湖北省襄阳市谷城县重点中学2025-2026学年初三招生考试物理试题模拟测试附加题试题含解析.doc

1、湖北省襄阳市谷城县重点中学2025-2026学年初三招生考试物理试题模拟测试附加题试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、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．小明家住5楼，一天小明把装有30个鸡蛋的塑料袋从一楼提到家里，此过

2、程中的有关物理量的估测最接近实际的是 A．30个鸡蛋的质量约150g B．每层楼的高度约1m C．提鸡蛋的力约300N D．提鸡蛋的力大约做功180J 2．我国北斗导航卫星系统传递信息利用的是（　　） A．次声波 B．红外线 C．超声波 D．微波 3．在探究光的反射规律时，老师把一块平面镜CD竖立在讲台上，坐在B点的甲同学通过平面镜看到了坐在A点的乙同学（如图）．在这一现象中，光线的反射角是 A．∠1 B．∠2 C．∠3 D．∠4 4．光从空气斜射入水中，入射角为45°，则折射角可能为 A．0° B．32° C．

3、45° D．90° 5．在国际单位制中，质量的单位是 A．牛顿 B．千克 C．帕斯卡 D．焦耳 6．下列关于物态变化的说法，正确的是 A．用干冰人工降雨，利用了干冰熔化吸热 B．食品在电冰箱里能保鲜，利用了制冷剂汽化吸热 C．冬天的菜窖里放几桶水，利用了水凝固吸热 D．夏天教室地上洒水能降低室内温度，是因为液化放热 7．北京时间2006年1月20日，新视野号探测器从美国卡纳维拉尔角发射升空，踏上近10年，超过50亿公里飞往冥王星的漫漫征程。2015年7月14 日，北京时间凌晨4点新视野拍摄了最新的冥王星图象，这也是迄今清晰度最高的图象。下列说法不正确的是（　　） A．火箭的燃

4、料是氢气，通常情况下通过压缩体积的方法使氢气液化后使用 B．火箭发射升空时其尾部的“白气”是雾状小水滴 C．图象是通过超声波传回地面的 D．以地球为参照物冥王星是运动的 二、填空题（本大题7小题，共21分） 8．2019年4月24日是第四个中国航天日，中国载人航天庆祝2019年“中国航天日”主题活动23日在京举行。截止到现在，中国的神州飞船已发射到了十一号，载人飞船完成各项任务后，返回舱进入大气层将通过一段黑障区，这一段时间飞船将“烧成”一个大火球，而飞船内的宇航员和设备则安然无恙。在返回的过程中，飞船相对于地面是______的，飞船“燃烧”是通过______的方式改变其内能的，飞船

5、外壳上的烧蚀层先熔化后汽化，_____了大量的热从而保护了飞船。 9．在电学实验中，电流表应____接入待测电路，电压表应____接入待测电路，连接电路过程中电键应处于_________状态。 10．某品牌电热饮水机有加热和保温两种工作状态（由机内温控开关S0自动控制），从说明书上收集到如下数据及如图甲所示的电路原理图。若把这台电热饮水机单独接入如图乙所示的电能表所在的电路工作，当温控开关S0断开时，饮水机处于________状态（选填“加热”或“保温”），R2的阻值为_______Ω；若同时闭合S和S0后工作6min，这段时间内电能表的转盘转过_______转。 热水箱容量 2L

6、额定电压 220V 加热时的功率 400W 保温时的功率 40W 11．用5N的水平拉力拉者重l0N的长方体木块在水平桌面上做匀速直线运动，木块受到桌面的摩擦力是_______N．将木块的三分之一切下后叠放在一起（不考虑质量损失），并拉着木块在同一桌面上做匀速直线运动，木块受到桌面的摩擦力_______（选填“增大”、“减小”、“不变”）． 12．如下图，将一个边长为12cm，重72N的均匀正方体放在水平桌面上静止． 如图甲所示，正方体对桌面的压强是__________Pa．如果用50N竖直向上的拉力拉此正方体，正方体受到的合力是_______N．如图所示（图乙），若沿水平

