2025年天津市和平区双菱中学初三下学期质量检查（I）物理试题含解析.doc

2025年天津市和平区双菱中学初三下学期质量检查（I）物理试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分） 1．如图所示的四种现象中，由于光的反射形成的是 A．手在屏幕上开成手影 B．景物在水中形成倒影 C．放大镜把文字放大 D．笔好像在水面处“折断” 2．关于信息与能源，下列说法中，错误的是（ ） A．水能是可再生能源，可循环利用，因此不需要节约水资源 B．焚烧秸秆既污染环境又浪费能源，因此要大力禁烧秸秆，加强秸秆的综合利用和开发 C．北斗卫星是通过电磁波传递信息，从而提供导航和通信服务 D．核电站一旦发生泄露，将产生严重的危害，所以必须制定严格的安全标准和规范 3．如图所示是一种英语听力播放控制装置的原理图.“播放器”是有电流通过时会播放声音的装置;“定时开关”在电路刚接通时，处于“闭合”状态，达到设定时间后能自动断开.下列选项中正确的是 A．闭合开关S，指示灯立刻发光，播放器立刻播放声音 B．到达设定时间后，指示灯保持发光且亮度不变 C．到达设定时间后，播放器立刻开始播放声音 D．“定时开关”断开前后，“指示灯”和“播放器”分别处于并联和串联状态 4．下列关于声现象的说法中，正确的是（　　） A．声波在真空中的传播速度等于340m/s B．声波可以传递信息，不可以传递能量 C．“引吭高歌”中的“高”是指歌曲的音调高 D．“女高音”中的’高“是指声音的频率高 5．如图所示，处于光滑水平面的小车上放有一条形磁铁，左侧有一螺线管，闭合开关S，下列判断正确的是（　　） A．小车受到电磁铁斥力作用，向右运动 B．小车受到电磁铁引力作用，向左运动 C．只将滑片P向右移动，电磁铁磁性增强 D．只将电源正负极交换，电磁铁磁性减弱 6．在2016年举重世锦赛上，中国选手张湘祥在男子举重62kg级的决赛中获得金牌，挺举成绩是176kg，其中举起杠铃大约用了3s钟，杠铃在头顶停止3s不动，如图所示．若他毎只脚与地面的接触面积大约200cm2，则下列说法中错误的是 A．张湘祥手上涂有镁粉可以增大摩擦 B．地面对张湘祥的支持力与张湘祥的重力是一对平衡力 C．张湘祥举起杠铃时对杠铃做功大约3200J D．张湘祥举着杠铃不动时对地面的压强大约是6×104Pa 7．图1中力F1水平拉动重为G的物体A在水平路面匀速移动了s．改用滑轮组拉动A在同一路面匀速移动了s，拉力为F2（如图2）．此过程滑轮组 A．总功为 B．额外功为 C．机械效率为 D．额外功为 二、填空题（本大题7小题，共21分） 8．如图所示，美仑美央的庐山雾淞，它是一种_________现象，与这种现象的吸放热情况相同的还有液化和_________（均填物态变化名称）。 9．如图所示，在水平桌面上一本静止的书上竖直放置一块橡皮，当书突然向右运动时，橡皮会_______；如果书表面绝对光滑，上述现象中橡皮将会_______（以上两空选填“向右倾倒”、“向左倾倒”或“保持静止”） 10．被细绳拴着的小球在光滑水平面内绕O点做圆周运动，轨迹如图所示，小球所受空气阻力忽略不计.某时刻细绳突然断开，此时小球速度大小为v1，一段时间后小球运动到水平面上的P点，速度为v2，则v1_______v2（选填“>”、“=”或“<”），细绳断开时小球的位置可能是在圆周上的_______（选填“A”、“B”或“C”）点处. 11．如图所示，快递公司尝试用无人机运送包裹．在带着包裹匀速飞行过程中，无人机受到的升力的施力物体是_________， 包裹的动能________(选填“变大”、“变小”或“不变”)，以无人机为参照物，包裹是__________的(选填“运动”或“静止”)． 12．