2025-2026学年郴州市中考五模物理试题（含答案解析）

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这是一份2025-2026学年郴州市中考五模物理试题（含答案解析），共12页。
2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置．
3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符．
4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效．
5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗．
一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）
1．中华传统文化博大精深，古诗词中蕴含着丰富的物理知识，下列诗句中能用光的反射解释的是（）
A．楼台倒影入池塘B．风吹草低见牛羊
C．潭清疑水浅D．云生结海楼
2．标有“6V 1.5W”的小灯泡，通过它的电流随两端电压变化的关系如右图所示．若把这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，灯泡的电阻和实际功率约为（）
A．24Ω 0.67WB．20Ω 0.96WC．24Ω 0.96WD．20Ω 0.8W
3．跳伞运动员在空中匀速下落的过程中，他的（）
A．重力势能减少
B．动能减少
C．机械能增大
D．动能转化为重力势能
4．下面是与一名发育正常的八年级学生有关的一些数据，你认为合理的是
A．他的体重为100NB．他是手掌宽度为2.5dm
C．他百米赛跑的速度可达15m/sD．他身体的平均密度约为1×103 kg/m3
5．无线充电是一种增加手机续航时间的方式．无线充电的技术原理是电流流过送电线圈产生磁场，受电线圈靠近该磁场时就会产生电流，给智能手机充电，如图所示．受电线圈处用到了下图哪个实验的原理
A．B．
C．D．
6．电动汽车越来越多地进入普通家庭，电动汽车的核心部件是电动机，下面图中能正确反映电动机工作原理的是（）
A．B．C．D．
7．将甲、乙两个完全相同的溢水杯放在水平桌面上，各自装满密度分别为ρ1、ρ2的液体，ρ1：ρ2=3：2.将重为G的物块轻轻放入甲溢水杯中，物块漂浮在液面上，并且有1/4的体积露出液面(如图甲所示).再将该物块轻轻放入乙溢水杯中，物块沉底，物块对乙溢水杯底的压力为F，则下列说法正确的是
A．F:G=1:9
B．物块在甲溢水杯中受到的浮力小于在乙溢水杯
C．放入物块前后，甲杯对桌面压强变大
D．放入物块前后，乙杯底部所受液体压强变大
二、填空题（本大题7小题，共21分）
8．流星是指运行在星际空间的流星体进入地球大气层，并与大气摩擦燃烧所产生的光迹，流星体与大气层剧烈摩擦，其表面温度可达8000℃以上，这个过程中流星内能增加是通过__（选填“做功”或“热传递”）实现的，这一过程中的能量转化与汽油机的__冲程的能量转化相同．
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．小明家的电能表如图所示，如果家中只开一台标有“220V 1000W”的电饭煲时发现2min内电能表的表盘转过81r，则他家的实际电压为_____V。
11．2018年5月21日，我国成功发射了“嫦娥四号”的中继星﹣﹣“鹊桥号”，它将成为“嫦娥四号”与地球间的“通信桥梁”。“鹊桥号”质量为448千克，发射后随火箭竖直升空1000米的过程中，“鹊桥号”需克服重力做功_____焦。（g取10N/kg，）若地月间距离为3.8×105千米，电磁波速度为3×105千米/秒，在月球上发出的电磁波到达地球需_____秒。（计算结果保留1位小数）
12．如表列出了几种燃料的热值，单位是J/kg
那么完全燃烧1g的酒精可放出热量_____J．放出相同的热量，完全燃烧干木柴与氢气的质量之比是_____。
13．如图，用滑轮组来提升质量为60kg的物体，当拉力F为400N时物体刚好能以0.2m/s的速度匀速上升，则此时滑轮组的机械效率为____%，拉力F的功率为____W．
14．我们生活在声的海洋里，美妙的音乐可以让人心旷神怡，而一些机器的轰鸣声也能使人心烦意乱。我们能够区分不同乐器发出的声音，是依据声音的_________特性。建筑工地限时作业，是在__________处减弱噪声。医院里医生通常利用超声波震动打碎人体内的结石，说明声波能传递___________。
三、作图题（共7分）
15．在如图所示电路中的○内填上适当的电表符号，使电阻R1与R2并联．
（________）

