2022届云南省镇康县市级名校中考物理押题试卷含解析

2021-2022学年中考物理模似试卷注意事项1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回．2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．取一段铁丝，绕制一个内径约为3mm左右的圆环，如图所示．将圆环在清水中浸一下，圆环上布满水膜，此时辨别水膜相当于“凸透镜”还是“凹透镜”的最可靠方法是（）A．用手摸 B．透过水膜看物体C．用强光照射 D．用刻度尺测量2．下列做法正确的是A．将硫在氧气中点燃，根据蓝紫色火焰，确定生成物是二氧化碳B．将等质量的不同物质放入相同条件的水中，通过溶解速率比较它们溶解度的大小C．把两支相同蜡烛分别放在薄玻璃板两侧，通过等效方法来研究平面镜成像特点D．使同一小车从同一高度滑下，根据小车在不同水平表面上运动距离的长短可直接得出牛顿第一定律3．对下列图示中光现象的描述正确的是A．图甲中，漫反射的光线杂乱无章不遵循光的反射定律；B．图乙中，人佩戴的凹透镜可以矫正远视眼C．图丙中，光的色散现象说明白光是由各种色光混合而成的D．图丁中，平面镜成像时进入眼睛的光线是由像发出的4．我国“天宫一号”航天器于2018年4月2日完成使命重返地球，落入南太平洋中。如图所示是“天宫一号”在轨道运行时的姿态。下列有关“天宫一号”的说法中错误的是（）A．在轨道运行时，“天宫一号”的太阳能帆板可将太阳能转化为电能B．在轨道运行时，“天宫一号”从远地点向近地点运行时将势能转化为动能C．返回地球途中，“天宫一号”相对于地球是运动的D．返回地球途中，“天宫一号”外壳经过大气层时被烧毁是通过热传递增大内能5．如图甲所示的电路中，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压是．闭合开关后，当滑片从右向左移动的过程中，小灯泡的关系图象如图乙所示．下列判断正确的是A．滑动变阻器接入电路的最小阻值是B．滑动变阻器接入电路的最大阻值是C．小灯泡消耗的电功率总小于滑动变阻器消耗的电功率D．小灯泡消耗的电功率有时等于滑动变阻器消耗的电功率6．如图所示，A1、A2是完全相同的两个电流表，都有3A和0.6A两个量程，闭合开关后，发现两个电流表指针偏转的角度相同，则A．R1:R2=4:1 B．R1:R2=1:4 C．R1:R2=1:5 D．R1:R2=5:17．下列光现象与其成因对应正确的是（）A．雨后彩虹一光的色散 B．鱼翔浅底一一光的直线传播C．小孔成像一光的反射 D．镜花水月一光的折射二、填空题（本大题7小题，共21分）8．如图甲电路中，电源由四节新干电池串联组成，当开关S闭合时，电压表示数如图乙所示，此时灯L1两端电压为_______．灯L2两端电压为______．9．摄氏温标规定，在标准大气压下沸水的温度为_____℃。铜的比热容为0.9×103焦/(千克·℃)，若5千克铜块温度升高20℃，它吸收的热量为_____焦；温度升高后，铜块的比热容_____(选填“变大”、“不变”或“变小”)。10．中华诗词蕴含着丰富的物理知识。“霜叶红于二月花”中“霜”的形成是_______（填写物态变化名称）现象，需要________热量。11．如图所示的“玉兔二号”月球车，它和地面控制中心是通过______________来传输信息的；它有一对宽大的“翅膀”——太阳能电池板，把太阳能转化为电能供月球车使用，太阳能是太阳内部的氢原子核发生______________（选填“聚变”或“裂变”）时释放出的能量；原子核和______________构成了原子.12．小敏用水平方向的力F向前推动水平面上的木箱，如图甲所示，此过程中，推力F随时间t的变化情况如图乙所示,速度v随时间t的变化情况如图丙所示，则第1s内木箱受到的摩擦力为_________N，第2s木箱受到的合力为________N，从3s到5s内，推力对木箱做的功为________J．13．为了探究物体对水平面的压力改变时水平面受到压强的变化量与哪些因素有关，某小组同学将底面积不同的物体置于同一海绵上进行实验。