上海市浦东新区2019-2020学年中考第一次大联考物理试卷含解析

上海市浦东新区2019-2020学年中考第一次大联考物理试卷
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．为了探究压强大小跟哪些因素有关，老师准备了如图所示的器材：
①用钉子做腿的小桌；②海绵；③砝码；④木板；⑤盛有适量水的矿泉水瓶；⑥装有沙的容器等供同学们选择．同学所选的四组器材中，不能达到探究目的是
A．①③⑥B．②⑤
C．②③④D．④⑤
D
【解析】
【分析】
【详解】
A、选择①用钉子做腿的小桌、③砝码、⑥装有沙的容器，小桌放在沙子上，观察小桌陷入沙子的深度；在小桌上再放砝码，再观察小桌陷入沙子的深度；把小桌的桌面朝下，小桌上放砝码，再观察桌面陷入沙子的深度，不符合题意；
B、选择②海绵、⑤盛有适量水的矿泉水瓶．瓶口拧紧，瓶子正放和倒放在海绵上，观察海绵的凹陷程度；瓶子正放时，瓶子中有水和空瓶分别放在海绵上，观察海绵的凹陷程度，不符合题意；
C、选择②海绵、③砝码、④木板，木板放在海绵上，观察海绵凹陷程度；木板上再放砝码观察海绵的凹陷程度；砝码放在海绵上，再在砝码上面放木板，观察海绵的凹陷程度，不符合题意；
D、④木板、⑤盛有适量水的矿泉水瓶，没有明显发生形变的物体，无法显示压强大小，符合题意．2．下列物态变化中，属于凝华的是
A．初春，湖面的冰层变薄B．盛夏，地上的水很快变干
C．深秋，草叶上出现露珠D．严冬，树枝上形成雾凇
D
【解析】
【详解】
A．冰层变薄，是由固态变为液态，属于熔化，故不符合题意；
B．地上的水很快变干是液态水变成水蒸气，是汽化，故不符合题意；
C．露是由空气中的水蒸气液化形成的小水珠，是液化，故不符合题意；
A．“潭清疑水浅”是光的反射现象
B．桃花看上去是红色是因为它吸收了太阳光中的红光
C．电视机的遥控器是通过发射紫外线来控制电视机的
D．近视眼镜是凹透镜，它对光线有发散作用
D
【解析】
【详解】
A. 潭清疑水浅”是由于光的折射引起的，光从水中射向空气中时由于折射角大于入射角，看起来水底好像变浅了，故A错误；
B. 不透明物体的颜色是由它反射的色光的颜色决定，桃花呈现是红色是因为它反射了太阳光中的红、而把其他颜色的光全部吸收，故B说法错误；
C. 电视机的遥控器通过发出不同的红外线来实现对电视机的遥控，故C说法错误；
D. 近视眼是由于眼睛对光的汇聚能力过强，从而使像成在视网膜前边，所以近视眼镜是对光线有发散作用的凹透镜，故D说法正确，符合题意。

4．如图甲所示，小球从某高度处由静止下落到竖直放置的弹簧上并压缩弹簧．从小球刚接触到弹簧到将弹簧压缩最短的过程中，得到小球的速度v和弹簧被压缩的长度Δl之间的关系，如图乙所示，其中b为曲线最高点．不计空气阻力，弹簧在整个过程中始终发生弹性形变，则小球
A．受到的弹力始终不变
B．运动过程动能一直增大
C．从a到b过程，重力势能减少，弹簧的弹性势能增大
D．从b到c过程，重力势能转化为弹性势能，小球的机械能不变
C
【解析】
A. 小球从某高度处静止下落到竖直放置的轻弹簧上并压缩弹簧．从小球刚接触到弹簧到将弹簧压缩最短的过程中，弹簧形变程度逐渐变大，所以小球受到弹力也逐渐变大，故A错误；
B. 由图象可知，小球速度先变大，后变小．小球质量不变，所以小球动能先变大，后变小，故B错误；
C. 小球从某高度处静止下落到竖直放置的轻弹簧上并压缩弹簧．此过程中小球高度越来越低所以小球的重力势能减少，弹簧形变
5．在如图所示的电路中，闭合开关后，两灯都不亮，电压表有示数，电流表示数为零，则该电路故障可能是
A．灯泡L1断路B．灯泡L2断路
C．灯泡L2短路D．电流表短路
A
