2026年江西省吉安永新县联考初三第二学期第三次月考试卷物理试题含解析.doc

2026年江西省吉安永新县联考初三第二学期第三次月考试卷物理试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分） 1．如图实验中，是为了探究声音产生原因的是 A．①② B．②③ C．②④ D．③④ 2．为了使教室内的学生免受环境噪声干扰，下列方法中有效、合理的是 A．老师讲话的声音小一些 B．教室内安装噪声监测装置 C．在教室周围植树 D．每个小学生都带一个防噪声的耳罩 3．如图所示，利用托里拆利实验测大气压时，下列情形中，可以确认玻璃管内进入少量空气的是 图5 A．当玻璃管倾斜时，管内水银柱长度增加 B．玻璃管内外水银面的高度差略小于 C．无论怎样倾斜玻璃管，水银都不能充满全管 D．将玻璃管在水银槽内轻轻上提，管内水银柱高度不变 4．如图是某品牌榨汁机．为保障安全，该榨汁机设置了双重开关——电源开关S1和安全开关S1．当杯体倒扣在主机上时， S1自动闭合，此时再闭合S1，电动机才能启动，开始榨汁．下列电路图符合上述要求的是 A． B． C． D． 5．如图所示是小球从高处下落到水平地面不断弹起的过程中，每隔相等时间曝光一次所得到的照片，小球在1、2位置的高度一样，下面說法正确的是 A．小球运动时先后经过1、3、2三个位置 B．小球在1位置的动能、机械能比2位置都小 C．小球在1、2位置的重力势能相同，且机械能大小也相同 D．小球在1、2位置的动能相同，且机械能大小相同 6．如图所示，放在水平桌面上的物块用细线通过定滑轮与沙桶相连，当沙桶与沙的总质量为m时，物块恰好做匀速直线运动（忽略细线与滑轮之间的摩擦）．以下说法正确的是 A．物块受到的滑动摩擦力大小为mg B．物块的重力与它对桌面的压力是一对平衡力 C．物块受到的滑动摩擦力与支持力是一对平衡力 D．小桶匀速下降的过程中重力势能转化为动能 7．2018年12月8日，嫦娥四号﹣﹣世界首颗在月球背面软着陆的航天器，由长征三号运载火箭发射成功．如图所示，是发射时的情景．在此过程中，嫦娥四号的 A．动能增大，势能不变，机械能增大 B．动能增大，势能增大，机械能增大 C．动能减小，势能增大，机械能不变 D．动能不变，势能减小，机械能减小 二、填空题（本大题7小题，共21分） 8．小充同学看见他爸爸的手机锂电池上面标明电压为3.7V，容量为3000mA•h，则它充满电后存储的电能为_____J；经查，该手机的待机电流为15mA，则该手机最长待机时间为_____h。 9．如图所示，港珠澳大桥是连接香港、珠海和澳门的大型跨海通道，是当前世界上最长的跨海大桥．我们能看到水中的倒影是由于光的_____，若以图中行进的船为参照物，港珠澳大桥是_____（选填“运动”或“静止”）的． 10．如图所示，在电梯中有个重G＝100N的物体A,在电梯启动加速上升的过程中，物体A对电梯地板的压力________（选填“大于”“小于”或“等于”）100N；这一过程中物体A的惯性______（选填“变大”“变小”或“不变”）。 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．日食是由于光沿_____传播形成的现象，观察日食时，不能用眼睛直接正对太阳，某同学用脸盆装上稀释后的墨水，从墨水中观察到了日食奇观，该同学所观察到的像是由光的_____形成的，是太阳的_____（选填“实”或“虚”）像． 13．如图所示是太阳能飞机“阳光动力2号”。太阳能是一种_____（选填“可”或“不可”）再生能源。