16．在如图所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔画线代替导线补上．要求：闭合电键S后，向左移动滑动变阻器的滑片P，小灯变暗；电压表测量小灯泡两端的电压．
（______）
17．透镜左侧有一点光源S发出两条光线，经透镜折射后在右侧的出射光线如图所示，请在图中通过光路作图标出点光源S的位置
四、实验题（本大题共5小题，共20分）
18．关于凸透镜成像实验，完成以下内容：
（1）首先应将蜡烛、凸透镜和光屏依次固定在光具座上，如图所示，发现烛焰的像不能呈现在光屏的中央，但是很清晰，接下来该如何操作：______。
（2）调整正确以后，观察到光屏上所成像的特点是倒立______（放大、等大、缩小）的实像。
（3）实验中当物距u等于焦距f时，某同学却发现在光屏一侧透过凸透镜看到了烛焰正立放大的像。对此下列解释合理的是______。
A．因为烛焰有一定的宽度，实际上它的某些部分到凸透镜的距离稍大于焦距
B．因为烛焰有一定的宽度，实际上它的某些部分到凸透镜的距离稍小于焦距
C．这是烛焰发出的光经凸透镜表面反射形成的像
19．用“排水集气法”测量空气密度．主要的实验步骤如下：
①用电子天平测出打足了气的篮球质量m1；
②测量出集气瓶的内径并算出其内部横截面积S；
③集气瓶装满水，口朝下放在水槽内，带夹导管一端连接篮球的气嘴，另一端放在瓶内，准备排水集气；
④轻轻松开导管夹，让篮球内的空气进入集气瓶，在篮球体积没有明显减小前，停止放气；
⑤测出放气后篮球的质量m2；
⑥调整瓶的高度，使瓶外水面相平，测量瓶内空气柱的高度h；
⑦利用密度公式算出集气瓶内空气密度．
（1）篮球在放气过程中，球内空气质量_____，空气密度_____．（填“减小”或“不变”）
（2）若瓶内水面明显高于水槽内水面，需要缓慢地_____（填“向上提或向下压”）集气瓶，直至瓶内外水面相平．
（3）当瓶内外水面相平时，瓶内外气压_____，此时瓶内外空气密度相等．
（4）空气密度ρ=_____．（用所测物理量表示）
（5）实验中要求篮球体积不发生明显变化，是为了减小_____（填“重力”或“浮力”）对质量测量的影响．
20．小明在做“测定小灯泡额定功率”的实验时，电源电压6V，待测小灯泡的额定电压为“2.2V”和“3.8V”中的一个。
（1）如图甲所示，正确连接电路，规范操作，闭合开关，发现小灯泡发光较暗，电流表、电压表示数如图乙所示，则此时通过小灯泡的电流_____A．根据电压表示数以及小灯泡的亮度，可以判断小灯泡的额定电压为_____V。
（2）继续实验，小明发现电压表0～15V量程损坏，0～3V量程完好，在不更换电压表的情况下，他想了一个巧妙的办法，对所连接的电路进行了调整后闭合开关，调整变阻器的滑片位置，当电压表示数为_____V时，小灯泡正常发光，此时滑动变阻器滑片的位置恰好在中点上，小灯泡的额定功率为_____W。
21．如图所示，在探究光的反射定律时，将一块平面镜放在水平桌面上，再把一块纸板垂直放置在平面镜上．
实验时让光贴着纸板入射是为了_____如果纸板没有与平面镜垂直放置，当光贴着纸板沿AO入射时，_____（填“能”或“不能”）在纸板上看到反射光．为了便于测量和研究，需要把光路记录在纸板上，你的方法是：_____．为了得到反射角与入射角大小关系的普遍规律，应当_____．
22．在测量电阻的实验中，用两节干电池作为电源，待测电阻的阻值约为6Ω。
（1）在实验中，电流表应该选择的合适量程是____________。
（2）在实物电路图中，用“×”打在错误连线上，并用笔画线代替导线改正错误连线。
（________）
（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移动到____________（填“左”或“右”）端。
（4）线路正确后，闭合开关时，若发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电压表的示数始终为电源电压，电流表的示数几乎为零，你认为电路故障的原因可能是_____。
（5）排除故障后继续实验，某次测量的电压表和电流表的示数如图所示，此时测量的待测电阻R＝____Ω。
（6）通常在使用电压表时认为其电阻无穷大，不考虑电压表中流过的电流：在使用电流表时认为其电阻为零，不考虑电流表两端分得的电压，在用电压表、电流表测量电阻有如图所示的甲、乙两种测量电阻的连接方式，若电压表的电阻不是很大，电流表电阻不是很小，你认为图____中测量出的电阻值比真实值偏大。
五、计算题（本大题共2小题，共13分）
23．若质量为60kg的人骑该车在水平路面上以6m/s的速度匀速行驶10分钟，受到的阻力是人与车总重的0.02倍.求
（1）车行驶时对地面的压强电动机牵引力做功的功率10分钟内电动车消耗的电能?
