天津市东丽区2019-2020学年中考物理第二次调研试卷含解析

天津市东丽区2019-2020学年中考物理第二次调研试卷
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．如图是一静止在水面上的测量船利用声纳测量海底深度的显示装置，图中两个波形是发出和接收的信号。

已知发射信号持续时间为0.2s，声波在海水中传播速度为1500m/s，则该处海水深度为
A．150m B．450m C．600m D．900m
B
【解析】
【详解】
从图中可以看出，声信号从开始发射后经过了0.6s后被船重新接收，声波传播的距离：s＝vt＝1500m/s×0.6s
＝900m，海底的深度：h＝1
2
s＝
1
2
×900m＝450m。

2．物理研究中常常用到“控制变量法”、“转换法”、“理想化模型”、“类比法”等科学方法．在下列研究实例中，运用了“转换法”的是
A．研究电流时，从分析水流的形成来分析电流的形成
B．温度的高低是看不见的，我们可以通过液体体积的变化去认识它
C．研究磁场时，用磁感线描述空间磁场的分布情况
D．研究滑动摩擦力与压力大小关系时，保持粗糙程度不变
B
【解析】
试题分析：
A、研究电流时，从分析水流的形成来分析电流的形成，采用的是类比法．不符合题意；
B、温度的高低是看不见的，我们可以通过液体体积的变化去认识它，采用的是转换法．符合题意；
C、研究磁场时，用磁感线描述空间磁场的分布情况，采用的是模型法．不符合题意；
D、研究滑动摩擦力与压力大小关系时，保持粗糙程度不变，采用的是控制变量法．不符合题意．
故选B．
3．如图所示，三个完全相同的容器内装有适量的水后，在乙容器内放入木块漂浮在水面上，丙容器内放一个小球悬浮在水中，此时，甲、乙、丙三个容器内水面高度相同，下列说法正确的是
A．三个容器中，水对容器底的压强相等
B．三个容器中，水对容器底的压力不相等
C．如果向乙容器中加入盐水，木块受到的浮力变大
D．如果向丙容器中加入酒精，小球将上浮
A
【解析】
【详解】
A．因为甲、乙、丙三个容器内水面高度相同，由液体压强公式p=ρgh可得，三容器中，水对容器底的压强是相等的，A正确，符合题意；
B．因为压强相等，由公式F=pS可知在压强p相等，受力面积S相等时，三容器中，水对容器底的压力相等，B不正确，不符合题意；
C．如果向乙容器中加入盐水，则液体密度变大，木块仍然漂浮，浮力大小等于木块重力大小，即木块所受浮力大小不变，C错误，不符合题意；
D．如果向丙容器中加入酒精，则混合液体的密度减小，原来悬浮的小球将下沉，D错误，不符合题意．4．下列现象与相关物理知识相符的是
A．人游完泳上岸，风一吹，感到非常凉爽--------------蒸发散热有致冷的作用
B．利用滑轮组运货物--------------------既省力又省功
C．台风掀开屋顶的----------------------屋外空气流速快，压强大，屋内空气的流速慢，压强小
D．神舟一号发射用液氢做燃料-----------------因为氢的热值大
D
【解析】
【详解】
A、游完泳上岸后被风一吹感到凉爽，是因为风加快了身上水分的蒸发，蒸发要吸热有致冷的作用，故A 错误；
B、使用任何机械都不省功，故利用利用滑轮组运货物只能省力不能省功，故B错误；
C、风刮过屋顶，屋顶上方的空气流动速度大，压强小；屋内空气流动速度小，压强大，屋顶受到向上的压强大于向下的压强，产生一个向上的压力差，将屋顶掀开，故C错误；
D、神舟一号发射用液氢做燃料，原因是液态氢具有较高的热值，相同质量的燃料放出更多的热量，故D 正确。

