很大的便利，出于安全考虑，电梯设置了超载自动报警系统，其工作原理如图所示，电梯厢底层装有压敏电阻R1、R2为保护电阻，K为动触点，A、B为静触点，当出现超载情况时，电铃将发出报警声，此时电梯_____（能/不能）运行，电磁铁的上端是_____极，电梯超载时报警说明压敏电阻的阻值随压力增大而_____。12．2019年将是国庆70周年，作为革命圣地，井冈山入选春晚分会场．观众的呐喊声是由于__________产生的；激昂的歌声响彻夜空是指声音的__________大；现场的观众能够听到歌声和呐喊声，是通过__________传入人耳的．13．如图，在“探究杠杆平衡条件”的实验中，实验前要调节杠杆在水平位罝平衡的目的是____。14．能源利用的实质是能量的转化或转移，在此过程中能量的总量是_____（填“逐渐减少”、“保持不变”或“逐渐增加”）．因为能量的转化或转移具有_____性，所以，所以，人类可利用的能量不断减少，因此，开发利用新能源是当务之急．太阳能是一种新能源，它属于_____（可再生/不可再生）能源．三、作图题（共7分）15．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．（_____）16．如图所示，小明利用一块平面镜使此时的太阳光水平射入隧道内．请你通过作图画出平面镜并标出反射角的度数．17．为节省电能，楼道中的照明灯只有同时满足“天黑和有人路过楼道”时，才会自动亮．为满足用户要求，小强设计出了楼道照明灯的“智能控制电路”控制电路由“光控开关”和“声控开关”组成，在答题卡上完成电路的连接．四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．在探究凸透镜成像实验中：如图甲，要使像能够成在光屏的中央，应将透镜向_______（上/下）调整．若凸透镜的焦距是10cm，当烛焰距凸透镜15cm时，能成倒立、_______的实像；当烛焰向左（远离透镜）移动后，要在光屏上成清晰的像，需将光屏向_____(左/右)移．在上一步实验获得清晰的像后，小明取了一副近视眼镜放在凸透镜前（如图乙），要使光屏上还能成清晰的像，可将蜡烛向_____(左/右)移．19．在测定小灯泡的额定功率的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡的电阻大约是10Ω，两个规格分别是“10Ω1A”、“50Ω5A”的滑动变阻器，电源电压6V．（1）请用笔画线代替导线将如图甲所示的实物电路连接完整．（_______）（2）连接电路时开关应_____，闭合开关前滑动变阻器滑片应移动到_____（选填“A”或“B”）端．（3）本次实验中应选择规格为_____的滑动变阻器；检查电路连接无误，闭合开关后，小灯泡不亮，电压表有示数且接近电源电压，电流表指针几乎不动，产生这一现象的原因可能是_____．（4）排除故障后，移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，若要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_____V．（5）移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I﹣U图象，根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是_____W．20．小明把长为20cm左右的饮料吸管A插入盛水的杯子中，另一吸管B的管口贴靠在A管的上端，往B管中吹气，如图所示，来探究流体压强与流速的关系，请回答下列问题：（1）实验现象：_________________；（2）原因：_______________________；（3）实验结论：____________________；（4）下列各项不是利用这一物理知识的是______________。A．简易喷雾器B．“复兴号”高速列车头型设计成流线型C．抽油烟机D．飞机飞行时机翼获得升力21．在“测定小灯泡的电功率”实验中，小华所用的电源电压有2、4、6、8和10V五档且保持不变，滑动变阻器有“20Ω2A”和“50Ω1.5A”可供选择，小灯标有“0.3A”字样，电表均选用学校实验室常用电表．他选择其中一个滑动变阻器进行实验，正确连接电路，使滑动变阻器阻值最大，闭合电键观察到电流表指针位置如图所示．继续移动滑片，当电压表指针位于最大值时，小灯泡仍未正常发光．经过思考后，小华断开电键，仅仅调整了电压表连入电路中的位置，又闭合电键继续实验，当小灯泡正常发光时两电表示数乘积为0.66瓦．