飞机飞行时，机翼上方的空气流速_____下方的空气流速，机翼上方的空气压强小于下方的空气压强，这样机翼的上下方形成压强差获得升力。飞机加速上升过程中，重力势能_____（选填“变大”、“变小”或“不变”，下同），动能_____。 14．如图，该图演示的是汽油机的__________冲程；若汽油机的能量利用率为20%，完全燃烧10g汽油可输出_____________J的有用能量.（汽油的热值为4.5×107J/kg） 三、作图题（共7分） 15．要求同时满足电磁铁磁性有无可以控制；能改变电磁铁磁性的强弱；电路接通后使小磁针静止时在如图所示的位置．请在虚线框将电路补充完全． 16．在图所示的电路中，有一根导线尚未连接，请用笔线代替导线补上，补上后要求：闭合电键，当滑动变阻器的滑片向右移动时，电压表的示数变小． 17．在图中虚线框内标出电源右端的极性（“+”或“–”）和静止小磁针的N极． （_______） 四、实验题（本大题共5小题，共20分） 18．黎黎同学配制了一定浓度的盐水，帮妈妈筛选出饱满的种子，她想知道所配制出的盐水密度，就用天平和量筒来进行测量． （1）把天平放在水平台上，将_____ 拨到标尺左端的零刻线处后，发现天平横梁左高右低，应将_____ 向_____（选填“左”或“右”）调节，使天平平衡． （2）用调节好的天平测得空烧杯的质量m1； （3）把实力的盐水倒入量筒中，测得盐水体积V，如图甲所示； （4）把量筒中的盐水倒入烧杯中，测得烧杯和盐水的总质量m2，如图乙所示．根据图中数据，帮黎黎同学把表填写完整： 空烧杯的质量m/g 量筒中盐水的体积V/cm3 烧杯和盐水的总质量m/g 盐水的密度ρ/g•cm﹣3 30 _____ _____ _____ （5）以上方法测出的盐水密度值比真实值_____．（选填“偏大”或“偏小”） 19．妈妈在做菜时问小刚，你知道花生油的密度是多少？ 小刚想：花生油是油类，它的密度应该比水小．于是他滴了一滴油在水中，发现油浮在水面上，由此可以证明他的猜想是_____的（填“正确”或“错误”）．到学校后，他做了如下实验：先用调节好的天平测出烧杯和花生油的总质量为150g，然后将一部分花生油倒入量筒中，再测出剩余花生油和烧杯的质量为107.6g，读出量筒中花生油的体积，如图所示，最后算出花生油的密度．请你将测得的结果填入下表中． 烧杯和花生油的总质量（g） 烧杯和剩余花生油的总质量（g） 量筒中花生油的质量（g） 量筒中花生油的体积（cm3） 花生油的密度（g/cm3） 150 107.6 _____ _____ _____ 20．如下图所示，是小明在探究“影响液体内部压强大小的因素”实验： （1）小明从左管口向图A中的U形管内注入适量的水，当管内的水静止时，U形管左右两侧液面的高度________（选填“相同”或“不同”）．他连接好橡皮管和金属盒，在使用压强计前，发现U型管内水面已有高度差（如图B），通过________（选填序号）方法可以进行调节． ①从U型管内向外倒出适量水 ②拆除软管重新安装 ③向U型管内添加适量水 （2）重新调节器材后，小明将金属盒深入水面以下进行了如图C、D、E、F所示的实验．由________（选填实验序号）两幅图可知，在同种液体内部，液体压强随着深度的增加而________．（选填“增大”或“减小”） （3）小明将金属盒深入烧杯中水面以下某一深度处，完成了如图D、E、F的三次实验，由图中现象可知，同一深度，液体压强与橡皮膜所朝的方向________（选填“有关”或“无关”）． （4）小明保持C图中金属盒的位置不变，并将一杯浓盐水倒入烧杯中搅匀后，他发现U形管两侧的液面的高度差变大了，于是得出了“在同一深度，液体的密度越大，其内部的压强就越大”的结论．