2026届福建省福州市中考物理最后冲刺浓缩精华卷（含答案解析）

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这是一份2026届福建省福州市中考物理最后冲刺浓缩精华卷（含答案解析），共14页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁，下列现象，不可能发生的是等内容，欢迎下载使用。
1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。
2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。
一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．
1．对下列体育运动中的现象分析正确的是（）
A．乒乓球被扣杀飞向对方，是因为受到了惯性的作用
B．篮球从空中落下，此过程中它的动能转化为重力势能
C．用脚踢足球时，脚有疼痛感，说明力的作用是相互的
D．间排球竖直向上抛出，到最高点时速度为零，此时排球处于平衡状态
2．用两个相同的电加热器分别给质量和初温都相同的甲、乙两种液体同时加热，两液体的温度随时间变化关系图象如图所示，则下列说法正确的是（）
A．升高相同的温度，甲液体吸收的热量多
B．甲液体的吸热能力比乙液体的吸热能力强
C．甲液体的比热容与乙液体的比热容之比为5：8
D．加热相同的时间，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量
3．下列有关物理量与质量的关系，说法正确的是
A．同种液体，物质的质量大小与体积无关
B．同种物质，物质的密度大小与质量无关
C．同一高度，物体的重力势能大小与质量无关
D．同一地点，物体所受重力大小与质量无关
4．用下列简单机械，使重量同为G的物体都处于静止状态，其中用力最大的是（均不计摩擦和机械自重）
A．F1B．F2C．F3D．F4
5．下列现象，不可能发生的是（）
A．水的沸点低于或者高于100℃
B．﹣10℃的冰块放在0℃的水中，冰块会熔化
C．在敞开的锅中烧水，使水沸腾，再用猛火继续加热，则水的温度也不会升高
D．寒冷的冬天，冰冻的衣服会变干
6．如图所示实验中，不能说明“流速大小对流体压强有影响”的是（）
A．吹气时A管中水面上升B．用吸管从瓶中吸饮料
C．吹气时纸片向下凹陷D．吹气时纸条向上飘
7．如图所示的电路中，R1的阻值大于R2。当电键闭合后，有两个电表的示数为0.12安和0.36安。以下判断中正确的是
A．A1表示数一定为0.12安
B．A2表示数一定为0.12安
C．A1表示数一定为0.36安
D．A表示数一定为0.36安
8．2018年12月8日，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器，开启月球探测的新旅程，下列说法正确的是
A．嫦娥四号是通过电磁波向地面传递信息
B．嫦娥四号在月球上工作时，相对地球是静止的
C．长征三号乙运载火箭加速上升过程中，机械能保持不变
D．长征三号乙运载火箭加速上升过程中，运动状态不发生改变
9．物理知识在平时的生产、生活中有广泛的应用．下列说法不正确的是
A．人们使用电磁继电器，可以利用高压控制电路来控制低压工作电路
B．为便于把吸管插入软包装饮料盒内，吸管插入端被削尖，这样可增大压强
C．医院里常用紫外线灯杀菌
D．飞机机翼横截面的形状上下不对称可以使飞机在飞行中获得向上的升力
10．有两个电路元件A、B，把它们串联在电路中，如图（乙）所示，流过元件的电流与其两端的电压关系如图（甲）所示．闭合开关S，这时电流表的示数为0.4A，则A、B两元件的电功率之比为（）
A．4：5B．5：4C．2：3D．1：3
二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）
11．如图，将盛满水的圆柱形透明玻璃杯贴近书本，并逐渐增大玻璃杯子到书本的距离，尝试透过玻璃杯观看书上的鹦鹉图片（圆圈中的鹦鹉图与书本中的鹦鹉图实际大小相等），他所看到像不可能是___（选填“A”、“B”、“C”或“D”，下同）．在书本逐渐远离玻璃杯子的过程中，依次看到像是图乙中的___．
12．如图所示，完全相同的圆柱形容器中，装有不同的两种液体甲、乙，在两容器中同一高度分别有A、B两点．若A、B两点的压强相等，则两种液体对容器底的压强关系是p甲______p乙（两选填“＞”、“=”或“＜”）．
13．丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，是因为玻璃棒在摩擦的过程中________电子．若把它与不带电的验电器金属球接触，会发现验电器金属箔片张开，如图所示，原因是______________．
14．2017年4月，我国国产直升机AC311A成功试飞．直升机能停留在空中，是因为旋转的机翼对空气施加了向下的力，根据物体间力的作用是_____，空气对机翼也施加了向上的力，所以直升机能够停留在空中．另外，我国国产大飞机C919于5月也完成了首飞，客机在飞行时，机翼上表面空气流速_____，压强_____，因此获得向上的升力．
15．美国正在试验助推火箭无损回收技术：火箭将飞船推送至一定高度；箭船分离，火箭停止喷火、落向地面；接近地面时，火箭再次消耗燃料、向下喷火，并以2m/s的速度匀速下降。火箭匀速下降时，动能_____（变小/不变/变大），重力势能_____（变小/不变/变大）。火箭用氢气作燃料利用了氢气_____大。
16．图中电源电压保持不变，灯泡标有"6V，3W字样，当开关s闭合时.灯泡L正常发光，电流表的示数为0.8A，则电阻R=____Ω．.通电10s. R产生的热量为______J.
