四川省成都市青羊区2024届中考二模物理试题含解析

四川省成都市青羊区2024届中考二模物理试题
注意事项：
1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

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、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）
1．保护视力，养成正确的读书与写字的好习惯，需要坚持做到“三个一”，即“一尺、一拳、一寸”，其中一尺指书本与眼睛保持一尺左右（30-35厘米）．如果患上近视眼疾，必须到专业眼镜店配近视眼镜，关于配戴了近视眼镜能正常阅读的同学，下列说法正确的是
A．该同学的眼睛不再是近视眼了
B．戴上近视眼镜后在视网膜上成的像是虚像
C．戴上近视眼镜后像仍然成在视网膜的前方
D．近视眼镜对光有发散作用
2．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
3．如图所示，两个足够高的薄壁轻质圆柱形容器A、B（底面积S A>S B）置于水平地面上，容器中分别盛有体积相等的液体甲和乙，它们对各自容器底部的压强相等．下列选项中，一定能使甲液体对容器底部的压强大于乙液体对容器底部压强的操作方法是
①分别倒入相同深度的液体甲和乙
②分别倒入相同质量的液体甲和乙
③分别倒入相同体积的液体甲和乙
④分别抽出相同体积的液体甲和乙
A．①B．②③C．①④D．①②③
4．将自由转动的指南针放在地球表面的赤道上，静止时的示意图如图所示，其中符合实际的是
A．B．
C．D．
5．“探究电功大小跟哪些因素有关时，通过重物被提升的高度来比较电功大小”。

下面四个研究实例中也采用这种研究方法的是
A．通过水压来认识电压B．用磁感线来描述磁场
C．真空铃实验D．据压强计U形管的液面高度差判断液体压强大小
6．如图所示，小刚在艺术节上用吉他弹奏优美的乐曲．对于吉他发出的声音，下列说法正确的是
A．乐曲的声音是通过空气传入人耳的
B．变换手指按压弦的位置可以改变声音的响度
C．用力拨动吉他弦可以提高声音的音调
D．拨动不同的吉他弦可以改变吉他的音色
7．下面所述案例是物理学知识在生活中的广泛应用，其中说法正确的是
A．菜刀不锋利了在磨石上磨一磨，是为了减小压强
B．水坝建造成上窄下宽是因为液体的压强随深度增加而减小
C．用吸管能把饮料吸入嘴里，是因为嘴对饮料有吸引力
D．用高压锅煮食物熟得快，是因为锅内气压大液体沸点高
二、填空题（本大题7小题，共21分）
8．近年来，冬季取暖有了新方法：利用石墨烯电热涂料供暖．涂料通电发热后，通过_____方式改变房间内空气的内能．一间空房的地面面积是14㎡，高为3m，在房间的三面墙上各涂有某品牌石墨烯电热涂料1㎡，该涂料的单位发热功率为1200W/㎡．现同时给它们通电，5min内可使室温升高10℃，此过程中房间内平均每秒钟损失的热量是
______J．[空气密度为1.3kg/m3、空气比热容为1.0×103J/（kg•℃）]．
9．如图表示白炽电灯将电能转化为光能和内能的大致比例，由此可以计算出白炽电灯的发光效率为_______，若节能灯的发光效率为30%，它只要有_______W的功率就可以达到60W的白炽灯的亮度。

10．近期流行的“自拍神器”给旅行者自拍带来方便，如图所示。

与直接拿手机自拍相比，利用自拍杆可以_____物距，减小人像的大小，从而_____取景范围，取得更好的拍摄效果（均选填“增大”或“减小”）．在使用时它是一个_____杠杆。

11．太阳能路灯的灯杆顶端是太阳能电池板，它能将太阳能转化为电能，并向灯杆下方的蓄电池充电，将电能转化为化学能储存起来，供夜晚路灯照明．若在一定时间内，太阳光辐射到该太阳能电池板的能量为2.7×107J，这与完全燃烧_____kg的煤放出的热量相当；若该太阳能路灯的能量转化效率是24%，则这些能量经转化后，可供额定功率为30W 的路灯正常工作_____h（煤的热值为3.0×107J/kg）．
12．如图甲、乙所示的工具都是用来测量体温的，甲是体温计，它是根据液体______________的性质工作的，此时图中显示的温度为______________°C；儿童发烧时，为了降温常在额头贴上退热贴，退热帖内部是一种呈固态的胶状物，在使用过程中胶状会逐渐消失，这是______________现象；乙图所示的测温仪是通过接收身体表面辐射出来的
______________（选填“紫外线”或“红外线”）来测温的.
13．小明家有一只电暖器，上面标有“220V110W”字样。

