山东省淄博市2019-2020学年中考三诊物理试题含解析

山东省淄博市2019-2020学年中考三诊物理试题
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．如图是平行于主光轴的光通过凸透镜的光路图，将高度为h的发光柱，置于A点且垂直于主光轴，将光屏放在透镜
A．左侧适当位第，光屏上会看到一个高度大于h的像
B．左侧适当位置，光屏上会看到一个高度小于h的像
C．右侧适当位置，光屏上会看到一个高度大于h的像
D．右侧适当位置，光屏上会看到一个高度小于h的像
C
【解析】
【详解】
由图可知，平行于主光轴的光经过凸透镜后过10cm刻度，说明该透镜焦距f=10cm．则A点处于凸透镜的一倍焦距到二倍焦距之间，所以将高度为h的发光柱置于A点时，在透镜的另一侧、大于二倍焦距的适当位置，光屏上将成倒立放大的实像．故C 正确，A、B、D错误．
2．小箫在实验室和同学做实验，她们在伏安法测电阻的实验中需要测量的物理量是
A．电阻和电流B．电压和电阻
C．电功和电压D．电压和电流
D
【解析】
【分析】
【详解】
在“伏安法测电阻”的实验中,不断调节滑动变阻器的阻值,多次测量电阻两端的电压及对应的电流,可利
用公式R=U
I
得到多个电阻值,求平均值减小误差,所以测量的物理量是电压和电流．故D正确，ABC错误．
3．我国电力供电系统全球领先，为国家经济建设和人民生活提供了强有力的保障．如果使用不当也会给我们带来危害，下列做法符合安全用电要求的是
A．手机充电器永久地插在插座上
B．使用测电笔时，手直接接触它的笔尖
C．断开电源后，再更换灯泡
D．开关接在零线和灯泡之间
C
【解析】
【分析】
【详解】
A．充电器长时间插在电源插孔上会发热，引起线路安全事故，故A错误；
B．使用测电笔时，手必须接触测电笔尾部的金属体，不能接触笔尖的金属体，故B错误；
C．更换灯泡时，要先切断电源，然后再换新灯泡，否则容易发生触电事故，故C正确；
D．开关要接在灯泡和火线之间，断开开关，切断火线，触及灯泡时更安全，故D错误．
4．下列现象叙述正确的是
A．蜡烛燃烧流出烛“泪”是液化现象
B．小明从电冰箱的冷冻室拿出一块猪肉解冻，一会儿小明发现肉上起了一些白霜，这是凝华现象C．加油站要求“禁打手机”“熄火加油”，这样要求是为了防止火花点燃汽油引发火灾，因为在常温下汽油容易升华
D．刚买的冰棒周围还冒着“白烟”，这“白烟”是空气中的水蒸气凝固形成的
B
【解析】
【详解】
A. 蜡烛燃烧流出烛泪固体熔化成液体出现的现象，是熔化现象，故错误；
B. 从电冰箱的冷冻室拿出一块猪肉解冻，一会儿发现肉上起了一些白箱，是因为空气中的水蒸气遇到温度低的冻肉时，在其表面凝华形成的小冰晶，是凝华现象，故正确；
C. 常温下汽油容易汽化为气态，弥漫在空气中，汽油的着火点很低，使用手机和汽车工作状态下产生的火花很可能引燃，引起火灾，故错误；
D. 刚买的冰棒周围还冒着白烟，这白烟是空气中的水蒸气液化形成的，故错误。

5．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】
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．
6．下列与声现象有关的说法中，正确的是（）
A．“闻其声，知其人”是根据声音的音调来判断的
B．长笛演奏者吹奏时抬起不同的手指，就会改变振动的空气柱长度从而改变长笛的音色
C．用大小不同的力拨动同一根琴弦，主要是改变声音的响度
D．摩托车发动机的排气管上附加消声器是在传播过程中减弱噪声
C
【解析】
【分析】
（1）不同的发声体因材料和结构不同，所发出的声音的音色就不同，音色是辨别不同发声体的重要依据；（2）音调与频率有关，频率越大，音调越高；
（3）响度与振幅有关，振幅越大，响度越大；
（4）减弱噪声的途径：在声源处减弱，在传播过程中减弱，在人耳处减弱。