7、方向截下一部分A立放在桌面上，且使A对桌面的压强是剩余部分B对桌面压强的1.5倍，则剩余部分B的高度为__________cm． 13．如图所示的电路，电源电压不变。先闭合开关S，待电路稳定后再闭合开关S1，电压表的示数___________，电路的总功率___________。(选填“变大”“变小”或“不娈”) 14．风力发电机将风能转化为电能，风能属于_____再生能源．若一台风力发电机一天发电9.2×109J，这些能量相当于完全燃烧_____kg的汽油放出的热量（q汽油=4.6×107J/kg）． 三、作图题（共7分） 15．如图所示，是放大镜的成像情况。根据凸透镜的成像规

8、律确定该凸透镜的位置并将其画出，作出凸透镜的焦点。光心用O表示，焦点用F表示，保留作图痕迹。 16．如图所示，用笔画线代替导线将电灯、开关、三眼插座接到电路中。 17．如图所示，请画出使杠杆在图示位置保持平衡时所施加的最小力的示意图． 四、实验题（本大题共5小题，共20分） 18．小明用蜡烛、凸透镜和光屏做“探究凸透镜成像的规律”实验（如图）： 要使烛焰的像能成在光屏的中央，应将蜡烛向______ （填“上”或“下”）调整．烛焰放距凸透镜20cm处，移动光屏至某位置，在光屏上得到一个等大清晰的像，则凸透镜的焦距是 使烛焰向右移动2cm，此时应该将光屏向_________（

9、填“左”或“右”）移至另一位置，才能得到一个倒立、________ （填“放大”、“缩小”或“等大”）的清晰实像． 19．探究平面镜成像规律 过 程 结 论 将一支点燃的蜡烛a放在玻璃板前15cm处，拿另一支等大的蜡烛b在玻璃板后面无论怎样移动都比a的像位置更高，可能的原因是：_____（A．玻璃板太厚 B．玻璃板没有竖直放置）。 改正错误后，蜡烛b在玻璃板后面_____cm处，与蜡烛a的像完全重合，该位置就是蜡烛a的像的位置。让蜡烛a靠近玻璃板会看到镜后的像_____（选填“变大”、“变小”或“不变”） 问 题 讨 论 将玻璃板换成焦距为10cm的凸透镜，并在

10、它后面蜡烛b的位置加放一个光屏，（调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一_____）为了能使蜡烛a在光屏上成一个清晰明亮的像，可以将蜡烛a_____（“远离”或“靠近”）凸透镜。 20．物理兴趣小组想知道美术课上用的橡皮泥密度的大小，他们取了同一块橡皮泥，采用两种实验方案，来测量橡皮泥的密度． 方案一：选择天平、量筒、水和细线进行实验，实验过程按图甲所示的顺序进行． （3）由图甲可知：橡皮泥的体积V＝_____cm3；橡皮泥的质量m＝_____g；橡皮泥的密度ρ＝_____kg/m3． （3）甲实验过程测出的密度结果将_____（选填“偏大”、“偏小”或“准确”），原因是___

11、． 方案二：选择弹簧测力计（如图乙）、水和细线，设计方案如下： （3）橡皮泥用细线系好，用测力计测出橡皮泥的重为G3． （4）用测力计吊着橡皮泥浸没水中，读出这时测力计的示数为G3． （5）可知橡皮泥密度的表达式ρ＝_____（用所测量的符号表示，水的密度为ρ0）． （6）乙方案中能否测出橡皮泥的密度？原因是_____． 21．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9

12、2g，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． 22．在“测量牛奶密度”的实验中 （1）小明先将牛奶倒入量筒，如图甲所示体积为30mL；接着将天平放在水平台面上，将游码归零，发现指针静止时位置如图乙所示，则应将平衡螺母向______（选填“左”或“右”）端调节，使天平平衡；用调节好的天平测出空烧杯的质量为33g，然后将量筒中的牛奶倒入烧杯，用天平测量烧杯和牛奶的总质量，天平平衡时如图丙所示，烧杯和牛奶的总质量为________g． （2）

13、根据以上实验数据计算出牛奶的密度为__________kg/m3，由于牛奶在容器壁有残留，导致用该方法测得的密度比真实值小．对此小华认为这是由于以量筒中的牛奶为研究对象，所测质量偏小所引起的；小明认为这是由于以烧杯中的牛奶为研究对象，所测体积偏大所引起的．这两位同学的分析__________． A．只有小华正确 B．只有小明正确 C．两人都正确 D．两人都错误 五、计算题（本大题共2小题，共13分） 23．如图所示，L是“12V 36W”的灯泡，R1是阻值为30Ω的定值电阻，R2是最大阻值为20Ω的滑动变阻器，电源电压和灯泡电阻均不变．求： 灯泡的阻值；开关

