2026届河北省廊坊市中考适应性考试物理试题（含答案解析）

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这是一份2026届河北省廊坊市中考适应性考试物理试题（含答案解析），共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁，下列能源中，属于可再生能源的是等内容，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．关于下列四幅图的说法正确的是（）
A．甲图的实验说明磁场能产生电流
B．乙图的实验所揭示的原理可制成发电机
C．丙图是演示电磁感应现象的实验装置
D．丁图中麦克风应用了磁场对电流的作用
2．如图甲所示是某同学探究电流与电压关系的电路图，开关S闭合后，将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端，电流表和电压表的示数变化关系如图乙所示，则由此可知（）
A．当滑动变阻器的滑片P从a端移至b端滑动时，电压表和电流表的示数都变小
B．该电路的电源电压为3V
C．该电路最小电功率为1.8W
D．R的阻值变化范围是0～5Ω
3．关于热现象，下列说法中不正确的是
A．组成物质的分子之间存在引力和斥力
B．在热传递过程中，吸收热量的物体温度一定升高
C．在四冲程内燃机中，做功冲程的功能是将内能转化为机械能
D．温度低于 0℃的室外，仍有水蒸气存在
4．下列表示四冲程汽油机压缩冲程的是
A．B．C．D．
5．下列能源中，属于可再生能源的是
A．石油B．太阳能C．煤炭D．天然气
6．如图所示，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由右端向左滑向中点的过程中
A．电压表V的示数变小，电流表A2的示数变大
B．灯泡变亮，电流表A2示数变小
C．电压表的V的示数不变，灯泡亮度不变
D．电流表A1的示数不变，电流表A2的示数变小
7．如图所示是内燃机的某一个工作冲程，下面四幅图中与其能量转化形式相同的是
A．B．
C．D．
8．图所示的四个示意图中，用来研究电磁感应现象的是
A．B．
C．D．
9．如图水平桌面上放一杯冰水，冰块漂在水面上，爱米利用细管用力吸冰水的过程中
A．大气压没有起作用
B．冰块相对容器是静止的
C．容器底部受到水的压强减小
D．冰块的内能和重力势能都不变
10．用相同的电加热器加热相同质量的水和煤油的过程中，水和煤油的温度随时间变化的图像如图所示，关于这一过程，下列说法正确的是：
A．此时液面气压大于一个标准大气压
B．20min后水的温度不变的过程中将不再吸收热量
C．煤油的温度升高的较快，说明煤油的比热容比水的比热容小
D．8min 时间内煤油吸收的热量比水吸收的热量多
二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）
11．置于水平桌面上的容器底部放有一个边长为10cm，密度为0.9×103kg/m3的正方体物块，如图1所示，此时物块对容器底的压强为_____Pa，当逐渐向容器内倒入某种液体（物块与容器底未紧密接触，液体未溢出），记录物块所受浮力F浮与容器内液体的深度h关系如图2所示，则液体密度为_____kg/m3；当h＝10cm时，物块处于_____（选填“漂浮”、“悬浮”或“沉底”）状态．（g＝10N/kg）
12．同学在探究“动能大小与哪些因素有关”的实验中，设计了图甲所示的实验方案，并进行了如图的实验：
步骤l：让钢球从斜面A点由静止开始下滑，到达水平面时速度为v1，撞击木块并使木块移动，记下木块移动的距离s1；
步骤2：让同一钢球从斜面B点由静止开始下滑，到达水平面时速度为v2，撞击木块并使木块移动，记下木块移动的距离s2；
步骤1：改变让质量不同的钢球从A点由静止开始下滑，撞击木块使木块移动，记下木块移动的距离s1．
（1）比较v1、v2，可知vl_____v2（选填“＞”、“＜”、“＝”），原因：钢球的重力势能越大，转化为钢球的_____能越大．
（2）小明根据s1＞s2，得出“质量相等时，物体的速度越大，动能越大”的结论，他是如何分析得出结论的？_____
（1）小球从斜面上滑下后，碰撞到斜面底端水平放置的木块后继续向前运动，木块在水平木板上滑行一段距离后停下，如图甲所示，设碰撞后木块获得的动能为E，木块克服摩擦力所做的功为W，则E_____W（选填“＞”、“＜”或“＝”）．
13．2019年1月3日，中国月球探测器嫦娥四号成功在月球背面着陆，嫦娥四号中继星的太阳能电池板将太阳能转化为_____能，电能属于_____能源（填“一次”或“二次”）。
14．如图所示，阻值为，闭合开关S时。电流表的示数0.3A：同时闭合开关S、，时，电流表示数为0.5A。则电源电压为____________V，的阻值为________.
