海南省儋州市2026年中考二模物理试题（含答案解析）

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这是一份海南省儋州市2026年中考二模物理试题（含答案解析），共29页。
2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）
1．下列物理知识中正确的是
A．内能反映了构成物体的大量分子做无规则运动的剧烈程度
B．把两个切开的保险丝紧压在一起可以吊起重物，说明分子间存在斥力
C．热机是通过燃料燃烧获取电能并转化为机械能的装置
D．汽油机有吸气、压缩、燃烧﹣膨胀做功和排气四个冲程
2．2018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
3．一个铜球在酒精灯上烧了一会，铜球的质量和密度将
A．不变、变大B．不变、变小
C．不变、不变D．变小、不变
4．如图所示电路，电源电压不变，小灯泡标有“6V3W“字样，闭合开关后，当滑片P移至某一位置时，小灯泡恰好正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1；当滑片P移至某一端点时，电流表示数为0.2A，电压表示数变化了1V，此时滑动变阻器消耗的功率为P2，且P1：P2＝5：1．下列判断错误的是（）
A．电源电压为10V
B．滑动变阻器的最大阻值为10Ω
C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器消耗的功率P1为2W
D．滑动变阻器消耗的功率由P1变为P2的过程中，小灯泡消耗的功率变化了1.2W
5．下列关于温度、内能和热量的说法，正确的是（）
A．0℃的冰没有内能B．冬天搓手取暖是利用做功来改变内能
C．物体温度越高，所含热量越多D．物体的机械能越多，其内能就越多
6．甲、乙两物体同时同地沿同一直线出发做匀速逬线运动，甲运动3秒时通过的路程为3米．此时甲、乙间的距离为6米．则在如图所示的图像中（）
A．甲的s-t图可能为图线c
B．甲的s-t图可能为图线b
C．乙的s-t图一定为图线a
D．乙的s-t图可能为图线b
7．如图所示，利用图甲来测凸透镜的焦距，利用图乙来探究凸透镜成像的规律，在图乙所示的位置光屏上能成清晰的像，下列说法正确的是
A．由图甲可知凸透镜的焦距是 60.0cm
B．图乙中成像的特点与投影仪的成像原理相同
C．图乙中只将蜡烛向右移可以在光屏上得到倒立放大的像
D．图乙中若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜，光屏向右移动才能找到清晰的像
二、填空题（本大题7小题，共21分）
8．如图所示的“无人机”具有4个旋翼，每个旋翼均由一个相同规格的电动机带动，每个电动机额定功率为30W，额定电压为15V，单个电动机正常工作时，通过的电流为________A，若电动机线圈的电阻为2Ω，则单个电动机正常工作时的输出功率是_______W；该无人机所需的能量是由一块电压为15V，容量为5000mA·h的电池提供，则该电池充满电后能够提供的电能是________J。
9． “蹦床”是体育比赛项目，“蹦床”的床面弹性很大，运动员可在上面反复弹跳．从高空落下的运动员刚好与水平床面接触的点为A点，能到达的最低点为B点，如图所示，运动员到达A点时，是处于_________（填“平衡”或“非平衡”）状态，到达B点时，是处于____________（填“平衡”或“非平衡”）状态．运动员从A点到B点的运动过程中，动能的变化情况是___________，蹦床弹性势能的变化情况是：___________．（后两空填“变大”、“变小”、“不变”、“先变大后变小”或“先变小后变大”）
10．如图所示，在相同时间内将重物从水平面分别沿BA和CD拉至梯形平台顶端，已知物重10N，F1＝20N，F2＝15N，平台高度h＝1m，斜面长LBA＝2m，LCD＝3m，则两次过程拉力做功功率P1__P2，机械效率η1____η2均选填“＞”、“＝”或“＜”），物体沿斜面AB运动过程中所受摩擦力大小为____N。