14、S、S1均闭合，滑片P移到最左端时，灯泡恰好正常发光，求此时通过R1的电流；闭合开关S，断开开关S1，求在滑片P移到最右端，电路消耗的总功率及通电5min灯泡消耗的电能． 24．如图是某品牌太阳能汽车，在景区接送游客． 车轮与地面的总接触面积为2.5×10－2m2,该汽车对水平地面的压强2×105Pa，求该车对地面的压力多大？某次运送游客时，该车以18km/h的速度在水平路面上匀速行驶3.6km,此时该车的输出功率为800W,求：此过程中该车受到的阻力多大？牵引力所做功多大？ 六、综合能力题（本大题共3小题，共18分） 25．市场上有一种电热水机，如图所示是饮水机的简化电路图，S是温控

15、开关，R1是调节电阻，其阻值为176Ω，R2是供热的电阻丝，它有高低两个挡位．饮水机的铭牌参数如图所示．求： （1）电热水机工作时，将_____能转化为_____能． （2）R2的阻值是多少________？ （3）某次用低挡位工作时，需要将质量为1kg，初温12℃的水在一标准大气压下烧开，需要加热多长时间？（不计热损失，c水＝4.2×103J/（kg℃）________ （4）由（3）中计算可知，用低温挡把水烧开时，时间太长，想要缩短时间，那么在保证高温挡功率不变的情况下，如何对原电路进行改造？（只说明改变电阻的做法，不用计算）_________ 26．阅读短文，回答问题．

16、远距离输电 输电要用导线，如果导线很短，电阻很小可忽略，而远距离输电时，导线很长，电阻大不能忽略． 导线有电阻，电流通过时就要发热，如何减少输电线上电功率的损耗呢?发电厂输出的电功率是一定的，它决定于发电机组的发电能力．根据P=UI，若提高输电电压U，那么线路中的电流一定会减小．输电线上损失的电功率为ΔP=I2R，所以减小输电线的电阻和减小输电电流就可以大大降低电能的损失． 从减少输电线路上的电功率损耗和节省输电导线所用材料两个方面来说，远距离输送电能要采用高电压或超高电压．但也不能盲目提高输电电压，因为输电电压越高，输电架空线的建设，对所用各种材料的要求就越严格，线路的造价就越高．

17、绝缘子(如图)是应用在输电线路上的一种特殊的绝缘控件，它主要起到支持和固定导线的作用，通常由玻璃或陶瓷制成． 从发电站输出的电能，一般都要通过升压变压器提升电压，根据输送距离的远近，常采用10千伏、35千伏、110千伏、220千伏的高压输电，甚至1000千伏以上的特高压输电．到达用户处再用降压变压器逐级降低电压． (1)减小输电线上电能损失的方法有__________． A．增大输电线的横截面积 B．减小输电线的长度 C．提高输电电压 D．缩短供电的时间 (2)绝缘子无需具备的特性是___________ A．机械强度高 B．耐低温 C．

18、耐腐蚀 D．透光性好 (3)若输电电压提高2倍，则线路上的功率损耗将降为原来的_______． (4)用电高峰时期，家庭电路的电压会_______(选填“升高”、“不变”或“降低”)． (5)若发电厂输出功率为2×107W，输电线的电阻为5Ω，若控制线路损失功率为输出功率的4%，则应将输电电压提高到_______． 27．阅读短文，回答问题： 导体容易导电，绝缘体不容易导电。有一些材料，导电能力介于导体和绝缘体之间，称为半导体。除了导电能力外，半导体有许多特殊的电学性能，使它在多方面都有重要应用。有的半导体在受热后电阻迅速减小；反之，电阻随温度的降低而迅速地增大。利用

19、这种半导体可以做成体积很小的热敏电阻。热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度变化，反应快，而且精度高。 发光二极管（LED）是半导体二极管的一种，具有单向导电性。当二极管两端外加正向电压时，如果正向电压很小，正向电流也几乎为零，当正向电压大于某个值以后，二极管正向导通，电流随电压增大而迅速上升。当二极管两端外加反向电压不超过一定范围时，通过二极管的电流几乎为零，二极管处于截止状态。外加反向电压超过某一数值时，反向电流会突然增大，这种现象称为电击穿。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。如图甲所示为某发光二极管中的电流随它两端电压变化的曲线。在LED灯中，电能被直接转换为光子，这大大提升了发