24．人类正积极开发和利用太阳能，如太阳能热水器、太阳能电池等．太阳能热水器利用真空热水管给水加热，如图某太阳能热水器接收太阳能的面积为3m2,每平方米面积上1h得到太阳辐射的能量平均为2.5×106J,该热水器仅能把接受太阳能的42%转化为水的内能，若光照6h可以使热水器内初温为15℃，质量为100kg的水温度升高到多少℃？[c水=4.2×103J/（kg·℃）]
六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）
25．“塔吊”是北海新城区建设中随处可见的一种起重设备，图甲所示是某塔吊的工作示意图，AO是塔吊的平衡臂，BO是塔吊的吊臂，C为可控制移动的滑轮组小车，可在B点到O点间移动，AO长4m，BO长26m，AB可绕O点在一定的范围内上下倾斜，已知A端配重物的质量为5t，塔吊利用工作电压为380V、额定功率为10kW的电动机带动滑轮组来吊升工地的建筑材料．问：
从安全角度出发，起吊时应尽量使吊臂水平平衡，在一次匀速吊升钢材时塔吊的吊臂如图乙所示，则滑轮组小车C应向移动（选填“左”或“右”），这是根据原理．将质量为2t的钢材以0.5m/s的速度竖直向上匀速提起，经1min到达施工楼层后再水平移动20m将钢材送到施工点，此过程中塔吊拉力对钢材所做的功是多少？此塔吊某次吊升钢材时，施工人员移动滑轮组小车C到达离O点16m处，使吊臂和平衡臂刚好处于水平平衡，电动机在额定功率下竖直向上匀速吊升钢材到某高度，此时电动机将电能转化为机械能的效率为75%，则钢材上升过程中的速度是多大？（吊臂、平衡臂、滑轮组的质量及摩擦力忽略不计）
26．为了改善能源结构，减少污染物排放，大力发展清洁能源，我省西部山区大力发展风电产业，如图所示在闲置的山地、丘陵地带，耸立起高约、风叶半径、单机容量kW，总装机容量kW的风电场．
（1）风力发电是将_______________能转化为电能．
（2）总装机容量kW的风力发电机组同时工作，若每天平均发电，6天向电网输送的能量是多少？这些电能可供功率为kW的动车组运行多长时间？
（3）火电站燃煤发电的效率是30%，6天内风力发电机产生的电量相当于燃烧多少吨煤？（煤的热值J/kg）
27．阅读短文，回答问题：
扫地机器人
扫地机器人是一款能自动清扫的智能家用电器，如图所示．机器人通过电动机旋转产生高速气流，将灰尘、杂物吸入集尘盒，其防滑轮皮采用凸凹材质制成；底部安装有塑料刷，用于清扫吸附在地板上的灰尘及轻小物体；前端装有感应器，通过发射、接收超声波或红外线来侦测障碍物．充电座两侧有二个像海豚和蝙蝠一样导航的信号发射和接收装置，当剩余电量减为电池容量的20%时，机器人在充电座的引导下会主动寻找充电器充电．表一为某扫地机器人的部分参数．电池容量指放电电流与放电总时间的乘积．
机器人工作时，主机内部的气压_____（选填“大于”、“小于”或“等于”）大气压而产生吸力．若该机器人向障碍物垂直发射超声波，经过0.001s收到回波，则其发射超声波时与障碍物间的距离约为_____cm．（设超声波在空气中的传播速度为340m/s）采用凸凹材质的轮皮，可增大机器人与地面间的_____，机器人返回自动充电是依据_____（选填“红外线”或“超声波）导航的．该机器人正常工作时的电流为____________A；充满电后至下一次自动充电前能够连续正常工作的最长时间为_____h．
参考答案
一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）
1、A
【解析】