11．如图所示，试管中装入一些水，用软木塞塞住管口，再用酒精灯加热试管底部让其中的水沸腾，此时，试管口的软木塞会冲出去，这是因为试管中产生的热水蒸气对软木塞做功将其________________（填能量转化情况），从而使软木塞冲出去。
12．请你写出：对人体安全的电压______V；给充电宝充电时，充电宝相当于简单电路中的________．
13．汽车刹车的过程，伴随着能量从机械能转化为内能，内能散失到空气中，此过程能量的总和___ （选填“增大”“不变”或“缩小”）。散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动汽车，这是因为能量的转移和转化具有___________性。
14．如图所示是小新家的电能表，他让一盏“220V 100W”的电灯单独正常工作30min，消耗的电能为_____，这段时间电能表的转盘转了150转，则每消耗1的电能，电能表转盘转_______转。
三、作图题（共7分）
15．在图中画出人对竖直墙壁压力的示意图。
（______）
16．如图，F、O点分别为凸透镜的焦点和光心，完成光路图；
17．如图所示，重4牛的物体放在水平桌面上，用力的图示法画出它对桌面的压力．
（____________）
四、实验题（本大题共5小题，共20分）
18．为了探究某合金块浸没在水中所受浮力和它排开水的重力之间的关系，并借用水的密度ρ水求出该合金块的密度ρx，某同学进行了如图甲、乙、丙、丁四次测量（弹簧测力计读数分别为F1、F2、F3、F4）．
（1）你觉得合理的实验顺序是_____；
（2）实验表明，（合金块所受浮力）_____＝_____（合金块排开水的重力）（用F1、F2、F3、F4表示）；
（3）则ρx＝_____（用ρ水、F2、F3、F4表示）．
19．中考复习时，爱米做“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验，实验装置如图甲所示：
乙
（1）请看图甲实验过程中水的温度是_____℃．
（2）实验中爱米发现：水在沸腾的过程中，_____（选填“吸收”或“放出”）热量，温度保持不变．
（3）实验完毕，爱米撤去酒精灯后发现水继续沸腾了一段时间，原因是_____．
（4）爱米想继续探究水和食用油的吸热能力是否存在差异．她的实验设想是：选取_____相同、初温相同的水和食用油，放在相同的烧杯里，用相同的热源加热相同的时间（水和食用油均未沸腾）如图乙，通过比较_____来判断水和食用油的吸热能力．
20．在做“测量盐水的密度”的实验中：如图是小明调节天平时的情景，请你指出他操作上的错误_____。
如图所示，甲、乙、丙图是小明纠正错误后调节好天平，按顺序进行实验的示意图，请你依据图中的数据将表格补充完整。
（3）以上实验中，密度的测量值比真实值_____（选填“偏大”或“偏小”）请你将甲、乙、丙的顺序调换一下，可以大大减小误差，你的顺序是_____。
21．如图所示是“探究物体动能的大小与哪些因素有关”的实验装置．实验中让钢球从斜面上某个高度由静止沿斜面滚下，在底部与静止在水平面上的木块发生碰撞，木块沿水平方向向右运动直至停止．
实验中是通过观察______来判断钢球的动能大小．让同一钢球从斜面的不同高度由静止开始滚下，目的是探究钢球的动能大小与____的关系．换用质量不同的钢球从斜面的相同高度由静止开始滚下，目的是探究钢球的动能大小与____的关系．木块最终会停下来的主要原因是_____，在此过程中木块通过____方式把动能转化为内能．如果木块在运动过程中所受的摩擦阻力为0，木块将_____．
22．测量小灯泡电功率的实验（小灯泡标有“2.5V”字样）．
（1）如图甲所示，实验电路存在连接错误，只需改动一根导线，即可使电路连接正确．请你在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法．
（______）