故选：D。

5．如图所示，公交车后门左右扶杆上各装有一个有色按钮，每一个按钮相当于一个开关．当乘客按下任一按钮，驾驶台上的指示灯都亮，提醒司机有人要下车．电路图能实现上述目标的是（）
A．B．
C．D．
A
【解析】
【详解】
A．从图中可以看到，当上面的开关闭合时，指示灯能亮，当下面的开关闭合时，指示灯也能亮，这种电路符合要求，选项A符合题意；
B．从图中可以看到，任意一个开关闭合时，指示灯都不能亮，这种电路不合要求，B项不合题意；C．从图中可以看到，当上面开关闭合时，指示灯能亮，当下面开关闭合时，没有电流流过指示灯，这种电路不合要求，C项不合题意；
D．从图中可以看到，当上面开关闭合时，指示灯不能亮并且电源会被烧坏，这种电路不合要求，D项不合题意。

6．如图所示，开关S闭合，磁铁处于静止状态．当滑动变阻器的滑片P缓慢向右移动时，悬挂磁铁的弹簧长度变化情况是
A．缩短B．伸长
C．不变D．可能伸长，也可能缩短
A
【解析】
【详解】
用安培定则可以判断出螺线管的上端为N极，与上方的磁铁的N极相互排斥，当滑动变阻器滑片P向右移动时，连入电路的电阻变小，电路中电流变大，螺线管磁性变强，故与上方的磁铁排斥力变大，弹簧长度变短．故选A．
7．如图所示是使用简单机械匀速提升同一物体的四种方式（不计机械自重和摩擦），其中所需动力最小的是
A．B．
C．D．
B
【解析】
【详解】
设物体重力为G，不计机械自重和摩擦：
A、图中为斜面，由功的原理可得，F1×4m＝G×2m，解得F1＝0.5G；
B、图中为滑轮组，与动滑轮相连的绳子段数是3，因此F2＝1
3 G；
C、图中为定滑轮，不省力，则F3＝G；
D、由图可知，杠杆的动力臂为阻力臂的2倍，根据杠杆平衡条件可知，动力为阻力的二分之一，F4＝0.5G；因此动力最小的是B。

8．黄老师用10牛的水平力将重为3牛的直尺压在竖直的墙面上，静止时直尺受到的摩擦力为
A．13牛B．10牛
C．7牛D．3牛
D
【解析】
【详解】
直尺紧帖在竖直的墙面上静止不动，直尺受到平衡力的作用；在竖直方向上，直尺受到的摩擦力和重力是一对平衡力，所以，直尺受到的摩擦力f=G=3N。

9．晚上，在桌面上铺一张白纸，把一小块平面镜放在纸上，让手电筒的光正对着平面镜照射，则从侧面看（）
A．镜子比较亮，它发生了镜面反射B．镜子比较暗，它发生了镜面反射
C．白纸比较亮，它发生了镜面反射D．白纸比较暗，它发生了漫反射
B
【解析】
【详解】
AB．镜子表面光滑，发生镜面反射，垂直照射的手电筒的光，反射后几乎还是向上的，人眼在侧面看，几乎接收不到镜子的反射光线，所以镜子比较暗，故A错误，B正确；
CD．白纸表面粗糙，发生漫反射，手电筒的光反射后，各个方向都有，人眼在侧面看，可以接收到少量的反射光线；白纸的反射光线进入人眼的较多，人感觉更亮，故C、D错误。

10．下列有关核能的开发与利用，叙述正确的是
A．目前已建成的核电站获取核能的途径是核裂变
B．开发核能可能会发生核泄漏，因此人类应该停止开发核能
C．核电站利用的核能是可再生能源
D．核反应堆可将核能直接转化成电能
A
【解析】
【详解】
A、目前核电站获得核能的途径是核裂变，故正确；
B、核泄漏造成的核辐射会使周边环境严重污染，但合理开发核能能解决人类能源危机，故错误；
C、核电站利用可控制的核裂变来发电，核能不可能在短时间从自然界得到补充，是不可再生能源，故错误；
D、核能发电的能量传递和转化过程是：核能→水和蒸汽的内能→发电机转子的机械能→电能，故错误。