试题分析： “楼台倒影入池塘”属于平面镜成像，是由光的反射形成的，故A正确；“风吹草低现牛羊”是由于光沿直线传播而形成的，故B错误；“潭清疑水浅”是由于池底的光从水中斜射入空气中时发生折射，折射角大于入射角而形成的，故C错误；“云生结海楼”是海市蜃楼现象，是由光的折射形成的，故D错误；故应选A．
【考点定位】光的反射
2、D
【解析】
小灯泡的电流随两端电压变化的关系如题图所示，不成正比，这样的三只灯泡串联起来，接在12V的电源两端，则每只灯泡两端的电压为U=4V，由图知，通过的电流为I=0.2A，灯泡的电阻为R=U/I=4V/0.2A=20Ω，实际功率P=UI=4V×0.2A=0.8W．
故本题正确选项是D．
3、A
【解析】
试题分析：
AB．跳伞运动员在空中匀速下落的过程中，其质量不变，速度不变，故其动能不变；同时其质量不变，高度减小，故其重力势能减少．故A正确、B错；
C．跳伞运动员的动能不变、重力势能减少，所以其机械能减少．故C错；
D．跳伞运动员在空中匀速下落的过程中，动能不变，不是动能转化为重力势能，故D错．
故选A．
4、D
【解析】
A．中学生的质量（体重）一般在100斤即50kg左右，重力约为500N；故A错误；
B．手掌宽度为2.5cm，即0.25dm；故B错误；
C．百米赛跑的成绩一般在15s左右，故速度接近10m/s；达不到15m/s；故C错误；
D．人的密度与水接近，故他身体的平均密度约为1×103kg/m3；故D正确；
故选D。
5、C
【解析】
从题意中知道，手机背面的线圈，能将底座产生的变化的磁场转化为电流给手机电池充电，是利用电磁感应原理工作的；
A．图中是奥斯特实验，说明通电直导线周围存在磁场，是电流的磁效应，不符合题意；
B．图中给磁场中的导体通电，导体会运动，说明通电导体受到磁场力的作用，不符合题意；
C．图中是闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动能够产生感应电流，是电磁感应现象，符合题意；
D．图中给线圈通电，线圈会转动，说明通电导体受到磁场力的作用，不符合题意．
故选C．
6、D
【解析】
A．闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电流，这是电磁感应现象，是发电机的原理，故A不符合题意；
B．奥斯特实验，说明了通电导体周围存在着磁场，故B不符合题意；
C．实验是探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系，是根据电流的磁效应制成的，故C不符合题意；
D．当闭合开关后，通电导体在磁场中受力运动，是电动机的原理，故D符合题意．
发电机的原理是电磁感应现象，电动机的原理是通电导体在磁场中受力；发电机是机械能转化为电能，电动机是电能转化为机械能；
7、A
【解析】
A．因为物体A漂浮在甲容器中，所以F浮=GA，即ρ1V排g=，由此可得ρ1：ρ=4：3，由题知，ρ1：ρ2=3：2.，而ρ1：ρ=4：3，所以，物块A对乙溢水杯杯底的压力：F=G-ρ2Vg=G-，所以F：G=1:9，故A正确．
B．A在甲中漂浮，浮力等于A的重力；在乙中下沉，浮力小于乙的重力，所以甲容器中A所受到的浮力大于乙容器中A所受到的浮力，故B错误．
C．A在甲中漂浮，浮力等于A的重力等于排开液体的重力，故容器对桌面的压力不变，根据知，压强不变，故C错误．
D．放入A后，乙容器内液体的深度不变，由p=ρ液gh得，液体对容器底的压强不变，故D错误．
答案为A．
二、填空题（本大题7小题，共21分）
8、做功压缩
【解析】
流星体进入地球大气层，并与大气摩擦做功，机械能转化为内能，流星的内能增大，温度升高，因此该过程是通过做功的方式改变物体内能的，与汽油机的压缩冲程的能量转化相同．