他们改变物体对海绵的压力，并用海绵下陷深度的变化量来反映压强的变化量。他们进行了三组实验，记录有关数据分别如表一、表二、表三所示。通过比较，他们发现每一组海绵下陷深度的变化量相同，而各组却不同，第一组下陷深度的变化量最大，第二组其次，第三组最小。表一实验序号压力变化（牛）受力面积（厘米2二实验序号压力变化（牛）受力面积（厘米2）4555101061515表三实验序号压力变化（牛）受力面积（厘米2）7568101291518①分析比较实验序号_____的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：当压力变化量相同时，受力面积越小，水平面受到压强的变化量越大。②分析比较实验序号2与7的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：当受力面积相同时，_____。③进一步综合分析比较表一、表二、表三中的数据及观察到的现象，并归纳得出结论：（a）分析比较_____中的数据及观察到的现象，可归纳得出结论：_____。（b）分析比较_____中的数据及观察到的现象，可归纳得出结论：_____。14．电阻R1与R2的I﹣U图象如图所示．当R2上的电压为1.5V时，R2的阻值是____Ω；若将它们并联连接到电压为2.5V的电源上，则干路的电流是_____A．三、作图题（共7分）15．如图所示，O1O2为透镜的主轴，S为点光源，S′是S的像．通过作图确定透镜光心位置O和焦点位置F，画出透镜并完成光路．16．如图所示，把笔放在手指尖上，调节支撑点，使其在手指尖上静止，请在图中画出笔受力示意图。17．如图所示，重15N的物体A静止在斜面上，画出物体A所受重力的示意图。（______）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．水平实验桌面上有微小压强计、刻度尺和装有适量水的A、B两个烧杯．小亮学习了液体内部压强跟哪些因素有关的知识后，又提出了新的猜想，为此他利用提供的实验器材进行了如下实验探究．①将微小压强计的探头放入A烧杯的水中，探头到烧杯底的距离L为6cm，如图甲所示，记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h1；②将微小压强计的探头放入B烧杯的水中，探头到烧杯底的距离L为10cm，如图乙所示，记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h2；小亮发现h1大于h2，于是小亮得出结论“液体内部任意一点的压强跟该点到容器底的距离L有关”．请你利用这些器材，设计一个实验证明小亮的结论是错误的．写出实验步骤和实验现象．19．测小石块密度：实验原理：______；①用调节好的天平测小石块的质量，当天平平衡时，放在右盘中的砝码与游码位置如图甲所示，则石块质量m为_____g；②将小石块没入盛有水的量筒中，如图乙、丙所示，测得小石块的体积V；③计算小石块的密度ρ；请你对该实验进行评估：__________．20．图甲是小明安装好的直流电动机模型（主要部件见文字说明）.（1）图甲中A部件的名称是_______．此部件作用是：当线圈_______（选填“未到”、“转到”或“转过”）平衡位置时能自动改变线圈中的电流方向，使线圈连续转动．（2）小明将图甲电动机正确连入图乙电路，闭合开关后发现线圈不转．他首先应进行的操作是_______；操作后线圈还不转，小明又轻拨线圈，线圈转动，说明拨线圈前不转的原因是_______.（3）线圈正常转动后，小明滑动变阻器的滑片，发现线圈转速发生变化，这说明线圈转速的大小与_______大小有关.（4）小明在电动机模型的转抽上固定扇叶，并与小灯泡连接，如图丙所示.当扇叶转速较小时，观察到小灯泡的亮度_______（选填“忽明忽暗”或“不变”）.21．小明同学做了一个如图所示的装置，闭合开关，用外力使导体棒ab水平向右移动，发现导体棒cd也随之运动起来，在此实验中：（1）实验装置中的甲部分，应用的物理原理是_____．