【解析】
【详解】
由图可知，闭合开关后，两灯串联，电压表测量L1两端的电压；L1、L2都不亮，电流表无示数，说明电路中有断路现象；电压表有示数，说明电压表两端能与电源两极连通，灯泡L2是完好的，所以故障原因是L1开路，故A选项符合题意。

6．如图所示，电源电压保持不变，电阻R1＝R2＝R3＝10Ω．当S1、S2都断开时，电流表示数为1A，则
A．电源电压为30V
B．当S1、S2都闭合时，电流表示数为2A
C．当S1、S2都闭合时，整个电路消耗的功率最大
D．当闭合S1、断开S2时，R1的功率为10W
C
【解析】
试题分析：由题意知：当S1、S2都断开时，电阻R1=R2=10Ω串联接入电路，电流表示数为I="1" A，则电源电压U=I（R1+R2）=1A×（10Ω+10Ω）=20V；当S1、S2都闭合时，电阻R2=R3=10Ω并联接入电路，电源电压U=20V，此时总电阻最小为R=1/2×10Ω=5Ω，通过电路中电流最大，为I m=U/R=20V/5Ω=4A，消耗的功率最大，故正确选项是C．
考点：电路状态分析与计算
7．如图所示，某市民正站在平面玻璃制的地铁安全门外候车．地铁到站后，安全门向两侧打开，该市民在左右两侧安全中成像的情况分析正确的是（）
A．都成完整的像，且两个像的位置与原来像的位置重合
B．都成完整的像，且两个像在不同位置，两个像的距离等于两侧安全门之间的间距
C．在两侧安全门中成的像越来越小，直至不成像
D．各成半个像，合起来成一个完整的像
A
【解析】
【详解】
两扇玻璃门向两侧分开后，人可以在两扇门中成两个完整的像，由于人的位置没变，所以像的位置也不变，A正确．
8．二胡是我国民族弦乐器之一，它的音色优美柔和. 关于二胡下列说法正确的是
A．练习二胡时将门窗关紧，是在声源处减弱噪声
B．二胡发出的声音是琴弦振动产生的
C．共鸣箱可以提高二胡发出声音的音调
D．按压琴弦的不同位置是为了改变二胡发出声音的响度
B
【解析】
【详解】
A、练习二胡时将门窗关紧，是在传播过程中减弱噪声，故A错误；
B、声音是由物体振动产生的，二胡发出的声音是琴弦振动产生的，故B正确；
C、共鸣箱使声音产生共鸣，增大声音响度，故C错误；
D、拉二胡时，手按压琴弦不同位置，琴弦的振动快慢就会不同，发出声音的音调就会不同，故D错误。

9．有两个额定电压相同的电热水壶甲和乙，甲的额定功率为1800W，乙的额定功率为1200W．两个电热水壶都正常工作时，下列说法中正确的是（）
A．甲电热水壶两端的电压较高B．电流通过甲电热水壶做功较快
C．通过两个电热水壶的电流相等D．相同时间内，两个电热水壶消耗的电能一样多
B
【解析】
A. 因为两个电热水壶的额定电压相同，且两个电热水壶都正常工作，即在额定电压下工作，所以甲、乙电热水壶两端的电压相等，故A错误；
B. 都正常工作时，甲的额定功率大，所以电流通过甲电热水壶做功较快，故B正确；
C. 都正常工作时，甲的额定功率大，根据
P
I
U
=，通过甲电热水壶的电流大，故C错误；
故选B．
点睛：要理解用电器在额定电压下工作时的功率才是额定功率，正常工作即代表在额定电压下工作，再者要理解功率是表示做功快慢的物理量，所以功率大即代表做功快．
10．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 0.67W B．20Ω 0.96W C．24Ω 0.96W D．20Ω 0.8W
D
【解析】
【详解】
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．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．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】