【详解】
A、不同的人发出声音的音色不同，所以“闻其声而知其人”是通过音色辨别的，故A错误；
B、长笛演奏者吹奏时抬起不同的手指，就会改变振动的空气柱长度，长度改变，振动的频率会发生变化，音调会改变，故B错误；
C、用大小不同的力拨动同一根琴弦，振幅不同，所以发声的响度会不同，故C正确；
D、摩托车发动机的排气管上附加消声器是在声源处减弱噪声，故D错误。

故选C。

7．图示为某温度报警器的原理图，总电压保持不变．R0为定值电阻，R为热敏电阻（其阻值随温度升高而减小），当电流表示数减小到某一值时，装置报警．开关s闭合后
A．当温度升高时，电压表和电流表的示数之比增大
B．当温度降低时，R0的电功率将变大
C．当温度升高时，电压表示数变小，电流表示数变大
D．增大R0的阻值，可使热敏电阻在更高温度下报警
C
分析电路图可得：热敏电阻与定值电阻串联，总电压保持不变时，当温度升高时，热敏电阻阻值减小，其分配电压减小，故电压表示数变小，电路总电阻减小，导致电流表示数变大，选项C符合题意；电压表和电流表的示数之比等于热敏电阻阻值，故比值减小，选项A不符合题意；当温度降低时，热敏电阻阻值增大，导致总电流减小，从而引起定值电阻的电功率减小，选项B不符合题意；因热敏电阻阻值随温度升高而减小，当电流表示数减小到某一值时，装置报警，故增大定值电阻R0，可使热敏电阻在更低温度下报警，选项D不符合题意；答案选C．
点睛：本题是电路动态分析题，解决该类型的关键是分析电路的连接方式，根据串并联电流中电压与电流的特点结合欧姆定律；解题时要学会从题中获取所需信息，即热敏电阻阻值变化特点．
8．如图所示，杠杆AOB的A端挂重为G A的物体，B端挂重为G B的物体，杠杆平衡时AO处于水平位置，若AO＝BO，杠杆自重不计，则G A和G B的大小关系是
A．G A＞G B B．G A＝G B C．G A＜G B D．无法比较
C
【解析】
【详解】
根据题意，杠杆平衡时AO处于水平位置，如图所示，得G A×L1=G B×L2；由于OA=OB，所以L1＞L2；所以G A＜G B，故选C.
【点睛】
解决本题的关键是会根据杠杆的平衡条件进行判定
9．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关闭合后，滑动变阻器的滑片向右移动时，三个电表的示数变化情况是（）
A．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变小
B．A的示数变大，V1的示数变大，V2的示数变小
C．A的示数变小，V1的示数不变，V2的示数变大
D．A的示数变大，V1的示数变小，V2的示数变大
C
【解析】
【分析】
【详解】
从图可知，灯泡和滑动变阻器串联，电压表V1测量的是电源电压，所以电压表V1的示数保持不变；
∵当滑动变阻器的滑片向右移动时，其连入电路中的电阻P滑变大，而灯泡的电阻不变，
∴电路中的总电阻R变大，
又∵电源电压保持不变，
∴由公式I=可知，电路中的电流I变小；
由公式U L=IR L可知，灯泡两端的电压U L变小，
因此滑动变阻器两端的电压U滑=U﹣U L变大，
所以电流表的示数变小，电压表V2的示数变大．
故选C
10．如图电路中，电源电压恒定，小灯泡L标有“6V 4.8W”，电阻R1的阻值为10Ω，滑动变阻器R2标有“20Ω 0.5A”，当R2的滑片P置于最左端时，只闭合S1，小灯泡正常发光．则下列说法不正确
．．．的是
A．电源电压为6V
B．小灯泡的电阻为7.5Ω
C．滑片P在最右端，只闭合S2，电路的总功率为1.2W
D．滑片P在最左端，闭合S1、S2，电路的总功率为8.4W
B
【解析】
【详解】
A ．当R 2的滑片P 置于最左端时，只闭合S 1，只有灯泡的简单电路，小灯泡正常发光，说明灯泡两端的电压为电源电压，故U=U 额=6V ，故A 正确，不符合题意；
B ．小灯泡正常工作时的电阻：R L =22(6V)=4.8W U P 额额=7.5Ω，小灯泡的电阻与温度有关，不正常发光时电阻不是7.5Ω，故B 错误，符合题意；
C ．滑片P 置于最右端，只闭合S 2，电路为电阻R 1和R 2串联的电路，电路的总功率P=22
12(6V)10+20Ω
U R R =+Ω=1.2W ，故C 正确，不符合题意； D ．滑片P 置于最左端，闭合S 1、S 2，电路为灯泡L 和电阻R 1并联的电路，灯泡正常发光，灯泡的功率
P L =P 额=4.8W ，R 1的功率P 1=22
1(6V)10Ω
U R ==3.6W ，总功率P 总=P L +P 1=4.8W+3.6W=8.4W ，故D 正确，不符合题意．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．学生的校园生活中有很多物理现象,下列描述正的是
A ．远视眼镜利用了凹透镜对光线的发散作用
B ．冬季暖气取暖利用热传递能改变物体内能
C ．用钢笔从墨水瓶中吸墨水利用了大气压强
D ．塑胶跑道表面比较粗糙是为了增大摩擦力
BCD
【解析】
【详解】
A. 远视镜是利用凸透镜对光线有会聚作用，故A错误；
B. 冬季用暖气取暖是通过热辐射(热传递的一种形式)来提升室内的温度的，故B正确；
C.钢笔从墨水瓶中吸取墨水时，挤出笔囊中部分空气，笔囊内气压减小，墨水在外界大气压的作用下，被压入笔囊中；故C正确；
D. 塑胶跑道表面比较粗糙，是在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力；故D正确。