15．如图所示，是某栋房子供水的水路示意图，放水时水龙头与水塔构成了一个________．若将水龙头（相同型号）单独打开并将开关旋至最大，则__________（填“甲”或“乙”）水龙头出水速度大．
16．小明用图示滑轮组在5s内将重为300N的重物匀速提高了2m，所用拉力为200N，该过程中拉力做的有用功为_____J，该滑轮组的机械效率为_____。若其他条件不变，将重物匀速提升5m，该滑轮组的效率将_____。小华同学根据公式F＝（G物+G动）算出此滑轮组中动滑轮重力为100N，实际的动滑轮重力_____（选填“＞”、“＝”或“＜”）100N。
17．如图所示，港珠澳大桥是连接香港、珠海和澳门的大型跨海通道，是当前世界上最长的跨海大桥．我们能看到水中的倒影是由于光的_____，若以图中行进的船为参照物，港珠澳大桥是_____（选填“运动”或“静止”）的．
三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）
18．图中画出了蜡烛发出的两条光线，请画出它们通过凸透镜后的光路。
（_____）
19．将一平面镜斜放在装有水的水槽中，有一束光线垂直射向水面如图乙所示，请画出这束光线在水中行进最后射出水面的光路图。
20．探究“牛顿第一定律”的过程中：
某实验小组利用如图1所示的装置来研究“阻力对物体运动的影响”。
①运动的小车在水平面上滑行距离的长短除了与小车受到的摩擦阻力有关外，你认为还应该与小车_____有关（写出一个即可）；
②每次实验让小车从同一斜面的同一高度由静止自由滑下的目的是________。
③实验现象是：同一小车分别在粗糙不同的水平面上滑行时，小车受到的摩擦力越小，滑行的距离越___________，速度减小得越___________。
④根据实验现象，可推理得出：运动的小车如果所受的阻力为零，小车将做___________。事实上“牛顿第一定律”的形成，经历了伽利略、笛卡尔和牛顿等科学家的不断完善。
①伽利略经过图2所示的实验和推理得出结论：如果没有摩擦力和空气阻力的影响，在水平面上运动的物体将会一直运动下去。结合伽利略的结论写出下图中各实验和推理的先后顺序___________（用字母表示）。
②笛卡尔在伽利略观点的基础上进一步完善：如果运动中的物体没有受到力的作用，它将维续以同一速度沿直线运动，既不停下来也不偏离原来的方向。牛顿在他们研究的基础上提出了“牛顿第一定律”。相对于“牛顿第一定律”，笛卡尔的观点有什么不足？___________。牛顿第一定律是在大量事实的基础上，通过推理抽象概括出来的。因此___________用实验来直接证明这一定律（选填“能”或“不能”）。在图3声现象的探究中运用该方法的是___________。
21．小华做测量灯泡电功率的实验，所用小灯泡额定电压为2.5V．
（1）如图甲所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整．
（_______）
（2）当电压表的读数为2.5V时，电流表的示数如图乙所示，其值为_____A，小灯泡的额定功率为_____W．
（3）实验时闭合开关，两表均有示数，然后将灯泡从灯座中取走，电流表_____（选填“有”或“没有”）示数，电压表_____（选填“有”或“没有”）示数．
22．为了测定额定电压为“2.5V”小灯泡的电阻，小明同学设计了如图甲的电路图．实验中各元件完好，电源电压保持不变．
（1）请将电路连接完整；
（______）
（2）闭合开关前，应将滑动变阻器滑片移到______端．（选填“A”或“B”）
（3）实验时，若无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不亮，但电压表有示数，电流表示数几乎为零，则故障的原因可能是______（选填“电流表与导线”或“灯泡与灯座”）接触不良；