上学前，小美同学站在穿衣镜前1.5m处整理着装，看到的“镜中人”是她的______（选填“虚”或“实”）像，像与她之间的距离是______m；这时听到门外小玲来喊她一起上学，小美是根据声音的______辨别出是小玲的． 13．如图所示，OB为一轻质杠杆，O为支点，OA=0.3m，OB=0.4m，将重30N的物体悬挂在B点，当杠杆在水平位置平衡时，在A点至少需加_____N的拉力，这是一个_____（选填“省力”或“费力”）杠杆． 14．一只标有“220V20W”字样的节能灯，其额定电压是_____V，额定功率是_____W，其正常工作10h，消耗的电能是_____kW•h．若它与一只标有“220V100W”的白炽灯正常工作时的发光亮度相当，则与白炽灯相比，家庭电路中使用节能灯在相同时间内可以节约_____%电能． 三、作图题（共7分） 15．完成图中小莉通过平面镜观察白己脚后跟A点时的光路图 16．钱包掉到沙发下，没有手电筒，小明借助平面镜反射灯光找到了钱包．图中已标示了反射与入射光线，请在图中标出平面镜，并画出法线． 17．如图用螺丝刀撬图钉，请画出在A点处所用最小力F1的示意图，并画出阻力F2的力臂． 四、实验题（本大题共5小题，共20分） 18．小华在“测量小灯泡的额定功率”实验中，所用小灯泡上标有“1．8V”字样，电源电压恒为6V． （1）根据图甲所示的电路图，请用笔画线代替导线，完成图乙所示实物图的连接； （2）电路安装并调试好后开始实验，小华在调节变阻器滑片的过程中，眼睛应注视 的示数，直至灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，该电流值为 A，则灯泡的额定功率为 W； （1）小华刚准备拆除电路结束实验时，同组的小红提出，在调节变阻器滑片使灯泡正常发光时，电压表的示数很难准确达到1．8V，由此可能造成一定的测童误差，她认为小华可以在前面（2）操作的基础上，对电路稍作改动，就能提高测量数据的精确度．请你帮小红补全测量步骤（补全步骤时必须准确阐述接法和操作要点）： ①断开开关， ； ②闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使电压表的示数为 V，并读出此时电流表的示数； ③计算出灯泡的额定功率． 19．用“排水集气法”测量空气密度．主要的实验步骤如下： ①用电子天平测出打足了气的篮球质量m1； ②测量出集气瓶的内径并算出其内部横截面积S； ③集气瓶装满水，口朝下放在水槽内，带夹导管一端连接篮球的气嘴，另一端放在瓶内，准备排水集气； ④轻轻松开导管夹，让篮球内的空气进入集气瓶，在篮球体积没有明显减小前，停止放气； ⑤测出放气后篮球的质量m2； ⑥调整瓶的高度，使瓶外水面相平，测量瓶内空气柱的高度h； ⑦利用密度公式算出集气瓶内空气密度． （1）篮球在放气过程中，球内空气质量_____，空气密度_____．（填“减小”或“不变”） （2）若瓶内水面明显高于水槽内水面，需要缓慢地_____（填“向上提或向下压”）集气瓶，直至瓶内外水面相平． （3）当瓶内外水面相平时，瓶内外气压_____，此时瓶内外空气密度相等． （4）空气密度ρ=_____．（用所测物理量表示） （5）实验中要求篮球体积不发生明显变化，是为了减小_____（填“重力”或“浮力”）对质量测量的影响． 20．小刚用了如图所示的装置，分别将加热丝接在了 220V的电路中，给两杯初温均为20℃的水加热（m甲<m乙）．实验过程中，发现两杯水温度升高的快慢完全相同．（假设加热丝产生的热完全被水吸收）： ①某时刻两杯水的温度计示数如图所示，此时温度为_____________℃. ②水沸腾前，同一时刻，甲的内能_____________乙的内能（填“大于”、“小于”或“等于”）. ③由于两杯水温度升高的快慢相同，小刚推测，甲液体中加热丝的电阻比乙液体的大．