二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．关于家庭电路和安全用电常识，下列说法中正确的是
A．人体安全电压为不高于220V
B．使用试电笔时，手应接触笔尾金属体
C．只有接触高压线路才会发生触电事故
D．家里的空气开关“跳闸”，可能是发生了短路
BD
【解析】
【详解】
A．只有不高于36V的电压对人体才是安全的，故A错误；
B．使用试电笔时，手应接触笔尾金属体，故B正确；
C．高压线路、家庭电路对人体都是危险的，故C错误；
D．空气开关跳闸的基本原因是：短路或用电器总功率过大，故D正确．
12．如图所示的电路，闭合开关后，在滑动变阻器的滑片 P 从 a 端向 b 端滑动的过程中(设灯泡工作时电阻不随温度变化) ：
A．电路的总电阻逐渐变大
B．通过乙灯的电流逐渐变大
C．滑动变阻器两端的电压逐渐变小
D．甲灯逐渐变亮
CD
【解析】
A．由电路图可知，灯泡乙与滑动变阻器并联，在与灯泡甲串联，在滑动变阻器的滑片P 从a 端向b 端滑动的过程中，并联部分电阻变小，电路的总电阻逐渐变小，故A错误．
B．电路总电阻变小，电源电压不变，由欧姆定律可知，电路电流变大，灯泡甲的电阻不变，由U=IR可知，灯泡甲两端电压变大，甲逐渐变亮，电源电压U不变，灯泡甲两端电压U甲变大，由U滑=U并=U-U甲可知，滑动变阻器两端电压变小，乙灯两端的电压变小，故通过乙灯的电流变小，故B错误．
C．根据串联分压原理，并联部分电阻变小，两端电压变小，故C正确．
D．电路中电流变大，甲灯实际功率变大，甲灯逐渐变亮，故D正确．
答案为CD．
13．家庭常用电热水壶的铭牌数据如图表所示，若加热电阻的阻值不随温度的变化而改变（C水
=4.2×103J/kg•℃），下列选项正确的是
额定电压220V
额定加热功
1100W
率
最大盛水量1kg
A．电热水壶正常工作时，其加热电阻的阻值是44Ω
B．电热水壶正常工作时的电流是0.5A
C．将1kg、20℃的水在1标准大气压下烧开，需要吸收的热量为5
⨯
3.3610J
D．将1kg、20℃的水在1标准大气压下烧开，电热水壶需正常工作5.5分钟，此电热水壶的效率为85% AC
【解析】
【详解】
A 、由P=2U R 可得，电热水壶正常工作时加热电阻的阻值：R ()2
2220V 1100W U P ===44Ω，故A 正确；B.由P=UI 可得，电热水壶正常工作时的电流：I=P U =1100W 220V
=5A ，故B 错误； C 、水吸收的热量：Q=cm Δt=4.2×103J/（kg•℃）×1kg×（100℃-20℃）=3.36×
105J ，故C 正确； D 、工作时间：t=5.5min=5.5×60s=330s ，由P=W t
可得，电热水壶正常工作5.5min 消耗的电能：W=Pt=1100W×330s=3.63×105
J ；电热水壶的效率：η=Q W 吸=553.3610J 3.6310J ⨯⨯=92.6%，故D 错误； 三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．如图所示，工人利用动滑轮将沙匀速向上提升2m ，已知沙重180N ，动滑轮和桶总重重20N ，绳重和摩擦均不计。