①请说明小华判断小灯正常发光的理由：_____；②他所选用滑动变阻器的规格为_____，电源电压为_____伏；③请通过计算求出小灯的额定电功率．_____22．在“探究通电螺线管外部的磁场分布”的实验中在硬纸板上均匀地撒满铁屑，通电后轻敲纸板，铁屑的排列情况如图所示，通过铁屑的排列情况可知，通电螺线管外部的磁场与__________磁体的磁场相似。为描述磁场而引入的磁感线___________（填“是”或“不是”）真实存在的。为了研究通电螺线管的磁性，老师与同学们一起对螺线管导体中可能的电流方向和绕线方式进行了实验，得到了如下图所示的四种情况。实验说明通电螺线管的极性只与__________有关，且这个关系可以用___________判断。通电螺线管的磁性强弱可以通过观察螺线管吸引大头针的个数来判断。为了研究通电螺线管的磁性强弱与电流大小的关系，提供了如下图所示的器材，请根据要求用笔画线代替导线将图中的电路补充完整，要求：①小磁针的指向满足如图所示的方向；②滑动变阻器的滑片向左端移动时，通电螺线管中的电流变小。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．某电热水器的额定电压为220V，有高温和低温两个档位，高温档的电功率为2100W．在额定电压下，高温档工作时将40kg、初温20℃的水加热至70℃．（C水=4.2×103J/（kg·℃）（不计热量损失）求：水吸收的热量为多少J？电热水器需要工作多长时间？24．某电热水器的铭牌如下表所示，现将水箱装满水，电热水器正常工作时，把水从20℃加热到60℃．已知c水=4.2×103J/（kg•℃），不计热量损失，求：型号×××额定电压220V加热功率2000W频率50Hz水箱容量50kg（1）水吸收的热量加热所需要的时间．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．如图所示，小球在不同场景做不同物理运动．请你根据所给条件回答以下问题．（1）如图甲，质量为m的小球从高度为h的光滑斜面顶端由静止自由滑下，到达斜面底端的速度为v，此过程_____能转化成_____能，关系式mgh=mv2成立，则一个物体从高0.2m的光滑斜面顶端自有下滑到斜面底端时的速度为_____m/s．（g=10m/s2）（2）如图乙，将物体以一定的初速度v0沿水平方向抛出（不计阻力），物体做平抛运动，在水平方向做匀速直线运动，则水平方向的距离公式为_____（用图中字母符号表示），在竖直方向下落得高度y=gt2，则y与x2的关系可用丙图中的图线_____表示．26．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．在某次水平道路测试中，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机向车轮输送，此时，内燃机和电动机共同驱动车辆前进．向蓄电池充电时，将电能转化为_____能．在水平道路中速匀速行驶过程中，若平均阻力为1000N，牵引力做的功是多少_____？在水平道路中速匀速行驶过程中，若该车的效率为53%，此过程最终使蓄电池电能增加了多少能量____？（忽略蓄电池和电动机的热损失，ρ汽油＝0.7×103kg/m3，q汽油＝4.6×107J/kg）27．（2016·绥化卷）仔细阅读材料，根据材料提供的信息回答问题：我们已经学过杠杆的力臂和杠杆的平衡条件，如果把这些知识稍加拓宽和延伸，就可尝试用新的方法来解决一些实际问题．有固定转动轴的物体在力的作用下处于静止或匀速转动的状态称为力矩平衡状态．物理学中把力和力臂的乘积叫做力对转动轴的力矩．力矩用M表示，即M=FL,式中L为力臂，力臂是转动轴到力的作用线的距离．在国际单位制中，力矩的单位是牛顿•米，符号为N•m．引入力矩概念后，杠杆的平衡条件可叙述为：使杠杆沿顺时针转动的力矩与使杠杆沿逆时针转动的力矩相等．用公式表示为：M顺=M逆（1）力矩的表达式为：M=____________，力矩的国际单位为______．（2）用垂直于门的力推门，推力F=80N，手到门轴的距离为0.3m,则F对门轴的力矩M为___________N•m．（3）如图所示，一根均匀木棒OA可绕过0点的水平轴自由转动，现有一方向不变的水平力F作用于该棒的A点，使棒从竖直位罝缓慢转到偏角0<90°的某一位罝（缓慢转动可视为匀速转动），设M为力F对转轴的力矩，对此过程中M和F判断正确的是____________．（选填字母）A．M不断变大，F不断变大％B．M不断变大，F不断变小C．M不断变小，F不断变大D．M不断变小，F不断变小