当电暖器正常工作时，通过电热丝的电流是_____A
14．如图所示，探究通电螺线管外部磁场的方向，闭合开关，小磁针发生偏转，说明通电螺线管周围有_______，由小磁针静止时______极的指向确定磁场方向；调换电源正负极，小磁针偏转方向改变，说明磁场方向与_______有关．
三、作图题（共7分）
15．如图所示，一只蜻蜓（用A点表示）停在水池上方。

请在图中标出蜻蜓所成的像A′．（要求保留作图痕迹）
（________）
16．如图所示，将螺线管水平悬挂，通电后螺线管发生转动．静止时A端指向北，B端指向南，请你在图中标出螺线管中的磁极和电流方向．
17．如图，杠杆在力F1、F2的作用下处于静止状态，L1是力F1的力臂，请在图中作出F2的力臂L2和力F1 的示意图．
四、实验题（本大题共5小题，共20分）
18．某课外兴趣小组对某款家用电热水壶的耗电情况进行了调查，调查记录表如下:
电热水器规格额定电压：220V
额定功率:1000W
容量：3L
标定热水时间：17min
实际热水时间：19min
调查发现实际热水时间大于标定时间，他们怀疑是电热水壶的实际功率与额定功率不符造成的.请你设计实验帮他们测量出该款电热水壶的实际功率.
（1）实验器材_____；
（2）实验步骤：_____；
（3）表达式：_____（用直接测量的物理量表示）
19．在测定小灯泡的额定功率的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，小灯泡的电阻大约是10Ω，两个规格分别是“10Ω1A”、“50Ω5A”的滑动变阻器，电源电压6V．
（1）请用笔画线代替导线将如图甲所示的实物电路连接完整．
（_______）
（2）连接电路时开关应_____，闭合开关前滑动变阻器滑片应移动到_____（选填“A”或“B”）端．
（3）本次实验中应选择规格为_____的滑动变阻器；检查电路连接无误，闭合开关后，小灯泡不亮，电压表有示数且接近电源电压，电流表指针几乎不动，产生这一现象的原因可能是_____．
（4）排除故障后，移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，若要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向_____（选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为_____V．
（5）移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图丙所示的I﹣U图象，根据图象信息，可计算出小灯泡的额定功率是_____W．
20．在探究“杠杆平衡条件“的实验中，采用了如图甲所示的实验装置：
实验前，小明同学发现实验
装置处于如图甲所示的状态，使用时，首先应将杠杆两端的平衡螺母向______（选填“左”或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡；把图乙中右端的钩码取下，在A点用弹簧测力计施加一个竖直向下的拉力F时，杠杆仍能在水平位置平衡，如图丙，当拉力F向左倾斜时，要保持杠杆仍在水平位置平衡，则拉力F将______（选填“变大”、“变小”或“不变”），在图丙中画出拉力F向左倾斜时，拉力F的力臂l；小红同学采用了图丁的装置进行探究，发现当杠杆水平平衡时，与其他同学得出的正确的杠杆平衡条件不相符，其可能的原因是______。