（4）排除故障后，进行了 4 次测量，如下表．当进行第 5 次实验时，他想要测量灯泡正常发光时的电阻，需要使电压表的示数为______V，此时电流表的示数如图所示，则通过小灯泡的电流为______A，该灯泡的电阻为______Ω（保留一位小数）．
（5）实验过程中，为了避免灯丝烧断，请提出在调节滑动变阻器的过程中应注意的事项：______．
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．如图是某家用电热水器的简化电路图，温控开关S可根据水温自动切换加热和保温两种状态，R1、R2是发热电阻，热水器主要参数如下表。[水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）]
（1）R2的阻值为多大；
（2）水箱中装满初温为25℃的水，加热使温度升高到55℃，水需要吸收多少热量；
（3）在上述加热状态下，热水器正常工作35min需消耗多少电能？加热效率是多少。
24．如图所示，两轮自平衡电动车作为一种新兴的交通工具，倍受年轻人的喜爱，下表是某型号两轮自平衡电动车的主要技术参数，求：
（1）该电动车在额定功率下行驶时的电流；若电动机的工作效率为80%，锂电池充足一次电后，电动车在额定功率下行驶的最长时间为多少小时；锂电池充足一次电所消耗的电能，若用热值为7.2×107J/kg的某新型燃料提供，至少所需的燃料质量。
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、B
【解析】
试题分析：A、认识奥斯特实验，知道奥斯特实验证实了通电直导线周围存在磁场．即电流的磁效应．
B、掌握电磁感应现象及实验，知道在此实验中让闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动，电路中会产生感应电流．根据这个原理制成了发电机．
C、掌握磁场对电流的作用实验，知道在此实验中，通电导体在磁场中受到力的作用．
D、要解决此题，需要知道动感线圈式话筒是根据电磁感应现象工作的．
解：A、图甲是奥斯特实验，通电后小磁针偏转，说明了通电导线周围存在磁场；所以A说法错误，不符合题意．
B、图乙是电磁感应实验，根据此原理可以制成发电机；所以B说法正确，符合题意．
C、图丙是磁场对电流的作用实验，通电后通电导体在磁场中受到力的作用而运动；所以C说法错误，不符合题意．
D、图丁是动感线圈式话筒，当人对话筒说话时，引起膜片的振动，膜片的振动会引起线圈的运动，切割永磁铁的磁感线而产生相对应的变化的电流，从而在扬声器产生与说话者相同的声音．动圈式话筒是根据电磁感应原理工作的；所以D说法错误，不符合题意．
故选B．
点评：此题考查了电和磁中的各种现象，在学习过程中，一定要掌握各实验的现象及结论，并且要找出其不同进行区分．
2、B
【解析】
由电路图可知,定值电阻R1与滑动变阻器R串联,电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流．(1)当滑动变阻器的滑片P从a端移至b端滑动时，接入电路中的电阻变小，电路中的总电阻变小，由I＝可知，电路中的电流变大，即电流表的示数变大，由U＝IR可知,R1两端的电压变大，即电压表的示数变大，故A错误；(2)当滑片位于b端时,电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表的示数最大，由图象可知，电压表的最大示数为3V，即电源的电压U＝3V，故B正确；(3)当滑片位于a端时，接入电路中的电阻最大，电流表的示数最小，电路的电功率最小，由图象可知,电压表的示数U1＝0.5V，电流表的示数I＝0.1A，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，滑动变阻器两端的电压：UR＝U−U1＝3V−0.5V＝2.5V，滑动变阻器的最大阻值：R＝＝25Ω，则R的阻值变化范围是0∼25Ω，故D错误；该电路最小电功率：P＝UI＝3V×0.1A＝0.3W，故C错误．故选B.