你认为他得出结论的过程是________（选填“可靠”或“不可靠”）的，原因是________ （5）实验中液体压强的大小是通过比较________来判断的，如果所用的压强计的U形管中可以选择染色的酒精、水和水银（ρ酒精＜ρ水＜ρ水银）中的一种液体，为了使实验现象更明显，小明应该选择上述三种液体中的________装入U型管中． 21．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”）. 22．如图，在注有清水的试管内留有一稍大的空气泡，使太阳光从试管的正上方向下照，观察试管下方的白纸，可以发现白纸上与空气泡相对应的位置上，有一椭圆黑影，而其它部分竟是一条与试管平行的亮线．这是因为试管充满水的地方相当于________透镜，而气泡与周边的水组成________透镜．如果把白纸从靠近试管向下移动到较远处，亮线的粗细将如何变化？________． 五、计算题（本大题共2小题，共13分） 23．底面积为100cm2的平底圆柱形容器内装有适量的水，放置于水平桌面上．现将体积为500cm3，重为3N的木块A轻放入容器内的水中，静止后水面的高度为8cm，如图甲所示，若将一重为6N的物体B用细绳系于A的下方，使其恰好浸没在水中，如图乙所示（水未溢出），不计绳重及其体积，求： （1）图甲中木块A静止时进入水中的体积； （2）物体B的密度； （3）图乙中水对容器底部的压强． 24．洒水车在晨曦中辛勤的工作，已知洒水车自重1.5吨，满载时装水10吨，共有10个轮胎，每个轮胎与地面的接触面积为0.05m1．(g取10 N/kg)求洒水车与水共重多少牛顿？洒水车在1分钟内沿平直街道匀速行驶600米，求洒水车的速度是多少米/秒？求装满水时，洒水车对地面的压强是多少帕斯卡？ 六、综合能力题（本大题共3小题，共18分） 25．分别用如图所示的（甲）、（乙）两个滑轮组，在100s内将重为400N的物体G匀速提升相同高度，每个滑轮的重均为20N．不计绳重及摩擦，此过程中（______） A．F甲做的功大于F乙做的功 B．F甲做的功小于F乙做的功 C．F甲做功的功率小于F乙做功的功率 D．F甲做功的功率等于F乙做功的功率 选择理由：_______ 26．阅读短文，回答下列问题： 纯电动公交车 在珠海市区行驶的纯电动公交车，噪音小，行驶稳定性高，并且实现零排放．它采用的电池是目前国内外最先进的钛酸锂电池．具有高安全性、长寿命和快速充电等优点．电池组标明电压 556V ，容量为 140A⋅h ，快速充满电时大约需要 8 至 10 分钟，续行里程约在五、六十公里． 纯电动公文车采用额定功率为 90KW 的交流异步电动机驱动 , 电动机的两个基本组成部分为定子 （ 固定部分 ） 和转子 （ 旋转部分 ） ，定子和转子都有多组由漆包线绕制的线圈组成，如图 1 和图 2 所示．该电动机利用了一种电磁驱动原理，原理示意图如图 3 所示．蹄形轻磁铁和闭合矩形导体线框 abcd 均可绕竖直轴转动，当磁铁持续朝同一方向旋转时，磁铁周围的磁场也随之旋转，磁场与闭合的线框发生相对运动，使得线框在其内部产生电流，电流又使线框受到力的作用，于是线框就沿磁铁的旋转方向持续转动起来，这就是异步电动机的基本原理，实际工作过程中．公交车先把电池的直流电通过变頻器变成交流电．周期性变化的电流通过电动机定子的线圈，就会产生周期性变化的旋转的磁场．然后驱动电动机的转子沿磁场旋转方向持续转动，并通过传动装罝带动车轮转起来，改变定子中交流电的频率，可以改变转子旋转的快馒，从而达到变速的目的．