21．在研究凸透镜及其成像规律的实验中：
（1）小明将蜡烛、凸透镜和光屏按图示位置放置时，光屏上恰能呈现烛焰倒立、_______的清晰实像，此时光在光屏
上发生_________（选填“镜面”或“漫”）反射．
（2）小华测焦距f时，将凸透镜正对太阳，在透镜下方的白纸上呈现一光斑时，测得光斑到透镜的距离为l，将白纸再远离透镜一段距离，发现白纸上又出现了相同大小的光斑，则l_________f（选填“大于”、“等于”或“小于”）；小华取了一发光的小电灯放在凸透镜主光轴上离光心距离为l处，在透镜另一侧将白纸沿主光轴远离透镜过程中，纸上的光斑大小将_________（选填“变大”、“变小”或“不变”）.
（3）当蜡烛靠近凸透镜时，烛焰的像将落在光屏的______（填“前”或“后”）方．
（4）在第（3）小题的情况下，若用此实验模拟人眼的调节功能，重新在光屏上得到清晰的像，应该进行的操作是______．A．将光屏靠近凸透镜B．将光屏远离凸透镜
C．换焦距更大的凸透镜D．换焦距更小的凸透镜．
22．用图示装置探究“斜面机械效率”，实验记录如下表．
斜面倾斜程度木块所受重力G/N 斜面高度h/m 沿面拉力F/N 斜面长L/m 机械效率η
较缓 5 0.2 2.5 1 40%
较陡 5 0.5 3.9 1 64%
最陡 5 0.7 4.6 1 ①
（1）沿斜面拉动物体时，应使其做__________运动；根据表格中的数据，可知斜面倾斜程度最陡时机械效率为
_________；由实验可得初步结论：__________，机械效率越大；斜面倾斜程度越陡，物体对斜面的压力_______，木块所受摩擦力_________（两空均选填“越大”、“越小”或“不变”）．
五、计算题（本大题共2小题，共13分）
23．科技小组的同学设计了如图甲所示的恒温箱温控电路，它包括控制电路和受控电路两部分，用于获得高于室温、且温度在一定范围内变化的“恒温”。

其中控制电路电源电压为12V，R为可变电阻，R1为热敏电阻（置于恒温箱内），热敏电阻阻值随温度变化的关系如图乙所示，继电器线圈电阻R0为50Ω．已知当控制电路的电流达到0.02A时，继电器的衔铁被吸合；当控制电路的电流减小到0.015A时，衔铁会被释放。

加热器的规格是“220V 1000W”，恒温箱内部
空间大小是2m3，空气的密度是1.29kg/m3，比热容是103 J/（kg·℃）。

（1）如图甲所示状态，通过加热器的电流是多少？
（2）加热器产生的热量有80%转化为恒温箱内空气的内能，若使恒温箱内空气温度从25℃升高到35℃，加热器需要正常工作多长时间？
（3）若要使恒温箱内可获得上限为40℃的“恒温”，则应将可变电阻R的阻值调节到多大？这时恒温箱内的下限温度是多少？
24．如图甲所示是建筑工人使用滑轮组提水泥的情景，他用20s的时间把重为300N的水泥从地面上匀速提升4m，拉力做的功W随时间t的变化如图乙所示．不计绳重和摩擦，求：