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】

AB.设量杯的质量为m杯，液体的密度为ρ，读图可知，当液体体积为V1＝20cm3时，液体和杯的总质量m总1＝m1+m杯＝40g可得：ρ×20cm3+m杯＝40g①，当液体体积为V2＝80cm3时，液体和杯的总质量m总2＝m2+m杯＝100g，可得：ρ×80cm3+m杯＝100gC.把量杯质量为40g代入①得m杯＝20g，故错误；D.当液体的体积V3＝60cm3时，液体质量：m3=ρ×2、B【解析】

A、从图中可以看出，相同时间内，甲和乙振动的频率相同，所以音调相同．故A错误；B、乙和丙声音振动时偏离中间位置的幅度相同，说明振幅相同，则二者的响度相同，故B正确；C、丙和丁声音的波形形状相差较大，故它们的音色不同，故C错误；D、声音不能在真空中传播，故D错误．故选B．3、C【解析】

A．起跑时用力蹬地的同时，地对小华也有力的作用，这是利用了物体间力的作用是相互的，故A说法正确，不符合题意；B．百米赛跑时，作为终点计时裁判，正确的方法是看到发令枪冒烟立即计时，如果听到枪声才开始计时，说明枪声已经传播100米到达终点时才开始计时，测得时间肯定偏小，故B说法正确，不符合题意；C．起跑时用力蹬地的同时，地对小华也有力的作用，就是这个“地对小华的力”给小华提供了动力，使小华向前运动，故C说法错误，符合题意；D．以跑道为参照物，小华相对于比赛场上的跑道的位置发生了改变，所以说小华相对于比赛场上的跑道是运动的，故D说法正确，不符合题意．4、B【解析】小明骑车向南行驶，以自己作为参照物，他骑车的速度与风速相同，所以感觉无风，此时的风向应是向南．以柳树作为参照物，会看到堤上柳树的枝叶却在随风飘动．所以B正确，ACD错误．答案为B．5、D【解析】

设物块的密度为ρ，体积为V，根据G=mg和ρ=mV可得物块的重力G=ρVg，当溢水杯盛满密度为ρ1的液体时，把实心物块放入杯中，物块受到的浮力F浮1=m1g，物块漂浮，则F浮1=G，即m1g=ρVg，有：ρ=m1/V①当溢水杯盛满密度为ρ1的液体时，把同一物块放入杯中，物块受到的浮力F浮1=m1g，物块沉底，则F浮1=ρ1gV排=ρ1gV，即m1g=ρ1gV，有：V=m1/ρ1②将②代入①可得，ρ=m1ρ1/m1，故选D。6、B【解析】

由图知，两灯泡L1、L2串联，电流表测量电路中电流，电压表测量灯L1两端的电压，故AD正确；因为串联电路中电流处处相等，且电流表的示数为0.4A，所以电流表的量程应为0～0.6A，故B错误；因为电源电压为3V，所以电压表的量程为0～3V，故C正确。7、B【解析】

小水珠是空气中的水蒸气遇冷液化形成的，所以夏天开空调室内温度低，小水珠附着在玻璃的外表面；冬天开空调室内温度高，水蒸气遇到冷的玻璃液化，小水珠附着在玻璃的内表面，选项B符合题意为答案．选项A、C、D不符合题意．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、甲乙10【解析】

根据P＝可知：电压相同时，电功率大的电阻小，由题知，甲灯泡的额定功率比乙灯泡的额定功率大，所以甲灯泡的电阻较小，根据影响电阻大小的因素可知：在电阻丝材料、长度、温度相同时，电阻小的横截面积大，即甲灯灯丝较粗，乙灯灯丝较细；当两灯串联时，通过两灯的电流相等，由P＝I2R可知，电流相等时，电阻大的灯泡实际功率大，灯泡就亮，则乙灯的灯丝电阻大，此时乙灯较亮；因为W＝Pt，所以消耗1kW•h电能时甲灯正常工作的时间：t＝＝＝10h。9、100运动增大【解析】

使用定滑轮匀速提升货物，拉力等于重力，拉力所做的功为：；拉着货物匀速上升的过程中，以定滑轮为参照物，货物的位置在发生改变，所以货物是运动的；此过程中，货物的质量不变，速度不变，所以货物的动能不变，货物的质量不变，高度增大，所以货物的重力势能变大．10、化学串联并联发光二极管正负接线接反了【解析】