17．小明在平静的湖边看到“云在水中飘，鱼在云上游”的现象。“鱼在云上游”是鱼由于光的_____形成的虚像和云由于光的__________形成的虚像同时出现的现象。
三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）
18．如图，请在杠杆A处画出把物体拉起时的最小拉力F1，并画出拉力F1的力臂。
19．请在图中画出射向凹透镜的光线，完成光路．
20．测量滑轮组的机械效率：如图为测量某滑轮组机械的实验装置．
①实验时沿竖直方向匀速缓慢拉动弹簧测力计． ②分析下表中数据可知：实验2是用图做_____________的实验． ③实验序号3中的机械率_____________．
结论：通过比较____________（填实验序号）两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高．通过比较2、3两次实验数据可得出结论：不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率___________________．
问题讨论：实验过程中边拉边运边读数，弹簧测力计示数不稳定，有同学认为应静止时读数．你认为他的想法____________（选填“正确”或“不正确”），因为他没有考虑到对滑轮组机械效率的影响．
21．盛夏，小田家里的电灯经常忽明忽暗。小田从学校借来额定电压为2.5V的小灯泡等实验器材，想通过实验来研究产生这种现象的原因。
（1）如图甲是小田同学已连接的部分电路，请你用笔画线代替导线将电路连接完整，使滑片P向右移动时滑动变阻器接入电路的电阻变大。
（_____）
（2）小田将滑动变阻器的滑片向左边滑动，小灯泡慢慢变亮，电压表示数逐渐变大；接着又向右移动滑片，小灯泡又逐渐变暗，电压表示数也逐渐变小。小田分析：“电灯忽明忽暗是电灯两端的_____不稳定造成的”。
（3）小田在将小灯泡两端的电压调至2.5V时。电流表的示数如图乙所示，由此可以知道小灯泡的额定功率是_____。
（4）小田结合学过的电学知识进一步分析：家里的电灯有时虽然暗些，但是电灯的实际功率变小了，消耗的电能也少了。由此他想到此时家里使用电热水壶烧水倒是可以省电了。他的想法对吗？请简要说明理由_____。
22．利用如图所示实验器材做“用滑动变阻器改变小灯泡的电流”的实验，小灯泡的额定电压为3.8V，电源电压不大于3V。把图中的器材连接成实验电路，要求滑动变阻器的滑片P向右移动时，通过小灯泡中的电流变大。（电流表使用0-0.6A量程）
为了做“测定小灯泡电阻”的实验，请你再将电压表接在小灯泡两端。（_____）
小明同学连接好实验电路，检查连接无误后闭合开关，两电表的指针位置如图所示，灯泡此时的电阻为____
小明同学还想利用这个电路做“测量小灯泡电功率”的实验，该实验的实验原理是____，他____（选填“能”或“不能”）测量出小灯泡的额定电功率，理由是_______.
