云南省弥勒市达标名校2025年初三下学期期初教学质量调研物理试题试卷含解析

云南省弥勒市达标名校2025年初三下学期期初教学质量调研物理试题试卷注意事项1．考生要认真填写考场号和座位序号。2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）1．小明用矿泉水瓶和小玻璃瓶制作了一个“浮沉子”（如图），他将装有适量水的小玻璃瓶瓶口朝下，使其漂浮在矿泉水瓶内的水面上，矿泉水瓶内留有少量空气，拧紧瓶盖使其密封，用力挤压矿泉水瓶侧面时“浮沉子”下沉，松手后“浮沉子”即上浮．下列说法错误的是A．“浮沉子”下沉时，所受重力大于它受到的浮力B．无论怎样挤压矿泉水瓶侧面，“浮沉子”不可能悬浮在水中C．“浮沉子”上浮时，小瓶内的压缩空气会将内部的水压出D．潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同2．用稳定的热源给一个物体均匀加热，得到它的熔化图象如图所示，那么该物体在固态时的比热容与液态时的比热容之比是()A．1∶2 B．1∶1 C．1∶4 D．2∶13．甲图是灯泡L和定值电阻R的I-U图象，将L和R先后以乙图和丙图两种方式连在同电源上，若乙图中UL:UR=m，丙图中，IL：IR=n,则下述正确的是:A．m=n B．m>n C．m<n D．mn=14．下列说法正确的是A．足球场上，运动员将飞过来的足球用头顶回去，说明力的作用效果与力的大小有关B．滚动轴承里加润滑剂是为了滅小接触面的粗糙程度C．单摆的摆球摆动到最髙点时，如果外力全部消失，摆球将静上D．清扫教室时，飞扬的灰尘是分子在不停的做无规则运动5．图中的两个容器中盛有同种相同质量的液体，容器底部受到液体的压强分别为pA、pB，容器底部受到液体的压力分比为FA、FB，则（）A．pA=pB，FA=FB B．pA=pB，FA＜FBC．pA＜pB，FA=FB D．pA＞pB，FA＞FB6．阅读下列材料：①扩散现象实质是一切物质分子都在不停地作无规则运动；②内燃机压缩冲程是将内能转化为机械能；③压缩气体使气体温度升高是通过做功改变物体内能；④热机效率是热机性能的重要指标之一．以下答案正确的是（）A．①③④正确 B．只有①③正确C．①②正确 D．①②③④正确7．图所示，将同一个球体先后放入盛有不同密度的液体中，球体处于静止状态，则球体所受的浮力F甲F乙及液体密度（ρ甲、ρ乙）的关系A． B．C． D．无法判断二、填空题（本大题7小题，共21分）8．冬季，为避免高压线结冰而导致输电线路损坏，电业局频频出招：利用无人机装配喷火器喷火，通过_____方式改变内能，使冰熔化；利用电流的热效应，通过_____（选填“增大”或“减小”）电流，使电线温度升高。9．两个完全相同的容器中，分别盛有A、B两种液体，将两个完全相同的小球分别放入容器中，当两球静止时，液面相平，两球所处的位置如图所示．此时小球在A液体中受到的浮力_____小球在B液体中所受的浮力（选填：“大于”、“小于”或“等于”）；此时A液体对容器底压强_____B液体对容器底的压强（选填：“大于”、“小于”或“等于”）．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．夏天，小明从冰箱里拿出饮料倒入纸杯里，不一会，小明发现纸杯壁上有一些小水珠，这是______现象。寒冷的冬天，冰冻的衣服会变干这是______现象填写物态变化名称。12．2018年12月8日，我国成功发射“嫦娥四号”月球探测器，成为全球首个实现在月球背面着陆的国家．“嫦娥四号”月球探测器在月球上具有的惯性___________（选填“大于”、“等于”或“小于”）在地球上具有的惯性．13．有两个电阻：R1=3Ω，R2=4Ω，若将它们串联在电路中，则在相同时间内消耗的电能之比W1:W2=____；若将它们并联在电路中，则在相同时间内产生的热量之比Q1:Q2=__．14．马丽同学用如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P移动到最_____端（选填“左”或“右”），当电压表的示数为2.5V时，电流表的示数如图乙所示，则电流表的示数是_____A，Rx的阻值是_____Ω．三、作图题（共7分）15．