西宁市2025-2026学年中考物理模拟预测试卷（含答案解析）

这是一份西宁市2025-2026学年中考物理模拟预测试卷（含答案解析），共17页。
2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。
3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。
4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．对于生活中有关光现象，下列说法不正确的是（ ）
A．小孔成像是光的折射现象
B．海市蜃楼是光的折射现象
C．湖面倒影是光的反射现象
D．筷子折断是光的折射现象
2．下列四个实列中，机械能在不断增大的是
A．水平匀速飞行的飞艇
B．加速起飞的飞机
C．减速下降的热气球
D．在发射台等待发射的火箭
3．如图所示，干燥环境下甲验电器的金属箔张开，乙验电器的金属箔闭合，用带有绝缘柄的金属棒接触甲和乙验电器的金属球，发现乙的金属箔由闭合变成张开，由此可知
A．甲的金属箔同时会闭合
B．乙金属箔得到电子
C．乙金属箔带上正电
D．有电子在金属棒上发生了定向移动
4．用弹簧测力计竖直拉着一个空心铁球浸入水中，当铁球露出水面体积时，弹簧测力计示数为4N：当铁球浸入水中体积时，弹簧测力计示数为1N；取下该铁球放入水中，铁球静止时受到的浮力是
A．18NB．16NC．12ND．10N
5．关于温度、内能和热量，下列说法正确的是（ ）
A．物体的内能增大，一定是吸收了热量 B．物体吸收热量，温度就一定升高
C．物体的温度升高，内能就会增大 D．物体的内能增大，温度就会升高
6．如图所示，电源电压为6V，闭合开关后，电压表的示数为4V，下列描述不正确的是（ ）
A．L1两端电压为2VB．L1两端电压为4V
C．L2两端电压为4VD．L1和L2两端电压之和为6V
7．关于空气开关与漏电保护器的说法正确的是
A．空气开关只在电路短路时切断电路
B．漏电保护器只在功率过大时切断电路
C．站在地上的人接触火线发生触电时，空气开关自动切断电路
D．站在地上的人接触火线发生触电时，漏电保护器自动切断电路
8．如图所示，利用滑轮组在2s内将重400N的物体匀速提升了1m，所用拉力F为150N．不计绳重和摩擦，下列说法正确的是
A．绳子自由端移动的速度为2.5m/s
B．动滑轮的总重为100N
C．滑轮组的机械效率为83.3%
D．提升更重的物体，滑轮组的机械效率会变大
9．如图所示，小磁针N极的指向和通电螺线管的磁感线方向均正确的是
A．B．
C．D．
10．如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑片P向右移动时（ ）
A．电压表的示数不变，总功率变小
B．电流表的示数变大，总功率变大
C．电压表的示数变大，灯的亮度变暗
D．电流表的示数变小，灯的亮度变暗
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．精细陶瓷以硬度大、耐高温、绝缘性好、透光性高等特点成为当代新材料之一。下列陶瓷制品中主要利用硬度大这一物理属性的是：
A．陶瓷制成的汽油机火花塞B．陶瓷刀具
C．陶瓷制成的光导纤维D．陶瓷制成的人工膝关节
12．如图所示，拉力F＝80N，物体重力G＝120N，不计摩擦和绳重。若将物体匀速提高1m，以下说法正确的是
A．拉力做的有用功为80J
B．动滑轮的重力为40N
C．拉力做的总功为160J
D．该滑轮组的机械效率为75%
13．一根细长绳的下端系一个金属小球，上端固定，就制成一个摆．把小球拉离竖直位置松手，让它摆动起来，如图所示，可以观察到小球在摆动过程中摆动的幅度会逐渐减小，最终会停下来，对于小球在摆动过程中的能量转化情况，下列说法中不正确的是
A．小球在摆动过程中，其机械能守恒
B．小球依次经过最低点时，动能会逐渐减少
C．小球从高处向低处摆动过程中，势能部分转化为动能
D．球从低处向高处摆动过程中，线对小球的拉力做了功
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．用如图所示的滑轮组将一个重为48N的物体匀速提升0.2m，作用在绳子自由端的拉力为20N，则绳子自由端移动的距离为____m，该滑轮组的机械效率为______。
15．某家用电能表上标有“ ”的字样，当家中用电器全部工作时，电能表内转了45转.由此可估算出该家所有用电器的总功率为_______；若该家全部用电器工作时的总电流不超过电能表的额定电流，还可以再增加_______以下的用电器.