四、计算题（本大题包括2小题，共22分．解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）
23．一辆氢气动力试验汽车10min内在平直路面上匀速行驶了1.2×104m，消耗了0.15kg的氢气。此过程中汽车发动机产生的牵引力为1.0×103N（氢气的热值取1.4×108J/kg）。则：氢气燃烧产生的热量；汽车的牵引力做的功；汽车发动机的效率。
24．当某电动机两端的电压为12V时，通过电动机线圈的电流为3A，已知电动机线圈的电阻为0.4Ω（保持不变），通电2min，问：电流通过电动机所做的功为多少？电流通过电动机的线圈产生的热量为多少？该电动机的机械效率是多少？
参考答案
一、本大题包括10小题，每小题3分，共30分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．
1、C
【解析】
A．乒乓球被扣杀后飞向对方，说明力可以改变物体的运动状态，故A错误；
B．物体的重力势能由物体的质量与高度决定，物体的动能由物体的质量与速度决定；蓝球从高处落下的过程中，高度下降，速度增加，是重力势能转化为动能；故B错误；
C．用脚踢足球时，脚有疼痛感，说明球对脚也施加了力，这个现象表明：物体间力的作用是相互的，故C正确；
D．平衡状态指的是合力为零的状态，小球在整个的过程中始终受到重力的作用，合力不为零，不是平衡状态，故D错误．故选C．
2、C
【解析】
A．由图可以看出升高相同的温度乙需要加热的时间更长所以乙液体吸收的热量更多，故A错误；
BD．两个加热器相同，加热时间相等时，两种液体吸收的热量相等，由图示可以看出，甲的温度升高的快，乙液体温度升高慢；利用热量的计算公式Q吸=cm△t可知，在质量相等、初温相同、吸热也相同的情况下，谁的温度升高得快，它的比热容小；所以，甲的比热容小，吸热能力弱故BD错；
C．由图可以看出加热9分钟时甲液体的温度变化是80°C乙的是50°C 根据：
c甲mt甲=c乙mt乙
可得
=
故C正确；
故选C。
3、B
【解析】
A、同种物质密度一定，它的质量与体积成正比，故A错误；
B、同种物质密度一定，物质的密度大小与质量无关，故B正确。
C、同一高度，物体的质量越大，重力越大，重力势能越大，故C错误；
D、同一地点，根据G＝mg，物体所受重力大小与质量成正比，故D错误。
4、B
【解析】
由（1）图中，∵杠杆平衡，F1×OB=G×OA，F1＝G×OA/OB＝G×1/2＝G/2；由（2）图中，∵杠杆平衡，∴F2×OA=G×OB，F2＝G×OB/OA＝G×2/1＝2G；由C图知，使用滑轮组时n=2，不计摩擦和机械自重，拉力F3 =G/2，由D图知，使用滑轮组时n=3，不计摩擦和机械自重，F4 =G/3，可见，用力最大的是B，故选B．
5、B
【解析】
A．沸点与气压有关，气压减小或升高时，水的沸点也会低于或者高于100℃，故A正确；
B． -10℃的冰块放在0℃的水中，冰块吸热，温度最高可以升高到0℃，但不能再继续吸热，所以冰块不会熔化，故B错误；
C．沸腾最明显的特点是：温度达到沸点，继续吸热，温度不会再升高，故C正确；
D．寒冷的冬天，冰能够升华直接变为水蒸气，所以冰冻的衣服会变干，故D正确。
故选B。
6、B
【解析】
吹气时，细管上面空气流速大压强小，小于水面的大气压强，因此水被水面处的大气压力作用下上升，A可以说明．纸片下面吹气，下面流速大压强小，纸片被上方的大气压压下向下凹，C可以说明流速与压强的关系．吹气时纸条向上飘，是纸条上方空气流速大压强小，纸条被下面的大气压压上，可以说明．B中细管吸饮料时由于人把细管内的空气吸走导致大气压大于管内气压而使饮料上升到嘴里，说明大气压的存在．与空气流速无关．
7、A
【解析】
由图可知，电阻R1和R2并联，电流表A1测R1电流，电流表A2测R2电流，电流表A测干路电流，根据并联电路特点可知：R1、R2两端电压相等，干路电流等于各支路电流之和，因为R1的阻值大于R2，所以电流表A1示数小于电流表A2示数，所以电流表A1示数最小，题中有两个电表的示数为0.12安和0.36安，假设电流表A1为0.12A，电流表A2为0.36A，此时电流表A示数为0.12A+0.36A=0.48A，符合题意；电流表A1为0.12A，电流表A为0.36A，则电流表A2为0.36A-0.12A=0.24A，符合题意；假设电流表A2为0.12A，电流表A1为0.36A，不合题意；电流表A2为0.12A，电流表A为0.36A，则电流表A1为0.36A-0.12A=0.24A，不合题意；故A正确，BCD错误。