电磁联系探究通电直导线周围的磁场分布情况小明找来小磁针、铁屑、硬纸板等，做了如图所示的实验．观察实验结果他发现，直导线周围的磁场是以导线为圆心的同心圆圈．请仿照图中小磁针的画法，在图中A点处画出小磁针静止时指向，并标出其N极．请你根据如图中通电导线周围磁场的分布情况，判断如图中的导线通电时小磁针N极将_____．（转向纸内\转向纸外\保持静止）16．请根据图中小磁针静止时的指向，标出电源的正负极（______）17．如图，为某透镜成像的一种情况，其中AB是物体，MN是AB的像，试在图上的适当位置画上合适的透镜，并大致标出其焦点的位置．（_____）四、实验题（本大题共5小题，共20分）18．根据给定的器材，设计实验测定未知电阻RX的电阻值．器材：电压未知的稳压电源一台；已知电阻值的电阻R0一个；符合要求的电流表一块；单刀单掷开关两个；待测电阻RX以及导线若干．要求：实验过程中不得拆改电路；（1）画出电路图______；（2）简述实验步骤；①电流表调零，开关断开，按照电路图连接电路②_____．③_____．（3）计算式RX＝_____．19．如图所示，用压强计“探究影响液体内部压强大小的因素”。比较乙、丙和丁图，可以得到：在同一深度，液体内部向各个方向的压强_____。在乙图中，若只将烧杯中的水换成同深度的盐水，其他条件不变，则可以观察到U形管两边液面的高度差将_____。（选填“变大”、“变小”或“不变”）若在步骤（2）时，图乙中U形管左右两侧水面的高度差h＝5cm，则橡皮管内气体的压强与大气压之差约为_____Pa．（ρ盐水＝1.2×103kg/m，ρ水＝1.0×103kg/m）20．王宇为了测量家中常用色拉油的密度，特取适量样品带到学校实验室进行测量．（1）如图甲所示是小明调节天平的情景，他的错误是____________________________________．（2）调节平衡后，用天平测出样品和烧杯的总质鼠为92g，然后把烧杯中的一部分色拉油倒人量筒中，测出体积如图乙所示；用天平测出剩余色拉油和烧杯的质量如图丙所示，质量为__________g，则小明所带色拉油的密度为__________kg/m1．21．如图（a）是学校实验室型号相同的电子温度计，有几个已经损坏．小明想探究是否是“测温头”（“测温头”就是一个热敏电阻）损坏．（一）他将损坏电子温度计的“测温头”拆下，用如图（b）所示的电路进行测量．（1）请根据图（b）的电路图，将图（c）的实物电路连接完整．（______）（2）小明将一个“测温头”接入电路，闭合开关，发现电流表和电压表的示数如图（d）所示，此测温头内部可能___________（断路/短路）．（3）将其余“测温头”接入电路时，电流表、电压表的示数均如图（e）所示．小明猜想：①这些“测温头”内部__________（断路/短路）；②这些“测温头”的阻值都很__________（大/小）．小明将一个好的电子温度的“测温头”拆下，接入图（b）的电路中进行测量．结果电流表、电压表的示数仍如图（e）所示．由此验证了猜想②也是正确的．（二）小明调整了实验方案，利用微安表重新实验．（1）如图（f）所示是小明重新设计的实验装置，他记录了各“测温头”的多组“温度—电流”数据．在加热过程中，电压表的示数始终为1.5V不变，某温度时微安表的示数如图（g）所示，此时电流大小为__________μA，热敏电阻的阻值为__________Ω．（2）图（h）是小明根据实验数据绘制的三个“测温头”的“温度—电流”图像．由图像可知，灵敏度最高“测温头”是__________，其阻值随温度的升高而__________（增大减小）．22．小阳在测量导体电阻的实验中，连接了如图甲所示的电路图。（1）请你根据实验要求在图甲中用笔画线代替导线将实验电路补充完整。（_______）（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P滑至_____端（选填：“左”或“右”）。（3）连接好电路后，闭合开关，调节滑动变阻器，电流表与电压表的示数如图乙所示，电压表的读数为_____V，电流表的读数为_____A，电阻R的电阻值为_____Ω。五、计算题（本大题共2小题，共13分）23．某电热水瓶的铭牌如下表所示．若热水瓶内装满水，在额定电压下工作（外界大气压强为1个标准大气压）．求：型号DSP-19B电源220V