16．如图所示,坐在汽车后排的小芳与小明均系好安全带,当车辆行驶时,以小明为参照物,小芳是_______（选填”运动”或”静止”）的;汽车上的安全带可以防止由于_____对人体的伤害.
17．在进行中考英语听力考试时，考场内各试室的有线扬声器的连接方式是______联．电动机的 符号是______．
18．笑树能发出笑声是因为果实的外壳上有许多小孔，经风一吹，壳里的籽撞击壳壁，使其__________发声；这种笑声与人的笑声有明显区别，主要是这两种声音的__________不同．
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．某电饭锅简化电路如图甲所示，R1和R2均为定值电热丝，S、S1为自动开关，煮饭时，把电饭锅接入220V电路中，电路中总电流随时间变化的图象如图乙所示．求：
电饭锅工作时的最大功率和最小功率；电热丝R2的阻值；若电压降低，S1断开，这时电路中的电流始终为1A，10min内电饭锅产生的热量．
20．如图所示，体积为1×10-3米3、密度为5×103千克/米3的均匀实心正方体甲和盛有水的轻质柱形容器乙放在水平桌面上，乙容器的底面积为2×10-2米2。
①求甲的质量m甲；
②将甲物体浸没在乙容器的水中，测得甲物体放入前后水对容器底部的压强如下表所示：
(a)求放入甲物体前乙容器中水的深度h水；请根据表中的信息，通过计算判断将甲物体放入容器时是否有水溢出？若无水溢出请说明理由；若有水溢出请求出溢出水的质量m溢水。
21．如图所示，是最新一款无人驾驶汽车原型图．汽车自动驾驶时使用雷达传感器，以及激光测距器来了解周围的交通状况．该款车以某速度在一段平直的公路上匀速行驶了一段距离时，消耗汽油 1kg．汽油机的效率为 30%，那么，在这段运动过程中，（汽油的热值为 4.5×107J/kg）求：
汽油完全燃烧放出的热量是多少？假设该汽车在这次行驶过程中，发动机排出的废气带走的能量占汽油完全燃烧放出的热量的 42%，这些废气的能量全部被质量 100kg 的水吸收，水升高的温度是多少？（水未沸腾）如果汽油机的效率提高到 40%，其他条件都不变，那么汽车在这段路程消耗的汽油是多少？
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．请用笔画线代替导线，将图中的电灯、开关和插座接入家庭电路中．
23．画出图中入射光线AO的反射光线，并标出反射角大小．
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．图为“探究杠杆平衡条件”的实验装置，请按要求完成下列问题：
（1）将杠杆悬挂在支点O上，如图甲所示，这时发现杠杆左低右高，则应该把杠杆的平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）移动。
（2）如图乙所示，在杠杆处于水平平衡状态后，在A点挂一个钩码，在B点挂_____个相同的钩码可以再一次使杠杆水平平衡。
25．在探究水的沸腾实验中，当水温上升到 70℃时，小明每隔1min记录一次温度计示数，并在图像中描点，直至沸腾一段时间．最后画出“温度一时间”的图像（如图）．
（1）根据图像可知水的沸点为_______℃．沸腾前，水温变化快慢的特点是________________，形成这种特点的主要原因是____________________．
（2）小红在同一地点用相同的器材进行实验，水的初温相同，但体积更多．与小明的实验相比:小红实验中的水沸点会____________（选填:“相同”、“更高”或“更低”）．水加热至沸腾的耗时___________（选填:“相同”、“更多”战“更少”）．
26．在“测量小灯泡电功率”的实验中（小灯泡标有“2.5 V”字样）：
（1）如图甲所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，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）电路连接正确后，闭合开关，发现小灯泡不亮，但电流表有示数．接下来应进行的操作是__．
