2026届永州市中考冲刺卷物理试题（含答案解析）

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这是一份2026届永州市中考冲刺卷物理试题（含答案解析），共12页。
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、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．下列说法正确的是
A．物体内能增大，含有的热量也增加
B．汽油机在做功冲程中将机械能转化为内能
C．锯条锯木板时，锯条的内能增加，木板的内能减少
D．内能少的物体也可能将能量传给内能多的物体
2．如图所示，小东用力推放在水平地面上的木箱，木箱静止不动，下列说法正确的是：（）
A．木箱对地面的压力与地面对木箱的支持力是一对平衡力
B．木箱没有动，是因为推力小于摩擦力
C．小东推木箱的过程中，木箱的运动状态没有改变
D．小东推木箱的过程中，木箱的惯性变大
3．如图所示，有一平面镜与水平面成45°角倾斜放置，有一小球位于平面镜的左侧，为使小球在镜中的像竖直向上运动，应使小球（）
A．竖直向上运动
B．竖直向下运动
C．水平向左运动
D．水平向右运动
4．如图所示A、B两只柱状容器()，分别盛有密度为和的两种不同液体，现将两个相同的小球分别浸入两种液体中，小球在如图所示的位置处于静止，两液面恰好相平。若将小球从两液体中取出，则甲、乙液体对容器底部的压强变化量和压力变化量的大小关系是（）
A．，B．，
C．，D．，
5．如图所示电路，电源电压不变，小灯泡标有“1V 3W“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0.3A，电压表示数变化了3V，此时滑动变阻器消耗的功率为P2，且P1：P2=5：1．下列判断正确的是（）
A．滑动变阻器的最大阻值为10Ω
B．电路允许消耗的最大功率为4.5W
C．小灯泡正常发光时，滑片P位于滑动变阻器中点位置
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0.1W
6．如图所示，使用手机摄像头扫描維码时，成缩小的实像．下列仪器成像特点与其相同的是（）
A．放大镜
B．照相机
C．投影仪
D．显微镜
7．据媒体报道，未来在我国航母上，将采用电磁弹射装置，它的弹射车与舰载机的前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通入强电流时，立即产生强大的推力，使舰载机快速起飞．那么，在下列四个实验中，与电磁弹射器的工作原理一致的是
A．B．
C．D．
8．如何外部检测植物含水量的变化呢？科学家用条状石墨烯制成的湿敏电阻R，附着在叶片上，植物含水量变低，Rx变小，电表示数变小；植物含水量变高，Rx变大，电表示数变大．电源电压恒定，R0为定值电阻，下列电路图中符合要求的是
A．B．C．D．
9．图所示，曾侯乙编钟是我国古代的一种打击乐器．青铜编钟按钟体大小依次悬挂,可以演奏出美妙的乐曲．下列关于编钟的说法,正确的是
A．编钟正在发声,但不一定在振动
B．编钟钟体越小,发出声音的音调越高
C．编钟钟体越大,发出声音的响度越大
D．编钟可以奏出美妙的音乐,但不会产生噪声
10．在室温下，用绷紧的橡皮膜把一空锥形瓶的瓶口封上,然后把瓶子放入热水中，橡皮膜会向外凸，下列关于瓶内气体的描述错误的是（）
A．分子的无规则运动会加剧B．内能会增大
C．质量会不变D．压强会减小
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．如图所示的电路中，电源电压U保持不变，闭合开关S后，滑片P从任意一点滑动到另外一点时，电流表A的示数分别为、，电流的变化量为，电压表的示数变化量分别为的电功率的变化量分别为，电路总功率的变化量为。则下列判断正确的是
A．B．
C．D．