50Hz功率加热时

1200W保温时

30W容量2L（1）保温时通过电热水瓶的电流是多少？加热时电热水瓶的电阻多大？若瓶内20℃的水加热10min正好烧开，则加热时电热水瓶的热效率是多少？请你尝试画出电热水瓶的内部电路图．24．如图甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图。A是动滑轮，B是定滑轮，C是卷扬机，D是油缸，E是柱塞，OB=5OF。通过卷扬机转动使钢丝绳带动A上升，被打捞重物的体积是V＝0.6m3，密度为4.0×103kg/m3，重物出水前滑轮组的效率为60％，重物出水前卷扬机牵引力做的功随时间变化图象如图乙所示，求：被打捞物体的重力？重物出水前匀速上升的速度？假设起重时E始终是沿竖直方向向上的力，忽略吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦，物体离开水面后E对OB至少要施加多大的力才能吊起被打捞重物？六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25．如图所示是“多功能组合式太阳能房”中的太阳能积热墙．在墙上用胶粘一层黑炉渣，在外面安装双层玻璃．黑墙能吸收太阳的辐射热，与玻璃之间形成了空气加热系统，这个系统上下有两个管子与室内相通．⑴屋里___（冷/热）空气下沉从下面的管子进入系统，____（冷/热）空气上升通过上面的管子回到屋内．⑵墙外面双层玻璃的主要作用是______（隔热/屏蔽磁场/挡光）．⑶在炎热的夏季，应______（关闭/开启）空气加热系统，请写出一种简易可行的关闭方法_________．26．阅读短文，回答问题观光电梯电梯是一种用于多层建筑乘人或载物的运输工具．电梯的简易结构如图甲所示，电梯轿厢和配重分别挂在主电动机的两侧，在电梯半载时，轿厢总重和配重的重力基本相等．满载上升时，主电动机提供动力，驱动轿厢．如图乙所示，为某商业大厦安装的观光电梯，其相关参数如下表．为了安全，电梯设置了超载自动报警系统，其工作原理如图丙所示，控制电路的电源电压U为12V，压力传感器的电阻R与所受压力F的关系图像如图丁所示，电磁继电器阻值可忽略．当电流大于0.2A时，会启动警报系统，同时无论如何按压电梯控制器，门电动机均不工作．此外，电梯需经常保养，“运行频次比ω”是电梯养护的重要指标，ω一般用电梯每天平均待机时间与运行时间之比来表示．（1）为便于观光，电梯的外壁采用玻璃材料，主要是因为玻璃有较好的____性，该观光电梯配重的重力约为____N．（2）下列有关该电梯的说法中，正确的是____.A．主电机与钢丝绳之间的摩擦为有害摩擦B．超载自动报警系统中电磁铁的右端为S极C．电梯满载上行时，电动机需顺时针转动D．报警电铃的工作原理是电磁感应（3）乙图中，当站在上升的B电梯里的乘客看到A电梯在上升，则可推知A电梯在______且速度__（大于/小于/等于）B电梯的速度．（4）控制电路中R0=____Ω．若使用一段时间，电梯未满载就报警，则说明R0的阻值变____（大/小）．（5）该商业大厦每天营业时间为12h，设电梯均在额定功率下运行．经测算，该观光电梯平均每天耗电72kW•h，则该观光电梯的“运行频次比”ω=____（结果写成小数形式）.27．阅读短文，回答下列问题：空气的动力空气动力是指空气与物体做相对运动时作用在物体上的力，简称气动力．当我们快速地松开鼓起来的气球时，气球会“嗖”的一下飞出去了，这时气球获得了气动力．经过长时间探索，人们已经成功制造出多种使用压缩空气为动力，推动叶片或者活塞运动的发动机，即叶片式、活塞式空气发动机．如图是某新型的以空气发动机为动力的汽车．它共有4个压缩空气缸，总容量为90L，可储存标准大气压下90m3的空气，其设计最高速度可达154km/h，平均每加一次气能行驶200km或10h．由于空气发动机不直接使用燃料，因而具有体积小、结构简单、维修成本低、操控方便、“零”排放的优点．即使因为技术不成熟导致某些缺点，在科学界引起不小的争议，但这项技术仍然具有广阔的发展空间．根据上述材料，回答下列问题：压缩空气动力汽车最理想的加气工具应是_______（选填“内燃机”“电动机”或“蒸汽机”）提供动力的．空气发动机是利用_______能做功的，空气发动机获得动力时与四冲程汽油机的_______冲程工作过程相似．A．吸气B．压缩C．做功D．排气分析上文，下面说法正确的有_______．A．松开鼓起来的气球时，气球飞出去，这是因为物体受到惯性的作用B．空气动力汽车工作时将内能转化为机械能C．以空气发动机为动力的汽车，靠气缸内空气燃烧产生能量D．空气动力汽车工作时不会有能量的损失资料表明，空气发动机排出的尾气温度低于周围空气的温度，对于产生此现象的原因，请你提出一条合理的解释：_______．