定子的绕组由多匝线圈组成，目的是 ___ ；定子应用的原理与下列装置中 ___ 图涉及的原理相同． 若增大通过定子线圈中交流电的频率 , 公交车行驶的速度将 ___（ 选填“增大”、“不变”或“减小” ）.公交车上安装“非接触式” IC 卡读写器．可以读取公交 IC 卡中的信息 .IC 卡内置有铜线圈、芯片、天线，当卡靠近读写器时．读写器产生的磁场会使卡内产生瞬时电流， IC 卡再将信息通过内置天线发送给读写器，刷卡过程是通过 ___ 传递信息的．刷卡过程中 ___ 能转化为 ___ 能．钛酸锂电池充满电时可以储存的电能为 ___kW⋅h. 27．某校科技小组设计了如图甲所示的汽车转向灯电路模型原理图，接通相应指示灯后，该指示灯会亮（正常发光）、暗（微弱发光）交替闪烁．电路中电源电压12V不变，指示灯的规格均为“12V 16W”，R0为定值电阻，左转或右转指示灯单独闪烁时，电压表两端实际电压随时间的变化规律如图乙所示．设指示灯的电阻不变，电磁铁线圈及衔铁的电阻值不计． 请解答下列问题：指示灯的电阻_______？当转向开关S与触点“2”和“3”刚接通时，电流从正极出发，通过定值电阻R0、电磁铁、左转指示灯L1，最后回到电源负极，这时指示灯L1___________（选填“正常”或“微弱”）发光；由于电流通过电磁铁，电磁铁具有了磁性，会将衔铁拉下来，使动触点A与静触点B接触从而导致电阻R0和电磁铁短路，这时指示灯L1__________（选填“正常”或“微弱”）发光；电磁铁被短路后没有了磁性，衔铁在弹簧的作用下动触点与静触点再次分离，如此反复，就实现了指示灯亮暗的交替闪烁．转向开关S与触点“3”和“4”接通时，指示灯正常发光时，通过电源的电流是多少____？转向开关S与触点“4”和“5”接通时，指示灯在1min内消耗的电能是多少焦耳______？ 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．罩内抽出空气，闹铃铃声明显减小，说明声音传播需要介质．故A不符合题意． B．用力敲打鼓面，纸屑跳动，说明物体发声时振动．故B符合题意． C．手摸喉咙，发出声音时喉咙在振动，不发声音时，喉咙不振动，所以实验是为了探究声音产生原因； D．固体能传声而且传声效果好，故D不符题意． 声音的产生原因是振动，所以能够体现出发声的物体在振动的选项是正确的． 2、C 【解析】 根据题中“为了使教室内的学生免受环境噪声干扰，下列方法中有效、合理的是”可知，本题考查噪声的控制。根据控制噪声的方法和途径，分析各选项是否可以有效合理的减弱噪声。 【详解】 A．老师讲话的声音小一些，并不会降低噪声对学生上课的干扰，故A不符合题意。 B．教室内安装噪声监测装置，只能监测噪声的大小，不能减弱噪声，故B不符合题意。 C．在教室周围植树，可以在噪声的传播过程中有效地减弱噪声，故C符合题意。 D．每个小学生都带一个防噪声的耳罩，虽然可以在耳朵处减弱噪声，但老师讲课的声音也听不见，不是合理的办法，故D不符合题意。 3、C 【解析】 A．使管倾斜，管内的水银柱高度还须保持原来的垂直高度，所以长度自然会增加，故A不符合题意； B．天气、环境、海拔等因素也可能使水银柱高度略小于760mm，所以不能确定就一定是混入了空气，故B不符合题意； C．如果把管倾斜到垂直高度明显低于大气压能支持的水银柱高了水银还不能充满全管，那只能说明一个问题，当然就是玻璃管内进入少量空气，故C符合题意； D．管在水银槽内轻轻上提，只要管口不离开水银面，管内水银面也会随之略微下降，而高度不变，故D不符合题意． 