12．为了测出未知电阻Rx的阻值，某同学利用阻值已知的电阻R0和电流表或电压表分别设计了如图所示的四种电路，其中可行的是（电源电压未知且不变）
A．B．
C．D．
13．在一根粗细均匀的木棒一端缠绕适量铁丝，使之放入液体中直立漂浮，就制成了一支密度计．放在同一水平桌面上的两个完全相同的圆柱形容器甲、乙内分别盛有相同体积的水和某种液体．现将密度计放入两种液体中，密度计静止后的情况如图所示，下列判断正确的是
A．密度计在水中受到的浮力较大
B．乙容器中液体的密度较大
C．甲容器底部受到液体的压力较小
D．乙容器对水平桌面的压强较小
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．小明将托盘天平放在_____桌面上，调节天平平衡，测出小石块质量，天平平衡时，右盘所加砝码和游码的位置，如图所示，则小石块的质量为____g；接着测出小石块的体积为10cm1，则小石块的密度为___kg/m1．
15．在一个底面积为200cm2、高度为20cm的圆柱形薄壁玻璃容器底部，放入一个边长为10cm的实心正方体物块，然后逐渐向容器中倒入某种液体．图反映了物块对容器底部压力的大小F与容器中倒入液体的深度h（0～6cm）之间的关系．由此可知这种液体的密度大小为________kg/m3，当倒入液体的深度h为l2cm时，物块对容器的底部压力的大小F为________N．
16． (1)如图圆柱形容器杯中100g水，放在水平桌面上，小明往杯中加入4g的盐充分搅拌后发现液面几乎不变，说明_________．此时水对杯底的压强_________（填“变大”或“不变”或“变小”），若忽略加盐过程中溶液体积变化，则盐水的密度是_________kg/m1．
(2)小明记录一杯100g清水温度随时间变化并绘制出了图像，如图，但14分钟后图像遗忘了，他补充了a，b两条图像，其中正确的图线是_________．
17．小明利用玻璃瓶、细管和带颜色的水自制了一个气压计，如图所示。他拿着自制气压计上楼过程中，细管中的水柱会______；如果再用一个细玻璃管在图中细管口上方水平吹气，管中水柱会______。（均选填“上升”或“下降”）
18．如图所示，温度计的示数为_______℃。
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．水平地面上的圆桶装有体积为0.01m3的水，圆桶与地面接触面积为0.2m2，g取10N／kg，ρ水=1.0×103kg／m3，桶自重忽略不计．求：
这桶水的质量．这桶水对地面的压强．如图，若用动滑轮将此桶水匀速提升lm，所用拉力60 N.求动滑轮的机械效率．
20．如图为一款利用高温水蒸气熨烫衣服的便携式挂烫机，它的正常工作电压为220V，水箱最多装水0.2kg。它有大小两个加热挡位，其内部电路如图所示，电热丝R1=56Ω，R2=44Ω，求：
（1）大功率挡的额定功率。
（2）若用大功率挡将水箱中0.2kg的水从20℃加热到100℃，需要吸收多少热量？
（3）若用大功率挡加热这些水，所需时间为1分10秒，求熨烫机的加热效率。（结果保留一位小数）
21．有一种挂式电热水器内部简化电路如图所示，该热水器设有高、中、低三档，已知电热丝R1=55Ω，高档加热功率为1100W，电热转化效率为80%，水的比热容为4.2×103J/kg•℃）．求：
将2kg水从20℃加热到75℃需要吸收多少热量；用高档将2kg水从20℃加热到75℃需要多少时间；只闭合S、S2时，电热水器的电功率是多少．
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．如图所示是一种抽水马桶水箱的示意图．当水箱内的水达到一定高度时，浮标带动杠杆压住入水口，停止上水．请在图中画出动力和阻力臂l2；
（_______）
23．如图，凸透镜上半部分在空气中，下半部分在水中，请作出凸透镜的入射光线和进入水中的折射光线的大致方向．
（______）