点睛：由电路图可知，定值电阻R1与滑动变阻器R串联，电压表测R1两端的电压，电流表测电路中的电流．（1）根据滑片的移动可知接入电路中电阻的变化，根据欧姆定律可知电路中电流的变化和R1两端的电压变化；（2）当滑片位于b端时，电路为R1的简单电路，电压表测电源的电压，电流表的示数最大，根据图象读出电压表的示数即为电源的电压；（3）当滑片位于a端时，接入电路中的电阻最大，电流表的示数最小，电路的电功率最小，根据串联电路的电压特点求出R两端的电压，根据欧姆定律求出滑动变阻器的最大阻值，进一步得出变阻器的变化范围，根据P＝UI求出该电路最小电功率．
3、B
【解析】
A．由分子动理论可知，组成物质的分子之间存在引力和斥力，故A正确。
B．在热传递过程中，吸收热量的物体温度不一定升高，比如晶体熔化时，吸收热量温度不变，故B错误。
C．在四冲程内燃机中，做功冲程的功能是将内能转化为机械能，故C正确。
D．冰可以直接由固态变为水蒸气，发生升华现象，故温度低于0℃的室外，仍有水蒸气存在，故D正确。
4、A
【解析】
根据题中“下列表示四冲程汽油机压缩冲程的是”可知，本题考查了对内燃机冲程的判断。四冲程汽油机分为：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。要结合气门和活塞运动情况，根据四个冲程的工作特性进行判断。
【详解】
A．图中，两个气门均关闭，活塞向上运动，燃烧室空间缩小，是压缩冲程，符合题意；
B．图中，两个气门均关闭，火花塞放电，活塞向下运动，燃烧室空间扩大，是做功冲程，不符合题意；
C．图中，一个气门关闭，一个气门打开，活塞向上运动，燃烧室空间缩小，是排气冲程，不符合题意；
D．图中，一个气门关闭，一个气门打开，活塞向下运动，燃烧室空间扩大，是吸气冲程，不符合题意；
5、B
【解析】
ACD．石油、煤炭、天然气等能源，使用之后在短时间内无法在自然界中再次产生的能源，是不可再生能源，故 ACD 不符合题意；
B．太阳能可以从自然界里源源不断的得到补充，属于可再生能源，故符合题意。
6、C
【解析】
A、当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由右端向左滑向中点处的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻减小，由欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流增大，即电流表A2示数变大；而电压表测量电源电压，因此电压表示数不变；故A错误；
B、由于并联电路中，各支路互不影响，因此灯泡的亮度不变；故B错误；
C、因为电压表测量电源电压，因此电压表示数不变；灯泡亮度也不变，故C正确；
D、因为通过灯泡的电流不变，电流表A2示数变大，而干路电流等于各支路电流之和，因此电流表A1示数变大，故D错误。
7、C
【解析】
图中汽油机气缸中的活塞向下运动，两个气阀都关闭，火花塞喷出电火花，是做功冲程；在做功冲程将内能转化为机械能；
A. 图中为压缩气体做功，机械能转化为内能，故A不符合题意；
B. 图中为滚摆，上下运动时，完成的是动能和重力势能之间的转化，故B不符合题意；
C. 烧开水时，水蒸气膨胀做功，将瓶塞冲出，水蒸气的内能转化为瓶塞的机械能；故C符合题意．
D. 电灯发光，将电能转化为内能和光能，故D不符合题意；
8、B
【解析】
A是通电导体在磁场中受到力的作用，是电动机的原理；B是闭合电路的一部分导体在磁场中受到力的作用，用来研究电磁感应现象，B正确；C是奥斯特实验，说明通电导体周围存在磁场；D是通电后，导体棒在磁场中发生运动，是研究通电导线在磁场中受磁场力的．