（2）实验时，若开关处接触不良，下列判断正确的是（_____）
A．灯泡能正常发光 B．灯泡会烧坏
C．电流表有示数 D．电压表没有示数
（3）当电压表的示数为2.5V时．电流表的示数如图乙所示，则小灯泡的额定功率是_______W．
（4）实验结束后，根据测量数据做出了如图丙所示的图像，发现I与U不成正比，造成这个结果的原因是：_____________________．
五、计算题（本大题共2小题，共13分）
23．小华家额定功率为2000W的电热淋浴器，装满30kg水后连续正常加热35min．水的温度由20℃升高到50℃．已知c水＝4.2×103J/（kg•℃），求：加热过程中水吸收的热量；此过程电热淋浴器的热效率．
24．被誉为“沙漠之舟”的骆驼站在水平沙面上，它的质量为600kg，每只脚掌的面积为20cm2（g＝10N/kg）．
（1）骆驼对沙面的压力为多大？
（2）骆驼对沙面的压强为多大？
（3）骆驼的脚掌约可知为马蹄掌的三倍，这样大的脚掌有什么好处？
六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）
25．药壶主要用于煎煮药草，炖煮补品、汤料、咖啡等，其有不同档位设置，适合炖煮煎药文武火之需．如图为一款陶瓷电煎药壶，其工作电路简化为如图所示，它在工作时，有高火加热、文火萃取和小功率保温三个过程，已知正常工作时，电源电压为220V，高火加热功率为500W，文火萃取功率为100W，若壶中药液的总质量为1kg，且在额定电压下煎药时，药液的温度与工作时间的关系如图所示．
观察图像中高火加热过程可知：电煎药壶在后半段时间的加热效率比前半段的加热效率____________．上述高火加热过程中，1kg药液所吸收的热量是多少_______？（）分析电路可知：当接2，同时断开时，电路处于文火萃取阶段，则电煎药壶在保温状态时应接____________，同时____________（填“闭合”或“断开”），此时电煎药壶的额定保温功率是多少瓦_________？
26．请阅读《电水壶》并回答各题。
电水壶
电水壶具有加热速度快、保温效果好、式样多等优点被人们广泛应用于生活中，它是通过温控开关自动控制温度的。
图甲所示是常见的电水壶，它的工作原理是：接通电源加热，水温逐步上升到沸点后，水蒸气使双金属片变形推动蒸汽开关，从而使电水壶在水烧开后自动断电（下次烧水需重新闭合蒸汽开关）。
如果蒸汽开关失效，壶内的水会一直烧下去，直到水被烧干，发热元件温度急剧上升，位于发热盘底部也有一个双金属片开关，会因为热传导作用温度急剧上升，膨胀变形，断开电源。图乙是双金属片温控原理图，A为双金属片，由两层不同金属ab粘合而成，受热时二者膨胀的快慢不同。在未通电和低于预定温度时，双金属片A和静片B上的触点接通，电路正常工作，当温度达到预定温度时，双金属片向左弯曲（温度越高，弯曲程度越大），电路断开。C是调节旋钮，调节它可改变双金属片与静片弹性接触的力度，从而调节双金属片断开的温度．
图丙是新材料PTC的电阻随温度变化的关系图像。若使用PTC加热元件代替电热丝，可以有效防止因为干烧而出现的着火危险。PTC加热元件的自动控制温度性能是可靠的，它靠的是PTC本体内的电阻变化而控制温度，而不是依靠任何触点控制，所以现在很多电热水壶采用了PTC加热元件。
请根据上述材料，回答下列问题：电水壶应选用_________插头（选填“两脚”或“三脚”）。图甲中的电水壶，其蒸汽开关与双金属片开关应______连接（选填“串联”、“并联”）。关于图甲电水壶中的双金属片，下列说法正确的是_______
A．双金属片受热时，金属层a比b膨胀快
B．调节旋钮C，使静片B向左弯曲时，双金属片断开的温度值变低
C．蒸汽开关与发热盘底部的双金属片开关是同时断开的
D．双金属片触点频繁通断电，容易烧接在一起，从而导致干烧危险若用PTC材料给电水壶加热，通电后材料的功率随时间变化的图像正确的是_______-
27．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）.