则在此过程中工人做的有用功为_____J ，该装置的机械效率为_____%，就如何提高该装置的效率提出一点建议_____。

360 90 增加物体的重
【解析】
试题分析：（1）动滑轮可看做是绳子股数为2的滑轮组，绳重和摩擦均不计时，
工人做的有用功：W G h 180N 2m 360J ==⨯=n n n ，
绳子末端的拉力11F G G G 180N 20N 100N 22
=++=+=n n n n n n n ，工人做总功：W FS 100N 22m 400J n ==⨯⨯=，
该装置的机械效率W 360J 90%W 400J
η===n n n ； （2）在提升的重物相同时，可以减小动滑轮的重力、减轻桶重或加润滑油，提高机械效率； 在机械装置不变时，可以增加提起的沙子的重，提高机械效率．
考点：功的计算；功的计算；机械效率的计算．
点评：本题考查了功、机械效率的计算和提高机械效率的方法，关键是能体会清楚有用功、额外功、总功的含义。

15．李辉同学全家到西藏旅游，到达拉萨后发现带去的密封很好的袋装方便面内部气体膨胀了很多，这是因为李辉家所在地的大气压比拉萨的大气压 ，与膨胀前相比，这包方便面的质量 （选填“变小”“不
变”“变大”）
高不变
【解析】
试题分析：此题考查了大气压随海拔升高，而气压越低；还考查了质量是物体的一种基本属性，与物体的状态、形状、温度、所处的空间位置的变化无关．因此随着海拔高度的增加，外界大气压也随之降低；而袋内气体由于密闭，气压几乎不变，形成内外气压差，导致袋装方便面内部气体膨胀；质量是物体的一种基本属性，这包方便面的位置变了，但质量不变．
考点：大气压强与高度的关系质量及其特性
16．将一小球水平抛出，图是小球弹跳的频闪照片，小球在A、B位置的高度一样．小球首次下落过程中，小球的__________能转化为__________．落地弹起后小球从A到B过程中机械能将__________（选填“增大”“不变”或“减小”）；当小球第二次弹起，到达最高点时，若外力全部消失，小球会处于__________状态．
重力势动能和内能减小匀速直线运动
【解析】
【分析】
【详解】
小球首次下落过程中，高度减小，重力势能增大，速度变大，动能增大，小球的重力势能转化为动能，还有一部分重力势能克服空气摩擦阻力转化为内能；落地弹起后小球从A到B过程中克服空气阻力做功，一部分机械能转化为内能，故机械能将减小；当小球第二次弹起，到达最高点时，向上速度为0，而水平速度不为0，此时若一切外力都消失，根据牛顿第一定律可知，小球将做水平方向的匀速直线运动．17．如图所示，是一工人师傅用于粉刷楼房外墙壁的升降装置示意图，上端固定在楼顶。

若动滑轮质量为2.5kg，工作台质量为7.5kg，涂料和所有工具质量为20kg，工人师傅的质量为60kg，绳重及摩擦不计。

当工作台停在距地面10m高处时，工人师傅对绳子的拉力为_____N；若工作台从距地面10m高处升到20m 高处，工人师傅最少需要做_____J的功。

（取g＝10N/kg）
300 9000
【解析】
【详解】
动滑轮、工作台、涂料、工具、工人的总质量：m＝2.5kg+7.5kg+20kg+60kg＝90kg，动滑轮、工作台、涂料、工具、工人的总重：G＝mg＝90kg×10N/kg＝900N，
∵n＝3，
∴F＝1
3
G＝
1
3
×900N＝300N；
由图知绳子自由端移动的距离为物体上升距离的3倍，则：
W＝FS＝300N×3×10m＝9000J；
18．著名的_____实验证明了大气压强存在且很大．大气压强的数值会随着海拔高度的增加而逐渐_____，（选填“增大”、“不变”或“减小”）．拦河大坝设计成上窄下宽则是因为水的_____越大，水对大坝的压强越大．
马德堡半球减小深度
【解析】
【分析】
【详解】
马德堡半球实验有力地证明了大气压强的存在；大气压与高度的变化规律是：大气压随海拔高度的增加而减小；
由于液体内部压强随着深度的增大而增大，所以拦河大坝设计成上窄下宽则是因为水的越往深处的压强越大的缘故．
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．如图所示是我国自主研制的3321型气垫两栖登陆艇。