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】

浮力大于重力，物体上浮；浮力小于重力，物体下沉．在气体质量一定时，气体体积越小压强越大．【详解】挤压大塑料瓶，瓶内空气被压缩，将压强传递给水，水被压入小瓶中，将瓶体中的空气压缩，这时浮沉子里进入一些水，它的重力增加，大于它受到的浮力，就向下沉；松开手，小瓶内水面上的空气体积增大，压强减小，浮沉子里面被压缩的空气把水压出来，此时浮沉子的重力小于它所受的浮力，因此它就向上浮，当浮沉子的重力等于它所受的浮力，它就悬浮；潜水艇与“浮沉子”浮沉的原理相同，综上所述，B说法错误，符合题意故选B．2、C【解析】

物体由A到B的加热过程中，物体为固态，加热时间为2min，温度升高了10，设其吸收的热量为Q；物体在由C到D的过程中，物体为液态，加热时间为1min，温度升高了20，其吸收的热量为2Q．根据比热容公式c＝，物体固态时的比热容c固＝＝，液态时的比热容c液＝＝，则c固:c液＝1:1．故选C．本题考查比热容．从图中可以看出，用稳定的热源给物体加热，在固态和液态时，物体升高的温度与时间成正比，根据加热时间，可以计算出物体固、液两种状态下加热时吸收的热量，根据比热容公式c＝即可求解．3、D【解析】在图乙中，灯泡与电阻串联，电路中的电流相同，由欧姆定律I＝UR可得：U1U2＝IRL乙IR＝RL乙R，已知U1:U2＝m，则RL乙R＝m；由图丙可知：灯泡与电阻并联，则各支路两端的电压相同，由欧姆定律I＝UR可得：I1I2＝UR丙LUR＝RRL丙，已知点睛：已知在图乙中，灯泡与电阻串联，U1：U2＝m，在图丙中，灯泡与电阻并联，I1：I2＝n；分别根据串联电路的电压规律和并联电路的电压规律求得两电阻之比，然后即可得出结论．4、C【解析】