12．如图甲所示的电路中，定值电阻R1阻值为7.5Ω，R2为滑动变阻器，闭合开关S后，滑片P从b端移动a端的过程中，电压表示数U与电流表示数I的关系图象如图乙所示，下列判断正确的是（）
A．电源电压为9V
B．滑动变阻器的阻值范围是0～15Ω
C．电路消耗的最大电功率为2.7W
D．R1消耗的最小功率为0.6W
BC
【解析】
【详解】
由电路图知道，R1与R2串联，电压表测R2两端的电压，电流表测电路中的电流．
B．当滑片位于b端时接入电路中的电阻最大，电路的总电阻最大，电路中的电流最小，由图乙知道，电
路中的最小电流是：I小＝0.2A，电压表的示数是U2＝3V，由I＝U
R
知道，滑动变阻器的最大阻值是：R2
＝2
3V 0.2A
U I
小
＝15Ω，当滑片位于a端时，接入电路中的电阻为零，电路中的电流最大，所以,滑动变阻器的阻值范围是0～15Ω，故B正确；
A．由于串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，当滑片位于b端时电源的电压是：U＝I小R1+U2＝0.2A×R1+3V；当滑片位于a端时，接入电路中的电阻为零，电路中的电流最大，由图乙知道，电路中的最大电流是：I大＝0.6A，电源的电压是：U＝I大R1＝0.6A×R1，由于电源的电压不变，所以，0.2A×R1+3V ＝0.6A×R1，由此解得：R1＝7.5Ω，电源的电压是：U＝I大R1＝0.6A×7.5Ω＝4.5V，故A错误；
C．当电路中的电流最大时，电路消耗的总功率最大，则P大＝UI大＝4.5V×0.6A＝2.7W，故C正确；D．由图乙知道，电路中电流为0.2A时，电阻R1消耗的最小功率是：P1小＝I小2R1＝（0.2A）2×7.5Ω＝0.3W，故D错误．
13．如图所示电路，开关闭合后，电源两端电压恒为6V．若电路中连接“3V 1.5W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点a时，灯泡正常发光；若改接“4V 2W”的灯泡，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至点b时，灯泡也正常发光，则
A．两种状态下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同
B．点a应在点b的右侧
C．电流表在两种状态下示数均为0.5A
D．电压表在两种状态下示数之比是2：3
ABC
【解析】
【分析】
根据电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测量滑动变阻器两端电压，电流表测量电路中的电流；（1）根据灯泡的额定电压和额定功率求出灯泡的额定电流，由于电源电压不变，根据P=UI可知电路总功率的变化情况；
（2）串联电路电阻越大分得的电压越大；根据额定电压的大小可知滑动变阻器接入电路中电阻的关系，从而可知a、b两点的关系；
（3）根据A中计算的电流值进行判断；
（4）根据串联电路特点求出电压表示数，即可求出其比值．
【详解】
A、标有“3V 1.5W”灯泡的额定电流：I1===0.5A；
标有“4V 2W”灯泡的额定电流：I2===0.5A；
A、当滑片在a点和b点时，电路中的电流相等，而电源电压不变，由P=UI可知，两种状态下，电路中灯泡与滑动变阻器的总功率相同；故A正确；
B、因为额定电压4V大于3V，所以当接入“3V 1.5W”的灯泡时，滑动变阻器分得的电压大，说明滑动变阻器接入电路的阻值大，因此a点应在b点的右侧；故B正确；
C、两种状态下，灯泡都正常发光，因此电路中电流等于灯泡的额定电流，由A中的计算可知都为0.5A，故C正确；
D、当电路中连接“3V 1.5W”的灯泡时，电压表示数U1=6V﹣3V=3V；当电路中连接“4V 2W”的灯泡时，电压表示数U2=6V﹣4V=2V；则两次电压表示数之比为3V：2V=3：2，故D错误．
故选ABC．
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．如图所示，台秤上放置一个装有适量水的烧杯，已知烧杯和水的总重力为2N，将一重力为1.2N、体积为2×10-4m3的长方体实心物体A用细线吊着，将其一半浸入水中，此时台秤的示数为______N．当把细线剪断后，液面与物块A稳定后，水未溢出，台秤的示数为______N．（g取10N/kg）
3 3.2
【解析】
【详解】
物体A的一半浸入水中时受到的浮力：F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×1
2
×2×10-4m3=1N，根据力的
作用的相互性可知，物体A对水向下的作用力：F压=F浮=1N；此时对台秤的压力F=G总+F压=2N+1N=3N；当把细线剪断后，液面与物块A稳定后，水未溢出，则台秤受到的压力等于烧杯和水的总重、物体A重力之和，即F=G总+G A=2N+1.2N=3.2N。