小刚的猜想是否正确？你的判断依据是什么？ 答:__________，_______________________． 21．在探究“电压一定时，电流跟电阻的关系”的实验中，设计电路图如图甲所示。 请根据图甲电路图用笔画线代替导线将答题卡中图示实物连接成完整电路（导线不允许交叉）；在图乙中，闭合开关前滑动变阻器的滑片应移到_____（选填“A”或“B”）端；连接好电路，闭合开关，发现电流表没有示数，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压。造成这一现象的原因可能是_____ A．电流表坏了B．滑动变阻器短路 C．电阻处接触不良D．电阻短路排除电路故障进行实验，多次改变R的阻值，并调节滑动变阻器，使电压示数保持不变，实验数据记录如下表。其中第5次实验电流表示数如图丙所示，其读数为_____； 实验次数 1 2 3 4 5 电阻R/Ω 5 10 15 20 25 电流I/A 0.6 0.3 0.2 0.15 （5）分析实验数据可得实验结论：_____；本实验采用的方法是控制变量法，在探究“焦耳定律“的实验时也采用了这个方法，即：在探究电流通过导体产生的热量与通电时间的关系时，就应该控制_____ 和电流不变。 22．如图是小明“探究平面镜成像特点”的实验装置。 （1）为了保障实验效果，应该选择_______（选填“平面镜”“厚玻璃板”或“薄玻璃板”）。 （2）此实验中选择两支相同的蜡烛是为了______________。 （3）接着他又探究凸透镜成像的规律：经过调整，在光屏上先得到一个清晰倒立的实像；保持凸透镜位置不变，将蜡烛远离凸透镜，要再获得清晰的实像，光屏应_______（选填“靠近”或“远离”）凸透镜。 五、计算题（本大题共2小题，共13分） 23．某自动豆浆机的铭牌如下表，其工作时电热管加热与电动机打浆过程交替进行． 额定电压 220 V 电机功率 100W 加热功率 1100W （1）加热管正常工作40s要消耗多少J的电能．若不计热量损失，这些电能可使1kg豆浆温度升高多少℃．豆浆的比热容为4×103 J/（kg·℃）． （2）豆浆机正常工作时，打好一次豆浆加热与打浆的时间之比为3:1，消耗的总电能为0.17kW·h，则打好一次豆浆共需多少小时． 24．小铭用轻质绳子将水中物体匀速提升到空中．他所用的拉力F和物体上升距离s的关系如图乙所示，不计水的阻力．求： （1）物体离开水面后在空中上升1m，小雨做的功是多少? （2）小铭的质量是60kg，每只脚的着地面积为2dm2，物体离开水面后在空中上升时；小铭对地面的压强是多少? （3）物体的密度是多少? 六、综合能力题（本大题共3小题，共18分） 25．关于生活用电的知识： 如图甲所示，试电笔可以用来辨别火线和零线，也可以检查电气设备的外壳___________． 如图乙所示，洗衣机、电冰箱等用电器的电源插头是三脚插头，则三脚插头标着E的导线和____相连．如图丙-1是起保险作用的空气开关，它是为防止由于短路或__________ 而使家庭电路中电流过大导致的危险；图丙-2是漏电保护器，它__________（填“能”或“不能”）防止站在绝缘凳上的人同时接触火线和零线（双线触电）而触电． 26．如图甲是空调温控装置原理的简化电路,线圈电阻不计,电源电压为 6V,R1为电阻箱,R2 是热敏电阻,其阻值随温度变化图线如图乙。当继电器线圈中的电流大于或等于 15mA时,继电器的衔铁被吸合,接通右边的受控电路,使空调工作。若电阻 R1 调到150Ω,室温升至t 时恰能接通受控电路 若空调工作时功率为 2kW,则连续工作3 小时需消耗电能____________度若要在较高温度下接通受控电路,应将 R1 的阻值适当__________________（选填“增大”或“减小”）。