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】
A．温度反映了构成物体的大量分子做无规则运动的剧烈程度，内能是所有分子热运动的动能和分子势能的总和，故A错误；
B．把两个切开的保险丝紧压在一起可以吊起重物，说明分子间存在引力，故B错误；
C．热机是通过燃料燃烧将化学能转化为内能，再通过做功将内能转化为机械能的装置，故C错误；
D．汽油机是内燃机的一种，四冲程汽油机在工作过程中有吸气、压缩、燃烧﹣膨胀做功和排气四个冲程，故D正确．
2、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．
3、B
【解析】
质量是物质的属性，任何物体都具有质量，且质量不随位置、状态、形状、温度的变化而变化；因此一个铜球在酒精灯上烧了一会，铜球的质量不变；由于物体有热胀冷缩的特性，因此一个铜球在酒精灯上烧了一会，体积会变大，质量不变，故铜球的质量和体积的比值变小，即铜球的密度变小．
4、D
【解析】
由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压，电流表测电路中的电流．
设电源电压为U，
当滑片P移至某位置时，小灯泡恰好正常发光，且串联电路中电流处处相等，
由P＝UI可得，此时电路中的电流为：I＝IL＝＝＝0.5A，
滑动变阻器消耗的功率为：P1＝（U﹣UL）I＝（U﹣6V）×0.5A﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①
当滑片P移至某一端点时，电流表示数为0.2A，电流表示数减小，说明变阻器接入的电阻变大，此时滑片在最大阻值处；
变阻器接入的电阻变大，由串联分压规律可知，变阻器分得的电压变大，所以，电压表示数变化了1V即增大了1V，此时滑动变阻器两端的电压为：U滑＝U﹣6V+1V＝U﹣2V，
此时滑动变阻器消耗的功率为：P2＝U滑I′＝（U﹣2V）×0.2A﹣﹣﹣﹣﹣﹣②
已知P1：P2＝5：1﹣﹣﹣﹣③
联立①②③解得，电源电压U＝10V，故A正确；
则滑动变阻器的最大阻值为：R滑大＝＝＝＝10Ω，故B正确；
（3）小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电压为：U滑′＝U﹣6V＝10V﹣6V＝1V，电流为0.5A，
此时滑动变阻器消耗的功率为：P1＝U滑′I′＝1V×0.5A＝2W，故C正确；
由题意可知，小灯泡恰好正常发光，此时滑动变阻器消耗的功率为P1，则此时灯泡消耗的功率：PL＝P额＝3W，
滑动变阻器消耗的功率由P1变为P2的过程中，电压表示数变化了1V即增大了1V，由串联电路的电压规律可得，灯泡两端的电压减小了1V，则此时灯泡两端的电压：UL′＝6V﹣1V＝2V，
此时灯泡消耗的电功率：PL′＝UL′I′＝2V×0.2A＝0.1W，
则灯泡消耗的功率变化了：△P＝PL﹣PL′＝3W﹣0.1W＝2.6W，故D错误．
5、B
【解析】
A．任何物体都有内能，0℃的冰也有内能，故A错误；
B．冬天搓手，克服摩擦做功，是利用做功来改变内能，故B正确；