故答案为做功；压缩．
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、198
【解析】
由“”可知电路中每消耗1kW•h的电能，电能表转盘转3000r。当电能表转盘转过81r时，电饭煲消耗的电能：；工作时间，电饭煲的实际功率：；由可得电饭煲的电阻：，由可得电饭煲的实际电压为：。
11、4.48×106 1.3
【解析】
（1）“鹊桥号”需克服重力做功是：W＝Gh＝mgh＝448kg×10N/kg×1000m＝4.48×106J；
（2）根据知道，电磁波到达地球需要的时间是：。
12、3×104 35：3
【解析】
完全燃烧1g的酒精可放出热量：Q放＝mq酒精＝1×10﹣3 kg×3.0×107J/kg=3×104J；
根据Q放＝mq可知，在放出热量相同时，消耗燃料的质量与热值成反比，故完全燃烧干木柴与氢气的质量之比：m木柴：m氢气＝q氢气：q木柴＝＝35：3。
13、75 160
【解析】
由于物体的质量为60kg，所以物体的重力是：G=mg=60kg×10N/kg=600N，由图知道，承担物重的绳子的股数是：n=2，所以，作用点运动的距离是：s=2h，故滑轮组的机械效率是： =75%；由于拉力端移动的速度是：v=2×0.2m/s=0.4m/s，所以，拉力做功的功率是： =400N×0.4m/s=160W。
14、.音色声源传递能量
【解析】
不同乐器的发声结构和材料不同，所以发出声音的音色不同，故可以根据音色辨别乐器的种类；建筑工地限时工作属于在声源处减弱噪声；声波可以传递能量，超声波可以运用到医疗领域，去除人体内结石。
三、作图题（共7分）
15、
【解析】
根据电压表要并联使用和电流表要串联使用填写．上边的〇与R2并联，应是电压表，下边的〇与电源串联，应是电流表，填入两电表后，两电阻并联，如图所示．
16、
【解析】
电压表要测小灯两端电压应与灯泡并联；滑动变阻器要改变灯泡亮度，应一上一下串联入电路中．滑片左移灯变暗，说明电路中电流变小，电阻变大，所以应将变阻器的右下接线柱接入电路中．如图所示：
17、
【解析】
平行于主光轴的光线经凸透镜折射后经过另一侧的焦点，过光心的光线传播方向不变，两条入射光线的交点即为点光源S的位置。光路图如下：
四、实验题（本大题共5小题，共20分）
18、向上调整凸透镜的高度，使烛焰、凸透镜和光屏它们的中心在同一高度缩小 B
【解析】
（1）为了使像成在光屏中心，实验开始前，应将发光体、凸透镜和光屏中心调节在同一高度上，由图象可知我们应当向上调整凸透镜的高度，使烛焰、凸透镜和光屏它们的中心在同一高度；
（2）由图可知，u＞v，故此时物距大于二倍焦距成倒立缩小实像，像距大于一倍焦距小于二倍焦距；
（3）据题可知，此时成的是正立、放大的像；
A．若它的某些部分到凸透镜的距离稍大于焦距，即蜡烛处于1倍焦距和2倍焦距之间，应该成一个倒立、放大的实像，故A错误；
B．若它的某些部分到凸透镜的距离稍小于焦距，即在1倍焦距以内，此时看到一个正立、放大的虚像，故B正确；
C．若是通过透镜的表面反射成像，即相当于凸面镜成像，故成的是正立、缩小的虚像，故C错误。
19、减小减小向下压相等浮力
【解析】
（1）篮球在放气过程中，球内空气质量减小，而篮球体积不变，根据ρ＝知，空气密度减小；（2）若瓶内水面明显高于水槽内水面，说明里面的气压高于外界大气压，因此应缓慢地向上提集气瓶，使气体体积变大，气压变小，直至瓶内外水面相平；（3）当瓶内外水面相平时，瓶内外气压相等，此时瓶内外空气密度相等．（4）原来球和气体的总质量为m1，排出空气后，剩余气体与篮球的总质量为m2，则排出空气的质量为m＝m1﹣m2；排出空气的体积V＝Sh；则空气的密度为：ρ＝；（5）根据F浮＝ρ气gV知，实验中要求篮球体积不发生明显变化，是为了减小浮力对质量测量的影响．