提水泥做的有用功；滑轮组的机械效率；拉力的大小；拉力做功的功
率．
六、综合能力题（本大题共3小题，共18分）
25．如图1是美的电器生产的一款饮水机，其加热水箱部分工作原理电路图可简化成如下图2所示，其中S是一个自动温控开关，R1为电加热管，当饮水机处于加热状态时，水被迅速加热；达到设定温度时，S自动切换到另一处于保温状态．请回答下列问题：
（1）A、B是两种不同颜色的指示灯．如果用红色表示正在对水加热，绿色表示保温，则电路图中可标明________为红色指示灯．
（2）在加热状态下，饮水机正常工作时电路中的电流是多大_____？电阻R2的阻值是多大_____？（不考虑温度对阻值的影响，且不计指示灯的阻值）．
（3）饮水机正常工作时，加热管放出的热量90％被水吸收，将加热水箱中的水从初温20℃加热到92℃，试计算出需要多少加热时间_______？（c水=4.2×103J/（kg•℃））
26．“十一”期间,小明一家开车外出旅游途中看到如图所示的限速牌．小明用了10min的时间通过了这段10km长的限速路段请你通过计算说明他超速了吗?近期,我国又加大了对超速和酒后驾车的查处力度．请你写一句相关的警示语,以提醒司机朋友一定要按交通法规驾车．
27．我国将于2035年全面禁售燃油汽车，用电动汽车替代传统燃油汽车成为趋势．图表中是某公司最新型水陆两用电动汽车的部分参数，假设车上只有司机一人，质量为60kg，汽车在水上与陆地上匀速行驶时所受阻力均为总重力的0.04倍，（g=10N/kg）请回答下列问题：
空车质量940kg
轮胎与地面总接触面积400cm2
电池容量40kW•h
最高时速130km/h
最大功率100kW
最大续航里程？km
（1）电动汽车中电动机的工作原理是___________．
（2）电动汽车对水平地面的压强是多大_______?
（3）若汽车在水面上匀速行驶，其排开水的体积多大______？
（4）若电动汽车的电能转化为机械能的效率为50%，请问充满一次电，电动汽车能匀速行驶多远______？
（5）请写出两条电动车的优点！__________
参考答案
一、单项选择题（本大题7小题，每题3分，共21分）
1、D
【解题分析】
A．近视眼是由于人眼的晶状体较厚，会聚能力增强，像呈在视网膜的前方，故应佩戴发散透镜，使所成的像后移，正好移到视网膜上，该同学的眼睛还是近视眼，故A错误；
B．人眼的晶状体和角膜相当于凸透镜，视网膜相当于光屏，外界物体在视网膜上成缩小倒立的实像；戴上近视眼镜后在视网膜上成的像仍然是实像，故B错误；
C．戴上近视眼镜后像正好成在视网膜上，故C错误；
D．近视镜片属于凹透镜，凹透镜对光线有发散作用，故D正确．
2、D
【解题分析】
（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。