C．热量总是从温度高的物体传递到温度低的物体，热量不是状态量，不能说含有或者具有热量，故C错误；
D．机械能是物体由于机械运动而具有的能，内能的大小与机械能的大小没有必然联系，故D错误；
6、D
【解析】
由题知，甲运动3秒时通过的路程为3m，其速度为1m/s，图象中只有b符合这一数据，故甲的图象是b．故A错误，B正确；又甲运动3秒时甲、乙间的距离为6米，则乙相对于甲的速度为，由于没有说明乙的运动方向，故乙的速度可能为3m/s与甲同向，也可能为1m/s与甲反向，a、b、c三条直线表示的速度均不符合题意．
7、D
【解析】
涉及的知识点有：由图确定凸透镜的焦距；
凸透镜成像规律：u＞2f，成倒立、缩小的实像；2f＞u＞f，成倒立、放大的实像；
凸透镜成像时，物距变小，像距应变大；
凸透镜对光线起会聚作用，凹透镜对光线有发散作用。
【详解】
由甲图知道，凸透镜的焦距是：f=60.0cm-50.0cm=10.0cm，故A错误；由乙图知道，此时由于满足u=30cm＞2f=20cm，故成倒立、缩小的实像，此与照相机的原理是相同的，故B错误；凸透镜成像的规律知道，将蜡烛向右移时，物距减小，像距应变大，所以，应右移动光屏，才能在光屏上得到倒立放大的像，故C错误；凹透镜对光有发散作用，所以若在凸透镜左侧“戴”上近视眼镜，则像会成在原位置之后，即应将光屏向右移动才能找到清晰的像，故D正确，故选D。
二、填空题（本大题7小题，共21分）
8、2 22 2.7×105
【解析】
通过的电流为。单个电动机正常工作时的输出功率。能够提供的电能为W=UIt=15V×5A×3600s=2.7×105J。
9、非平衡非平衡先变大后变小变大
【解析】
运动员到达A点时，由于受到重力的作用，受力不平衡，不是平衡状态；到达B点时，弹力大于重力，受力不平衡，不是平衡状态；运动员从A点到B点的运动过程中，蹦床发生形变，形变变大，弹性势能变大，速度变小，动能变小，动能转化为弹性势能；人下落时，速度变大，动能变大，当蹦床的弹力等于重力时，动能最大；继续下落时，由于弹力大于人的重力，人的速度变小，动能变小．
10、＜＞ 15
【解析】
两次拉力做功（总功）分别为：W1=F1LBA=20N×2m=40J，W2=F2LCD=15N×3m=45J；比较可知W1＜W2，即沿斜面BA拉动物体时所做的总功较小；因为W1＜W2，且拉动物体的时间相同，根据公式P=可知，拉力做功的功率P1＜P2；
两次都将同一物体提升到相同高度，由W有=Gh可知，所做的有用功相同，由前面解答可知，第一次所做的总功较小，根据η=可知，第一次的机械效率较大，即η1＞η2；
物体沿斜面AB运动过程中，有用功：W有=Gh=10N×1m=10J，
该过程中，克服物体所受摩擦力做的额外功：W额=W1-W有=40J-10J=30J，
物体沿斜面AB运动时所受的摩擦力：f==15N。
11、内能转化为木塞的机械能
【解析】
在软木塞被冲出试管口的过程中，水蒸气对外做功，水蒸气的内能转化为软木塞的机械能。
12、不高于36 用电器
【解析】
对人体安全的电压不高于36V;因为给充电宝充电时，充电宝会消耗电能，所以它相当于一个用电器.