（2）实验装置中的乙部分，在cd棒运动过程中，是将电能转化成_____能．（3）此装置中_____（填“甲”或“乙”）部分产生的现象，与生活中电动机的工作原理是相似的．22．(1)为了比较水和食用油的吸热能力，小明用两个相同的装置做了如图甲所示的实验．①在两个相同的烧杯中应加入初温相同、_____相同的水和煤油(ρ水>ρ煤油)，根据图甲可判断出a物质是_____．②水和煤油温度随时间变化如图乙所示，根据如图乙可判断出b吸热能力较_____(选填“强”或“弱”)．(2)如图丙所示，为比较酒精和碎纸片的热值，用两只同规格的烧杯装相等质量的水，取质量_____(选填“相等”或“不相等”)的酒精和碎纸片，分别放入两个燃烧皿中点燃，分别给烧杯加热，直到酒精和碎纸片完全燃烧完，通过比较_____(选填“加热时间”或“升高的温度”)来确定酒精和碎纸片热值的大小．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．小华家有一台U额＝220V的电烤箱，接入220V电路中，开关S闭合，温控开关S1处于闭合状态，此时电烤箱处于加热状态，加热功率P＝1100W．温度升高到某一温度后温控开关S1断开，此时电烤箱处于保温状态，保温功率P1＝440W．如图所示为其电路原理图，R1、R2为电阻不变的电热丝。求：温控开关S1断开后，电烤箱工作20min消耗的电能为多少焦耳R2的阻值；（计算结果保留一位小数）若电阻丝R2烧断，请通过计算说明能否用2根“220V330W”的电热丝代替R2，让电烤箱恢复正常加热工作24．（2017•滨州卷）如图，将标有“6V3W”字样的灯泡L1和标有“6V6W”字样的灯泡L2串联在电路中，使其中一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过其额定功率，不考虑温度对电阻的影响．求：（1）灯泡L1正常工作时的电流；（2）灯泡L2的电阻；（3）电源电压；（4）此电路工作2分钟消耗的电能．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．小军和小刚一起做“探究光的折射现象及特点”的实验，当他们将一束光线从空气中以某入射角射入玻璃砖时，测得折射角为40°．请在图中画出折射光线并标出折射角。当他们逐渐增大入射角时，折射光线将______（选填“靠近”或“远离”）法线。26．人们对自我保健越来越关注．图甲为某品牌足浴盆及相关参数．其内部电路可分为工作电路和控制电路两部分（如图乙所示）．闭合总开关S，当足浴盆有水注人到一定量时压控开关S1，S2就会自动闭合，此时R1、R2会同时工作，加热至40℃时，控制电路中的电磁铁会将衔铁吸合，自动进入保温模式．图乙的工作电路中，处于保温状态时，工作的电阻是_____．压控开关S1的作用是防止_____，达到保护电路的目的．控制电路中电磁铁线圈的电阻为100欧，为电磁铁供电的电池电压为6伏，Rx为热敏电阻，阻值随温度变化关系可由图丙中的某条曲线表示．当线圈中的电流大于或等于20毫安时，控制电路中继电器的衔铁被吸合，则Rx阻值随温度变化的曲线为图丙中的_____．求R2的阻值___________在一次使用过程中，加热时间为5分钟，保温时间为20分钟，则整个过程中消耗了多少电能？____--27．有一种电加热恒温箱，工作原理如图甲所示。控制电路由电压为U1=9V的电源、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R2=44Ω的电热丝组成。其中，电磁继电器只有当线圈中电流达到30mA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。在升温的过程中，电阻R1两端的电压会_____选填“变大”“变小”或“不变”)；要使恒温箱设定的温度值升高，应调节滑动变阻器R0的滑片，使其接入电路的阻值____(选填“变大”或“变小”)。求电热丝工作时的功率和在10min内产生的热量。_____________如果恒温箱的温度设定为50℃，求电阻箱R0应接电路的阻值。__________