15．如图所示，容积为100mL的容器中有一个小球，若向容器内加入64mL的水或60mL的酒精都恰能将容器装满.则小球的体积为________cm1，小球的密度是__________g/cm1．
400.9
【解析】
【分析】
【详解】
根据题意可知，小球排开水的体积：V排水=V容-V水=100cm1-64cm1=16cm1，
则排开水的质量：m排水=ρ水V排水=1g/cm1×16cm1=16g，
排开酒精的体积：V排酒精=V容-V酒精=100cm1-60cm1=40cm1，
则排开酒精的质量：m排酒精=ρ酒精V排酒精=0.8g/cm1×40cm1=12g，
所以，
36g9
==
32g8 m
m
排水
排酒精
，
若小球放入水中或酒精中都是漂浮，由漂浮条件和阿基米德原理可得F浮=G排=G物，则m排水应等于m排酒精
，与前面的计算不符，故排除这种可能；
若小球放入水中或酒精中都是沉底，则V排水应等于V排酒精=V物，与前面的计算不符，故排除这种可能；
因ρ水＞ρ酒精，所以该小球放在水中是漂浮的，在酒精中是沉底的，则小球的体积等于小球排开酒精的体积V=V 排酒精=40cm 1；
因该小球放在水中是漂浮的，则F 浮=G=G 排水=m 排水g=ρ水V 排水g=1×
101kg/m 1×16×10-6m 1×10N/kg=0.16N ，小球的质量m=0.36N 10N/kg G g ==0.016kg=16g ，小球的密度ρ=336g 40cm
m V ==0.9g/cm 1． 16．太阳能属于_____（填“可再生”或“不可再生”）能源。

在地球上阳光充足的地方，1m 2的面积每年获
得的太阳能可达4.2×109J ．这些能量相当于_____g 焦炭完全燃烧放出的热量（焦炭的热值为3.0×107J/kg ）。