13、不变方向
【解析】由能量的守恒定律知道，汽车刹车的过程，伴随着能量从机械能转化为内能，内能散失到空气中，但此过程能量的总和是不变的；散失到空气中的内能无法自动转化为机械能再用来驱动骑车，这是因为能量的转移和转化具有方向性。
14、0.05 3000
【解析】
“220V 100W”的电灯单独正常工作30min，消耗的电能为W=Pt=0.1×0.5h=0.05，这段时间电能表转盘转了150转，则每消耗1kW·h的电能，电能表转盘转数：
。
三、作图题（共7分）
15、
【解析】
人对墙壁的压力为F，水平向右，作用点在墙上，示意图如图所示：
16、
【解析】
平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点；过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变；如图所示：
。
17、
【解析】
画力的图示要先分析力的大小，方向和作用点，再确定标度，按照力的图示要求画出这个力．
【详解】
压力的大小等于重力，为4N，方向垂直于接触面向下，作用点在接触面上．如图所示：

四、实验题（本大题共5小题，共20分）
18、丁乙甲丙 F2﹣F1 F3﹣F4 ρ水
【解析】
（1）减小测量误差，正确的顺序是测出空桶重力→合金块重力→合金块浸入水中，读出弹簧测力计示数→测出小桶和排开水的总重力，即丁、乙、甲、丙；
（2）由题可知，浮力等于合金块的重力减在水中的拉力，则F浮＝F2﹣F1；
排开液体的重力等于水和桶的重力减空桶的重力，则G排＝F3﹣F4；
（3）合金块的质量m＝，
合金块排开水的体积V排＝，
合金块全部浸没在水中，则V排＝V物，
合金块的密度：ρ水．
19、91 吸收石棉网的温度高于水的温度质量温度计上升的度数
【解析】
（1）由图甲可知，温度计的分度值是1℃，因此该温度计的示数是91℃；
（2）水在沸腾时，随着时间的增长，不断吸收热量，但水的温度保持在沸点不变；
（3）水沸腾的过程中吸收热量，温度不变；刚撤掉酒精灯时，石棉网的温度高于水的温度，所以可以继续吸热，不马上停止沸腾．
（4）用相同的热源加热相同的时间，所以吸收的热量保证相同，比较不同物质的吸热能力，还需要加热的物质质量相同；通过比较温度计上升的度数来判断水和食用油的吸热能力．
20、游码没归零就调节平衡螺母杯的质量ml/g 盐水的体积V/cm3 72 1.05×103 偏大乙、丙、甲
【解析】
根据题中“在做“测量盐水的密度”的实验中”可知，本题是“测量盐水的密度”的实验，考查了实验原理及天平和量筒的使用及读数，同时考查了密度的计算及实验误差的分析。通过判断质量和体积的测量过程，判断测量误差，从而可以判断密度的误差；根据测量盐水密度的正确操作步骤解答。
【详解】
（1）如图，小明调节天平时，游码没归零就调节平衡螺母是错误的。
（2）由甲图可知，空烧杯的质量m1=20g+10g=30g，故表格的表头为：空烧杯的质量为m1/g；由图乙可知，烧杯和盐水的总质量m2=50g+20g+2g=72g；由图丙可知，量筒的分度值为2mL，盐水的体积V=40mL=40cm3，故表头为盐水的体积V/cm3；
根据可得，盐水的密度；
实验表格如下：
（3）当将烧杯中的盐水全部倒入量筒中时，并不能倒干净，所以体积测量偏小，根据密度公式得所测密度偏大；
测量盐水的密度时，应该首先测量烧杯和盐水的总质量m2，把适量的盐水倒入量筒中，读出其体积V，再测量出烧杯和剩余盐水的质量m1，故操作的正确顺序是：乙丙甲。
21、木块移动的距离速度质量阻力作用做功做匀速直线运动
【解析】
（1）探究物体动能的大小与哪些因素有关的实验中，通过观察木块移动的距离远近来判断钢球的动能大小，木块移动的越远，说明钢球的动能越大，该实验方法叫转换法；
（2）让同一钢球从斜面的不同高度由静止开始滚下，到达斜面底端时的速度不一样，所以是为了探钢球的动能大小与速度的关系；