9、C
【解析】
A、用细管用力吸冰水时，要先把细管内的空气吸出，细管内气压小于外界大气压，在大气压的作用下冰水被压入细管，所以用细管吸冰水利用了大气压，故A错误；
B、利用细管用力吸冰水的过程中，杯内液面下降，冰块随水面一起下降，此过程中冰块相对于容器发生了位置变化，所以冰块相对容器是运动的，故B错误；
C、利用细管用力吸冰水的过程中，杯内液面下降，根据p＝ρgh可知，容器底部受到水的压强减小，故C正确；
D、利用细管用力吸冰水的过程中，冰块随水面一起下降，所以冰块的重力势能变小，此过程中冰块会从空气中吸热，故其内能增大，故D错误。
10、C
【解析】
A. 由图可以看出，水的沸点小于100℃，所以此时液面气压小于一个标准大气压，故A错误；
B. 20min后，水沸腾，继续吸收热量，但水的温度不变，故B错误；
C. 根据可知，用相同的电加热器加热相同质量的水和煤油的过程中，煤油的温度升高的较快，说明煤油的比热容比水的比热容小，故C正确；
D. 用相同的电加热器加热相同质量的水和煤油，8min 时间内煤油吸收的热量跟水吸收的热量一样多，故D错误。
二、填空题（本大题包括7小题，每小题2分，共14分）
11、900 1.0×103 漂浮
【解析】
正方体物块的体积：V＝L3＝（0.1m）3＝1×10﹣3m3，由可得，正方体的质量：＝0.9×103kg/m3×1×10﹣3m3＝0.9kg，正方体的重力：＝0.9kg×10N/kg＝9N，因水平面上物体的压力和自身的重力相等，所以此时物块对容器底的压强：；由图可知，容器内水的深度为9cm时，正方体受到的浮力为9N，正方体排开液体的体积：＝（0.1m）2×0.09m＝9×10-4m3，由可得液体的密度：；由图可知，容器内液体的深度大于9cm后正方体受到的浮力不变，此时物体受到的浮力和自身的重力相等，且此时物体没有浸没（h浸＜L），所以当h＝10cm时，物块处于漂浮状态．
12、＞动见解析 =
【解析】
此题中研究了物体动能与质量、速度两个物理量间的关系，通过控制变量法进行探究是本实验的突出特点，因此，明确变量与不变量，通过分析现象可得出相应的结论．
【详解】
（1）A点高于B点，同一钢球在A点处具有的重力势能大于在B点处的重力势能；钢球从斜面上向下滚动时，重力势能转化为动能，所以钢球从A点释放时，滚动到水平面时的动能较大，速度也较大，即vl＞v2；
（2）步骤1和步骤2控制钢球质量相同，从斜面的不同高度滚下，步骤1钢球到达斜面底端的速度大，推动木块运动距离远，钢球动能大；步骤2推动木块运动的距离近，钢球动能小；由此得出结论：当质量一定时，物体的速度越大，动能越大；
（1）碰撞后木块获得的动能为E，木块由于受到摩擦力作用，最终会停止运动（此时木块的动能为0），在整个过程中，小球的动能用于克服摩擦力做功，所以E=W．
本题考查影响物体动能大小的实验．通过实验考查了学生对控制变量法的运用，通过实验过程在不同实验中的联系，考查了学生对基本知识的掌握．
13、电二次
【解析】
太阳能电池板就是将太阳光直接转化为电能的装置，利用半导体材料的光伏效应制成；一次能源是指在自然界中能以现成形式提供的能源，例如：天然气，煤，石油；二次能源是指需要依靠其它能源（也就是一级能源）的能量间接制取的能源，例如：电能，一氧化碳。电能属于二次能源。
14、9 45
【解析】