A、足球场上，运动员将飞过来的足球用头顶回去，说明力的作用效果与力的方向有关，故A错误；B、滚动轴承里加润滑剂是为了在接触面形成一层油膜，使接触面分离，从而减小摩擦力，故B错误；C．单摆的摆球摆动到最高点时，摆球的速度为零，如果此时外力全部消失，由牛顿第一定律知道摆球将静止，故C正确；D．清扫教室时，飞扬的灰尘是宏观上的机械运动，肉眼能看得见的运动，而分子运动是肉眼看不见的，故D错误。5、C【解析】

A、B两个圆柱形容器中，装有质量相等的水，则水的重力相等；由于在圆柱形容器中，液体对容器底部的压力等于自身的重力，所以对底面的压力也相等；由于容器装的是同种液体，密度相同，由图可知：hA＜hB，则根据p=ρgh可知：pA＜pB．ABD错误，C正确．6、A【解析】

①分子的运动眼睛无法直接观察，是通过扩散现象来反映的．扩散现象表明一切物质的分子不停地做无规则运动，故正确；②内燃机压缩冲程是将机械能转化为内能，故错误；③压缩气体使气体温度升高是通过做功把机械能转化成内能，改变物体内能，故正确；④热机效率是热机性能的重要指标之一，故正确．①③④正确；7、C【解析】

球在甲液体中漂浮，所以球的密度小于甲液体的密度；在乙液体中悬浮，所以球的密度等于乙液体的密度。因此ρ甲＞ρ乙；球在甲中漂浮，根据物体的浮沉条件可知，此时浮力等于重力；在乙中悬浮，浮力也等于重力，因此在甲和乙中所受浮力相等，即F甲=F乙，故ABD错误，C正确。二、填空题（本大题7小题，共21分）8、热传递增大【解析】

利用无人机装配喷火器喷火，通过热传递方式改变内能；根据焦耳定律Q=I2Rt知，电阻及通电时间一定时，增大电流可以增大产生的热量，从而使电线温度升高。9、等于大于【解析】（1）由题可知，两个完全相同的小球分别放入容器中，小球在A液体中漂浮，受到的浮力FA浮=G；小球在B液体中悬浮，受到的浮力FB浮=G．所以此时小球在A液体中受到的浮力等于小球在B液体中所受的浮力．（2）根据物体浮沉条件，小球在A液体中漂浮，则；小球在B液体中悬浮，则．所以．当两球静止时，液面相平，由液体压强公式P=ρgh可得，此时A液体对容器底压强大于B液体对容器底的压强．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、液化升华【解析】

夏天，小明从冰箱里拿出饮料倒入纸杯里，不一会，小明发现纸杯壁上有一些小水珠，这是空气中的水蒸气遇冷液化而成的小水滴，属于液化现象；寒冷的冬天，冰冻的衣服会变干这是固态的冰直接升华为气态，属于升华现象。12、等于【解析】

物体所含物质的多少叫质量，质量不随物体的形状、状态、地理位置、温度的变化而变化，故“嫦娥四号”月球探测器在月球上质量没有发生变化，惯性是物体本身具有的一种性质，惯性大小与物体质量有关，因探测器的质量没有发生变化，所以在月球上具有的惯性等于在地球上具有的惯性．13、1:44:1【解析】

[1]两个电阻串联时，电流和通电时间相同，由纯电阻电路中，W=UIt=I2Rt，可知它们消耗的电能之比W1:W2=R1:R2=1:4；[2]两个电阻并联时，电压和通电时间相同，由纯电阻电路中，Q=I2Rt=，可知它们在相同时间内产生的热量之比Q1:Q2=R2:R1=4:1．14、右0.55【解析】

为防止电路中的电流过大烧坏电路元件，闭合开关前，滑动变阻器处于最大阻值处；根据电流表的量程和分度值读出示数，利用欧姆定律求出Rx的阻值．【详解】为保护电路，闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应处于最大阻值处的右端；由图乙可知，电流表的量程为0∼0.6A，分度值为0.02A，故电流表示数为0.5A，由I可得，Rx5Ω.三、作图题（共7分）15、略转向纸外【解析】（1）伸出右手，大拇指指向电流的方向，弯曲的四指指向磁感线的方向，A点磁感线垂直纸面向外，小磁针N极如图．（2）伸出右手，大拇指指向电流的方向，四指的方向为磁场的方向，故导线正下方磁场方向向外，小磁针的N极转向纸外．16、【解析】