可再生 1.4×
105 【解析】
【详解】
太阳能可以源源不断地从自然界获得，所以属于可再生能源；由Q ＝mq 可得焦炭的质量：
m=974.210J 3.010J/kg
Q q ⨯=⨯＝140kg ＝1.4×105g 。

17．在如图中，将重为50牛的货物匀速提升2米，拉力所做的功为_____焦；货物上升过程中相对于滑轮是_____的（选填“运动”或“静止”），货物的重力势能_____（选填“增大”、“不变”或“减小”）．
100 运动 增大
【解析】
【详解】
使用定滑轮匀速提升货物，拉力等于重力，拉力所做的功为：50N 2m=100J W Fh Gh ===⨯ ；拉着货物匀速上升的过程中，以定滑轮为参照物，货物的位置在发生改变，所以货物是运动的；此过程中，货物的质量不变，速度不变，所以货物的动能不变，货物的质量不变，高度增大，所以货物的重力势能变大．
18．气垫船是用_____的方法来减小摩擦的。

滑雪时人站在滑雪板上压力并没有减小，是用_____的方法来减小压强而没有深陷雪地中去。

使两个互相接触的表面隔开 增大受力面积
【解析】
【详解】
气垫船的原理是船体与水面之间形成一层空气垫，使船体与水面分离，从而大大减小船体航行时的摩擦力，故气垫船是用使两个互相接触的表面隔开的方法来减小摩擦的；
滑雪时人站在滑雪板上压力并没有减小，对雪面的压力没有变，但滑雪板加大了人与雪面的接触面积，减小了压强而没有深陷雪地中去。

四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．某电热水壶的铭牌信息如表所示，在壶中装满水后连续正常加热5min ，水的温度由20℃升高到100℃。

已知:()3
4.210J kg?c =⨯水℃，3
3
=1.010/kg m ρ⨯水 求:水吸收的热量是多少?电热水壶加热时的热效率? （1）55.0410J ⨯ （2）93.3% 【解析】 【分析】
根据电热水壶的铭牌信息和所求可知，本题考查热量和热效率的计算。

根据吸热公式Q cm t n 吸=和
Q
W
η=
列式计算。

【详解】
（1）电热水壶装满水的质量
33331.010kg /m 1.510m 1.5kg m V ρ-==⨯⨯⨯=水，
电热壶中水吸收的热量
()()350 4.210J /kg 1.5kg 10020 5.0410J?Q c m t t n 水（℃）℃℃=-=⨯⨯⨯-=⨯。

（2）加热时，电热水壶所消耗的电能 W=Pt=1800W×5×60s=5.4×105J ， 电热水壶加热时的热效率
55
5.0410J 100%93.3%5.410J
Q W η⨯==⨯=⨯。