通过计算说明,接通受控电路时的温度t 为多少℃_______? 27．如图所示，是某水上打捞船将一个完全密闭的正方体货箱缓慢地打捞出水面的起吊装置示意图．货箱平放在海底，海底深度H=30m，该货箱边长L=1m，货箱及内部货物的总重G货=4.0×104N，动滑轮（只有一个）及附属配件的总重G滑轮=1.0×104N．不计绳重和滑轮摩擦及绳在水中受到的浮力，不考虑风浪、水流等的影响．（海水的密度视为ρ=1×103kg/m3、g取10N/kg）试问： 用声纳探测货箱上表面的回声的时间是多少？（声音在海水中的传播速度为υ=1450m/s）要将货箱从海底处匀速吊起到上表面将露出水面的过程中，拉力F做了多少功？若货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中是被匀速提升的，请分析在此过程中，货箱所受浮力和滑轮组机械效率的变化情况． 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．手在屏幕上形成“手影”是由于光的直线传播形成的现象，故A不符合题意． B．景物在水中形成“倒影”，属于平面镜成像，是由于光的反射形成的，B符合题意． C．放大镜把文字放大，是凸透镜成像，属于光的折射现象，C不符合题意． D．笔好像在水面处“折断”属于光的折射现象，D不符合题意． 2、A 【解析】 （1）从水资源存在危机进行分析； （2）秸秆燃烧会浪费能源，污染环境； （3）卫星通信实际上是微波通信的一种，是利用卫星做微波通信的中继站，是通过电磁波传递信息； （4）核电站主要利用核裂变的可控链式反应来发电的，核废料因具有放射线，故必须慎重处理． 【详解】 A．水能是可再生能源，可循环利用，地球上可以利用的淡水资源是有限的，并且有相当一部分污染严重，因此需要节约水资源，故A错误； B．秸秆燃烧会浪费能源，污染环境，因此要大力禁烧秸秆，加强秸秆的综合利用和开发，故B正确； C．卫星导航是利用电磁波传递信息的，故C正确； D．核电站发生泄漏时产生的核辐射会对人和生物造成伤害，核废料有放射性，会对环境造成污染，因此必须制定严格的安全标准和规范，故D正确． 本题考查了卫星通信、能源分类、核能利用、能源利用的相关知识，具有一定的综合性，熟练掌握各项知识是解题的关键． 3、C 【解析】 闭合开关S，“定时开关”在电路刚接通时，处于“闭合”状态，播放器被短路，所以指示灯立刻发光，播放器不能播放声音，故A错误． 达到设定时间后，“定时开关”自动断开，播放器和指示灯串联，电路中的总电阻变大，由可知，电路中的电流变小，由P=I2R可知灯泡的实际功率变小，灯泡变暗，故B错误． 到达设定时间后，“定时开关”自动断开，播放器和指示灯串联，电路中有电流，播放器立刻开始播放声音，故C正确为答案． “定时开关”断开前，播放器被短路，电路中只有指示灯．“定时开关”断开后，“指示灯”和“播放器”串联，故D错误． 4、D 【解析】 A．声音的传播需要介质，真空不能传声，声波在真空中的传播速度为0，故A错误． B．声波既可以传递信息，也可以传递能量，故B错误． C．“引吭高歌”中的“高”是指歌曲的响度大，故C错误． D．“女高音”中的“高”是指声音的频率高，音调高，故D正确． 5、B 【解析】 电流从电源的正极流出，根据安培定则可知，通电螺线管的左端是N极，右端为S极，小车上的磁铁左端为N极，异名磁极相互吸引，小车受到了一个向左的吸引力，小车就会向左运动，故A错误，B正确；滑片P向右移动，连入电路的电阻增大，电源电压不变，电流减小．