20、光的效能，因为在其他灯具技术中，电能首先是被转化为热，只有很小一部分转化成了光。以下元件不是由半导体材料制成的_____。 A．光敏电阻B．白炽灯C．热敏电阻D．LED灯LED灯电能可以直接转化成_____，而白炽灯、日光灯管都是电能先转化成_____，再有很小一部分转化成光能，因此，LED灯的效率比传统照明灯要_____（填“高”或“低”）。如果将热敏电阻与电源、电流表和其他元件串联成一个电路，其他因素不变，只要热敏电阻所在区域的温度降低，电路中电流将变_____（选填“大”或“小”）。上述电路中，我们将电流表中的电流刻度换成相应的温度刻度，就能直接显示出热敏电阻附近的温度。如果刻度盘正中

21、的温度刻度值为20℃（如图所示），则25℃的刻度应在20℃_____（选填“左”或“右”）边。 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】 根据教材知识可知，手托2只鸡蛋的力大约为1N，则两只鸡蛋的质量约，一只鸡蛋的质量约为50g． A．30个鸡蛋的质量约30×50g=1500g，故A不符合实际． B．每层楼的高度约3m，故B不符合实际． C．手托2只鸡蛋的力大约为1N，则提30个鸡蛋的力大约为F＝15N，故C不符合实际． D．住宅楼的楼层高大约3米，家住5楼，小明实际爬楼高度h＝3m×4＝12m，故小明提鸡蛋的力做功约为：W＝Fs＝

22、15N×12m＝180J，接近200J．故D符合实际． 2、D 【解析】 试题分析：北斗导航卫星系统传递信息利用的是电磁波中的微波． 故选D． 考点：卫星中继通信；电磁波的应用． 点评：这是一道考查电磁波在日常生活中的应用的基础题，比较容易，应多了解电磁波的应用事例． 3、B 【解析】 由题意知，坐在B点的甲同学通过平面镜看到了坐在A点的乙同学，说明由AO入射的光线，反射后经过OB； 所以∠1为入射角，∠2为反射角，即B看到的是从A上发出的光线经过平面镜反射后进入B的眼中． 故选B． 牢记入射角和反射角的概念．入射光线与法线之间的夹角叫做入射角；反射光线与法线之间的夹角叫

23、反射角． 4、B 【解析】 由光的折射定律知道，光从空气斜射入水中时，折射角小于入射角，根据题意知道，此时入射角等于45°，所以折射角应小于45°，故CD不符合题意； 又因为当光线垂直射入时，入射角等于折射角，都为0°，故A错误，只有B符合题意。 5、B 【解析】 在物理学中， A．牛顿是力的单位。故A不符合题意； B．千克是质量的单位。故B符合题意； C．帕斯卡是压强的单位。故C不符合题意； D．焦耳是功和各种能量的单位。故D不符合题意。 6、B 【解析】 A. 用干冰人工降雨，利用了干冰升华时吸热，故A选项错误 B. 电冰箱制冷的过程实质上是利用制冷剂在冷凝管内汽化

24、吸热，在冷凝器中液化放热，使温度降低，故B选项正确； C. 冬天的菜窖里放几桶水，利用了水凝固放热，故C选项错误； D. 夏天教室地上洒水能降低室内温度，是因为水蒸发吸热，故D选项错误。 7、C 【解析】 A、火箭的燃料氢就是用压缩体积的方法使它液化的，液化后的好处是可以大大的减小体积，可以节省空间。故A正确； B、发射台下是水池，而让火焰喷射到水中，则水是从液态变为气态的水蒸气，即发生汽化，从而能从周围吸取热量；这些水蒸气散发到空气中，遇到冷空气液化成的小水珠就是我们看到的“白气”，故B正确。 C、声波、超声波、次声波不能在真空中传播，新视野号探测器是通过电磁波向地面传输信息

25、的，故C错误。 D、选择地球为参照物，冥王星和地球之间发生位置的变化，以地球为参照物，冥王星是运动的。故D正确。 二、填空题（本大题7小题，共21分） 8、运动 做功 吸收 【解析】 返回舱在返回的过程中，相对于地面的距离越来越近，因此飞船相对于地面是运动的，进入大气层，克服摩擦做功，使返回舱的内能增加、温度升高，为了保护返回舱，在外壳上有一层烧蚀层，先熔化后汽化，从飞船上吸收了大量的热，从而保护了飞船。 9、串联 并联 断开 【解析】 电流表的使用方法是必须串联在电路中，而且电流要从其“+”接线柱流入，从“−”接线柱流出；电压表测量电