【题目详解】
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。

【题目点拨】
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。

3、A 【解题分析】
由于液体对容器底部的压强相等，且A 容器内液体甲的高度大于B 容器内液体乙的高度，由p=ρgh 知道，ρ甲＞ρ乙；又因为容器中原来分别盛有液体甲和乙的体积相等，即V 甲 =V 乙，所以，由V=Sh 和p 液 =ρ液 gh 液 知道，
A
B p p
S S g g
甲乙甲乙ρρ=，由于它们对各自容器底部的压强相等，所以，A B S S ρρ=甲乙；
①分别倒入相同深度的液体甲和乙，则甲液体对容器底部的压强p 甲′=p 甲 +ρ甲g △h ；乙液体对容器底部压强p 乙′=p 乙 +ρ
乙
g △h ，由于p 甲 =p 乙，ρ甲 ＞ρ乙，则p 甲′＞p 乙′，故符合题意；
②分别倒入相同质量的液体甲和乙，由于柱状容器中液体对底部的压力等于液体的重力，则甲液体对容器底部的压强
p 甲′=p 甲+A mg S ；乙液体对容器底部压强p 乙′=p 乙 +B
mg
S ，由于p 甲=p 乙，S A ＞S B ，则p 甲′＜p 乙′，故不符合题意；
③分别倒入相同体积的液体甲和乙时，则甲液体对容器底部的压强p 甲′=p 甲 +A
Vg
S ρ甲；乙液体对容器底部压强p 乙′=p
乙 +
B Vg
S 乙ρ，由于p 甲 =p 乙 ，B B S S ρρ=甲甲
；则p 甲′=p 乙′，故不符合题意． ④分别抽出相同体积的液体甲和乙，则甲液体对容器底部的压强p 甲 ′= p 甲 +A
Vg
S ρ甲；乙液体对容器底部压强p 乙′= p
乙 +
B Vg
S 乙ρ，由p 甲 =p 乙 ，B B S S ρρ=甲甲
；则p 甲′=p 乙′； 综上所述，能使甲液体对容器底部的压强大于乙液体对容器底部压强的操作方法是①． 4、C 【解题分析】
地磁北极在地理的南极附近，地磁南极在地理的北极附近；指南针静止时N 极指向为磁场的方向，因此在赤道上的指南针静止时，其N 极指向地磁南极，也就是地理北极．只有C 正确． 5、D 【解题分析】
探究电功大小与哪些因素有关，通过重物被提升的高度来比较电功大小，这属于转换法； A. 认识电压时，我们用水压来类比，通过水压来认识电压，用到了类比法； B. 为了研究方便，用磁感线来描述磁场，用的是模型法；
C. 真空铃实验中随着里面空气越来越少，听到的声音越来越小，直到最后听不到声音，所以得出真空不能传声的结论，
这属于推理法；
D. 据压强计U形管的液面高度差判断液体压强大小这里是运用了转换法，与题意相同；
6、A
【解题分析】
A．声音靠介质传播，固体液体气体都可以作为传播声音的介质，乐曲的声音是通过空气传入人耳的，故选项A正确；B．音调是指声音的高低，它与发声体的频率有关系，频率越高，音调越高，变换手指按压弦的位置可以改变弦的长度，改变弦振动的频率，改变声音的音调，故选项B不正确；
C．响度是指声音的大小，跟发声体的振幅、距离发声体的远近有关系，振幅越大，响度越大，距离发声体越近，响度越大，用力拨动吉他弦可以增大吉他弦的振幅，增大声音的响度，故选项C不正确；
D．音色由发声体自身结构、材料等决定，拨动不同的吉他弦可以改变吉他的振动的频率，来改变声音的音调，故选项D不正确．
7、D
【解题分析】
A．增大压强的方法可以增大压力，也可以减小受力面积，菜刀不锋利了在磨石上磨一磨，是为了减小受力面积，增大压强，故A错误；
B．液体压强随深度的增加而增大，水坝底部由于水深度大，受到的压强大，所以修建成上窄下宽的结构，故B错误；C．我们用吸管吸饮料时，把吸管内的空气吸走了，瓶内的饮料在瓶内大气压的作用下进入嘴里，故C错误；
D．水的沸点随气压的升高而增大，用高压锅煮食物时，增大了锅内的气压，从而提高了水的沸点，所以熟得快；故D 正确．
二、填空题（本大题7小题，共21分）
8、热传递 4.494×106
【解题分析】
水地暖改变房间内的温度是通过能量的转移，故发生了热传递；已知该涂料的单位发热功率为1200W/㎡．空房的地面面积是14㎡，则P=1200W/㎡×14㎡=1.68×104W，由P=W/t可得，消耗总电能，W=Pt=1.68×104W×5×60s=5.04×106J，由ρ=m/V可得，m空气=ρ空气V=ρ空气Sh=1.3kg/m3×14㎡×3m2=54.6kg，空气吸收的热量Q吸=c空气m空气
△t=1.0×103J/（kg•℃）×54.6kg×10℃=5.46×105J；损失的热量Q损失=W﹣Q吸=5.04×106J﹣5.46×105J=4.494×106J．
9、10% 20
【解题分析】
白炽灯的总功是消耗的100J的电能，有用功是10J的光能，发光效率η=
10J
=
100J
W
W
有
总
=10%，节能灯的发光亮度要和
白炽灯相同，就需要让两者的有用功相同，
W白炽灯有用功=W节能灯有用功，W白炽灯总功η白炽灯=W节能灯总功η节能灯，P白炽灯tη白炽灯=P节能灯tη节能灯，60W×10%=P节能灯×30%，P节能灯=20W。