8、A
【解析】
A．太空是真空，嫦娥四号可以通过电磁波从月球向地面传递信息，故A正确；
B．嫦娥四号在月球上工作时，以地球为参照物，嫦娥四号的位置发生变化，所以是运动的，故B错误；
C．长征三号乙运载火箭加速上升过程中，速度越来越快，动能越来越大，高度越来越大，重力势能越来越大，所以机械能越来越大，故C错误；
D．长征三号乙运载火箭加速上升过程中，速度大小发生变化，运动状态发生改变，故D错误。
9、A
【解析】
A．使用电磁继电器的目的之一是利用低压电路来控制高压电路．故A的说法是错误的，故A符合题意；
B．吸管被削尖，减小了吸管与包装盒的表面积，从而可以增大吸管对包装盒的压强．故B的说法是正确的，不合题意；
C．紫外线的化学性质较强，它具有杀菌消毒的作用．故C的说法是正确的，不合题意；
D．飞机是通过将机翼做成上面是弧形，下面是平面的形状，导致了机翼上下两表面的空气流速不同，从而造成了空气对它的压强不同，这个气压差使飞机获得升空的升力，故D的说法是正确的，不合题意；
故选A。
10、A
【解析】
由图示电路图可知，两元件串联，通过它们的电流相等，由图甲所示图象可知，电流为1．4A时，A、B两元件两端的电压分别为2．1V、2．5V，两元件的电功率之比：。
故选A．
二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）
11、DABC
【解析】
因为左右方向的玻璃杯面是一个弧形样子，左右中间厚边缘薄，与凸透镜一样，所以是左右方向发生变化；
当物距小于焦距时，成正立放大的虚像，即左右变大；
当物距大于焦距小于二倍焦距时，成倒立、放大的实像，即左右颠倒；
当物距等于二倍焦距时，成倒立、等大的实像，即左右颠倒；
当物体大于二倍焦距时，成倒立、缩小的实像，即左右颠倒。
由于玻璃杯面上下相同(不是弧形样子)，不会起到放大作用，所以像与图片应该是左右发生变化，而上下与图片相同，故不可能出现D选项中的图片。
由以上分析可知，在书本逐渐远离玻璃杯子的过程中，依次看到像是图乙中的ABC.
12、＞
【解析】
由图可知：A点上方液面到A的深度小于B点上方液面到B的深度；即h甲＜h乙，若A、B两点的压强相等，根据p=ρgh可知：ρ甲＞ρ乙．A、B下方对容器底的深度相同，根据p=ρgh可知pA下＞pB下，因为液体对容器底的压强pA底=pA+pA下，pB底=pB+pB下，所以液体对容器底的压强：pA底＞pB底．
13、失去同种电荷相互排斥
【解析】
玻璃棒带正电是由于玻璃棒失去了电子，丝绸得到了电子会带负电；带正电的玻璃棒与不带电的验电器金属球接触时，验电器上的电子会转移到玻璃棒上，使得验电器金属箔片由于失去电而带上正电，两片金属箔片都带有同样的正电，所以根据同种电荷相互排斥可知，验电器金属箔片会张开．
14、相互的大小
【解析】
（1）物体间力的作用是相互的，螺旋桨在对空气施力的同时，也受到空气对它施加的反作用力；
（2）流体压强与流速的关系：流速越大，压强越小；流速越小，压强越大．
【详解】
（1）直升机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；
（2）机翼上方的空气流速大，压强较小；机翼下方的空气流速小，压强大，机翼受到一个向上的压强差，故飞机受到向上的升力．
15、变小变小热值
【解析】
火箭匀速下降时，消耗燃料，所以火箭的质量减小、速度不变，动能变小；质量减小、高度减小，重力势能变小。由于氢的热值最大，所以火箭用氢气作燃料利用了氢气热值大的特性。
16、21Ω 18J
【解析】
当闭合开关S时，灯L正常发光，说明电源电压为U=6V，电流表测的是总电流，则I=1．8A，
由P=UI可知，灯泡中的电流：
IL =P额/U额=3W/6V=1.5A，
根据并联电路的干路电流等于各支路电流之和可知：电阻中的电流:
IR=I-IL =1.8A-1.5A=1.3A，
由I=U/R得,电阻:
R=U/IR=6V/1．3A=21Ω；
通电1min电阻R产生的热量：
Q=W=UIRt=6V×1．3A×11s=18J。
17、折射反射
【解析】
水中的云属于平面镜成像，是由光的反射形成的与物体等大的虚像；
看到水中的鱼，是由于光的折射形成的，从上面看时，会感到鱼的位置比实际位置高一些，是鱼的虚像。
三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）
18、
【解析】
（1）根据杠杆的平衡条件，动力F1最小时，其力臂最长，即从支点到动力作用点的距离OA最长；在A点做力臂OA的垂线，方向向上，即为最小动力F1，OA的长度即为该力的力臂，如上图所示。