（1）篮球在放气过程中，球内空气质量减小，根据ρ＝判断密度的变化；（2）一定质量的气体，体积越小，气压越大；（3）当瓶内外水面相平时，瓶内外气压相等；（4）实验用排水法来测量排出的气体，根据篮球中的总质量与剩余质量的差可求出排出气体的质量，从而根据密度公式求出空气的密度．（5）根据F浮＝ρ气gV分析解答．
20、0.18 3.8 2.2 0.836
【解析】
（1）电压表的量程为0～3V，分度值为0.1V，示数为2.4V，因灯光发暗，所以，灯的额定电压应该是高于2.4V，即为3.8V；电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.18A；
（2）因为电压表所选的量程是0～3伏，而灯的额定电压是3.8伏。所以对电路进行的调整，把电压表与变阻器并联，
当电压表的示数是2.2V时，灯正常发光，此时U额＝U﹣U滑＝6V﹣2.2V＝3.8V；
因为此时变阻器只接入10欧电阻，所以，此时串联电路中电流是：
I＝＝＝0.22A，
则灯的额定功率：P额＝U额I＝3.8V×0.22A＝0.836W。
21、显示光路不能见解析进行多次实验
【解析】
（1）实验时如果不让光贴着纸板入射，则无法看见入射光线以及反射光线，就无法确定反射光线、入射光线和法线是否在同一平面内，因此实验时让光贴着纸板入射是为了通过纸板的漫反射，显示光路；
（2）法线在纸板上，法线与镜面垂直，入射光线、法线、反射光线在同一平面内，如果纸板与平面镜不垂直，则镜面的法线不在纸板上，入射光沿纸板照射后，反射光线不在纸板上，则我们在纸板上看不到反射光线；
（3）为了便于测量和研究，需要把光路记录在纸板上，可以在光路上描点，然后用笔连线画出光路，并标上序号以区分；
（4）只进行一次实验，根据一次测量就得出实验结论，实验结论不具有普遍性，为了得出普遍结论，使结论符合客观事实，应进行多次实验，进行多次测量．
22、0-0.6A 右电阻断路 5 甲
【解析】
（1）一节干电池的电压是1.5V，用两节干电池作为电源，电源电压U=2×1.5V=3V，通过待测电阻的电流I==0.5A，电流表的量程选择0-0.6A；
（2）变阻器按一上一下接入电路中与电阻串联，电压表与电阻并联，电流表与电阻串联，如下图所示：
（3）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应移动到阻值最大处，即右端；
（4）闭合开关时，发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电流表的示数几乎为零，说明电路出现断路，电压表的示数始终为电源电压，电路故障的原因可能是电阻断路；
（5）排除故障后继续实验，某次测量的电压表和电流表的示数如图所示，电压表选用小量程，分度值为0.1V，电压为1.5V，电流表选用小量程，分度值为0.02A，电流为0.3A，由欧姆定律，此时测量的待测电阻R== 5Ω；
（6）甲中电流表测量是准确的，电压表测电阻与电流的电压，根据并联电路电压的规律，电压表测量的电压偏大，由欧姆定律R=可知，测量的电阻偏大；乙中，电压表测量的电压是准确的，电阻与电压表并联，根据并联电路电流的规律，电流表示数大于R的实际电流，由欧姆定律R=可知，测量的电阻偏小。
五、计算题（本大题共2小题，共13分）
23、（1）5×104Pa；（2） 120W；（3） 9×104J.