26、压时，电压表和被测电路是并联的；在连接电路的过程中，为了保护电路，电键应处于断开状态。 10、保温 1210 120 【解析】 温控开关S0断开时，只有电阻R2接入电路，根据P=可知：热水器功率小于开关S0闭合时两电阻并联时的功率，因此开关S0断开时饮水机处于保温状态；只用电阻R2接入电路时，饮水机处于保温状态，由P=得：电阻R2===1210Ω；闭合S和S0后工作6min消耗的电能：W=Pt=400W×6×60s=1.44×105J=0.04kW•h，由图可知电能表规格为3000r/ kW•h，则电能表转过的圈数是0.04 kW•h×3000r/ kW•h=120r。

27、 11、5 不变． 【解析】 试题分析：木块在水平桌面上做匀速直线运动时，水平方向上受到拉力和滑动摩擦力作用，滑动摩擦力和拉力是一对平衡力，拉力是5N，所以滑动摩擦力大小为5N；将木块的三分之一切下后叠放在一起（不考虑质量损失），此时压力大小和接触面粗糙程度不变，则滑动摩擦力大小保持5N不变．故答案为5；不变． 【考点定位】二力平衡条件的应用 12、5000 0 8 【解析】 已知正方体的边长L=12cm=0.12m，则其面积S=L2=(0.12m)2=0.0144m2， 正方体对桌面的压力F=G=72N， 正方体对桌面的压强； 用50N竖直

28、向上的拉力拉此正方体时，由于50N拉力小于72N的重力，所以物体静止，合力是0N； 因为是规则物体，沿水平方向裁下一部分A，立放A对桌面压强：， B对桌面压强pB=ρghB，已知pA=1.5pB，即ρgL=1.5ρghB，所以L=1.5hB， 则hB= L=×12cm=8cm． 13、不变 变大 【解析】 由电路图可知，闭合开关S时，如图所示，电路为的简单电路，电压表测电源的电压，两电流表均测电路中的电流； 再闭合开关S1后，与并联，电流表A1测支路的电流，电流表A2测干路电流，电压表测电源的电压；因电源电压不变，所以，电压表V的示数不变， 因并联电路中各支路独

29、立工作、互不影响，所以，通过的电流不变，即电流表A1的示数不变，则电压表V示数与电流表A1示数的乘积不变，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电流表A2的示数变大，即干路电流变大，根据可知电路总功率变大。 14、 可 200 【解析】风能属于可再生能源；若一台风力发电机一天发电9.2×109J，这些能量相当于完全燃烧m=Q/q=9.2×109J/（4.6×107J/kg）=200kg的汽油放出的热量。 三、作图题（共7分） 15、 【解析】解答：物体处于凸透镜的焦点以内,连接A′、A并延长与主光轴的交点为光心O;从A平行于主光轴的光线经凸透镜过焦点,其反向延长线过像

30、点A′，与主光轴的交点为焦点F，如图所示： 点睛： 平行于主光轴的光线通过凸透镜后会聚于焦点；过光心的方向不变；从焦点发出的光线，过凸透镜后平行于主光轴。还要知道由物体经过凸透镜的光线的反向延长线会聚到像点。据此画图。 16、 【解析】 首先辨别上面三根线：地线、火线、零线．灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡，零线直接接入灯泡．三孔插座：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．如图所示： 17、 【解析】 在阻力与阻力臂一定时，由杠杆平衡条件可知，动力臂越大，动力越小，由图示可知，OB是最大动力臂，当力F与OB垂直向上时，力F最小，如图所示． 四、实验题（本大题共5小

31、题，共20分） 18、 下 10 右、放大 【解析】（1）蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上，三者在同一直线上，三者还要在同一直线上，像才能成在光屏的中央位置，所以应将蜡烛向下移动；（2）烛焰放在距凸透镜20cm处，移动光屏至某位置，在光屏上得到一个倒立、等大的实像，所以u=2f=20cm，所以f=10cm；（3）烛焰放在距凸透镜20cm处，烛焰向右移动2cm，物距减小，像距增大，所以光屏向右移动；物距为18cm，2f＞u＞f，成倒立、放大的实像。 19、B 15 不变 高度 远离 【解析】 如果玻璃板没有放正，蜡烛的像与蜡烛不在同一水平面上，所以