在线圈匝数和铁芯不变时，电流减小，电磁铁的磁性减弱，故C错误；把电源的正负极对调，将电源的正负极对调，可以改变电磁铁的极性，但不能改变磁性强弱，故D错误；故应选B． 6、B 【解析】 A．张湘祥手上涂有镁粉是通过增大接触面粗糙程度的方法增大摩擦，故A正确； B．地面对张湘祥的支持力的大小大于张湘祥的重力大小，所以不是一对平衡力，故B错误，符合题意； C．由题知道杠铃的重力是：G=mg=176kg×10N/kg=1760N，举起的高度大约是2m，所以对杠铃做的功大约是：W=Gh=1760N×2m=3520J，与3200J较为接近，可认为近似相等，故C正确； D．张湘祥举着杠铃不动时对地面的压力等于人和杠铃的总重力，即F=G总=m总g=（62kg+176kg）×10N/kg=2380N，此时对地面的压强是：p=F/S=G总/S=2380N/2×200×10−4m2=5.95×104 Pa，近似为6×104 Pa，故D正确． 7、D 【解析】 滑轮组中，有三段绳子承担，因此拉力移动的距离为3S，则总功为3F2S，A错误；拉力的有用功为F1S，则额外功是3F2S-F1S，B错误，D正确；机械效率为 ，C错误； 考点：有用功，总功和额外功，滑轮组的机械效率． 二、填空题（本大题7小题，共21分） 8、凝华 凝固 【解析】 雾凇是空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态形成的，属于凝华，凝华放热。六种物态变化中，放出热量的物态变化过程有：凝华、液化和凝固。 9、向左倾倒 保持静止 【解析】 原来橡皮和书是静止的，当书突然向右运动时，由于摩擦力的作用，橡皮的底部会随书一起向右运动，而橡皮的上部由于惯性，还要保持原来的静止状态，所以橡皮向左倾倒；如果书表面绝对光滑，橡皮与书之间没有摩擦力，橡皮由于惯性仍保持静止状态． 10、= C 【解析】 被细绳拴着的小球在光滑水平面绕O点做圆周运动，由于不计阻力，某时刻细绳断时，球在水平方向上不受力的作用，竖直方向上受重力和支持力，但小球由于具有惯性，将按照原来的速度在水平方向做匀速直线运动，故小球在断开时的速度与P点的速度相同；细绳断开时小球速度沿切线方向飞出，故细绳断开时小球的位置可能是在圆周上的C点处，如图所示： 11、空气 不变 静止 【解析】 直升机在飞行过程中，的螺旋桨对空气施加了一个竖直向下的力，由于物体间力的作用是相互的，所以空气对直升机施加了一个竖直向上的反作用力，这个力就是飞机向上的升力，所以，升力的施力物体是空气；在带着包裹匀速飞行过程中，包裹的质量不变，速度不变，所以动能不变；以无人机为参照物，包裹与无人机之间的位置没有变化，所以，包裹是静止的． 12、虚 ，3 ， 音色 【解析】 试题分析：根据平面镜成像特点可知，像与物体是等大的，像和物距离平面镜的距离是相等的，像是虚像；所以像到平面镜的距离也是1.5m，像与她之间的距离是1.5m+1.5m=3m；音色反映了声音的品质与特色，我们在电话中听到熟人说话可辨别对方是谁，是靠辨别对方发出的声音的音色，所以小美是根据声音的音色辨别出是小玲的． 考点：平面镜成像的特点；音色 13、40N 费力 【解析】 杠杆在水平位置平衡，力竖直作用在杠杆上，力臂在杠杆上，力臂最大，用力最小．物体阻碍杠杆逆时针转动，拉力要促使杠杆逆时针转动，所以拉力要竖直向上．分析动力臂和阻力臂，知道阻力、阻力臂、动力臂，根据杠杆平衡条件求出动力．根据动力臂和阻力臂大小判断是省力杠杆，还是费力杠杆．由 F1· L1=F2·L2 F ·OA=G·OB OB= OA+ AB=0.3m+0.1m=0.4 m ∵ 40 N大于30N ∴ 费力杠杆 14、220 20 0.2 80 【解析】 由“220V 20W”，可知该灯的额定电压为220V，灯的额定功率是20W＝0.02kW；其正常工作10h消耗的电能：W＝Pt＝0.02kW×10h＝0.2kW•h；设两种灯泡正常发光的时间均为t，则节能灯消耗的电能为W1＝P1t＝20W×t，白炽灯消耗的电能为W2＝P2t＝100W×t，在相同时间内节能灯可以节约电能的百分比： ×100%＝80%． 