小磁针左端为S极，则螺线管右端为N极．根据安排定则，则螺线管中电流从右端流入、左端流出，则电源右端为正极、左端为负极．如图：17、【解析】

根据凸透镜成像规律和凸透镜的三条特殊光线作图．由图知，物体AB成正立放大的虚像，则此透镜为凸透镜，虚像由折射光线的反向延长线相交形成；根据过凸透镜光心的光线传播不变的特点，连接MA并延长，交于主光轴，可确定凸透镜的位置；作出平行的主光轴的光线，折射后过焦点，据此确定焦点的位置，作图如下：四、实验题（本大题共5小题，共20分）18、先只闭合开关S1，记下电流表的示数I0断开开关S1，再闭合开关S2，记下电流表的示数IX【解析】

（1）根据题意，把已知定值电阻R0与未知电阻RX并联，每个支路各有一个开关单独控制，电流表在干路上，如图所示：（2）实验步骤：①电流表调零，开关断开，按照电路图连接电路；②先只闭合开关S1，记下电流表的示数I0；③断开开关S1，再闭合开关S2，记下电流表的示数IX．（3）根据欧姆定律，又因为并联电路电压相等，所以，I0R0＝IXRX，即RX＝19、相等变大500【解析】

(1)比较乙图、丙图和丁图，在相同液体的同一深度处，金属盒的朝向不同，而U形管两侧的液面高度差相等，可以得到：在同一深度，液体内部向各个方向的压强相等；(2)在乙图中，若只将烧杯中的水换成同深度的盐水，其他条件不变，控制了深度不变，把水换成盐水，液体密度变大，液体压强变大，则可以观察到U形管两边液面的高度差将变大；(3)图乙中U形管左右两侧水面的高度差h=5cm，则橡皮管内气体的压强与大气压之差约为：=1×103kg/m3×10N/kg×0.05m=500Pa.20、游码没有拨到零刻度线上55.20.92×101【解析】

（1）在使用天平时，首先应调节天平平衡，在调节螺母前应将游码调至左端零刻线处，但是图中情景没有；（2）样品和烧杯的总质量m总=92g，天平测出剩余色拉油和烧杯的质量m剩=50g+5g+0.2g=55.2g，所以量筒中色拉油质量m=92g-55.2g=16.8g，如图乙所示，倒出色拉油的体积V=40cm1，色拉油密度ρ==0.92g/cm1=0.92×101kg/m1．21、短路断路大15010000A减小【解析】

（一）（1）根据电路图连接实物图，电流从电源正极出发，依次流经开关、滑动变阻器、电流表、测温头回到电源负极，同时注意滑动变阻器应接在B处以满足滑片P向右滑时接入电路阻值变小，同时电流表选择0~0.6A、电压表选择0~3V的量程（并联在测温头两端），注意正极流入负极流出，具体连接情况如下：（2）从图（d）中可以看出，电流表有示数，即代表电路中有电流经过，电路是通路，并且电压表示数为0，说明测温头没有断路而是处于短路状态；（3）将其余“测温头”接入电路时，电流表、电压表的示数均如图（e）所示，电流表示数为0，说明电路中无电流通过，且电压表示数为3V，有两种可能：①可能这些“测温头”内部处于断路，所以电路中无电流通过，且此时电压表测量电源电压；②可能这些“测温头”的阻值很大，电路中电流非常微弱，所以电流表示数几乎为0，“测温头”由于阻值过大，分压增多，其两端几乎等于电源电压3V。（二）（1）观察微安表（g）可知，其量程为400uA，分度值为10uA，表中示数为150uA，根据欧姆定律可知热敏电阻的阻值为：；（2）观察图像（h）可知，A、B、C三个“测温头”，大的趋势均是随温度升高电流增大，且A“测温头”随温度升高电流增大最为明显（C次之，B几乎无变化），所以灵敏度最高的“测温头”是A。22、左10.25【解析】