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．探究光的反射规律实验
①利用如图装置，让一束光贴着纸板A沿EO方向射向镜面，在纸板B上可看到光线沿OF方向射出，在纸板上用笔描出光线EO和OF的轨迹，则FO与垂直镜面的法线ON的夹角r是_________（填“入射角”或“反射角”）．
②多次改变入射角的大小，测得实验数据如下表
分析数据可得：反射角_________（填“大于”、“小于”或“等于”）入射角；当入射角变大时，反射光线______（填“远离”或“靠近”）法线．
③以法线ON为轴线，把纸板B向前或向后折，在纸板B上________（填“能”或“不能”）看到反射光线，由此说明反射光线、入射光线与法线在________（填“同一”或“不同”）平面内．
④实验中若光照到了墙壁上发生反射，这种反射属于_________（填“镜面反射”或“漫反射”）．
25．小明连接了如图甲所示的电路来“探究电流跟电压的关系”，电源电压为6V不变。
(1)请在图甲中接错的那根导线上打“×”，再画出正确的接线。实验中，滑动变阻器除了保护电路外，另一个作用是：_____；实验所测数据如上表所示，分析数据可得出结论：在电阻一定时，通过导体的电流与其两端电压成_______。接着，小明用如图乙所示装置“探究产生感应电流的条件”：
①闭合开关，若导体AB不动，左右移动磁体，电路中___________(选填“有”或“无”)感应电流，此过程中的能量转化是：___________。
②如果将电流表换成___________，可以用来“探究磁场对通电导体的作用”。
26．小明在郊游时发现了一块坚硬的矿石，他想用弹簧测力计（量程为5N）、烧杯、细线等简单器材测量这块矿石的密度．实验过程如下：(ρ水=1.0×101 kg/m1，g取10N/kg）
（1）小明用弹簧测力计直接测量矿石的重力，发现测力计的示数仍不能将矿石提起，因此他改用图甲所示的装置进行了测量；当杠杆水平静止时，弹簧测力计的示数为______N，矿石的质量为______ g．
（2)将该矿石浸没在水中静止时，如图乙所示，仍使杠杆水平静止，记录测力计的示数，根据阿基米德原理可算出该矿石的体积V=_________m1；
（1）矿石的密度ρ矿=_________ kg/m1．
参考答案
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1、D
【解析】
A、热量是在热传递过程中传递能量的多少，是一个过程量，不能说含有多少热量，故A错误；
B、汽油机做功冲程中内能转化成机械能，故B错误；
C、锯条锯木板时，锯条克服摩擦力做功，机械能转化成内能，锯条和木板的内能都增大，故C错误；
D、热传递的条件是：有温度差；热传递的方向：从高温到低温，热量从高温物体传给低温物体，但内能小的物体温度可能比内能大的物体温度高，因此热量也可能由内能少的物体传给内能多的物体，故D正确。
2、C
【解析】
试题分析：木箱对地面的压力与地面对木箱的支持力没有作用在同一个物体上，所以不是平衡力，故A错；木箱没有动，受力平衡，推力等于摩擦力，故B错；由于木箱一直处于静止状态，所以状态是不变的，故C正确；惯性只与物体的质量有关，推木箱过程中质量不变，所以惯性不变，故D错误；应选C。
【考点定位】力和运动
3、C
【解析】
根据平面镜成像原理可知，像与物体关于镜面是对称的，由于竖直方向与平面镜的夹角是45°，所以物体运动的路线与平面镜的夹角也是45°，像向上运动，物体就要向左运动，所以应选C．
4、B
【解析】
由图可知A柱状容器中容器底部受到的压力为
B柱状容器中容器底部受到的压力为
把两小球从两液体中取出来后，液体对容器底部压力分别为、，它们压力的变化量分别为
即；液体对容器底部压强的变化量为，因为，所以，故选B。
5、B
【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。