（3）某次实验中，测得电路中电流、电压如图乙所示，此时电流表的示数为___A，电压表的示数为__V，小灯泡的实际功率为__W．
（4）某同学绘制的通过小灯泡的电流随电压变化关系图象如图丙，是否正确__，原因是__．
（5）若实验中电流表已损坏，现有一个已知阻值为R的定值电阻和若干个开关，请你按照如图丁所示的电路，在不改变电路连接的情况下，正确测出小灯泡的额定功率．正确连接电路后，接下来的实验步骤是：
①闭合开关__，断开__，移动滑片至某一位置，使电压表的示数为__V；
②保持滑片位置不动，断开开关S1，闭合开关S、S2，记下电压表的示数U1；
③得出小灯泡额定功率的表达式P=__．
参考答案
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1、A
【解析】
A．小孔成像是光的直线传播形成的，光线沿直线传播，能够通过小孔，小孔周围把光线挡住，不能传播过去．这不是光的折射现象，故A错；
B．海市蜃楼是光经过不均匀的大气层发生折射形成的，故B正确；
C．湖面倒影是平面镜成像，应用了光的反射，故C正确；
D．筷子折断是光的折射现象形成的，故D正确．
2、B
【解析】
动能的大小与物体的质量以及速度有关，质量越大、速度越大，动能越大；重力势能的大小和物体的质量以及物体所处的高度有关，质量越大、高度越高，重力势能越大．
匀速水平飞行的飞艇，速度不变，高度不变，所以动能不变，重力势能也不变，故机械能不变，A不符合题意；
加速起飞的飞机，速度变大导致动能增大，高度升高导致重力势能增加，所以，机械能增大，故B符合题意；
减速下降的热气球，速度减小导致动能减小，高度降低导致重力势能减小，故机械能减小，故C不符合题意；
等待发射的火箭，速度为零，故动能为零，所处的位置不变，故重力势能不变，即机械能保持不变，故D不符合题意．
3、D
【解析】
甲验电器的金属箔张开，乙验电器的金属箔闭合，说明甲验电器带电，乙验电器不带电．
A. 将甲乙两验电器用带绝缘柄的金属棒连接时，会看到乙验电器的金属箔张开，同时甲验电器的金属箔张开的角度会变小．故A错误．
BCD.若甲验电器金属箔带正电荷，则连接的瞬间，乙金属箔上的电子将定向移动到甲验电器金属箔上，导致乙金属箔失去电子；若甲验电器金属箔带负电荷，则连接瞬间，甲金属箔上的电子将定向移动到乙验电器金属箔上，导致乙金属箔得到电子．因不知甲验电器金属箔带何种电荷，所以不能确定乙验电器金属箔是得到电子还是失去电子，即也不能确定其带正电荷还是负电荷．故B、C错误，D正确．
4、D
【解析】
设物体的体积为V，当铁球露出水面 体积时，则V排1=V，根据物体受力平衡和阿基米德原理可知：G=F浮1+F拉1=ρ水gV +4N﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①
当铁球浸入水中体积时，则V排2＝V，
根据物体受力平衡和阿基米德原理可知：G=F浮2+F拉2=ρ水gV+1N﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②
由①②得：ρ水gV=3N，
所以ρ水gV＝18N，即铁球全部浸没在水中时受到的浮力为18N；
则铁球的重力：G=F浮1+F拉1=ρ水gV+4N=×18N+4N=10N，
当取下该铁球将它放入水中，因为铁球全部浸没时受到的浮力大于其重力，所以铁球将上浮，最终漂浮，此时铁球受到的浮力F浮′=G=10N。
5、C
【解析】
认识温度、内能和热量，根据以下规律分析：
（1）做功和热传递都可以改变物体的内能，这两种方式在改变物体内能上是等效的；
（2）晶体熔化过程中，吸热但温度不变；
（3）内能的大小与物体的质量、温度有关；
（4）晶体熔化过程中，虽然内能增大，但温度不升高。
【详解】
A．物体的内能增大，可能是吸收了热量，也可能是外界物体对它做了功，故A错误；
B．晶体熔化过程中，吸热但温度不变，故B错误；
C．同一物体质量不变，其温度升高，故其内能一定增大，故C正确；
D．晶体熔化过程中，吸热其内能增大，但温度不变，故D错误；
故选C。
6、B
【解析】
由图可知，L1、L2串联，电源电压为6 V，故开关闭合后，两个灯泡的总电压是6 V，
电压表测L2两端的电压，则L2两端的电压：.