由图知，闭合开关S时，只是R1的简单电路，电源电压：U=I1R1=0.3A×30Ω=9V；同时闭合S、S1时，R1、R2并联，电流表测干路电流，根据并联电路的电流特点，通过R2的电流I2=I-I1=0.5A-0.3A=0.2A，R2的电阻为：R2===45Ω。
15、连通器甲
【解析】
（1）水塔上端是开口的，放水时水龙头也是开口的，它们通过水管相连，所以是一个连通器；如茶壶、船闸等都属于连通器；
（2）因为液体压强随深度的增加而增大，甲处到液面最高处的相对高度大，即液体深度大，所以压强大，水流速度大．
16、600 75% 不变＜
【解析】
由图知道，承担物重的绳子的股数是：n＝2，所以，拉力端移动的距离是：s＝2h＝2×2m＝4m，有用功是：W有用＝Gh＝300N×2m＝600J，拉力做的总功是：W总＝Fs＝200N×4m＝800J，
故滑轮组的机械效率是：η＝×100%＝×100%＝75%；由η＝
知道，滑轮组的机械效率与提升高度无关，所以，若其他条件不变，重物匀速提升高度5m，则该滑轮组的机械效率不变；
在不计摩擦和绳重的情况下，可由F＝（G物+G动）求出动滑轮的重力；事实上，摩擦和绳重是存在的，一部分拉力要克服摩擦和绳重，则实际用于提升物体和动滑轮的拉力较小，由F＝（G物+G动）知道，实际的动滑轮重力小于100N。
17、反射运动
【解析】
平静的水面相当于是平面镜，我们能看到港珠澳大桥在水中的倒影是由于光的反射形成的；若以行进的船为参照物，由于港珠澳大桥与船之间的位置发生变化，所以，港珠澳大桥是运动的．
三、作图、实验与探究题（本大题包括5小题，共34分）
18、
【解析】
过凸透镜光心的入射光线经凸透镜折射后传播方向不变，过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后光线平行于主光轴，如图所示：
19、
【解析】
光垂直射到空气和水的界面时，传播方向不变，再射到平面镜上，根据光的反射定律，反射角等于入射角，作反射光线，光又射到水和空气的界面时，发生折射，折射角大于入射角，即折射光线向界面偏折。如图：
20、运动到水平面时的初速度控制小车到达水平面的速度相同远慢匀速直线运动 CAB 没有对静止物体不受力时的情况做出描述不能 B
【解析】
（1）①运动的小车在水平面上滑行距离的长短与小车受到的摩擦阻力、小车运动到水平面时的初速度、小车的质量等都可能有关；
②为了控制小车到达水平面的速度相同，所以每次实验让小车从同一斜面的同一高度由静止自由滑下；
③由实验现象可知：同一小车分别在粗糙不同的水平面上滑行时，小车受到的摩擦力越小，滑行的距离越远，速度减小得越慢；
④根据实验现象，可推理得出：运动的小车如果所受的阻力为零，小车将以恒定不变的速度向前运动，做匀速直线运动。
（2）①结合伽利略的结论可以想象出，他所进行各实验和推理应该是先有空气阻力、斜面粗糙，再推理出无空气阻力、斜面光滑的情况，因此其先后顺序应该是CAB。
②相对于“牛顿第一定律”，笛卡尔的观点不够全面，即：没有对静止物体不受力时的情况做出描述；
（3）牛顿第一定律是在大量事实的基础上，通过推理抽象概括出来的。因此不能用实验来直接证明这一定律。
在图3声现象的探究中，探究真空不能传声时，绝对的真空我们无法直接获得，最终的结论是推理得出的，因此运用该方法的是B。
21、（1）见解析（2）1．26 1．65 （3）没有有
【解析】
试题分析：（1）滑动变阻器正确连接是一上一下，图中已经连接一个上接线柱，应该连接一个下接线柱，即电源的正极与右端连接，使连入电路中电阻最大，保护电路作用．
（2）电流表连接了1.6A量程电流，读取示数是1.26A，灯泡的额定功率；