32、蜡烛成的像不与蜡烛重合，故B符合题意；蜡烛a竖直和玻璃板的距离是15cm，蜡烛b和玻璃板的距离也是15cm，蜡烛b的位置就是蜡烛a的像的位置。当蜡烛a靠近玻璃板，我们看到镜后的像的大小不变； 当将玻璃板换成焦距为10cm的凸透镜，并在它后面放一个光屏，为了使像成在光屏的中央，调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度；此时v=15cm，20cm＞v＞10cm，为了在光屏上成一个清晰明亮的像，物距u＞20cm，应该将蜡烛a远离凸透镜，放到大于2倍焦距的位置。 20、3033.43.34×303偏大先测量橡皮泥的体积，后测量橡皮泥的质量，橡皮泥上沾有水，会使橡皮泥的质量测量值偏大，橡皮泥的体积

33、测量是准确的，所以橡皮泥的密度偏大不能，橡皮泥的重力小于弹簧测力计的分度值，无法准确测量重力，无法准确求出浮力，无法准确求出橡皮泥的密度 【解析】 方案一：（3）橡皮泥的体积V＝30ml﹣30ml＝30ml＝30cm3， 橡皮泥的质量m＝30g+3.4g＝33.4g， 橡皮泥的密度ρ＝＝＝3.34g/cm3＝3.34×303kg/m3 （3）先测量橡皮泥的体积，后测量橡皮泥的质量，橡皮泥上沾有水，会使橡皮泥的质量测量值偏大，橡皮泥的体积测量是准确的，所以橡皮泥的密度偏大． 方案二：（5）用弹簧测力计测量橡皮泥的重力G3，把橡皮泥浸没在水中读出弹簧测力计示数G3， 橡皮泥受到的浮力：

34、F浮＝G3﹣G3， 橡皮泥浸没在水中受到的浮力为：F浮＝ρ水gV排＝G3﹣G3， 橡皮泥的体积：V＝V排＝， 橡皮泥的质量：m＝， 所以橡皮泥的密度为：ρ＝＝． （6）橡皮泥的重力：G3＝mg＝0.0334kg×9.8N/kg＝0.33333N， 弹簧测力计的分度值是0.3N， 橡皮泥的重力小于弹簧测力计的分度值，无法准确测量重力，无法准确求出浮力，无法准确求出橡皮泥的密度． 21、游码没有拨到零刻度线上 55.2 0.92×101 【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

35、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． 22、水平 右 63.6 1.02×103 C 【解析】 (1) 应将天平放在水平台面上，将游码归零，发现指针静止时指针指向分度盘左侧，则将平衡螺母向右调节，使天平平衡；由图丙知，烧杯和牛奶的总质量为50g+10g+3.6g＝63.6g. (2)m＝63.6g−33g＝30.6g，ρ＝＝

36、1.02g/cm3＝1.02×103kg/m3.当将量筒中的牛奶倒入烧杯中,会有牛奶沾在量筒壁上,而倒不干净, 以量筒中的牛奶为研究对象，所测质量偏小,因此所测的质量会偏小,根据公式ρ＝得测得的密度比真实值偏小;以烧杯中的牛奶为研究对象，所测体积偏大, 根据公式ρ＝得测得的密度比真实值偏小,故两人都正确． 点睛：在调节天平平衡时，游码应拨到零刻线上．调节天平的平衡螺母使天平的横梁平衡，平衡螺母向上翘的一端移动；天平平衡时物体的质量等于右盘中砝码的质量加游码在标尺上所对的刻度值．将牛奶的质量和体积代入公式ρ＝便可求出其密度．根据公式，分别分析质量和体积的偏差，即可得出结论． 五、计算题（

37、本大题共2小题，共13分） 23、（1）4Ω；（2）0.4A；（3）6W； 300J 【解析】 根据灯泡的铭牌可知额定电压和额定功率，根据 求出小灯泡的阻值；当开关S、S1均闭合，滑片P移到最左端时，此时R1与L并联，根据灯泡正常发光可知电源的电压，根据欧姆定律可知通过R1的电流；闭合S，断开S1，滑片P移到最右端，此时灯泡与滑动变阻器串联，先根据欧姆定律求出电路电流，然后根据 求出电路消耗的总功率，再根据 求出通电5min灯泡消耗的电能． 【详解】 （1）已知灯泡的额定电压和额定功率，由 可得，灯泡的电阻： ； （2）由图知当开关S、S1均闭合，滑片P移到最左端时，此时R1与L并联