因为两灯串联，根据串联电路电压关系，
则L1两端的电压：．所以B错误，ACD正确．
故选ACD
7、D
【解析】
（1）漏电保护器原理就是检测火线和零线的电流，一般情况下火线电流应该与零线电流差不多，因为大致两个接入点可以看成串联关系。漏电保护器就是利用这个特性，当火线电流比零线电流大太多的话就说明电路的某个地方可能接地漏电，电流从大地跑了。当单相触电时实际上就是人体加载在了火线和地线之间，火线电流大，零线电流小，漏电保护器工作。而当双相触电时实际上就是在负载上并联了一个人体，实际的火线电流和零线电流的差值并没有什么变化，所以会起不到保护作用。
（2）空气开关与漏电保护器的原理不同，只有在电路过载，即短路通过电流过大时才起到保护作用。
【详解】
A、空气开关在电路短路和用电器的总功率过大时切断电路，故A说法错误；
B、由分析可知，漏电保护器是在火线与零线电流相差较大时才切断电路，故B说法错误；
CD、站在地上的人接触火线发生触电时，电流通过人体流入大地，此时火线与零线电流相差较大，应该是漏电保护器自动切断电路，而不是空气开关自动切断电路，故C错误，D正确。
故选：D。
本题考查漏电保护器和空气开关的作用，二者的原理不同，是我们应该重点掌握的。
8、D
【解析】
A、由图可知，滑轮组的动滑轮绕4段绳，绳子自由端移动距离s=4h=4×1m=4m，绳子自由端移动速度v==2m/s，故A错误；
B、不计绳重及摩擦，拉力F=（G+G动），可得动滑轮所受的重力G动=4F-G=4×150N-400N=200N，故B错误；
C、拉力做的功W总=Fs=150N×4m=600J，有用功：W有用=Gh=400N×1m=400J，滑轮组的机械效率：η==×100%≈66.7%，故C错误；
D、若用该滑轮组提升所受重力更重的物体，额外功不变，有用功增加，有用功在总功中所占的比例增加，机械效率增加，故D正确．
9、C
【解析】
AB．图中电流方向和线圈的绕法都相同，且电流从左后方流入、右前方流出，根据安培定则，通电螺线管的右端为N极，螺线管的左端为S极．小磁针右上端为N极．在磁体外部，磁感线方向由N极指向S极，则磁感线方向向左．故AB错误．
C．根据安培定则，通电螺线管的左端为N极，右端为S极．则小磁针右上端为S极．在磁体外部，磁感线方向由N极指向S极，则磁感线方向向右．故C正确．
D．由图，根据安培定则，通电螺线管的右端为N极，左端为S极．则小磁针右上端为N极．在磁体外部，磁感线方向由N极指向S极，则磁感线方向向左．故D错误．
10、B
【解析】
（1）灯与变阻器串联，电压表测电源电压，确定电压表示数变化；
电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动，分析变阻器接入电路中的电阻变化，根据串联电阻的规律确定总电阻变化，由欧姆定律判断电路电流变化；
（2）根据，分析灯的功率变化确定灯的亮度变化；根据确定总功率变化．
【详解】
（1）灯与变阻器串联，电压表测电源电压，故示数不变，C错误；电流表测电路中的电流，当滑片P向右移动，变阻器接入电路中的电阻变小，根据串联电阻的规律，总电阻变小，由欧姆定律，电路的电流变大，即电流表示数变大；
（2）根据，灯的功率变大，灯变亮，D错误；根据，总功率变大，A错误，B正确．
故选B．
本题考查串联电路规律及欧姆定律和电功率公式的运用．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11、BD
【解析】
A. 陶瓷制成的汽油机的火花塞是利用陶瓷耐高温的特点，故A不符合题意；
B. 用纳米陶瓷材料制成切割硬物的刀具利用坚硬、耐磨的特性，故B符合题意；
C. 光导纤维不能导电，但可以导光是利用了高透光性的特点，故C不符合题意；
D. 用纳米陶瓷制成的人工膝关节是利用了其坚硬、耐磨的特性，故D符合题意。
12、BCD
【解析】
A、有用功W有=Gh=120N×1m=120J；故A错误，不符合题意；
B、动滑轮的重力G动=2F-mg=2×80N-120N=40N；故B正确，符合题意；
C、总功W总=Fs=F2h=80N×2×1m=160J；故C正确，符合题意；
D、动滑轮的机械效率η=W有/W ×100%="120J" /160J ×100%=75%；故D正确，符合题意；故选B、C、D．
13、AD
【解析】
A. 小球在摆动过程中，除重力做功外，还有空气阻力做功，所以机械能不守恒，故A错误；B. 由于小球在摆动过程中，机械能越来越小，所以到达最低点的动能会逐渐减小，故B正确；C. 小球从高处向低处摆动过程中，质量不变，高度降低，重力势能减小，速度增大，动能增大，所以是重力势能转化为动能，故C正确；D. 小球从低处向高处摆动过程中，线对小球的拉力始终与运动方向垂直，故拉力不做功，故D错误．故选AD.