（1）水果电池将化学能转化为电能；单个电池电压太小，应将电池串联后可使电压变大；（2）串联电路只有一条电流路径，各用电器之间相互影响；并联电路，各用电器之间互不影响；二极管具有单向导电的性质，即它只允许电流从它的正极流向负极，不允许从负极流向正极，二极管正负接线柱接反后，二极管相当于断路，据以上内容即可解答．【详解】（1）水果电池是将化学能转化为电能；单个电池电压太小，为了使发光二极管更亮，应将三个水果电池串联使用，这样电池电压变大；（2）由于并联电路中各用电器之间互不影响，所以，若连接好电路后，只有一个发光二极管不亮，则说明这些发光二极管是并联的；由于整个电路连接及所有元件均完好，而发光二极管又具有单向导电性，所以，说明这个发光管不亮的原因可能是：二极管正负接线柱接反了．11、不能S减小【解析】

工作时，电流从电磁铁的下面导线流入，利用安培定则判断出电磁铁的下端为N极，上端为S极；正常情况下（未超载时），衔铁没有被弹簧拉起，K与静触点A接触，电梯正常工作；超载时，随着压力的增大，压敏电阻的阻值随着减小，电路中的电流逐渐增大，电磁铁的磁性逐渐增强，动触点K与静触点B接触，电铃报警，电梯不工作。12、声带振动响度空气【解析】

声音是由物体振动产生的，人们的呐喊声是由于声带振动产生的；激昂的歌声响彻夜空是指声音的强弱程度,即响度很大；声音的传播需要介质，现场的观众能够听到歌声和呐喊声，是通过人耳周围的空气传入人耳的．13、便于测量力臂和减小杠杆自身的重力对实验结果的影响【解析】

如图，在“探究杠杆平衡条件”的实验中，为尽量减小杠杆自身的重力对实验结果的影响，应使杠杆在水平位置平衡，同时由于力的方向与杠杆垂直，便于直接测量力臂。14、保持不变方向性可再生【解析】试题分析：由能量守恒定律可知，在发生能量的转化和转移过程中，能量的形式可以变化，但能的总量是不变的；能量可以从一物体转移到另一个物体上或从一种形式转化为另一种形式，所以说能量的转化是具有方向性的；能源分为可再生能源和不可再生能源，由于太阳能可以被多次利用，所以太阳能属于可再生能源．考点：能量守恒定律；能源的分类三、作图题（共7分）15、见解析所示【解析】对于电灯接线操作的基本要求是：“火线零线并排走，零线直接进灯头，火线接在开关上，通过开关进灯头”．而对于插座的接线方法是要求“左零右火”，三孔插座还要求中接地．如图所示：16、【解析】

根据光的反射定律，反射角等于入射角，即入射光线和反射光线的角平分线即法线，所以先做出法线，因为入射光线与反射光线的夹角为180°-60°=120°，因此反射角等于入射角等于60°，根据法线与平面镜垂直，做出平面镜的位置如图．17、【解析】

由题意可知，居民楼的楼道里灯泡亮的条件是：（1）必须是晚上亮，白天不亮；（2）必须有人经过，没人不亮；所以光控开关和声控开关不能独立工作，即串联；晚上，天黑光控开关闭合，有人走动发出声音，声控开关闭合，灯亮，说明两个开关不能独立工作，即两个开关串联，再和灯泡串联．设计电路如下：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、小放大左右【解析】

（1）从甲图可以看出，像没在光屏的中央，而是偏上，这说明蜡烛偏下，此时若移动透镜，应向下移动，使透镜的中心与烛焰在同一高度；（2）焦距是10cm，当烛焰距凸透镜15cm时，此时，成倒立放大实像；物体远离透镜时，像靠近透镜，所以应把光屏向左移动；（3）近视镜是凹透镜，它和原来的凸透镜组合在一起，会聚能力变弱，所以折射光线的交点更远离透镜，应把光屏向右移动才能接收到清晰的像．19、断开A50Ω5A灯泡断路B2.50.75【解析】

（1）小灯泡的额定电压为2.5V，故电压表的量程为0﹣3V，将电压表并联到灯泡的两端，如下图所示：（2）连接电路时开关应断开，闭合开关前，图中滑动变阻器的滑片P应位于阻值最大处，即A端；（3）灯泡正常发光时的电流约为：；此时滑动变阻器两端的电压为：U'＝U﹣UL＝6V﹣2.5V＝3.5V；则滑动变阻器接入电路的电阻值为：，故应选择50Ω5A的变阻器；灯泡不亮可能是灯泡断路或短路，灯泡断路时，电路断路，电路中没有电流，电流表无示数，电压表串联在电路中，电压表测量电源电压，所以产生这一现象的原因可能是灯泡断路；（4）电压表使用0～3V量程，分度值为0.1V，则此时灯泡的电压为2.2V；要使灯泡正常工作，灯泡两端电压应从2.2V增大到2.5V，电路中电流要增大，总电阻要减小，滑动变阻器的电阻要减小，则滑片向B端移动，使电压表的示数为2.5V．（5）从图象得知，灯泡在2.5V下的电流为0.3A，则小灯泡的额定功率：P＝UI＝2.5V×0.3A＝0.75W．20、吸管A中的水柱上升或者吸管A中的水将从管口喷出吸管A上方空气的流速大，气压小，在外界大气压的作用下，管中液面就会上升甚至喷出流体流速大的地方压强小B【解析】