A．设电源电压为U，当滑片P移至某位置时，小灯泡正常发光，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﹣1V）×0.5A﹣﹣﹣﹣﹣①，
当滑片P移至某一端点时，电流表示数为0.3A，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，电压表示数增大了3V，此时滑动变阻器两端的电压为：
U滑＝U﹣1V3V＝U﹣3V，
此时滑动变阻器消耗的功率为：
P2＝U滑I′＝（U﹣3V）×0.3A﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，
已知
P1：P2＝5：1﹣﹣﹣﹣③，
联立①②③解得，电源电压U＝9V；则滑动变阻器的最大阻值为：
R滑大＝＝20Ω，
故A错误；
B．电路中的最大电流为灯泡的额定电流:0.5A，电路的最大功率：
P大＝UI大＝9V×0.5A＝4.5W，
故B正确；
C．小灯泡正常发光时，滑动变阻器的电压为：
U滑′＝U﹣1V＝9V﹣1V＝3V，
此时滑动变阻器的电阻为：
R滑′＝＝1Ω，
因为滑动变阻器的最大阻值为20Ω，所以此时滑片P不在中点位置，故C错误；
D．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3V即增大了3V，由串联电路的电压规律可得，灯泡两端的电压减小了3V，则此时灯泡两端的电压
UL′＝1V﹣3V＝3V，
此时灯泡消耗的电功率：
PL′＝UL′I′＝3V×0.3A＝0.9W，
则灯泡消耗的功率变化了：
△P＝PL﹣PL′＝3W﹣0.9W＝2.1W，
故D错误。
6、B
【解析】
手机摄像头是一个凸透镜，使用手机摄像头扫描維码时，成倒立缩小的实像．
A．放大镜是利用凸透镜成正立、放大的虚像工作的．不符合题意．
B．照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像工作的．符合题意；
C．投影仪利用凸透镜成倒立、放大的实像工作的．不符合题意．
D．由显微镜成像原理知：物体经物镜折射后，成倒立放大的实像，这个像正好处在目镜的焦点之内，又经目镜成正立、放大的虚像，此时的目镜相当于一个放大镜，故不符合题意．
故选B．
重点是凸透镜成像的应用，要牢记凸透镜成像规律，是常考试的内容，有些同学总是记不住，要下点功夫，可以结合成像光路图进行练习、记忆．
7、B
【解析】
解答：由题意可知，电磁弹射器的弹射车与飞机前轮连接，并处于强磁场中，当弹射车内的导体通以强电流时，即可受到强大的推力，由此可知其原理是通电导体在磁场中受力而运动．A. 图中均没有电源，闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，产生感应电流，为电磁感应实验，故A错误；B. 图中有电源，通电导体棒在磁场中受力而运动，即与电磁弹射器工作原理相同，故B正确；C. 该实验为奥斯特实验，说明了电流周围存在着磁场，故C错误；D. 该实验是电磁铁的实验，故D错误．故选B.
8、C
【解析】
A．湿敏电阻Rx与定值电阻R0串联，电流表测串联电路的电流．当Rx变小，电路的总电阻变小，根据欧姆定律可知，电路中电流变大；植物含水量变高，Rx变大，电路的总电阻变大，电路中电流变小；故A不符合题意．
B．湿敏电阻Rx与定值电阻R0串联，电压表测R0两端的电压，当Rx变小，根据串联分压原理，Rx两端电压变小，由串联电路电压关系，定值电阻R0两端电压变大，则电压表示数变大；同理，当Rx变大，则电压表示数变小；故B不符合题意．
C．湿敏电阻Rx与定值电阻R0串联，电压表测Rx两端的电压，当Rx变小，根据串联分压原理，Rx两端电压变小，则电压表示数变小；同理，当Rx变大，则电压表示数变大；故C符合题意为答案．
D．湿敏电阻Rx与定值电阻R0串联，电压表测电源电压，所以电压表示数不变，故D不符合题意．
9、B
【解析】