本题考查的知识点：（1）物体的动能由质量和速度决定，重力势能由质量和高度决定，分析摆动过程中质量、速度、高度的变化，判断出动能和重力势能的转化；（2）机械能守恒的条件：只有动能和势能的相互转化或者只有重力做功，机械能才守恒．
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14、0.6； 80%
【解析】
由图示可知，承担物重的绳子段数n=3，则绳子自由端移动的距离：s=nh=3×0.2m=0.6m，该滑轮组的机械效率：η=W有/W总×100%=G/nF×100%=48N/60N=80%。
15、900 200
【解析】
某家用电能表上标有“220V 5A 3000r/KW·h”的字样，当家中用电器全部工作时， 电能表1min转45r，消耗的电能是，
则家中所有用电器的总功率．
由电能表可知，家庭电路中全部用电器总功率的最大值为
W=UI=220V5A=1100W，因此还可以再增加200W以下的用电器．
16、静止 惯性
【解析】
[1]以小明为参照物,小芳与小明之间没有发生位置的变化，所以是静止的。
[2]由于惯性，当汽车刹车时，人会继续向前运动，从而可能造成伤害，所以汽车上的安全带可以防止由于惯性对人体的伤害。
17、并联
【解析】
在进行中考英语听力考试时，各考场内试室的有线扬声器的连接方式是并联，原因是它们能独立工作，互不影响．电动机的符号是．
18、振动 音色
【解析】
[1][2]经风一吹，笑树壳里的籽撞击壳壁，壳壁振动发声，因为不同物体发出的声音音色是不同的，笑声与人的笑声有明显区别，主要是这两种声音的音色不同．
声音是由物体振动产生的，不同物体发出的声音音色是不同的．
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19、（1）最大功率为660W，最小功率为440W；（2）220Ω；（3）6.6×104J
【解析】
试题分析：（1）由电路图可知，当S和S1都闭合时，电阻R1与R2并联，电路中的电流最大，由图乙可知，电路中的最大电流I大=3A，则电饭锅的最大功率：P大=UI大=220V×3A=660W，当开关S闭合、S1断开时，电路为R1的简单电路，电路中的电流最小，由图乙可知，电路中的最小电流I小=2A，则电饭锅的最小功率：P小=UI小=220V×2A=440W；（2）因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，电阻R1与R2并联时，通过R1的电流为2A，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过电热丝R2的电流：I2=I大﹣I小=3A﹣2A=1A，由I=可得，电热丝R2的阻值：R2===220Ω；（3）当开关S闭合、S1断开时，电路为R1的简单电路，则R1的阻值：R1===110Ω，电路中的电流始终为1A时，10min内电饭锅产生的热量：Q=I2R1t=（1A）2×110Ω×10×60s=6.6×104J．
【考点定位】欧姆定律的应用；电功率的计算；焦耳定律的计算公式及其应用
20、①5kg②（a）0.2m（b）0.6kg
【解析】
①由ρ=得甲的质量：m甲=ρV=5×103kg/m3×1×10-3m3=5kg；
②（a）由p=ρgh得水的深度：h水===0.2m；
（b）放入甲物体后水的深度：h水′===0.22m，
水面实际上升：0.22m-0.2m=0.02m，
水面应该上升的高度是：=0.05m，
因为：0.05m>0.02m，
所以有水溢出，V溢=2×10-2m2×(0.05m-0.02m)=6×10-4m3，
溢出水的质量：m溢水=ρ水V溢=1.0×103kg/m3×6×10-4m3=0.6kg。
21、（1）4.5×107J；（2）45℃；（3）0.75kg．
【解析】
(1)汽油完全燃烧放出的热量：Q放＝mq＝1kg×4.5×107J/kg＝4.5×107J；
(2) 发动机排出的废气带走的能量为Q放42＝4.5×107J42＝1.89×107J，这些废气的能量全部被质量100kg的水吸收，即Q吸＝1.89×107J，由Q＝cm△t可得，水升高的温度△t＝＝45℃;
（3）汽油机的效率为30%,那么汽车在这段路程中做的有用功W＝ Q放30%,如果汽油机的效率提高到40%，其他条件都不变，汽车在这段路程做的有用功不变，汽油完全燃烧放出的热量＝3.375J,由Q＝mq得，汽车在这段路程消耗的汽油m＝＝0.75 kg.