三、作图题（共7分） 15、 【解析】 做脚后跟A关于镜面的对称点A′，连接像点和眼睛O与镜面相交于一点O，即为入射点，连接AO、OB，则AO是入射光线，OB为反射光线，如下图所示： 16、 【解析】 作反射光线和入射光线夹角的平分线，即为法线；过入射点作法线的垂线，即为平面镜的位置，如下图所示： 17、 【解析】 由图知道O是支点，由杠杆的平衡条件知道，力臂最长，力最小；若在A点处所用最小力F1，则力臂应是最长，即OA，此时F1的方向要与OA垂直，方向向下；过O点向力F2的作用线作垂线，则为阻力F2 的力臂l2，如图 本题考查的是杠杆中的最小力的问题，由杠杆的平衡条件知道，当杠杆平衡时，力臂最长，力最小． 四、实验题（本大题共5小题，共20分） 18、（3）如下图所示；（3）电压表；43；3．34；（3）①将电压表并联在滑动变阻器的两端（使用小量程）；②3．3 【解析】 试题分析：（3）由题意可知，灯的电压为3．8V，故电压表选用大量程，将电压表并联在灯的两端，把滑动变阻串联接入电路，注意变阻的接法，如上图所示；（3）小灯泡在额定电压下的功率为额定功率，小华在调节变阻器滑片的过程中，眼睛应注视电压表的示数，直至灯泡正常发光，此时电流表的示数如图丙所示，因电流表小量程的分度值为4．43A，该电流值为4．3A，则灯泡的额定功率P额=U额I=3．8V×4．3A=3．34W；（3）由于小灯泡的额定电压为3．8V，所以电压表必须选择大量程，这样造成电压测量不精确，为了使测量误差更小，可将电压表并联在滑动变阻器的两端，改接小量程；因为电源电压为6V，则变阻器两端电压为6V﹣3．8V=3．3V时，此时小灯泡恰好正常好光；因此，补充的步骤为：a．断开开关，将电压表并联在滑动变阻器的两端（此时选择小量程）；b．闭合开关，调节滑动变阻器滑片，使电压表的示数为3．3V，并读出此时电流表的示数。 【考点定位】测定小灯泡的额定功率 19、减小 减小 向下压 相等 浮力 【解析】 （1）篮球在放气过程中，球内空气质量减小，而篮球体积不变，根据ρ＝知，空气密度减小；（2）若瓶内水面明显高于水槽内水面，说明里面的气压高于外界大气压，因此应缓慢地向上提集气瓶，使气体体积变大，气压变小，直至瓶内外水面相平；（3）当瓶内外水面相平时，瓶内外气压相等，此时瓶内外空气密度相等．（4）原来球和气体的总质量为m1，排出空气后，剩余气体与篮球的总质量为m2，则排出空气的质量为m＝m1﹣m2；排出空气的体积V＝Sh；则空气的密度为：ρ＝；（5）根据F浮＝ρ气gV知，实验中要求篮球体积不发生明显变化，是为了减小浮力对质量测量的影响． （1）篮球在放气过程中，球内空气质量减小，根据ρ＝ 判断密度的变化；（2）一定质量的气体，体积越小，气压越大；（3）当瓶内外水面相平时，瓶内外气压相等；（4）实验用排水法来测量排出的气体，根据篮球中的总质量与剩余质量的差可求出排出气体的质量，从而根据密度公式求出空气的密度．（5）根据F浮＝ρ气gV分析解答． 20、58 小于 正确 详见解析 【解析】 （1）由图乙可知，温度计的分度值是1℃，温度计的示数是58℃； （2）内能与质量、状态和温度有关，水沸腾前，同一时刻，温度和状态相同，乙的质量较大，乙的内能较大； （3）两杯水温度升高的快慢相同，两杯水的初温均为20℃，m甲<m乙，根据Q=cmΔt可知甲杯中水吸收的热量小于乙杯中水吸收的热量，加热丝产生的热量完全被水吸收，说明甲液体中的电热丝产生的热量小于乙液体中电热丝产生的热量，两个电热丝两端的电压相同，时间相同，根据Q=W=t可知甲液体中的电热丝的电阻较大． 