（3）换用质量不同的钢球从斜面的相同高度由静止开始滚下，目的是探究钢球的动能大小与质量的关系；
（4）木块最终会停下来，是因为木块始终受到阻力的作用，摩擦力做功，将动能转化为内能；
（5）果木块在运动过程中所受的摩擦阻力为0，由牛顿第一定律可知木块将保持匀速直线运动一直运动下去。
22、 D 0.65 灯泡温度升高，电阻变大
【解析】
（1）电压表并联在灯泡和滑动变阻器的两端，测灯泡和滑动变阻器的总电压，所以电压表的“3”接线柱和滑动变阻器右下端接线柱连接错误，应把电压表并联在灯泡两端，电压表的“3”接线柱和灯泡右端接线柱连接，如下图：
（2）由于串联电路只有一条路径，若开关接触不良，则不能形成通路，灯没有电流通过，灯就不亮，所以灯不会烧坏，电流表无示数，电压表也无示数，故ABC错误，D正确；
（3）电流表使用的0∼0.6A，每一个大格代表0.2A，每一个小格代表0.02A，电流为0.26A，P=UI=2.5V×0.26A=0.65W；
（4）灯泡的电阻随温度升高，电阻变大，不是一个定值，根据I=，故通过灯泡的电流与两端的电压不成正比．
五、计算题（本大题共2小题，共13分）
23、 (1)3.78×106J；(2)90%。
【解析】
(1)水吸收的热量：
Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×30kg×（50℃﹣20℃）=3.78×106J；
(2)消耗的电能：
W=Pt=2000W×35×60s=4.2×106J，
此过程电热淋浴器的热效率：
η=×100%=×100%=90%．
答：(1)加热过程中水吸收的热量为3.78×106J；
(2)此过程电热淋浴器的热效率为90%．
【点评】
本题是一道电学与热学的综合计算题，考查了热量的计算、电功的计算、电热淋浴器的效率的计算，要注意区分哪些是有用能量（被水吸收的）、哪些是总能量（消耗的电能）．
24、（1）6×103N；（2）7.5×105Pa；（3）骆驼的脚掌面积大，对沙子表面压强较小，能避免陷入沙子里有利于在沙漠行走
答略．
【解析】
解：（1）骆驼对沙面的压力等于其重力F=G=mg=600kg×10N/kg=6000N．
（2）骆驼对沙面的压强.
（3）由可知，压力一定时，受力面积越大压强越小．骆驼的脚掌约为马蹄掌的三倍，骆驼的脚掌面积大，对沙子表面压强较小，能避免陷入沙子里，有利于在沙漠行走，所以骆驼有“沙漠之舟”之称．
答：（1）骆驼对沙面的压力为6000N．（2）骆驼对沙面的压强为．（3）骆驼的脚掌面积大，对沙子表面压强较小．
六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）
25、高 3.36J 1 断开 80W
【解析】
（1）在高火加热的前、后半段时间内，功率不变、时间相同，由W=Pt可知消耗的电能相同；由图3可知前半段药液温度升高的温度值小、后半段温度升高的温度值大，而药液的质量不变、比热容不变，由Q =cm可知前半段药液吸收的热量少，由可知，后前半段的加热效率比前半段的加热效率高；
1kg药液所吸收的热量：Q=c药液m4.2J/（kg）1kg(98)=3.36J.
当接1，同时断开时，电路中、串联，电路中电阻最大，由可知此时电功率较小，处于小功率保温状态；
（2）当接1，同时断开时，电路中R1、R2串联，电路中电阻最大，由P=可知此时电功率较小，处于小功率保温状态；
由题知．R1的电功率：P1=P加热P文火=500W则R1的阻值：R1=121，文火萃取阶段时，只有R2连入电路，功率为100W，即P2=可得R2484，额定保温功率：P保温80W．
26、三脚串联 D A
【解析】
（1）有金属外壳的用电器使用的是三脚插头，家庭电路中，用电器如果漏电，用电器的外壳和火线相连，人接触用电器外壳，会间接接触火线发生触电事故；