10、增大增大费力
【解题分析】
根据凸透镜成实像时，物距越大，像距越小，像越小，可知“自拍神器”与直接拿手机自拍相比，自拍杆可以增大物距，减小像的大小，增大取景范围；手机拍照杆在使用的过程中，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆。

11、0.9 60
【解题分析】
由题知,Q放=mq=2.7×107J，
则需要完全燃烧煤的质量：
m=Q
q
放=
7
7
2.710J
3.010J/kg
⨯
⨯
=0.9kg，
太阳光辐射到该太阳能电池板的能量(总能量)
W总=2.7×107J，
该太阳能路灯的能量转化效率24%，使用太阳能路灯的有用能量：W电= W总⨯24%=2.7×107J⨯24%=6.48×106J,
由P=W
t
可得30W的路灯正常工作时间，
t=W
P
=
6
6.4810J,
30W
⨯
=2.16⨯105s=60h.
12、热胀冷缩37. 9 升华红外线
【解题分析】
液体温度计是根据液体热胀冷缩的原理工作的；图甲中体温计的分度值是0.1℃，体温计的示数为37.9℃；在使用过程中，固态的胶状物会变为气态，逐渐消失，这是升华现象；红外线温度计是通过接收身体表面辐射出来的红外线来测温的。

13、0.5
【解题分析】
由P＝UI可得，电暖器正常工作时通过它的电流：I＝＝＝0.5A。

14、磁场N 电流方向
【解题分析】
小磁针在磁场中才会受到力的作用，所以小磁针发生偏转，说明通电螺线管周围有力的作用；人们规定磁场方向为小磁针静止时N极的指向，所以通过小磁针静止时N极的指向确定该点磁场的方向；调换电源正负极电流方向改变，磁
针偏转方向改变，所以说明磁场方向与电流方向有关．
三、作图题（共7分）
15、
【解题分析】
利用平面镜成像原理作图，即像和物关于平面镜对称。

【题目详解】
由A点向水面作垂线并延长，垂足为O，在延长线上截取OA'，使OA'= OA，A' 即为A的像，如图所示：
16、见解析所示
【解题分析】
静止时A端指向北，B端指向南，根据指南针的指示方向可知，A端为N极，B端为S极，再利用安培定则判断线圈中的电流方向，右侧电流向上，左侧电流向下，如图：
点睛：根据右手螺旋定则，右手握住螺线管，四指弯曲指向电流的方向，则大母指的指向即为螺线管的磁场方向，即大母指端即为N极，当然知道了磁极，也可以用此方法判断电流方向，
17、如下图所示
【解题分析】
过支点O 作力F 2的垂线段L 2就是F 2的力臂；过力臂L 1末端，作垂直于L 1直线，与杠杆的交点为力F 1作用点，方向斜向右上方，如图所示：
四、实验题（本大题共5小题，共20分）
18、电能表、手表、装满水的电热水壶 关闭家中所有用电器，记下此时电能表的示数为W 1，只让电热水壶开始工
作，同时计时为t 1；水沸腾时停止计时，时间为t 2，记下此时电能表的示数为W 2. P =2121
W W t t --. 【解题分析】
（1）由于要测量出该款电热水壶的实际功率.，所以需要测量消耗的电能及消耗电能所用的时间，故实验器材应有：电能表、手表、装满水的电热水壶
（2）实验步骤：先关闭家中所有用电器，记下此时电能表的示数为W 1；
只让电热水壶开始工作，同时计时为t 1；
水沸腾时停止计时，时间为t 2，记下此时电能表的示数为W 2.
（3）由W P t =知道，该款电热水壶的实际功率是：2121
W W W P t t t -==- 19、 断开 A 50Ω 5A 灯泡断路 B 2.5 0.75
【解题分析】
（1）小灯泡的额定电压为2.5V ，故电压表的量程为0﹣3V ，将电压表并联到灯泡的两端，如下图所示：
（2）连接电路时开关应断开，闭合开关前，图中滑动变阻器的滑片P应位于阻值最大处，即A端；
（3）灯泡正常发光时的电流约为：
2.5V
=0.25A
10Ω
U
I
R
==；
此时滑动变阻器两端的电压为：U'＝U﹣U L＝6V﹣2.5V＝3.5V；
则滑动变阻器接入电路的电阻值为：
3.5
14
0.25
U V
R
I A
===Ω
′
′，故应选择50Ω 5A的变阻器；
灯泡不亮可能是灯泡断路或短路，灯泡断路时，电路断路，电路中没有电流，电流表无示数，电压表串联在电路中，电压表测量电源电压，所以产生这一现象的原因可能是灯泡断路；
（4）电压表使用0～3V量程，分度值为0.1V，则此时灯泡的电压为2.2V；要使灯泡正常工作，灯泡两端电压应从2.2V 增大到2.5V，电路中电流要增大，总电阻要减小，滑动变阻器的电阻要减小，则滑片向B端移动，使电压表的示数为2.5V．
（5）从图象得知，灯泡在2.5V下的电流为0.3A，
则小灯泡的额定功率：P＝UI＝2.5V×0.3A＝0.75W．
20、右变大杠杆自身的重力对实验有影响
【解题分析】
（1）图甲可知，杠杆左端重右端轻，应将杠杆的平衡螺母向右调节，才能使杠杆处于水平位置平衡。

（2）若拉力F向右倾斜时，此时F的力臂变短，根据杠杆的平衡条件，阻力和阻力臂一定，动力F的力臂变短，则动力F变大；在图丙中从A点向左下方作出拉力F，再从支点O作拉力的垂线，支点O到垂足的距离即为力臂，并标出l。

如图：。