它的质量约为2.0×105kg，底面积约为500m2。

（g取10N/kg，）求：
（1）它漂浮在海面上时，受到的浮力是多大？
（2）登陆艇静止在水平海滩上时，对海滩的压强是多大？
（1）2.0×106N；（2）4000Pa
【解析】
【详解】
（1）登陆艇受到的重力：G=mg=2.0×105kg×10N/kg=2.0×106N，因为登陆艇漂浮在海面上，所以它受到的浮力：F浮=G=2.0×106N；
（2）登陆艇静止在水平海滩上时，对海滩的压力：F=G=2.0×
106N ， 对海滩的压强：p=S F =622.010N 500m
=4000Pa 。

答：（1）它漂浮在海面上时，受到的浮力是2.0×
106N ； （2）登陆艇静止在水平海滩上时，对海滩的压强是4000Pa 。

20．近年来，咸宁对城乡学校进行大改造，一些农村学校也用上了热水器，如图甲所示是咸安区某中学新安的电热水器的简易示意图，通过开关S 的断开或闭合可使热水器处于保温或加热状态．已知热水器水箱装水50kg ，R 1、R 2均为发热电阻丝，R 1＝50Ω，R 2＝750Ω，电源电压200V 恒定．图乙是电热水器工作时电路中电流随时间变化的规律．问
（1）水箱中的水从20℃加热到70℃需要吸收多少焦耳的热量？[c 水＝4.2×103J/（kg •℃）]
（2）电热水器处于加热和保温状态时的电功率分别是多大？
（3）该热水器按图乙规律工作一天（24小时）需要消耗多少电能？
（1）1.05×107J ；（2）800W 、50W ；（3）1.512×107J ．
【解析】
【分析】
【详解】
（1）水箱中的水从20℃加热到70℃，水吸收的热量：
Q 吸＝cm △t ＝4.2×103J/（kg •℃）×50kg ×（70℃﹣20℃）＝1.05×107J ；
（2）由图知，当开关闭合时，电阻R 2被短路，电路中只有R 1，此时电路中电阻最小，由P ＝可知电路消耗的功率最大，处于加热状态；已知R 1＝50Ω，U ＝200V ，则加热功率：P 加热= ； 当开关断开时，两个电阻串联，处于保温状态，保温功率为：
P 保温=；
（3）由图乙可知，电热水器每小时加热10min 、保温50min ，
加热10min 消耗的电能：W 加热＝P 加热t 1＝800W ×600s ＝4.8×105J ，
保温50min 消耗的电能：W 保温＝P 保温t 2＝50W ×50×60s ＝1.5×105J ，
每小时消耗的电能：W ＝W 加热+W 保温＝4.8×105J+1.5×105J ＝6.3×105J ，
一天工作24小时消耗的电能：W天＝6.3×105J×24＝1.512×107J．
答：（1）水箱中的水从20℃加热到70℃需要吸收1.05×107J的热量；
（2）电热水器处于加热和保温状态时的电功率分别是800W、50W；
（3）该热水器按图乙规律工作一天（24小时）需要消耗1.512×107J的电能．
21．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．
（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%．
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．如图所示，请作出小球被弹簧弹起后的受力示意图（不考虑空气阻力）。

【解析】
试题分析：小球被弹簧弹起后，只受重力的作用，在小球上画出重力示意图即可。

考点：力的示意图
23．如图甲为探究电流做功与电流大小的关系的装置，请用笔画线代替导线，将图甲中的实物连接图补充完整．
【解析】
【详解】
探究电流做功跟电流的大小之间的关系时，要保持电压相同、通电时间相同，即要将两电阻并联，用两只电流表测出通过两电阻的电流，电流表可选用小量程，开关应接在干路上，如图所示：
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24． (4分)某同学用下列器材研究影响滑动摩檫力大小的因素：粗糙程度均匀的长木板一块，质量相等的木块和铝块各一个，弹簧测力计一只。