答：（1）水吸收的热量是55.0410J ⨯；（2）电热水壶加热时的热效率为93.3%；
20．如图所示为一款电暖桌，它具有桌面暖手、桌底暖脚功能，同时具有内置电陶炉．产品铭牌部分如下表所示，请解答以下问题：
xx牌多功能电暖桌
取暖类型电暖尺寸1200×700×580﹣750
取暖挡位两挡额定电压220V
电暖气功率
低温挡400W 最大采暖面积20m2
高温挡2000W 电陶炉功率1500W
（1）电暖桌取暖功能有高、低两挡，由旋钮开关换挡，等效电路图如图乙所示，则R1的电阻为多大？（2）在某用电高峰期，若家庭电路中只有电陶炉在工作，发现标有“3000imp/（kW•h）”的电能表的指示灯闪烁81次共用时80s，并且使壶中0.5kg的水从25℃升高到65℃．求：此时电陶炉的实际功率是多少？电陶炉的效率多大？（c水＝4.2×103J/（kg•℃））
（1）96.8Ω；（2）1215W，86.4%．
【解析】
【分析】
【详解】
（1）旋钮开关接1时，两电阻串联，根据电阻的串联，总电阻：R=R1+R2，旋钮开关接2时，为R1的简单电路，电源电压一定时，根据P=
2
U
R
可知，总电阻越大，则总功率较小，所以开关接1时，为低温档，则P1=
2
12
U
R R
=400W----①；
开关接2时，为高温档，则P2=
2
1
U
R
=2000W----②；
因U=220V-----③，
由①②③得：R2=96.8Ω；
（2）电能表上的3000imp/（kW•h），表示指示灯闪烁3000次消耗电能1kW•h，
故闪烁81次消耗的电能：W=
81
3000
kW•h=0.027kW•h，
电陶炉的实际功率：P=
0.027kW h
80
h
3600
W
t
=
g
=1.215kW=1215W，
水从25℃升高到65℃吸热的热量：Q=cmΔt=4.2×103J/（kg•°C）×0.5kg×（65°C-25°C）=8.4×104J，
电陶炉的效率：η=
4
6
8.410J
0.027 3.610J
Q
W
⨯
=
⨯⨯
≈86.4%．
答：（1）R2的电阻为96.8Ω；
（2）此时电陶炉的实际功率为1215W，效率为86.4%．
21．用如图所示滑轮组匀速提升不同的重物，物重从200N逐渐增加，直到绳子被拉断．此过程中滑轮组机械效率与物重关系的图像如图乙所示．若用此滑轮组从水中提升长方体A，使其在4秒钟内升高0.5m （A未露出水面），此过程中拉力的功率为200W；继续提升过程中，当物体A有
2
5
体积露出水面时，绳子达到能够承受的最大拉力．（不计绳重和摩擦）求：
（1）动滑轮的总重；
（2）A未露出水面前拉力的大小；
（3）物体A的密度．
（1）200N；（2）400N；（1）2.6×101kg/m1
【解析】
【分析】
【详解】
（1）由图可知：当物体重200N时，机械效率为50%，由公式η=
W
W
有
总
=
Gh
Gh G h
+
动
=
G
G G
+
动
变形得：G
动=
G
η−G=
200N
50%
-200N=200N；
（2）由图可知，动滑轮及重物由4股绳子承担，物体A在4s时间内升高0.5m，则绳子自由端移动距离：
s=4×0.5m=2m，拉力做功：W=Pt=200W×4s=800J，由W=Fs得A未露出水面前拉力：F=W
s
=
800J
2m
=400N；
（1）当绳子要被拉断时拉力最大，由图可知物体在1800N时绳子断了，则F大
=G G
n
+
动=
1800N200N
4
+
=500N；物体未露出水面时：F+F浮=G A，即400N+ρ水gV=ρ物gV----①，当物
体A有2
5
体积露出水面时：F大+F′浮=G A，即500N+ρ水g
2
5
V=ρ物gV----②，联立①②解得ρ物=2.6×101kg/m1．
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．请将图中所示元件，连接成符合安全用电要求的家庭电路．
（_____）
【解析】
【详解】
由图可知，上面三根线分别为火线、零线、地线；
三孔插座的接法：上孔接地线，左孔接零线，右孔接火线；
灯泡的接法：火线先进入开关，再进入灯泡顶端的金属点，零线直接接在灯泡的螺旋套上，这样在断开开关时能切断火线，接触灯泡不会发生触电事故．如图所示：
23．完成光路图，根据图中的入射光线或折射光线作出相应的折射光线或入射光线．
（______）
【解析】
【分析】
凸透镜三条特殊光线的作图：①通过焦点的光线经凸透镜折射后将平行于主光轴．②平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点．③过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变．
过二倍焦距处的入射光线的特点，根据凸透镜的光学特点作图；根据凸透镜成像时，物体在二倍焦距处，所成的像是等大倒立的实像，像在二倍焦距处，所以过二倍焦距处的入射光线经凸透镜折射后一定过另一侧二倍焦距处，画出折射光线．
【详解】
平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点；
过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不变；
过二倍焦距处的折射光线的入射光线通过凸透镜另一侧二倍焦距处，如图所示：
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．小红发现自己的木制国际象棋棋子放在水中会漂浮在水面上，她想知道这颗棋子的密度，设计了以下实验步骤。

（1）将天平放在_____，游码移到标尺_____，当横梁稳定吋发现指针偏问分度盘中央刻度线左侧，应向__（选填“左”或“右”）调节平衡螺母，使天平平衡；将棋子放在左盘，天平再次水平平衡时，右盘中的砝码和游码的位置如图甲所示，则棋子质量为_____
（2）把适量的水倒进量筒中，用细线将棋子系在小铁块上，放入水中，静止时如图乙所示；把它们取出
后，再把小铁块单独放入水中静止时如图丙所示：则棋子的体积V ＝_____cm 3。