38、灯泡恰好正常发光，由并联电路的电压特点知，电源电压U＝UL＝12V，由欧姆定律可得，通过R1的电流： ； （3）由图知闭合开关S，断开开关S1，滑片P移到最右端，此时灯泡与滑动变阻器的最大阻值串联，此时电路中的电流： ； 电路消耗的总功率： ； 通电5min灯泡消耗的电能：. 24、（1）5×103N （2）5.76×105J 【解析】 （1）由可得，该车对地面的压力：F=pS=2×105Pa×2.5×10-2m2=5000N； （2）汽车行驶的速度：v=18km/h=5m/s， 由可得，牵引力的大小：， 因汽车匀速行驶时处于平衡状态，受到的阻力和牵引力是一对

39、平衡力， 所以，此过程中该车受到的阻力：f=F牵=160N， 牵引力做的功：W=F牵s=160N×3600m=5.76×105J． 答：（1）该车对地面的压力为5000N； （2）此过程中该车受到的阻力为160N，牵引力所做的功为5.76×105J． 六、综合能力题（本大题共3小题，共18分） 25、电 内 44Ω 840s 给R1并联一个电阻R3即可 【解析】 （1）电热水机工作时，是将电能转化为内能，主要利用了电流的热效应． （2）当温控开关S闭合时，电阻R1被短路，只有加热电阻R2接入电路，饮水机处于加热状态，由得R2的阻值：， （3

40、当S断开时，R1与R2串联，电路中的总电阻最大，总功率最小，饮水机处于保温状态（低挡位），因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，此时电路中的电流：， 则电热饮水机的保温功率（即加热电阻R2消耗的功率）：． 一标准大气压下，水的沸点t＝100℃，把水烧开，水吸收的热量：． 不计热损失，饮水机消耗的电能： ， 由知，饮水机需要加热的时间：； （4）用低温挡把水烧开时，时间太长，想要缩短时间，在保证高温挡功率不变的情况下，需要增大R2的功率，需增大电流，需减小总电阻，则应给R1并联一个电阻R3即可． 26、A、C D 降低 50kV或5×104V

41、 【解析】 （1）在输电电流I输一定的情况下，由于增大输电线横截面积，导致输电导线电阻R变小，由公式P输=I输2 R知道，可以输电功率损失越小，故A能减少输电电能损失；输电电流I输=，在输电功率P输一定的情况下，U输 越大，输电电流I输 越小，导线电阻R一定，由P输=I输2 R知道，提高输电电压能有效减少输电电能损失；减小输电线的长度，缩短供电的时间，都不能解决用电的实际问题，故不可行； （2）根据短文知道，“绝缘子是应用在输电线路上的一种特殊的绝缘控件，它主要起到支持和固定导线的作用，通常由玻璃或陶瓷制成”，所以不需要具备的特性透光性好． （3）由P=UI知道，输电电流I=，所以，输送电

42、压变为原来的2倍，则输电电流变为原来的，又因为 ，所以损失的功率变为原来的； （4）用电高峰时期，负载增加，电阻减小，由串联分压知道，家庭电路的电压会降低； （5）输电线路损失功率是： =8×105W，则知道，输电电流是： ，由P=UI知道，输电电压是： = 50kV． 27、B 光能 内能 高 小 右 【解析】 （1）短文中介绍了半导体材料可以制成光敏电阻、热敏电阻和LED灯，但白炽灯不是半导体材料制成的。故选B。 （2）因为白炽灯工作时，是将电能转化为光能和内能，因此普通白炽灯正常工作时消耗的电能约有10%的转化为光能，其余90%因发热转化为了内能。发光二极管（LED）的发光原理是电能直接转化为光能，由于发光二极管（LED）几乎不发热，从而减小了电能损失，提高了电能转化为光能的效率。 （3）根据热敏电阻的特点可知，当热敏电阻所在区域的温度降低，其阻值增大，由 可知，电路中的电流变小； （4）因温度升高，则热敏电阻的阻值减小，由欧姆定律可得，电路中电流将增大，故指针将右偏，则25℃的刻度应在20℃的右边；