（2）串联电路中各元件相互影响，并联电路中各元件互不影响；
（3）①根据图象判定膨胀大小；②C是调节旋钮，调节它可改变双金属片与静片接触的力度，从而调节双金属片断开的温度；③根据蒸汽开关的作用分析；④金属片触点接通时的瞬时电流较大；
（4）分析电阻的变化，根据电功率的公式得到电功率的变化，从而确定哪个图像符合题意。
【详解】
（1）为防止电路漏电使金属外壳的电水壶外壳带电，发生触电事故，所以用电器外壳必须用导线与三孔插座上的接地线相连，这样电水壶接入电路时，使用的电源插头必须是三脚插头；
（2）电热水壶上的蒸汽开关与双金属片开关互相影响，只有同时闭合时才能工作，当一个开关断开时，电路就断开，故它们串联接在电路中；
（3）A、由图可知，同样受热时，金属片向a弯曲，说明金属层a比b膨胀慢，故A错误；
B、调节图中的旋钮C，使静片向左弯曲一些，则双金属片要向左弯曲得更多才能使电路断开，这时对应所需的温度更高，即调温电熨斗的设定温度值将提高，故B错误；
C、水烧开时，水壶内部有大量的水蒸气会推动蒸汽开关断开，如果蒸汽开关失效，壶内的水会一直烧下去，直到水被烧干，发热元件温度急剧上升，位于发热盘底部也有一个双金属片开关，会因为热传导作用温度急剧上升，膨胀变形，断开电源，故不是同时断开的，故C错误；
D、双金属片触点频繁通断电，此时的瞬时电流较大，单位时间内产生的热量多，容易烧接在一起，故D正确。
故选D；
（4）由图象丙可知，发热材料的阻值随时间的增长，先变小，后变大，再变小，由可知，电压不变，其功率先变大后变小再变大；故A图正确。
故选A。
27、透光性 7000 C 上升大于 20 小 3.8
【解析】
(1)乘客在随电梯竖直上升的过程中，可透过玻璃欣赏到楼外美丽的城市景色，
所以为便于观光，电梯的外壁采用玻璃材料，主要是因为玻璃有较好的透光性．
轿厢的重力：G轿厢=mg=500kg×10N/kg=5000N，
电梯半载时：G半载=G最大=×4000N=2000N，
由题意知，配重的重力：
G配=G轿厢+G半载=5000N+2000N=7000N，
(2)A、主电机与钢丝绳之间的摩擦使钢丝绳上升，该摩擦属于有益摩擦，故A错误；
B. 超载自动报警系统报警时，电流从电磁铁的右端导线流入，利用安培定则判断出电磁铁的右端为N极，左端为S极，故B错误；
C. 电梯满载上行时，钢丝绳对轿厢由向上的拉力，所以电动机需顺时针转动对其产生向上的摩擦力，故C正确；
D. 报警电铃的工作原理是电的磁效应，故D错误．
(3)当站在上升的B电梯里的乘客看到A电梯在上升，此时B电梯里的乘客以自己的电梯为参照物，
可推知A电梯在上升，且速度大于B电梯的速度．
(4) 当电梯刚好满载时,即压力传感器所受压力F=G最大=4000N.
由图象可知，压力传感器的电阻R=40Ω，
由欧姆定律得，电路总电阻：R总===60Ω，
根据串联电路电阻特点可知,R0的阻值：
R0=R总−R=60Ω−40Ω=20Ω，
当电梯未满载时，压力传感器所受压力变小，由图象可知，压力传感器的电阻变大，
由于电梯报警时的电流和电源电压不变,根据R总=可知,电路总电阻不变,则说明R0的阻值变小．
(5)由P=得，电梯运行消耗的电能：
W运行=P额t运行=25kW×t运行，
电梯待机消耗的电能：
W待机=P待机t待机=1kW×t待机，
则电梯平均每天消耗的电能：
W=W运行+W待机,即：25kW×t运行+1kW×t待机=72kW⋅h−−−①
t运行+t待机=12h−−−②
联立①②可解得：t运行=2.5h,t待机=9.5h；
则该观光电梯的“运行频次比”：
ω===3.8.
_____
杯和盐水的总质量m2/g
_____
盐水的密度ρ/kg·m-3
30
_____
40
_____
杯的质量ml/g
杯和盐水的总质量m2/g
盐水的体积V/cm3
盐水的密度ρ/kg·m-3
30
72
40
1.05×103