A．编钟正在发声，说明编钟一定在振动，故A错误；
BC．编钟振动频率的大小与编钟钟体的大小有关，编钟钟体越小，越容易振动，频率越高，发出声音的音调越高，而响度是由物体的振幅决定的（即编钟发出声音的响度与敲击的力度有关），故B正确，C错误；
D．美妙的音乐如果影响了人们正常的休息、工作或学习就属于噪声，故D错误．
10、D
【解析】
【解答】
解：把瓶子放入热水中，瓶内气体受热温度升高，体积增大，橡皮膜会凸起来，分子的无规则运动会加快，内能增大，同时压强会增大，故AB正确；D错误；物体含物质的多少没有变化，故C正确．故选D．
点睛：温度越高，分子无规则运动速度越快；影响内能的因素：温度、质量、状态；瓶内空气膨胀，体积增大，但物质多少没有变化，所以质量不变．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11、BCD
【解析】
由图可知，两个电阻串联，电压表V1测R1的总电压，V2测R2的电压，根据欧姆定律及其公式变形对各个选项逐一分析．
【详解】
A.,R2消耗的电功率增加量：
P2=(U2U2)I2- U2 I1=U2(I2I1)U2I2U2(I1I2),故A错误；
B. 滑片向右移动,R2两端电压增大,因为电源电压不变,所以R2两端电压的增大量等于R1两端电压的减小量,即U2=U1故B正确；
C. 设滑片移动前后电路中的电流为I1、I2，根据欧姆定律和串联电路电压的规律，则电压表V2示数的变化量：U2=(UI1R1)(UI2R1)=(I2I1)R1=IR1，所以：=R1根据串联电路各部分电压等于电源总电压，故有U2=U1，
所以：== R1，故C正确；
D.由R1和R2消耗的电功率和增加量：
△P=I22(R1+R2)−I21(R1+R2)=(I22−I21)(R1+R2)=(I2−I1)(I2+I1)(R1+R2)=△I[I2(R1+R2)+I1(R1+R2)]=△I(U2+U1),因为U2+U1=U ，所以，故D正确。
12、D
【解析】
A．图中，两电阻是串联的，通过它们的电流是相等的，当开关S接1时，电压表测定值电阻R0两端的电压，可求出电路中的电流；当开关S接2时，电压表正负接线柱反接，造成电压表不能正常工作，故A不可行；
B．图中，两个电阻是并联的，电流表在干路上，测通过两个电阻的总电流，无法求出未知电阻两端的电压和通过的电流，故B不可行；
C．图中，两个电阻是串联的，通过电流表可以知道通过未知电阻的电流，但无法求出未知电阻两端的电压，故C不可行；
D．图中，当两个开关都闭合时，定值电阻被短路，电压表测的是电源电压，当开关S1闭合，S2断开时，两个电阻是串联的，电压表测的是未知电阻两端的电压，根据串联电路的分压关系可求出定值电阻R0两端的电压，根据欧定律可求出此时电路中的电流也就是通未知电阻的电流大小，电阻可求，故D可行；
13、BC
【解析】
A．同一个密度计放在两种液体中都漂浮，根据漂浮条件可知：F浮水＝F浮液＝G，故A错误；
B．由图可知，密度计排开液体的体积V排水＞V排液，由于浮力相等，则根据F浮＝ρ液V排g可知：ρ水＜ρ液，故B正确；
C．容器为圆柱形，且密度计漂浮在液体中，则液体对容器底部的压力等于液体和密度计的总重力；因ρ水＜ρ液，水和某种液体的体积相同，根据G液＝m液g＝ρ液gV可知G水＜G液，而密度计的重力相同，根据F＝G液+G密度计可知，F水＜F液，即甲容器底部受到水的压力较小，故C正确；
D．容器对桌面的压力F＝G容器+G密度计+G液，容器相同、密度计相同，G水＜G液，所以容器对桌面的压力F甲＜F乙，又因为容器底面积相同，根据可知，p甲＜p乙，即乙容器对水平桌面的压强较大，故D错误．
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14、水平 26 2.6×101
【解析】
根据天平的使用规则，使用前应放在水平桌面上，再调节天平平衡；天平再次平衡时，物体质量等于砝码质量与游码指示的质量数之和；根据来求密度．