21、 A C 0.12A 电压一定时，导体中的电流与其电阻成反比 电阻 【解析】 （1）电压表并联在电阻两端，滑动变阻器串联在电路中，接线要按照“一上一下”的原则，连接电路图如下： （2）为保护电路，开闭合开关前，滑动变阻器的滑片在阻值最大处，即A端； （3）电流表无示数，说明电路为断路或电流表坏了，移动滑动变阻器的滑片，电压表示数始终接近电源电压，说明电流表没坏且电压表的两端和电源的两端相连，说明电压表以外无断路，故是电阻处接触不良或断路，故ABD错误，C正确； （4）图丙中电流表用的是0.6A量程，分度值为0.02A，故其示数为0.12A； （5）分析表格数据可知，电压一定时，通过电阻电流的变化倍数和电阻阻值变化倍数的倒数相等，故可得结论：电压一定时，导体中的电流与其电阻成反比。 （6）为了研究电流通过导体产生的热量跟通电时间的关系，应控制电阻和电流不变，改变通电时间。 22、薄玻璃板 比较物体和像的大小关系 靠近 【解析】 （1）因为厚玻璃板的两个面都可以当作反射面，会出现两个像，会影响实验的效果，所以应选用薄玻璃板； （2）选取两只完全相同的蜡烛A、B，是为了比较像与物的大小关系； （3）根据凸透镜成实像时，物远像近像变小，可知，应将蜡烛向远离凸透镜方向移动，同时光屏应向靠近凸透镜方向移动。 五、计算题（本大题共2小题，共13分） 23、（1）4.4×104J （2）11℃ （3）0.2h 【解析】 （1）加热管正常工作40s，消耗的电能： =1100W×40s=4.4×104J；， 不计热量损失，Q吸=W=4.4×104J，由 可得豆浆升高 的温度：； （2）由题知，加热与打浆的时间之比为3:1，设打浆时间为t打浆=t，则加热时间为t加热=3t，总的工作时间为t总=4t，由题知，豆浆机正常打好一次豆浆的消耗的总电能为0.17kW.h，由可得：0.17kW·h=P加热t加热+ P打浆t打浆=1.1kW×3t+0.1kW×5t，解得：t=0.05h，则打好一次豆浆需要的时间：t总=4t=4×0.05h=0.2h. 24、（1） 200J（2） 2×104Pa（3） 2×103kg/m3. 【解析】 （1）由图乙可知，绳子自由端移动的距离为0−4m时，拉力为100N不变，此时物体没有露出水面； 4−6m时，物体开始逐渐露出水面，拉力不断增大；6−8m时拉力为200N不变，此时物体完全离开水面， 故物体在空中匀速上升过程中受到的拉力F=200N， 则小雨做的功：W=Fs=200N×1m=200J. （2）由图乙可知，小雨对绳子的拉力F=200N， 根据作用力与反作用力大小相等可知,绳子对小雨的拉力F′=F=200N， 小雨的重力G=mg=60kg×10N/kg=600N， 则小雨地面的压力：F压=G+F′=600N+200N=800N， 受力面积：S=2S1=2×2dm2=4dm2=0.04m2， 则小雨地面的压强： p===2×104Pa. （3）物体在空中匀速上升时，根据二力平衡条件可知， 绳子对物体的拉力和物体的重力是一对平衡力，大小相等， 即：G物=F=200N， 由G=mg得，物体的质量： m物== =20kg， 由图乙可知,物体浸没在水中时受到的拉力F1=100N， 所以物体完全浸没时受到的浮力F浮=G−F1=200N−100N=100N， 由F浮=ρ水gV排得，物体的体积： V物=V排== =0.01m3 则物体的密度ρ===2×103kg/m3. 六、综合能力题（本大题共3小题，共18分） 25、是否带电（是否有电） 用电器的金属外壳 用电器总功率过大 不能 【解析】 （1）试电笔可以用来辨别火线和零线，还能检查电气设备的外壳是否带电． （2）三孔插座中，“左零、右火、上地”． （3）当电路中发生短路或用电器总功率过大时，电路中电流过大，空气开关切断电路起到保护电路的作用； 双线触电时，人相当于一个电阻或者一个用电器，漏电保护器不会跳闸． 