4、C 【解析】 A．图中，开关S1闭合时，电动机被短路掉，不能工作，故A错； B．图中只要开关S1闭合，电动机就会工作，故B错； C．图中只有当两个开关都闭合时，电动机才能正常工作，故C正确； D．图中只要开关S1闭合，电动机就会工作，故D错； 5、B 【解析】 A、由生活经验可知，小球弹跳的高度会越来越低，则根据小球运动的轨迹，小球运动时先后经过2、3、1 三个位置，故A错误； BCD、小球在1、2 位置的高度相同，所以重力势能相同；小球在运动过程中，由于受空气阻力的作用、与地面的碰撞，会消耗一部分机械能，所以小球的机械能逐渐减小，则小球在1 位置的机械能比 2 位置小；由于机械能等于动能与势能之和，所以，小球在1 位置的动能也比 2 位置小；由此可知，小球在1 位置的动能、机械能比2 位置都小，故B正确，CD错误。 6、A 【解析】 A、沙桶与沙的总重力为G＝mg，使用定滑轮不能改变力的大小（忽略细线与滑轮之间的摩擦），则物块受到的拉力大小为mg；因为物块做匀速直线运动，拉力和滑动摩擦力是一对平衡力，所以滑动摩擦力的大小为mg，故A正确； B、物块的重力与它对桌面的压力没有作用在同一个物体上，不是一对平衡力，故B错误； C、物块受到的滑动摩擦力与支持力不在同一条直线上，不是一对平衡力，故C错误； D、小桶匀速下降的过程中，质量不变，高度减小，所以重力势能减小，但速度不变，动能不变，因此不是重力势能转化为动能，故D错误． 7、B 【解析】 嫦娥四号探测器在由长城三号运载火箭发射成功的过程中，嫦娥四号的质量不变，速度增大，其动能增大；同时质量不变，高度增大，所以其重力势能增大，故机械能也增大；故B正确． 二、填空题（本大题7小题，共21分） 8、39960 200 【解析】 根据W=UIt求出电流做的功即为储存的电能。根据电池容量求出待机的时间。 【详解】 充电电流所做的功即储存的电能为：W=UIt=3.7V×3000×10-3A×3600s=39960J， 该手机最长待机时间为：。 9、反射 运动 【解析】 平静的水面相当于是平面镜，我们能看到港珠澳大桥在水中的倒影是由于光的反射形成的；若以行进的船为参照物，由于港珠澳大桥与船之间的位置发生变化，所以，港珠澳大桥是运动的． 10、大于 不变 【解析】 电梯启动加速上升的过程中，有向上的加速度，所以合力向上，地板对物体的支持力大于重力，物体对地板的压力跟地板对物体的支持力是相互作用，等大，所以物体对电梯地板的压力大于100N；惯性是物体的属性，只与质量有关，与运动状态无关，这一过程中物体的惯性不变。 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、直线 反射 虚 【解析】 （1）日食是由光的沿直线传播形成的； （2）盆中的水相当于平面镜，从水中观察日食属于平面镜成像，是由光的反射形成的，是太阳的虚像； 13、可大于变大变大 【解析】 太阳能消耗后，可以源源不断地从自然界获得，属于可再生能源；等质量的空气在相同的时间内同时通过机翼的上表面和下表面，由于上表面弯曲，所以机翼上方的流速就大于机翼前方的流速；而下表面平直，因此机翼下方的流速大致等于前方的流速，从而可以知道，机翼下方的流速就小于机翼上方的流速，所以机翼上方的压强小于机翼下方的压强，这样就产生了作用在机翼上的向上的升力；飞机加速上升过程中，质量不变，高度增加，速度变大，故重力势能变大，动能变大。 14、做功 【解析】 (1)根据图中气门的开关情况和活塞的运动方向判断出是哪一个冲程； (2)知道汽油的质量和热值,利用燃料完全放热公式 求汽油完全燃烧产生的热量(总能量)；知道汽油机的效率,利用效率公式求有用机械能． 