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．
12．在一根粗细均匀的木棒一端缠绕适量铁丝，使之放入液体中直立漂浮，就制成了一支密度计．放在同一水平桌面上的两个完全相同的圆柱形容器甲、乙内分别盛有相同体积的水和某种液体．现将密度计放入两种液体中，密度计静止后的情况如图所示，下列判断正确的是
A．密度计在水中受到的浮力较大
B．乙容器中液体的密度较大
C．甲容器底部受到液体的压力较小
D．乙容器对水平桌面的压强较小
BC
A．同一个密度计放在两种液体中都漂浮，根据漂浮条件可知：F浮水＝F浮液＝G，故A错误；
B．由图可知，密度计排开液体的体积V排水＞V排液，由于浮力相等，则根据F浮＝ρ液V排g可知：ρ水＜ρ液，故B正确；
C．容器为圆柱形，且密度计漂浮在液体中，则液体对容器底部的压力等于液体和密度计的总重力；因ρ水
＜ρ液，水和某种液体的体积相同，根据G液＝m液g＝ρ液gV可知G水＜G液，而密度计的重力相同，根据F＝G液+G密度计可知，F水＜F液，即甲容器底部受到水的压力较小，故C正确；
D．容器对桌面的压力F＝G容器+G密度计+G液，容器相同、密度计相同，G水＜G液，所以容器对桌面的压力
F甲＜F乙，又因为容器底面积相同，根据
F
p
S
可知，p甲＜p乙，即乙容器对水平桌面的压强较大，故D
错误．
13．关于分子动理论和内能，下列说法中正确的是（）
A．显微镜下，不洁净的水中大量的细菌在活动，说明分子在不停地做无规则的运动
B．吸盘挂钩能牢牢吸在玻璃上，说明分子间存在引力
C．一杯热水温度降低时，意味着内部水分子运动的剧烈程度降低了
D．冰不断熔化过程中，温度不变，内能增加
CD
【解析】
【详解】
A．细菌包含很多的分子，细菌的活动属于机械运动，因此不能说明分子不停地做无规则运动，故A错误；B．吸盘在大气压力作用下牢牢地吸在玻璃上，该现象与分子间的引力无关，故B错误；
C．温度越高，分子运动越剧烈，一杯热水温度降低时，意味着内部水分子运动的剧烈程度降低，故C正确；
D．冰熔化过程中，吸收热量，温度不变，内能增加，故D正确；
三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．2018年12月8日凌晨，嫦娥四号探测器在西昌卫星发射中心成功发射升空（如图所示）．地面控制中心通过_______波向它发出指令，这种波在真空中传播的速度为_______m/s．探测器穿过大气层时，包裹探测器的整流罩与大气层发生剧烈摩擦，温度升高，这是通过_______的方式增加了整流罩的内能．
电磁波3×108做功
地面中心是通过电磁波来传达指令的；这种波在真空中传播速度为3×108m/s；
探测器穿过大气层时，克服摩擦做功，机械能转化为内能，使的整流罩的温度升高，内能变大．
15．在焦距为5厘米、10厘米或15厘米的凸透镜中选择一个置于光具座的B点处，如图19所示．在光具座上将蜡烛、光屏分别置于透镜两侧，调整透镜和光屏的高度，使它们的中心与烛焰的中心在_____高度，为了使烛焰的像能成在光屏_____．将蜡烛置于A点，在CD间移动光屏时，可看到一个清晰的像，则实验所用透镜的焦距可能是_____厘米．保持蜡烛与光屏的位置不变，为了得到另一种性质的像．可将凸透镜向_____移动（选填“左”或“右”）．
同一中央10或15左
【解析】
【分析】
【详解】