参考答案一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1、B【解析】A、用手摸，会弄破水膜，故A错误；B、透过水膜看物体，如果能放大，说明水膜相当于凸透镜；如果看到的物体是缩小的，说明水膜相当于凹透镜，方法可行，故B正确；C、用强光照射，也会破坏水膜，故C错误；D、水膜很薄，不能直接用刻度尺测量，故D错误；故选B．2、A【解析】

13、C【解析】

A．漫反射的光线尽管杂乱无章，但每条光线仍然遵循光的反射定律，该选项说法错误；B．近视眼需要佩戴凹透镜矫正，该选项说法错误；C．白光通过三棱镜时，因为不同颜色的光通过玻璃时偏折的角度不同，白光通过三棱镜分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光，该选项说法正确；D．平面镜成虚像，虚像是反射光线的反向延长线会聚而成的，虚像不会发出光线．该选项说法错误．4、D【解析】

A．“天宫一号”的太阳能帆板工作时，直接将太阳能转化为电能，故A正确；B．“天宫一号”从远地点向近地点运行时，质量不变，距离地面的高度变小，重力势能变小；速度变大，动能变大，重力势能转化为动能，故B正确；C．“天宫一号”航天器完成使命重返地球时，“天宫一号”相对地球位置发生变化，故“天宫一号”相对于地球是运动的，故C正确；D．“天宫一号”经过大气层时与大气摩擦，温度升高，内能增加，是通过做功的方式增大了内能，故D错误。5、C【解析】

由电路图可知，灯泡L与滑动变阻器R串联，电压表测L两端的电压，电流表测电路中的电流．当小灯泡正常发光时，电路中的电流最大，滑动变阻器接入电路中的电阻最小，由图乙可知，小灯泡两端的电压UL＝2.5V时（正常发光），通过的电流IL＝0.28A，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，此时滑动变阻器两端的电压：UR＝U﹣UL＝6V﹣2.5V＝3.5V，由可得，滑动变阻器接入电路中的最小阻值：，故A错误；此时灯泡的电阻：；当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，灯泡分得的电压最小，由图乙可知，小灯泡两端的最小电压UL′＝0.4V时，通过的电流IL′＝0.16A，此时滑动变阻器两端的电压：UR′＝U﹣UL′＝6V﹣0.4V＝5.6V，则滑动变阻器接入电路中的最大阻值：，故B错误；此时灯泡的电阻：，因滑动变阻器接入电路中的最小阻值为12.5Ω，灯泡的最大阻值为8.9Ω，即灯泡的阻值始终小于变阻器接入电路的阻值，且同一时刻通过两者的电流相等，所以，由P＝UI＝I2R可知，小灯泡消耗的电功率总小于滑动变阻器消耗的电功率，故C正确、D错误．6、A【解析】

A1测量R1的电流，A2测量干路电流，并联电路干路电流等于各支路电流之和，指针偏转角度相同，两个电流表使用的量程一定不同．A2是使用0﹣3A的量程，A1是使用的0﹣0.6A的量程．A2的示数是A1示数的5倍，所以I=5I1，根据并联电路干路电流等于各支路电流之和得：I2=4I1，根据R=得：∴R1：R2=：=I2：I1=4I1：I1=4：1．故选A．7、A【解析】分析：A、用光的色散的知识解释；B、用光的折射的知识解释；C、用光的直线传播的知识解释；D、用光的反射的知识解释．解答：A、雨后彩虹：是光的色散形成的，故A正确；B、鱼翔浅底：是光的折射造成的，故B错误；C、小孔成像是光的直线传播造成的，故C错误；D、镜花水月是光的反射形成的虚像，故D错误．故选A．【点睛】本题难度不大，解答时要分析各种现象的成因．二、填空题（本大题7小题，共21分）8、2.5V3.5V【解析】