【详解】
天平使用时，应将托盘天平放在水平桌面上，再调节天平平衡；
由图知，标尺的分度值是0.2g，其示数为1g，
则石块的质量为：20g+5g+1g=26g；
根据得，石块的密度：
．
15、 7.5
【解析】
由图知，当倒入液体深度为0时，物块对容器底的压力：
，
当倒入液体深度时，物块对容器底的压力：
，
而，
∴，
∵，
∴液体的密度：
；
∵，
物块的密度：
，
∵，
当倒入液体的深度时，物块将浸没在液体中并沉入容器底，对容器的底部压力的大小：
16、分子间有空隙变大 1.04×101 kg/m1 a
【解析】
（1）小明往杯中加入4g的盐充分搅拌后发现液面几乎不变，说明分子间有空隙；
小明往杯中加入4g的盐充分搅拌后发现液面几乎不变，即液体的体积不变，但液体总质量变大，所以液体的密度变大，
根据p=ρgh可知，此时水对杯底的压强变大；
根据ρ=可得，水的体积：
V水===1×10﹣4m1，
忽略加盐过程中溶液体积变化，则盐水的体积：
V盐水=V水=1×10﹣4m1，
则盐水的密度：
ρ盐水====1.04×101 kg/m1．
（2）根据图象可知，14分钟后水全部凝固成冰，该过程中质量不变，但冰的比热容比水的比热容小，由Q=cm△t可知，在放出相同热量的情况下，比热容越小，温度降低的越快，所以冰降温要快；
由图可知，b段比水降温要慢些，a段比b段温度降低的要快些，所以正确的图线是a．
17、上升上升
【解析】
根据题图“自制气压计”，本题考查了大气压与高度的关系，以及流体压强与流速的关系，大气压和高度有关，大气压随高度的增加而减小；根玻璃管内的水柱的变化可判断大气压的变化；流体压强与流速有关，流速越大的位置，压强越小。在细管口上方水平吹气，流速大，压强小，从而判断管中水柱的变化。
【详解】
大气压随高度的增加而减小，拿着自制气压计上楼，由于外界的大气压减小，所以玻璃管内的水柱在内部气压的作用下会上升；
流体压强与流速有关，流速越大的位置，压强越小。因此，若在玻璃管的上方沿水平方向吹气，则上方空气流速快，压强小，玻璃管内的水柱在内部较大气压的作用下会逐渐上升；
18、36
【解析】
图中所示的温度计的刻度是越往上示数越大，因此对应的温度是零摄氏度以上的温度值，分度值为1℃，因此图中的温度计示数为36℃。
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19、（1）10kg （2）500Pa （3）83.3%
【解析】
试题分析：（1）已知水的体积，由密度公式的变形公式可以求出水的质量．
（2）根据G=mg可求得这桶水所受的重力，桶自重忽略不计，水桶对地面的压力和水的重力相等，根据G=mg求出其大小，再根据压强公式求出对地面的压强．
（3）由图知，使用滑轮组承担物重的绳子股数n=3，s=3h，利用η====求机械效率．
解：
（1）水的体积V=0.01m3，
由ρ=可得，水的质量：
m=ρV=1×103kg/m3×0.01m3=10kg；
（2）这桶水所受的重力：
G=mg=10kg×10N/kg=100N
桶自重忽略不计，水桶对地面的压力：
F=G=100N，
对地面的压强：
p===500Pa；
（3）由图知，承担物重的绳子股数n=3，则：
η=====×100%≈83.3%．
答：（1）这桶水的质量为10kg．
（2）桶对地面的压强为500Pa．
（3）滑轮组的机械效率为83.3%．
20、（1）1100W；（2）6.72×104J（3）87.3%
【解析】
（1）如图当开关旋至1位置时，两电阻串联，总电阻大；
旋至2位置时，R1被短路，只有R2接入电路工作，此时电阻小；
根据知，电阻越小，功率越大，所以旋至2位置时，为大功率档，其功率为：
；
（2）0.2kg的水从20℃加热到100℃，需要吸收的热量为；
；
（3）根据得用大功率挡加热这些水消耗的电能为：
熨烫机的加热效率为：
。