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22、
【解析】
首先辨别上面三根线地线、火线、零线．
（1）灯泡接法：火线进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接入灯泡的螺旋套，这样在断开开关能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．既能控制灯泡，又能更安全．
（2）三孔插座的接法：上孔接地线；左孔接零线；右孔接火线．
故答案为
23、
【解析】
根据光的反射定律作图，首先过入射点画出垂直于镜面的法线，然后根据反射角等于入射角画出 反射光线；
入射光线与镜面的夹角为30°，所以入射角为60°，则反射角等于入射角也为30°，如图：
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24、右 2
【解析】
（1）杠杆左端下沉，右端上翘，平衡螺母应向上翘的右端移动；
（2）设一个钩码的重力为G，杠杆一个小格代表L，根据杠杆的平衡条件：G×4L=nG×2L，解得n=2。
25、98 先快后慢 温度越高，相同时间散失热量越多 相同 更多
【解析】
（1）因水沸腾时继续吸热但温度不变，所以根据图像可知，水温度升到98℃就保持不变，说明水的沸点为98℃；由图像获悉，在水沸腾前，水温先升得快后升得慢．因为水温升得越高，与周围环境的温差就越大，热量散失就越多，所以温度升高变慢了．
（2）水的沸点与气压有关，同一地点，大气压相同，水的沸点也相同．但小红加热的水体积更多，在相同条件下，加热至沸腾需要吸收的热量就更多，所以耗时就更多．
26、 调节滑动变阻器的滑片，观察灯泡是否发光 0.24 1.5 0.36 不正确 灯丝的电阻随着温度的升高而变大 S、S1 S2 2.5 2.5V×
【解析】
（1）测量小灯泡电功率的实验，电压表应并联在灯的两端，电流表与灯、滑动变阻器串联，所以应去掉连接变阻器右下接线柱和电压表右接线柱之间的导线，改接在灯泡右边的接线柱上，如下图所示：
（2）经上面分析，接下来应进行的操作是：移动滑动变阻器滑片，观察小灯泡是否发光；
（3）由图中可知，电流表使用的是0---0.6A的量程，所以电流表示数为0.24A，电压表使用的0---3V的量程，所以电压表示数为1.5V，根据P=UI得小灯泡实际功率P=1.5V×0.24A=0.36W；
（4）小灯泡的电阻随着温度的升高而增大，随着电压的升高，小灯泡的温度不断升高，阻值不断变大，即电压和电流的比值不是一定值，图象不可能是一根直线，所以图像不正确；
（5）连好电路后，①可先闭合开关S、S1，断开S2，此时电压表测量灯泡两端的电压，移动滑片至某一位置，使电压表的示数为2.5V；②保持滑片位置不动，断开开关S1,闭合开关S、S2，此时电压表测量灯泡和电阻两端的总电压，记下电压表的示数U1，③则定值电阻两端的电压U=U1−2.5V，所以I==；所以P=2.5V×I=2.5V×．
水对容器底部的压强
放入甲物体前
放入甲物体后
p水(帕)
1960
2156