为了使烛焰的像能成在光屏中央，在光具座上将蜡烛、光屏分别置于透镜两侧，调整透镜和光屏的高度，使它们的中心与烛焰的中心在同一高度，由图知：蜡烛置于二倍焦距以外（u＝35cm），像在一倍二倍焦距之间，所以实验所用透镜的焦距可能是10cm或15cm．保持蜡烛与光屏的位置不变，为了得到另一种性质的像即放大的实像，则可以减小物距．所以可将凸透镜向左移，同时增大像距．
16．小明用毛皮摩擦过的橡胶棒与悬挂着的泡沫小球靠近时，它们相互排斥，则该泡沫小球带______电；小明发现空调和台灯的电源线虽然都是铜线，但规格明显不同，这主要是因为__________（填“长度”或“横截面积”）对导线电阻的影响；小明家的空调电辅热系统的电阻丝阻值为40Ω，工作时的电流为5A，则通电10s电阻丝产生的热量为__________J．
10
负横截面积1×4
【解析】
试题分析：（1）用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，与悬挂着的泡沫小球靠近时，它们相互排斥，则该泡沫小球带负电．
（2）空调和台灯的电源线虽然都是铜线，但规格明显不同，这主要是因为横截面积对导线电阻的影响；（3）电阻丝产生的热量
器甲和乙，分别盛满质量相等的水和酒精．此时，甲和乙两容器底对桌面的压强关系为P甲____ P乙，现将两个完全相同、密度为ρ的实心物体分别放入水和酒精中（ρ酒精<ρ<ρ水），待它们静止后，两物体在液体中受到的浮力关系为F水______F酒精，甲和乙两容器底对桌面的压力关系为F甲______ F乙（均选填“＞”、“＜”或“＝”）．
＞><
【解析】
【分析】
【详解】
(1)因甲乙容器在水平桌上,分别盛满质量相等的水和酒精,则G水＝G酒精，薄壁圆柱形容器甲和乙质量忽略不计，所以甲和乙两容器底对桌面的压力相等，又因为S甲<S乙，所以,根据p＝可知,此时,甲和乙两容器
底对桌面的压强关系为p甲>p乙；
(2)将密度为ρ的物体分别放入水和酒精中,因ρ酒精<ρ<ρ水，所以待静止后，物体A会在水中漂浮，在酒精沉底，所以F水＝G物，F酒精<G物，所以F水>F酒精；
(3)由(2)知,F水>F酒精；所以G排水>G排酒精，又因为G水＝G酒精，甲容器对桌面的压力为＝G水+G物−G排水,
乙容器对桌面的压力为＝G酒精+G物−G排酒精，所以<.
【点睛】
（1）水平面上的物体对水平面的压力等于其重力，又知受力面积之间的关系，利用p＝比较甲和乙两容
器底对桌面的压强关系；
（2）根据物体和水、酒精的密度关系确定静止后两物体在水和酒精中的状态，然后利用物体浮沉条件比较其浮力与重力的关系，进而得出浮力关系；
（3）因容器是固体，则容器对桌面的压力应根据F＝G进行比较．
18．小明同学想在家里安装一盏照明灯，如图所示是他设计的电路．图中虚线框1和2处应接入开关和电灯，则开关应装在________方框处（选填“1”或“2”）．安装完毕后，闭合开关，电灯不亮，且电路中其它
a b c点时，测电笔的氖管都发光，则电路的故障可能为
用电器都停止工作；用测电笔分别测试,,
2 零线断路
【解析】
【详解】
为了用电的安全，开关应接在火线与电灯之间，因此开关应接在2虚线框中；
闭合开关，灯不亮，可能是电路开路或短路；当测电笔分别测试a、b、c点时，测电笔的氖管都发光，说明火线上有电，保险丝没有烧断，不会是短路；只能是断路，由于火线上有电，说明火线没有断路，只能是零线断路．
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．如图所示的电路中已知R1为40Ω．在闭合S 的情况下，断开S1时电压表的读数是2.0V，闭合S1
时电压表的示数是2.8V．若电源电压保持不变，求：
在闭合S 断开S1时，电路中的电流；电阻R2的阻值。

见解析
【解析】
【详解】