一节新干电池的电压为1.5V，则4节串联使用时，提供的电压为1.5V×4＝6V，即U＝6V；图中电压表与灯泡L2并联，是测量L2两端的电压，示数为3.5V，即U2＝3.5V；根据串联电路中的电压规律是：U＝U1+U2；得灯L1两端电压为：U1＝U﹣U2＝6V﹣3.5V＝2.5V；9、1009×104不变【解析】

摄氏温度是把冰水混合物的温度规定为0℃，1标准大气压下沸水的温度规定为100℃，在0到100℃之间划分100等分，每一等分就是1℃；铜块吸收的热量Q吸=cm△t=0.9×103J/(kg•℃)×5kg×20℃=9×104J；比热容是物质本身的一种特性，不会随温度变化而改变，故铜块的比热容不变。10、凝华放出【解析】

霜是固体，是由空气中的水蒸气遇冷形成的，气态变为固态的现象叫凝华；凝华是放热过程。11、电磁波聚变电子【解析】

电磁波可以在真空中传播，月球车和地面控制中心通过电磁波传递信息的；太阳能是在太阳内部氢原子核发生核聚变，从而产生很大的能量；原子由原子核和电子组成。12、100N.100400J【解析】

由丙图可知，在第1s内木箱物体处于静止状态，由图乙结合平衡条件可知，木箱受到的滑动摩擦力f=F=100N；在1∼3s内木箱做加速运动，在5∼6s内木箱做减速运动，只有在3∼5s内木箱做匀速运动，处于平衡状态；由二力平衡的知识可知,木箱受到的滑动摩擦力f′=F′=200N；由乙图可知，在1∼3s内木箱做加速运动，推力F″=300N，所以第2s木块所受的合力为：F合=F″−f′=300N−200N=100N；由图象可知在3∼5s内的运动速度v3=1m/s,推力F3=200N，在3−5s内移动的距离为：s3=v3t3=1m/s×2s=2m，推力做功：W=F3s3=200N×2m=400J.13、1、4、7或2、5、8或3、6、9压力变化量越小，水平面受到压强的变化量越小表一、表二或表三当压力变化量与受力面积的比值相等时，水平面受到的压强变化量相等表一、表二和表三当压力变化量与受力面积的比值越小时，水平面受到的压强变化量越小。【解析】

①研究当压力变化量相同时，压强变化量与受力面积的关系，根据控制变量法，控制压力变化相同，只改变受力面积大小，故分析比较实验序号1、4、7或2、5、8或3、6、9的数据及观察到的现象，可得出的初步结论是：当压力变化量相同时，受力面积越小，水平面受到压强的变化量越大；②分析比较实验序号2与7的数据知，压力变化量实验序号7中较小，而受力面积相同，由已知条件，第一组下陷深度的变化量最大，第二组其次，第三组最小，可得出的初步结论是：当受力面积相同时，压力变化量越小，水平面受到压强的变化量越小；③（a）分析比较中的表一或表二或表三数据，压力变化量与受力面积之比：＝＝，即压力变化量与受力面积之比相等，由已知条件：每一组海绵下陷深度的变化量相同，故可归纳得出结论：当压力变化量与受力面积的比值相等时，水平面受到的压强变化量相等；（b）分析比较表一、表二和表中的数据及观察到的现象，压力变化量与受力面积之比分别为：、、，即压力变化量与受力面积之比越来越小，由已知条件，第一组下陷深度的变化量最大，第二组其次，第三组最小，即水平面受到的压强变化量越小。可归纳得出结论：当压力变化量与受力面积的比值越小时，水平面受到的压强变化量越小。14、100.7【解析】由图像知道，当R2上的电压是：U2=1.5V时，通过它的电流是：I2=0.15A，由欧姆定律知道：此时R2的阻值是：R2=U2/I2=1.5V/0.15A=10Ω；由图像知道，电阻R1的I﹣U图象是一条过原点的直线，即通过的电流跟它两端所加电压成正比，即R1阻值是不变的，所以，当U1=1V时，通过它的电流是I1=0.2A，由欧姆定律知道，R1的阻值是：R1=U1/I1=1V/0.2A=5Ω；将它们并联连接到两端电压为2.5V的电路中时，由图象知道，通过R2的电流为0.2A，通过R1的电流是：I1′=U1′/R1=2.5V/5Ω=0.5A，所以通过干路的电流大约是：I总=0.2A+0.5A=0.7A．点睛：本题考查的是图象分析能力，解题时注意根据图象的曲线表示的特点，从中读取数据，然后计算．三、作图题（共7分）15、【解析】