【详解】 (1)根据图示可以知道,两个气门都关闭,火花塞点火,活塞向下运动,气缸容积增大,因此是做功冲程； (2)10g汽油完全燃烧产生的热量： ； 根据 可以知道，汽油机输出的有用机械能： ． 因此，本题正确答案是：做功； 三、作图题（共7分） 15、 【解析】 电磁铁的磁性强弱跟电流大小、匝数多少、是否有铁芯插入有关．图中匝数多少、是否有铁芯插入已确定，所以只能改变电流的大小，我们可以利用滑动变阻器来达到这个目的，滑动变阻器与电源串联． 另外，我们还要画出电源．小磁针静止时N极所指示的方向--向右，为该点磁场的方向．在磁体外部，磁感线从N极指向S极，所以螺线管的右端为S极，左端为N极．根据右手定则，电流应该从电磁铁的右端流入，左端流出，所以通电螺线管右端的导线连接电源的正极，左端的导线连接电源的负极．如图： ． 16、变阻器左下接线柱与小灯右接线柱（或电压表最右端接线柱）连接，若线有交叉扣1分 【解析】 分析：电键S闭合后，电压表测量灯泡两端电压，向右移动滑动变阻器的滑片时，电压表示数变小说明滑片向右移动滑动变阻器接入电路的电阻增大，灯泡分得的电压减小，因此滑片向右移动滑动变阻器接入电路的电阻增大，再按一上一下的原则串联在电路中． 解答：解：灯泡与滑动变阻器串联，滑片右移，滑动变阻器接入电路的电阻变大，故将A接线柱与灯泡右接线柱相连，如下图所示： 17、 【解析】 已知通电螺线管的左端为N极，右端为S极．根据右手螺旋定则,伸出右手,使右手大拇指指向通电螺线管的N极(左端)，则四指弯曲所指的方向为电流的方向，即电流是从螺线管的左端流向右端的，所以电源的左端为正极，右端为负极．由磁极间的相互作用可知，小磁针的左端为N极，右端为S极． 如图所示： 四、实验题（本大题共5小题，共20分） 18、游码 平衡螺母 左 偏小 【解析】 (1)把天平放在水平台上，将平衡螺母拨到标尺左端的零刻度处后，发现天平横梁左高右低，应该将螺母向左调节；(4)实验中测出空烧杯的质量后,再把量筒中的盐水倒入烧杯中,测出烧杯和盐水的总质量;烧杯液体总质量m2＝50g+20g+5g+1g＝76g； 量筒中盐水的体积为40ml； 盐水的密度ρ＝＝1.15g/cm3 填表如下： 空烧杯的质量m1/g 量筒中盐水的体积 V/cm3 烧杯和盐水的总质量 m2/g 盐水的密度 ρ/g⋅cm−3 30 40 76 1.15 (5)此方法中量筒上还会沾有一定质量的液体，使的测量的盐水的质量变小，故盐水密度值比真实值偏小． 点睛：天平的正确使用方法：将托盘天平放置在水平桌面上，将游码拨至标尺左端零刻度线上；调节横梁左右两端的平衡螺母，使横梁平衡，此时指针恰好指在分度盘的中央或左右摆幅度相等；左高右低，向左调节平衡螺母；天平的分度值是0.2g，读数为砝码质量加游码对应的刻度值；量筒分度值为2ml，平视液面最低处读出体积，利用密度公式求得其密度．量筒内的液体不能够全部倒出，测量出的质量变小，利用密度公式分析． 19、正确 42.4 51 0.8 【解析】 （1）油的密度比水小，相同质量的油和水，油的体积大，所以油浸没在水中时受到的浮力大于重力，会漂浮在水面上； （2）量筒中花生油的质量为烧杯和花生油的总质量150g减去剩余花生油和烧杯的质量106.8g，m油＝150g﹣107.6g＝42.4g； （1）根据图示中油在量筒中的位置知道，量筒中花生油的体积为51cm1； （4）花生油的密度： ＝0.8g/cm1． 