重点是电功率、吸收热量、效率的计算，注意看懂电路图，明确开关在什么位置功率大，根据计算功率稍显简单，吸热公式应用时，要注意单位统一，有些题目中给的水的体积，要注意换算成质量才可代入公式。
21、（1）4.62×105J；（2）525s；（3）220W
【解析】
试题分析：（1）水吸收的热量：Q吸=cm（t﹣t0）=4.2×103J/（kg•℃）×2kg×（75℃﹣20℃）=4.62×105J；（2）由η=×100%可得，消耗的电能：W===5.775×105J，由P=可得，需要的加热时间：t′===525s；（3）由电路图可知，闭合S、S1、S2时，R1与R2并联，电路的总电阻最小，电路的总功率最大，热水器处于高档，此时电热丝R1的功率P1===880W，因电路的总功率等于各用电器功率之和，所以，电热丝R2的功率P2=P高﹣P1=1100W﹣880W=220W；只闭合S、S2时，电路为R2的简单电路，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以，电热水器的电功率为220W．
【考点定位】电功与热量的综合计算
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22、
【解析】
由图和题意可知，O为支点，水对浮标的向上作用力为动力，入水口对B端的向上作用力为阻力；
过杠杆B点作竖直向上的力即为阻力F1；过浮标重心作竖直向上的力即为动力F1，过支点O作阻力F1作用线的垂线段即为阻力臂l1．如图所示：
．
23、
【解析】
平行于主光轴的入射光线经过凸透镜折射后，折射光线过焦点，由此可以确定该条折射光线对应的入射光线；过入射点垂直界面作出法线，根据折射角小于入射角，在水中法线的另一侧作出折射光线，如图所示：
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24、反射角等于远离不能同一漫反射
【解析】
（1）EO与垂直镜面的直线ON的夹角i是入射光线与法线的夹角为入射角；FO与垂直镜面的直线ON的夹角r是反射光线与法线的夹角为反射角；
（2）由表中数据可知，多次改变入射角的大小，反射角始终等于入射角；当入射角变大时，反射角也增大，故反射光线远离法线；
（3）当两块硬纸板在一个平面内时，可以看到入射光线和反射光线，将硬纸板B向后或向前折转一个角度后，看不到反射光线，由此说明入射光线、反射光线和法线在同一个平面内．
（4）墙壁的表面是凹凸不平的，光线照射到墙壁上会发生漫反射．
25、改变定值电阻两端的电压和通过它的电流正比有机械能转化为电能电源
【解析】
(1)原电路中，电流表与电阻并联，电压表串联在电路中是错误的，电流表应与电阻串联，电压表与电阻并联，如下所示：
(2)因为该实验是探究电流和电压的关系的，所以需要移动滑动变阻器的滑片来改变定值电阻两端的电压和通过它的电流；横向分析这些数据，电压是原来的几倍，通过的电流也为原来的几倍，可以得出结论是：电阻不变时，电流与电压成正比；
(3)①左右移动磁体，导体和磁场相互切割，所以会有感应电流产生，该过程中机械能转化为电能；
②如果将电流表换成电源，闭合开关后电流流过导体棒，导体棒受安培力作用，可以观察磁场对通电导体的作用。
26、2.2 660 1×10-4 2.2×101
【解析】
(1)由图甲可以知道弹簧测力计的量程为0-5N，分度值为0.2N，因此示数为2.2N，
l1:l2=1:1,又知F1=2.2N, ,并且F1l1=Gl2,所以G===6.6N,
矿石的质量m===0.66kg=660g;
(2)由图丙可以知道,此时弹簧测力计的示数为1.2N，据杠杆平衡条件可得，
F2==1.6N,
因此矿石受到的浮力为：F浮=GF2=;
由F浮=水gV排得矿石的体积：V===110-4m1;
矿石的密度:===2.2×101kg/m1.
序号
1
30°
30°
2
45°
45°
3
50°
50°
R=10Ω
电压U/V
1
2
3
4
电流I/A
0.1
0.2
0.3
0.4