像物在两侧，故是凸透镜成实像的情况；连接物像的端点S、S′与主光轴交于O点，O点为凸透镜的光心，过O点垂直主光轴作出凸透镜；从S点平行于主光轴作一条入射光线折射后过S′，与主光轴的交点为焦点F，如下图所示：16、【解析】

图中所示笔静止时，手指尖与笔接触的位置即为重心，过重心作竖直向下的重力和竖直向上的支持力。如图所示：17、【解析】

过物体A的重心，沿竖直向下的方向画一条有向线段，标明重力G的大小为15N，如图所示：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、详见解析【解析】

液体压强与液体密度和深度有关，在同种液体中，液体深度越深液体压强越大，液体压强与该点到容器底的距离无关，故设计实验时改变液体深度，不改变研究点到容器底的距离测量多组数据进行比较；具体步骤：①将微小压强计的探头放入烧杯的水中，用刻度尺分别测量探头到烧杯底的距离L1，探头到水面的距离H，读出压强计U形管两侧的液面高度差h1，将以上数据记录在表格中．②向烧杯中倒入适量的水，调整探头所在的位置，使探头到水面的距离仍为H，用刻度尺测量探头到烧杯底部的距离L1，读出压强计U形管两侧的液面高度差h1，将以上数据记录在表格中．实验现象：通过数据可发现L1≠L1，h1=h1．由此证明液体内部任意一点的压强跟该点到容器底的距离L无关，所以小亮的观点是错误的．19、52.4仰视造成所测石块的体积偏小，密度偏大【解析】

在“测石块的密度”实验中，其实验原理是：；①由图甲知，石块的质量m＝50g+2.4g＝52.4g；③量筒读数时视线与凹形液面的底部相平，而仰视造成所测石块的体积偏小，由可知，密度偏大．20、换向器转过移动滑片观察线圈是否转动线圈恰好处于平衡位置电流忽明忽暗【解析】

（1）图甲中A部件的名称是换向器，换向器作用是：当线圈转过平衡位置时能自动改变线圈中的电流方向，使线圈连续转动；（2）小明将电动机正确连入电路，闭合开关后发现线圈不转，先考虑可能电流小，受到的安培力小，故先移动滑片观察线圈是否转动；操作后线圈还不转，小明又轻拨线圈，线圈转动，则线圈不转的原因是线圈恰好处在平衡位置，线圈中无电流，线圈不受力的作用；（3）线圈正常转动后，小明滑动变阻器的滑片，改变线圈中电流的大小，发现线圈转速发生变化，这说明线圈转速的大小与电流大小有关；（4）如图丙所示，在电动机模型的转抽上固定扇叶，并与小灯泡连接，电流的方向是变化的，当扇叶转速较小时，观察到小灯泡的亮度忽明忽暗。21、电磁感应现象机械乙【解析】

（1）电磁感应现象，即闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，此时电路中就会产生感应电流，发电机就是利用该原理制成的；（2）直流电动机原理是通电导线在磁场中受力的作用；故由题干中电路的结构和特点分析判断即可解决该题．【详解】(1)由题干图可知：闭合开关，将导体ab水平向右移动，此时相当于闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动，故导体中会有感应电流产生，这是利用电磁感应现象的原理实现的，此时导体ab相当于电源；(2)此装置中的cd相当于放入磁场中的通电导体，据通电导体在磁场中受力的作用，故cd受力运动，它是将电能转化为机械能；(3)电动机是利用通电导线在磁场中受力作用的原理工作的，故与乙装置产生的现象相类似．故答案为(1)电磁感应现象;(2)机械;(3)乙．22、质量水弱相等升高的温度【解析】