【点睛】力臂的画法应始终遵循从支点到力的作用线画垂线这一原则；找最小的力时则一定要遵循找最长的力臂这一原则．明确了这些才能按一定的作图规则将力或力臂表示出来。
19、
【解析】
延长线过焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴，由此可以画出其入射光线如下图所示：
．
20、乙1、2低不正确
【解析】
②由表中数据s=0.3m,h=0.1m可知实验2中承担物重的滑轮的段数为3段，G=8N,所以物重是两个钩码，因此实验2是用图乙做的实验．③实验序号3中的机械效率：
=．
结论：根据控制变量法的思路可知：通过比较1、2两次实验数据得出结论：同一滑轮组提升重物时，物重越大，滑轮组的机械效率越高．2、3两次实验中所提升的重物相同，动滑轮的个数不同，机械效率不同，实验比较2、3两次实验数据可得出结论：不同滑轮组提升相同重物时，动滑轮越重，滑轮组的机械效率越低．
问题讨论：实验过程中边拉边运边读数，弹簧测力计示数不稳定，有同学认为应静止时读数．你认为他的想法不正确，因为滑轮组静止时没有摩擦，所以没有考虑到摩擦对滑轮组机械效率的影响．
21、电压 0.75W 不对，因为烧开一壶水，水吸收的热量是一定的，即消耗的电能一定，根据W＝Pt可知，若实际功率变小，则通电时间变长，并不能省电
【解析】
（1）滑片P向右移动时滑动变阻器接入电路的电阻变大，故滑片以左电阻丝连入电路中与灯串联，灯的额定电压为2.5V，电压表选用小量程与灯并联，如下所示：
（2）闭合开关后，将滑动变阻器的滑片向左滑动，连入的电阻变小，使电路中的电流变大；
由U＝IR可知，则加在灯两端的电压变大，即电压表示数逐渐变大，小灯泡亮度逐渐变亮；
再向右移动滑片时，连入的电阻变大，使电路中的电流变小，由U＝IR可知，加在灯两端的电压变小，电压表示数逐渐变小，小灯泡又逐渐变暗；显然灯泡两端电压忽大忽小引起了小灯泡的忽明忽暗现象，故电灯忽明忽暗可能是由于灯泡两端的电压不稳定造成的。
（3）电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，由指针位置可知，灯泡的电流为0.3A；
灯泡的额定功率为P＝UI＝2.5V×0.3A＝0.75W。
（4）小田的想法不对。使用电热壶烧开一壶水消耗的电能（或水吸收的热量）是一定的，根据W＝Pt可知，当电热水壶的实际功率变小时，需要的加热时间变大，所以并不能省电。
22、 7.5 P=UI 不能电源电压小于小灯泡额定电压
【解析】
(1)滑动变阻器右移，电路中电流变大，总电阻减小，滑动变阻器接入电路电阻减小，滑片接右下端接线柱，把滑动变阻器串联在电路中。
(2)电源电压为3V，电压表选择0∼3V量程，电压表与灯泡并联，电流从电压表正接线柱流入，从负接线柱流出。如图。
电压表选择0∼3V量程，每一个大格代表1V，每一个小格代表0.1V，电压为1.8V，
由实物连接图知，电流表选择0∼0.6A量程，每一个大格代表0.2A，每一个小格代表0.02A，电流为0.24A，R===7.5Ω.
(3) “测量小灯泡电功率”的实验原理是P=UI，该电路中使用两节干电池，电源电压为3V，小于小灯泡的额定电压，因此利用该电路不能测量出小灯泡的额定电功率。
四、计算题（本大题包括2小题，共22分．解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分）
23、（1）2.1×107J（2）1.2×107J（3）57.1%
【解析】
解：（1）已知氢气的热值为1.4×108J/kg，则氢气燃烧产生的热量
（2）汽车的牵引力做的功
W=Fs=1.0×103N×1.2×104m=
（3）汽车发动机的效率
答：（1）氢气燃烧产生的热量为。（2）汽车的牵引力做的功为。（3）汽车发动机的效率是57.1%。
24、（1）4320J，（2）432J，（3）90%。
【解析】
（1）电流通过电动机所做的功：W总＝UIt＝12V×3A×2×60s＝4320J，
（2）这台电动机2min内产生的热量：Q＝I2Rt＝（3A）2×0.4Ω×2×60s＝432J；
（3）电动机提供的机械能：W机＝W总﹣Q＝4320J﹣432J＝3888J，这台电动机的效率：η＝×100%＝×100%＝90%。
实验序号
钩码重量G/N
钩码上升高度h/m
绳端拉力F/N
绳端移动距离s/m
机械效率
1
4
0.1
1.8
0.3
74%
2
8
0.1
3.1
0.3
86%
3
8
0.1
2.5
0.4