（3）灯泡取走后，电流表示数为1，电压表示数最大约为电源电压．
考点：测小灯泡电功率
22、 A 灯泡与灯座 2.5 0.28 8.9 滑动变阻器接入电路的阻值不能太小
【解析】
（1）灯的额定电压为2.5V，故电压表选用小量程与灯并联，如下所示：
（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑到阻值最大处，即滑片应移至最左端的A处，从而保护电路；
（3）实验时，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不亮，电流表没有示数，说明电路中有断路的地方，电压表有示数，说明电压表的两个接线柱和电源连接的部分没有断路，故障是灯泡与灯座接触不良了．
（4）测量灯泡正常发光时的电阻，应调节滑动变阻器，当电压表的示数为2.5V；由图知，电流表的量程为0～0.6A，分度值为0.02A，示数为0.28A，则该灯泡的电阻为；
（5）为了避免灯丝烧断，调节滑动变阻器的滑片时，使电压表示数低于、等于或稍大于小灯泡的额定电压，不应使灯泡两端电压比其额定电压高太多，即在调节滑动变阻器的过程中应注意的事项：滑动变阻器接入电路的阻值不能太小．
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）36.3Ω；（2）3.78×106J；（3）4.2×106J， 90%。
【解析】
（1）当开关S跳至a触点位置时，只有电阻R1接入电路，电阻值较小，根据可知，此时电功率较大，电热水器处于加热状态，由可知，R1的阻值：，当开关S跳至b触点位置时，两电阻串联，总电阻较大，电功率较小，电热水器处于保温状态，则保温功率：，即：800W＝，
解得R2＝36.3Ω；
（2）已知电热水器的容积V＝30L＝30dm3＝0.03m3，
由可知，水的质量：
m＝ρV＝1.0×103kg/m3×0.03m3＝30kg，
水吸收的热量：
Q＝cm△t＝4.2×103J/（kg•℃）×30kg×（55℃﹣25℃）＝3.78×106J；
（3）由可得，加热状态下，热水器正常工作35min需消耗电能：
W＝P加热t＝2000W×35×60s＝4.2×106J。
加热效率：。
答：（1）R2的阻值为36.3Ω；
（2）水箱中装满初温为25℃的水，加热使温度升高到55℃，水需要吸收3.78×106J的热量；
（3）在上述加热状态下，热水器正常工作35min需消耗4.2×106J电能，加热效率是90%。
24、（1）10A；（2）0.96h；（3）0.0288kg。
【解析】
（1）由P＝UI得，该电动车在额定功率下行驶时的电流：I===10A；
（2）锂电池容量为12A•h，锂电池电压为48V，则锂电池充足一次电储存的电能：
W电＝UI′t＝48V×12A×3600s＝2.0736×106J，
电动机做的功：W＝80%W电＝2.0736×106J×80%＝1.65888×106J，
由可得最多可骑行的时间：===3456s=0.96h；
（3）根据题意可知，燃料燃烧放出的热量： Q＝W电＝2.0736×106J，
由Q＝mq得，需要燃料的质量：m===0.0288kg
序号
电压 U/V
电流 I/A
电阻 R/Ω
1
1.0
0.14
7.1
2
1.4
0.19
7.4
3
1.7
0.22
7.7
4
2.0
0.25
8.0
5
额定电压
220V
加热功率
2000W
容积
30L
保温功率
800W
整车质量
20kg
锂电池电压
48V
锂电池容量
12A•h
电动车额定电压
48V
电动机额定功率
480W