（1）①实验课题是探究不同物质的吸热能力，所以要保持水和煤油的初温相同、质量相同；由图甲中可知：Va＜Vb，∵ρ水＞ρ煤油，∴根据ρ=可知：质量相同时，V水＜V煤油，∴可判断出a物质是水；②根据图乙可知：在质量相同、升高的温度相同时，a物质的加热时间长，说明a物质吸收的热量比乙物质吸收的热量多；所以物质a的吸热能力强，物质b的吸热能力较弱；（2）实验时为了控制变量，应用天平分别测出等质量的酒精和碎纸屑，将其放入装置中的燃烧皿内；因燃料的热值不能直接测量，但燃料燃烧放出的热量可以被水吸收，从而使水温发生变化，所以可以通过水升高的温度来比较燃料热值的大小关系．五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）5.28×105J；（2）73.3Ω；（3）若电阻丝R2烧断，可以用2根“220V330W”的电热丝并联代替R2让电烤箱恢复正常加热工作。【解析】

（1）温控开关S1断开后，电路为R1的简单电路，知道电烤箱在保温状态下的功率和工作时间，根据求出消耗的电能；（2）温控开关S1断开后，电路为R1的简单电路，根据求出R1的阻值；开关S闭合，温控开关S1处于闭合状态，根据求出总电阻，再根据并联电路的电阻规律可求得R2的阻值；（3）通过用两根都是“220V330W”的电热丝串、并联替代R2来实现，由功率公式及并联电路的特点可得出是否符合要求。【详解】解：（1）温控开关S1断开，此时电烤箱处于保温状态，保温功率P1＝440W，由可得，温控开关S1断开后，电烤箱工作20min消耗的电能：W1＝P1t＝440W×20×60s＝5.28×105J；（2）温控开关S1断开后，电路为R1的简单电路，电烤箱处于保温状态，由可得R1的阻值：；开关S闭合，温控开关S1闭合时，两电阻并联，此时电烤箱处于加热状态，加热功率P＝1100W。由可得，总电阻，由可得，，解得R2≈73.3Ω；（3）原来R2的功率P2＝P﹣P1＝1100W﹣440W＝660W，用2根“220V330W”的电热丝并联代替R2，并联正常工作，实际功率等于额定功率，总功率为660W，所以可以让电烤箱恢复正常加热工作；若用两根的电热丝R3串联后，则总电阻是，其总功率，小于660W，不能正常工作；答：（1）温控开关S1断开后，电烤箱工作20min消耗的电能为5.28×105J；（2）R2的阻值为73.3Ω；（3）若电阻丝R2烧断，可以用2根“220V330W”的电热丝并联代替R2让电烤箱恢复正常加热工作。【点睛】分清电路结构、熟练功率公式及其变形公式、欧姆定律、并联电路的特点是正确解题的关键。24、0.5A6Ω6V360J【解析】（1）灯泡L1正常工作时的电流：，灯泡L2正常工作时的电流：灯泡L2的电阻：（2）两灯串联时，电流相等，要让一个灯泡正常发光，另一个灯泡的实际功率不超过其额定功率，电流应取L1正常工作时的电流：0.5A，则其两端的电压为6V，L2两端的电压为：故电源电压为：（3）此电路工作1分钟消耗的电能：答案：(1).0.5A（2）6Ω(3).9V(4).270J点睛：重点是欧姆定律及电功、电功率的相关计算，注意两灯串联时，电路电流处处相等，所以电流只能取额定电流较小灯的电流．六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、远离【解析】

光从空气斜射入玻璃砖中,所以折射角小于入射角,折射光线应靠近法线,折射角是指折射光线与法线的夹角,大小为40°，如下图所示：因