（1）由图乙知，电压表选用小量程与电阻并联，如下所示：（2）闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片P滑至阻值最大处的左端；（3）连接好电路后，闭合开关，调节滑动变阻器，电流表与电压表的示数如图乙所示，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压为1V；电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流表的读数为0.2A，由欧姆定律，电阻：R=U五、计算题（本大题共2小题，共13分）23、（1）0.14A（2）40.33Ω（3）93.3%（4）【解析】

（1）保温时通过电热水瓶的电流为：；（2）电热水瓶的电阻为：；（3）瓶内水的质量为：m=ρV=1.0×103kg/m3×2×10-3m3=2kg，瓶内水吸收的热量：Q=cm（t-t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（100℃-20℃）=6.72×105J，消耗的电能：W=P2t=1200W×10×60s=7.2×105J，热水瓶效率：；（4）两个电阻串联，一个开关与电阻并联，或者两个电阻并联，一个开关与电阻串联，电路图如下图，其它合理亦可．24、（1）2.4×104N（2）0.4m/s（3）1.2×105N【解析】

（1）由计算物体质量；再利用G=mg计算其重力；（2）利用阿基米德原理计算物体出水前受到的浮力，滑轮组对物体的拉力等于重力减去浮力；由图知道，n=3，拉力端移动距离s=3h，利用计算牵引力；由图乙知道40s牵引力做的功，由此计算牵引力做功功率，利用，计算拉力端移动速度，重物出水前匀速上升的速度等于拉力端移动速度三分之一；利用W=Fs计算拉力端移动距离，而s=3h，据此求物体升高的高度，利用速度公式求重物出水前匀速上升的速度；（3）吊臂支点为O，画出动力臂、阻力臂，利用相似三角形的边的关系求力臂大小关系，知道物体出水后滑轮组对吊臂B端的作用力，利用杠杆平衡条件求E对OB施加的力。【详解】（1）根据题意知道，被打捞重物的体积是：V＝0.6m3，密度是ρ=4.0×103kg/m3，由知道，物体的质量是：故被打捞的重力是：（2）由阿基米德原理知道，物体出水前受到的浮力是：滑轮组对物体的拉力是：由图甲知道，n=3，拉力端移动距离是：s=3h，滑轮组对物体的拉力做功为有用功，又因为，所以，牵引力的大小是：由图乙知道，40s牵引力做功是：W=4.8×105J，故牵引力做功的功率是：由知道，拉力端移动的速度是：又因为v=3v物，所以，重物出水前匀速上升的速度是：（3）由图知道，吊臂支点为O，柱塞E竖直向上的力为动力，则动力臂为OP；出水后滑轮组对B端的拉力为阻力，且阻力臂为OQ（如图），由于吊臂、滑轮及钢丝绳的重力和各种摩擦不计，所以，物体出水后，滑轮组对吊臂B端的作用力是：；又因为△OPF∽△OQB，所以，，由杠杆平衡条件知道：，所以E对OB至少施加的力是：本题考查的知识点较多，涉及重力公式、速度公式、密度公式、阿基米德原理、功的公式、效率公式、杠杆的平衡条件的应用，难度较大，综合性较强，一般的处理方法是，根据题中条件找关系列方程，然后整理求解。六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）25、冷热隔热关闭同时关闭进、出气管道【解析】⑴屋里冷空气密度大，所以是下沉的，从下面的管子进入系统，经过系统加热，空气膨胀，密度变小，所以热空气上升通过上面的管子回到屋内．⑵墙外面双层玻璃的主要作用是隔热，而玻璃没有屏蔽磁场的作用，且玻璃透明也会挡光，相反要利用太阳能，透光才可以，双层玻璃隔热效果好，所以是为了隔热．⑶