如图所示，4次实验中他都用弹簧测力计沿水平方向缓慢拉动物块，使其在水平长木板上做匀速直线运动。

（1）甲、丙两图所示的实验说明：接触面的粗糙程度相同时，滑动摩擦力的大小与有关。

（2）丙图中，弹簧测力计的示数为 N，铝块受到的摩擦力大小为 N。

（3）丁图中铝块受到的摩擦力大小乙图中铝块受到的摩擦力大小（填“大于”、“等于”或“小于”）。

（1）压力大小；（2） 3.2 、0 （3）等于
【解析】
试题分析：滑动摩擦力的大小与压力的大小和接触面的粗糙程度有关，实验所采用的方法是控制变量法，故（1）甲、丙两图所示的是控制接触面的粗糙程度相同，探究的是滑动摩擦力的大小与压力大小的关系。

（2）由丙图知，弹簧测力计的示数为3.2N，铝块与木块相对静止，但在水平方向上没有相对运动趋势，故在水平方向上不受摩擦力的作用，故摩擦力为0N。

（3）丁图中铝块与乙图中铝块对地面的压力相同，接触面粗糙程度相同，故受到的摩擦力大小相等。

考点：影响滑动摩擦力大小的实验探究过程
25．（某实验小组的同学在进行“测量小灯泡的额定功率”的实验中，现有器材：电源（电压恒为6V）、
开关、电压表、电流表各一个，导线若干，额定电压为3.8V的待测小灯泡（电阻约为12Ω），滑动变阻器两个（A：“5Ω 2A”；B：“20Ω 0.5A”）．
（1）该实验的实验原理是_____；实验中，应选用的滑动变阻器是_____（选填“A”或“B”）．
（2）如图甲所示是小田同学连接的实物电路图，图中只有一根导线连接错误，请你在图中用“×”标出这根错接的导线，只改接一根导线使电路成为正确的电路（不能与其他导线交叉）．
（______）
（3）小田确认电路连接无误后闭合开关，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不发光且电压表的示数都接近电源电压，则电路的故障是_____．
（4）排除故障后，移动滑动变阻器的滑片，并绘制出了小灯泡的电流随电压变化的图象如图乙所示，则该小灯泡的额定功率为_____W．
（5）该组的另一同学接着实验时，发现电压表0～15V量程已经损坏，0～3V量程还可以正常使用，在不添加器材的情况下，为了测出该小灯泡的额定功率，请你在丙图中的虚线框内画出正确的电路图．
（______）
（6）由图乙推知：小灯泡的实际电压是额定电压一半时的电功率为P1，小灯泡的实际电流是额定电流一半时的电功率为P2，则P1_____P2（选填“大于”、“小于”或“等于”）．
P＝UI B灯泡断路1.14大于
【解析】
【分析】
（1）该实验的实验原理是P＝UI；由欧姆定律求灯的额定电流；根据串联电路的规律及欧姆定律求灯正常发光时，变阻器连入电路中的电阻，确定选用的滑动变阻器；
（1）电压表应与灯并联，电流表与灯串联；
（3）灯不亮，说明电路可能断路；电压表示数接近电源电压，说明电压表与电源连通，则与电压表并联的支路以外的电路是完好的，则与电压表并联的支路断路了；
（4）由图象找出灯的额定电压下的电流，根据P=UI求该小灯泡的额定功率；
（5）根据串联电路电压的规律，求灯正常发光时变阻器的电压，设计电路图；
（6）由图乙知，分别找出小灯泡的实际电压是额定电压一半时的电流大小和小灯泡的实际电流是额定电流一半时对应的电压大小，根据P=UI 比较灯的实际电功率P 1与P 1大小．