（3）计算出棋子的密度ρ棋子＝_____kg/m 3。

（4）由于实验顺序的设计不合理，小红所测得的密度值比棋子密度的真实值___（选填“偏大”或“偏小”）。

水平桌面上 零刻度线处 右 9g 15 0.6×103 偏大 【解析】 【详解】
（1）在调节天平平衡时，先将天平放在水平桌面上，移动游码至标尺左端零刻度线处；指针静止在分度盘中央的左侧，则右盘高，平衡螺母应向右调节；由图甲知，标尺的分度值为0.2g ，所以棋子的质量：m ＝5g+4g ＝9g ；
（2）由图乙、丙知，量筒的分度值为2ml ，水和小铁块的体积为25ml ，水、小铁块和棋子的体积为40ml ，所以棋子的体积：V ＝40ml ﹣25ml ＝15ml ＝15cm 3； （3）棋子的密度：33339g
=
=0.6g/cm 0.610kg/m 15cm
m V ρ=⨯＝ （4）先用量筒测棋子、小铁块和水的总体积，再测量小铁块和水的总体积，这样棋子上附有水，使得测量出的体积偏小，由=
m
V
ρ可知测量的密度偏大。

25．科学探究是初中物理课程内容的重要组成部分，探究的形式可以是多种多样的．在探究“不同物质的吸热能力”的实验中：
（1）如图1所示，在两个完全相同的烧杯中分别装入初温、_________都相等的液体甲和乙，并选择相同规格的电加热器进行加热．
（2）我们可以通过观察甲、乙两种液体在相同时间内升温的多少来比较它们的吸热能力，也可以通过观察甲、乙两种液体_________来比较它们的吸热能力．
（3）如图2所示，根据实验测得的数据分别描绘出了甲、乙两种液体的温度随加热时间变化的图象，则液体__________更适合作为“暖手宝”中的储热液． 质量 升高相同的温度加热时间的长短 甲 【解析】 【详解】
（1）根据比较吸热能力的两种方法，要控制不同物质的质量相同，如图1所示，在两个完全相同的烧杯中分别装入初温、质量都相等的液体甲和乙，并选择相同规格的电加热器进行加热；
（2）根据比较吸热能力的方法，我们可以通过观察甲、乙两种液体在相同时间内升温的多少来比较它们的吸热能力，也可以通过观察甲、乙两种液体升高相同的温度加热时间的长短来比较它们的吸热能力；（3）根据如图2描绘出的甲、乙两种液体的温度随加热时间变化的图象知，加热相同时间，甲的温度升高的小，故甲的吸热能力强，即甲的比热容大，根据Q＝cm△t，相同质量的甲乙两种液体降低相同的温度，甲放出的热量多，故则液体甲更适合作为“暖手宝”中的储热液．
26．某实验小组的同学用图中所示器材测量小灯泡电功率，待测小灯泡L的额定电压为3.8V，额定功率小于1W，电源电压恒为6V，滑动变阻器R的规格为“20Ω 1A”，图甲所示是该实验小组没有连接完整的电路．
（1）请你用笔画线代替导线，在图甲中把电路连接完整．
（_______）
（2）正确连接完电路，闭合开关后，发现无论怎样移动滑片，小灯泡不亮，电流表有示数，电压表示数为零，仔细检查，连接无误，那么出现该状况的原因应该是________（选填，“A”、“B”、“C”或“D”）A．电流表内部断路了B．灯泡的灯丝断了
C．灯座内部出现了短路D．滑动变阻器的电阻线断了
（3）排查故障后，通过正确的操作，当灯泡正常发光时，电流表示数如图乙所示，小灯泡的额定功率为_____W．
（4）测出小灯泡的额定功率后，再测大于小灯泡额定功率的实际功率，应将滑动变阻器的滑片向_____（选填“左”或“右”）端滑动．
（5）测量小灯泡的电功率不需要多次测量求平均值，原因是___________．
C 0.76 右灯在不同电压下的功率不
同
【解析】
【分析】
【详解】。