20、相同 ② CD 增大 无关 不可靠 没有控制深度相同 U型管两液面胡高度差 酒精 【解析】 试题分析：本题是考查影响液体内部压强大小的因素，根据液体压强特点和数学表达式分析做答． （1）图A中的U形管的两开口处和空气接触，所以两边的液柱高度相同；如果使用前液柱高度不一样，说明两玻璃管中压强不相等，所以应该拆除软管重新安装，选填序号②； （2）要探究同种液体内部压强与深度的关系，需要控制液体种类相同，橡皮膜深度不同，朝向一样，所以选用CD两实验进行探究； （3）D、E、F的三次实验，U形管中液柱高度差一样，说明橡皮膜所处位置压强相等，所以可以得出结论：同一深度，液体压强与橡皮膜所朝的方向无关； （4）当向C中加浓盐水后，橡皮膜所处深度增大，密度增大，有两个变量，所以得出的结论不可靠，原因是没有控制深度相同； （5）实验中液体压强的大小是通过比较U型管两液面胡高度差来判断的；为了让实验现象更明显，则U形管中液体要选用密度较小的液体，密度越小，高度差越大，所以选用染色的酒精 ． 点睛：本实验中应用了转换法和控制变量法，（1）~（4）问通过液体压强公式和控制变量法分析，第（5）问需要理解U形管的工作原理． 21、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。 22、凸 凹 先变细再变粗 【解析】 解答：(1)圆柱型试管充满水的地方，中间比边缘厚，是水凸透镜，凸透镜对光线有会聚的作用，会聚成一条亮线． (2)由于气泡的存在，气泡周边的水形成中间薄边缘厚的凹透镜，凹透镜对光线有发散的作用，在气泡的下面对应的位置有黑影． (3)亮线的位置相当于焦点的位置，如果把白纸从靠近试管向下移动过程中，经过焦点时亮线最细；从焦点处向下继续移动时，亮线变粗，是因为光线继续由焦点的位置向前沿直线传播． 点睛：（1）透明的材料都可以制成凸透镜和凹透镜，材料不同，对光线的作用是相同的． （2）中间比边缘厚的是凸透镜，凸透镜对光线有会聚作用． （3）中间比边缘薄的是凹透镜，凹透镜对光线有发散作用． 五、计算题（本大题共2小题，共13分） 23、（1）3×10﹣4m3；（2）1.5×103kg/m3；（3）1400Pa 【解析】 （1）因为A漂浮在水中，所以F浮=GA=3N， 根据F浮=ρ水gV排得，V排===3×10﹣4m3； （2）图A、B共同悬浮：F浮A+F浮B=GA+GB， 公式展开：ρ水g（VA+VB）=GA+GB， VA+VB===9×10﹣4m3， 其中VA=500cm3=5×10﹣4m3，故VB=4×10﹣4m3， B的质量为：mB===0.6kg； B的密度为：ρB===1.5×103kg/m3； （3）当AB浸入水中后，所增加浸入水中的体积为： △V=VA+VB﹣V排=9×10﹣4m3﹣3×10﹣4m3=6×10﹣4m3， 液面升高△h===0.06m， 图乙中水对容器底部的压强： p=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×（0.06m+0.08m）=1400Pa． 24、（1）1.15×105N；（1）5m/s；（3）1.5×105Pa 【解析】 解：（1）满载时汽车与水总重 （1）洒水车的平均速度 （3）汽车对地面的压强 答：（1）汽车与水共重．（1）洒水车的速度是5m/s．（3）装满水时，汽车对地面的压强是． 六、综合能力题（本大题共3小题，共18分） 25、D 不计绳重及摩擦，使用滑轮组时，拉力做的功等于提升物体和动滑轮做的功，因为提升的物体和动滑轮均相同、升高的高度相同，所以拉力做的功相同，又因为做功时间相同，所以拉力做功的功率相同 【解析】 不计绳重及摩擦，使用滑轮组时，额外功等于克服动滑轮重力做的功，总功等于拉力做的功，分析提升物体重力、升高的高度以及做功时间，判断拉力做的功、功率大小关系． 