根据题意知道，当往B管中吹气时，吸管A上方空气的流速增大，压强减小，所以，A管中液体受到向上的压强大于向下的压强，液面上升。（1）实验现象：吸管A中的水柱上升或者吸管A中的水将从管口喷出（2）原因：吸管A上方空气的流速大，气压小，在外界大气压的作用下，管中液面就会上升甚至喷出；（3）实验结论：流体流速大的地方压强小；（4）简易喷雾器利用的是管上方的流速大，压强小，下方流速小，压强大，液体在压力差作用下被压出；“复兴号”高速列车头型设计成流线型主要是为了克服阻力作用；抽油烟机利用的是流体压强与流速关系；飞机飞行时机翼上方空气流速大，压强小，下方空气流速小，压强大，从而使飞机获得升力；综上所述，只有B不符合题意。21、观察到电流表示数为0.3A，等于小灯泡的额定电流20Ω2A61.14W【解析】

①小灯泡标有“0.3A”字样，故小灯泡正常发光时电流为0.3A，所以判断小灯泡是否正常发光的依据是观察电流表示数是否为0.3A；②由于滑动变阻器阻值最大，此时电流表示数为0.3A，若使用的是“50Ω，1.5A”的滑动变阻器，则电源电压为U=50Ω×0.3A=15V，这不符合所给电源，故使用的滑动变阻器为“20Ω，2A”，电源电压U=20Ω×0.3A=6V；③由题意可知，第一次时电压表并联接在小灯泡两端，用的是0—3V的量程，当电压表示数最大时，小灯泡仍为正常发光，调整电压表接在滑动变阻器两端，灯泡正常发光时两电表示数乘积为0.66瓦，可得滑动变阻器两端电压：U滑==2.2V，则小灯泡两端电压为：U灯=6V-2.2V=3.8V，小灯泡的额定功率：P额=3.8V×0.3A=1.14W22、条形不是电流方向安培定则【解析】

本题探究通电螺线管外部磁场的实验，考查了磁极间的相互作用及安培定则的应用，通电螺线管的磁场特点等。要求能熟练应用安培定则，由电流方向判断磁极方向，或由磁极方向判断电流方向。【详解】（1）通过铁屑的排列情况可知，通电螺线管外部的磁场与条形磁体的磁场相似。为描述磁场而引入的磁感线，磁场是真实存在的，磁感线不是真实存在的。（2）四个图中的螺线管电路中甲和乙的绕线方式相同，电流方向不同，根据小磁针的指向情况知：甲的右端为N极，乙的右端为S极；同理丙丁也是如此，所以实验说明螺线管的绕线方式相同时，极性只与它的电流方向有关；且这个关系可以用安培定则判断；（3）由图，根据同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引，所以螺线管的右端是S极，左端是N极；根据安培定则判断电流从螺线管的右端进入，从左端流出；滑片向左端移动时，通电螺线管中的电流变小，则滑动变阻器接入电路的电阻增大，所以滑动变阻器一定接入右端下接线柱。如图：五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）8.4×106J（2）4000s【解析】

根据题中“求水吸收的热量和电热水器需要工作多长时间”可知，本题考查热量的计算和电功的计算．根据吸热公式Q吸=cm(t-t0)和W=Pt列式计算．【详解】（1）将40kg、初温20℃的水加热至70℃所吸收的热量Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg·℃）×40kg×(70℃-20℃)=8.4×106J（2）不计热量损失，则电热器所消耗的电能：W=Q吸=8.4×106J，根据可得，需要的加热时间：．答：（1）水吸收的热量为8.4×106J；（2）电热水器需要工作4000s；24、（1）8.4×106J（2）4200s【解析】

（1）水吸收热量为：Q吸＝cm△t＝4.2×103J/（k