【详解】 （1）试电笔除了辨别火线和零线外，还可以检查电气设备的外壳是否带电； （2）三脚插头的E号脚与三孔插座的地线相连，三脚插头的E号脚与用电器金属外壳相连，使金属外壳与大地相连通，用电器的金属外壳万一带电，电流会通过地线导入大地，防止造成触电事故的发生． （3）家庭电路中空气开关的作用是保护电路，当电路中发生短路时电流过大，另外用电器总功率过大时，根据知也会引起电流过大，空气开关跳闸． 漏电保护器根据火线和零线的电流是否相等来判断是否有人触电，不相等时说明有电流通过人体导入大地，即有人触电了，会跳闸； 而当双线触电时，人相当于一个电阻或者一个用电器，漏电保护器不会跳闸． 26、6 增大 30 【解析】 （1）空调消耗的电能：W=Pt=2kW×3h=6kW•h=6度； （2）由电路图可知，R1和R2串联，电路总电阻等于各个电阻之和，R2阻值随温度的升高而减小，那么要想在较高温度下接通受控电路，应将R1的阻值适当增大； （3）)由I=可得，电路启动时的总电阻：R总===400Ω，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，此时热敏电阻的阻值：R2=R总−R1=400Ω−150Ω=250Ω，对照图乙数据可知，此时的启动温度是30℃。 27、（1）用声纳探测货箱上表面的回声的时间是0.04s； （2）要将货箱从海底处匀速吊起到上表面将露出水面的过程中，拉力F做了1.16×106J； （3）在此过程中，货箱所受浮力变小、滑轮组机械效率的变大． 【解析】 试题分析：（1）声呐发射的超声波遇到货箱经反射后，又被声呐接收，超声走的是2（H﹣L）的路程，利用速度公式求时间； （2）求出货箱的体积，得出货箱浸没水中排开水的体积，利用阿基米德原理求货箱在水中受到的浮力，再利用F=（G滑轮+G货﹣F浮）求出拉力大小，算出货箱在水中的上升高度，利用W=Fh求拉力F做功； （3）货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中，货箱受到的浮力减小，滑轮受到的拉力增大，拉力做的有用功增大，额外功几乎不变，由此可知动滑轮的机械效率变大． 解：（1）由题知货箱上表面距离水面： h=H﹣L=30m﹣1m=29m， 超声走的路程： s=2（H﹣L）=2×29m=58m， 用声纳探测货箱上表面的回声的时间： t===0.04s； （2）货箱排开水的体积： v=（1m）3=1m3， 货箱在水中受到水的浮力： F浮=ρ水v排g=ρ水vg=1×103kg/m3×1m3×10N/kg=1×104N， 拉力F大小： F=（G滑轮+G货﹣F浮）=（1.0×104N+4.0×104N﹣1.0×104N）=2×104N， 拉力移动的距离： s=2h=2×29m=58m， 拉力做功： W=Fs=2×104N×58m=1.16×106J； （3）货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中，货箱排开水的体积减小，货箱受到的浮力减小，滑轮受到的拉力增大，拉力做的有用功增大，额外功几乎不变，由此可知动滑轮的机械效率变大． 答：（1）用声纳探测货箱上表面的回声的时间是0.04s； （2）要将货箱从海底处匀速吊起到上表面将露出水面的过程中，拉力F做了1.16×106J； （3）在此过程中，货箱所受浮力变小、滑轮组机械效率的变大． 【点评】本题为力学综合题，分析时不要忽略了货箱受到的浮力，使用动滑轮拉力F=（G滑轮+G货﹣F浮），但s=2h仍成立．