【详解】 不计绳重及摩擦，使用滑轮组时，总功等于拉力做的功，有用功等于克服物体重力做的功，额外功等于克服动滑轮重力做的功，总功等于有用功和额外功之和，所以拉力做的功等于提升物体和动滑轮做的功，因为提升的物体和动滑轮均相同、升高的高度相同，所以拉力做的功相同，又因为做功时间相同，根据可知拉力做功的功率相同，即：W甲=W乙，P甲=P乙；故D正确． 26、增强磁场  丙 增大 电磁波 机械 电 77.84 【解析】 （1）电动机由定子和转子组成，据图可知，定子是提供磁场的，而转子是通电线圈；故定子的绕组由多匝线圈组成，即为了提供更强的磁场；所以是利用电生磁的原理，故：甲、该装置说明通电导线在磁场中受力的作用的原理，故A错误；乙、该装置中有电源，也是通电导线在磁场中受力的作用的原理，故B错误；丙、该图是奥斯特实验，说明通电导线周围有磁场，故C正确；丁、该图是发电机原理，即电磁感应现象的装置，故D错误；故选丙． （2）据原文“改变定子中交流电的频率，可以改变转子旋转的快馒，从而达到变速的目的”可知，若增大通过定子线圈中交流电的频率，公交车行驶的速度将增大； （3）据“IC卡内置有铜线圈、芯片、天线，当卡靠近读写器时．读写器产生的磁场会使卡内产生瞬时电流，IC卡再将信息通过内置天线发送给读写器”可知，刷卡时产生了电流，即消耗机械能，产生电能，故是将机械能转化为电能的过程，且刷卡过程是通过电磁波传递信息的； （4）据“电池组标明电压556V，容量为140A•h”可知，此时消耗的电能是W=UIt=556V×140A×3600s=2.80224×108J=77.84kW•h； 27、9Ω 微弱 正常 2.66A 652.8J. 【解析】 (1)指示灯的电阻：R＝＝9Ω； (2)当转向开关S与触点“2”和“3”刚接通时,电流从正极出发,通过定值电阻R0、电磁铁、左转指示灯L1,最后回到电源负极,这时指示灯L1与定值电阻R0串联,电阻大,根据欧姆定律I＝知电流小,根据P＝I2R知，灯泡的功率小，微弱发光；由于电流通过电磁铁,电磁铁具有了磁性,会将衔铁拉下来,使动触点A与静触点B接触从而导致电阻R0和电磁铁短路,灯泡两端的电压为电源电压,这时指示灯L1正常发光；电磁铁被短路后没有了磁性，衔铁在弹簧的作用下动触点与静触点再次分离，如此反复，就实现了指示灯亮暗的交替闪烁。 (3)由电路图可知，转向开关接3和4时，左转、右转指示灯同时工作；由P＝UI可知指示灯处于正常发光时通过电流;IL＝ ＝≈1.33A；则通过电源的电流I＝2IL＝2×1.33A＝2.66A； (4)转向开关S与触点“4”和“5”接触时，只有一个指示灯工作；由图乙可知，交替工作的周期为0.3s，一个周期内正常发光时间为0.2s，微弱发光时间为0.1s；则指示灯交替闪烁工作1min，正常发光的时间t1＝×0.2s＝40s,微弱发光的时间t2＝t−t1＝60s−40s＝20s，由P＝可得，正常发光消耗的电能： W1＝PLt1＝16W×40s＝640J，由图乙可知,当指示灯微弱发光时R0两端的电压为U0＝9.6V；因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以此时指示灯两端的电压： UL实＝U−U0＝12V−9.6V＝2.4V，则指示灯的实际功率： PL实＝＝0.64W，微弱发光时消耗的电能： W2＝PL实t2＝0.64W×20s＝12.8J； 所以,指示灯在1min内消耗的电能(总电能): W＝W1+W2＝640J+12.8J＝652.8J.