【详解】
（1）该实验的实验原理是P=UI ；灯的额定电流约为： 3.8V 0.32A 12Ω
U I R =≈=，电源电压为6V ，小灯泡额定电压为3.8V ，根据串联电路的规律及欧姆定律，灯正常发光时，变阻器连入电路中的电阻：6V 3.8V 6.9Ω0.32A
L U U R I --===滑，故应选用“10Ω 0.5A”的滑动变阻器B ； （1）测量小灯泡电功率的实验中，电压表应与灯并联，电流表与灯串联，如下图所示：
（3）经分析，小田确认电路连接无误后闭合开关，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，小灯泡始终不发光且电压表的示数都接近电源电压，说明电压表两端到电源两极是通的，则电路的故障是灯泡断路．
（4）由图象知，灯在额定电压3.8V 时的电流为0.3A ，则该小灯泡的额定功率为：
3.8V 0.3A 1.14W P UI ==⨯=；
（5）根据串联电路电压的规律，当变阻器的电压为：6V 3.8V 2.2V =﹣时，灯的电压为额定电压，故将电压表并联在变阻器的两端可以完成实验，如下图所示：
（6）由图乙知，小灯泡的实际电压是额定电压一半时的电流约为0.11A ，电功率为：
1 1.8V 0.22A 0.396W P =⨯=；
小灯泡的实际电流是额定电流一半时（0.15A ）对应的电压约为1V ，灯的实际电功率为：
21V 0.15A 0.15W P =⨯=，则P 1大于P 1．
26．小晴在沙滩上捡到一小块鹅卵石，想用学过的浮力知识测量它的密度，于是把它拿到了实验室．
（1）她设计了用弹簧测力计、烧杯、水、细线测量的方案如下：
a．用细线将鹅卵石系在弹簧测力计下，测出鹅卵石的重力，记为G．
b．在烧杯内装入适量水，并用弹簧测力计提着鹅卵石，使它浸没在水中，记下弹簧测力计的示数F．c．鹅卵石密度的表达式为ρ石=______（用G、F和ρ水表示）．
（2）在用弹簧测力计测量鹅卵石的重力时，出现了如图甲所示的现象，使得她放弃了这个方案，她放弃的理由是______．
（1）她在老师指导下重新设计了用天平、烧杯、水、细线测量鹅卵石密度的方案，并进行了测量．a．将天平放在水平台上，把游码放到标尺______处，当指针静止时如图乙所示，此时应将平衡螺母向______（选填“左”或右”）调节，直到横梁平衡．
b．用天平测量鹅卵石的质量，天平平衡时，砝码质量和游码位置如图丙所示，则鹅卵石的质量为______g．c．在烧杯内装入适量的水，用天平测量烧杯和水的总质量为60g．
d．如图丁所示，使烧杯仍在天平左盘，用细线系着鹅卵石，并使其悬在烧杯里的水中，当天平平衡时，天平的示数为68.8g．鹅卵石的密度为______g/cm1．（结果保留一位小数，ρ水=1.0×101kg/m1）
G
G F
-
×ρ水；测力计分度值过大（或测力计量程过大）左端的零刻线处右18.4 2.1 【解析】
【详解】
（1）c．根据称重法测浮力，由已知条件，鹅卵石浸没在水中时受到的浮力：
F浮=G-F﹣﹣﹣﹣﹣①，
根据阿基米德原理，
F浮=ρ水gV排=ρ水gV物﹣﹣﹣﹣②，
由①②得鹅卵石的体积：
V物=G F
g
ρ
-
水
﹣﹣﹣﹣﹣③，
鹅卵石密度的表达式：
ρ物=
m
V
物
=
G
gV
物
﹣﹣﹣﹣﹣﹣④，将③代入④得：。