【解析】
（1）车对地面的压力：
F=G=G人+G车=m人g+m车g=60kg×10N/kg+40kg×10N/kg=1000N，
该人在骑行时对地面的压强：
p===5×104Pa；
（2）电动自行车受到的阻力：
f=0.02G=0.02mg=0.02×(40kg+60kg)×10N/kg=20N，
因匀速行驶的电动车受到的阻力和牵引力是一对平衡力，
所以F=f=20N；
牵引力做功的功率：
P== =Fv=20N×6m/s=120W.
（3）由P=可得，电动车行驶10分钟牵引力做的功：
W=Pt=120W×600s=7.2×104J.
由η=可得消耗的电能：
W总= ==9×104J.
24、60℃
【解析】
因为光照6h，太阳能热水器接收的太阳能为：W太阳能=2.5J/(h =4.5J，
又因为热水器接收的太阳能有42%转化为水的内能，所以水吸收的热量为：=W太阳能=424.5=1.89J，
所以质量为100kg的水升高的温度为：=45，
所以水的末温为：t2=t1+t=15+45=60．
六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）
25、（1）滑轮组小车C应向右，这是根据杆杆原理；（2）此过程中塔吊拉力对钢材所做的功是6×104J；
（3）则钢材上升过程中的速度是0.15m/s．
【解析】
试题分析：（1）起吊时应尽量使吊臂水平平衡，根据杠杆平衡原理F1L1=F2L2，左端下沉，应增加右端力和力臂的乘积，所以滑轮组小车应向右移动．
（2）由得，在上升过程中，移动的距离s=vt=0.5m/s×60s=30m，塔吊对钢材所做的功W1=Gh=2×103kg×30m=6×104J．
在水平移动的过程中，在拉力的方向上没有移动距离，不做功，W2=0J．
（3）配重的重力G=mg=5×103kg×10N/kg=5×104N，吊臂和平衡臂刚好处于水平平衡时，==1.25×104N，电动机转化为机械能为W=W×75%=10kW×75%=7.5kW=7500W，
由得，=0.15m/s．
答：（1）滑轮组小车C应向右，这是根据杆杆原理；（2）此过程中塔吊拉力对钢材所做的功是6×104J；
（3）则钢材上升过程中的速度是0.15m/s．
考点：杠杆平衡条件的应用、功率的计算．
26、（1）风；（2）1.2×108；；（3）
【解析】
（1）风力发电是将风能转化为电能；
（2）总装机容量kW的风力发电机组同时工作，若每天平均发电，6天向电网输送的能量是：W=Pt=kW×10h×6=1.2×108kW∙h，
这些电能可供功率为kW的动车组运行：；
（3）由Q=mq可得：
．
答：（1）风；
（2）向电网输送的能量是1.2×108kW∙h；这些电能可供动车组运行时间；
（3）6天内风力发电机产生的电量相当于燃烧煤．
27、小于 17 摩擦超声波 2.5 0.8
【解析】
机器人工作时，主机内部的气压小于大气压而产生吸力．
若该机器人向障碍物垂直发射超声波，经过0.001s收到回波，则其发射超声波时与障碍物间的距离约为．
根据压力一定时，接触面越粗糙，摩擦力越大，机器人采用凸凹材质的轮皮，可增大机器人与地面间的摩擦力．机器人返回自动充电是依据超声波导航的．
由可得，该机器人正常工作时的电流为．
充满电后至下一次自动充电前能够连续正常工作的最长时间为
．
干木柴
无烟煤
酒精
煤油
氢气
1.2×107
3.4×107
3.0×107
4.6×107
1.4×108
质量
40kg
最高车速
30km/h
行驶时轮胎着地总面积
0.02㎡
电池容量
10A．ｈ
蓄电池工作电压
36V
效率
80%