（1）由电路图知道，闭合S断开S1时，R1和R2串联；由于串联电路的电流处处相等，所以，电路中的电流是：；
（2）当S、S1都闭合时，R1被短路，电压表测电源电压，即电源电压是：U=2.8V；根据串联电路的总电压等于各电阻两端的电压之和知道，R1和R2串联时，U2 =U-U1 =2.8V-2.0V=0.8V，由欧姆定律知道，。

20．小明想探究浓盐水的比热容大小，他找来了如图甲、乙所示的两套完全相同的装置，“热得快”（电热器）上面的铭牌如图丙所示，他称出了500g的纯净水和500g的浓食盐水分别装入了甲乙两个烧杯．小明找来停表，同时通电加热，记录到加热时间1min，水温上升了12℃，食盐水温度上升了15℃，已知水的比热容为4.2×103J/（kg•℃）．问：
小明所用“热得快”正常工作电流是多大？该
“热得快”正常工作的电阻是多大？若加热时甲、乙装置吸收的热量相同，则小明所测浓盐水的比热容是多少？
（1）2.5A ；（2）88Ω；（3）3.36×103J/（kg•℃）． 【解析】 解：
（1）“热得快”正常工作时的功率P=550W ，电压U=220V ， 根据P=UI 可得，正常工作的电流：
550I 2.5220P W
A U V
=
==； （2）根据2
P U R
=可得，该“热得快”正常工作的电阻：
22
220R 88500U V P W
===Ω（）；
（3）水吸收的热量为：
Q 水=cm △t=4.2×103J/（kg•℃）×0.5kg×12℃=2.52×104J ， 因为甲、乙所示的两套完全相同的装置，且加热时间相同， 所以水和浓盐水吸收的热量相同，即Q 盐水=Q 水=2.52×104J ； 由Q=cm △t 可得，浓盐水的比热容为：
432.5210 3.3610/0.515Q J
c J kg m t kg n n 盐水盐水盐水盐水
（℃）℃
⨯=
==⨯⨯ 答：（1）小明所用“热得快”正常工作电流是2.5A ； （2）该“热得快”正常工作的电阻是88Ω；
（3）若加热时甲、乙装置吸收的热量相同，则小明所测浓盐水的比热容是3.36×103J/（kg•℃）． 21．自动饮水机已经普遍用于车站、学校等公共场所，我校使用的“碧丽”牌电热水器的参数表以及简化电路图如图所示，电热丝电阻分别为R 1、R 2，请根据说明书提供的信息计算（水的密度ρ水=1×103kg/m 3，水的比热容c 水=4.2×103J/kg ℃）
饮水机参数
热水温度：100℃
热胆容积：11L
加热功率：2200W
保温功率：100W
额定电压：220V
频率：50Hz
（1）该电热水器处于正常加热时的电流是多少？
（2）电阻丝R1的阻值．
（3）如果饮水机处在“加热”状态正常工作时，电热丝所产生的热量有80%被水吸收，饮水机的热胆装满水，水温由20℃加热到100℃，需用多长时间？
（1）10A；（2）462Ω；（3）35min
【解析】
【分析】
【详解】
（1）由表中数据可知加热功率P加=2200W，正常加热时的电流I加=
2200W
220V
P
U
=
加=10A；
（2）开关S2闭合、S1断开时，两电阻串联，由串联电阻的规律，此时总电阻最大，根据
2
U
P
R
=可知，
饮水机的总功率最小，处于保温状态；总电阻：
22
(220V)
100W
U
R
P
==
保温
=484Ω，当两开关都闭合时，R1被
短路，电路为R2的简单电路，此时饮水机处于加热状态，R2的阻值：R2=
22
(220V)
=
2200W
U
P
加
=22Ω，根据串
联电阻的规律可得R1的阻值：R1=R-R2=484Ω-22Ω=462Ω；
（3）饮水机的热胆装满水时，水的体积是11L=11dm3=11×10-3m3，水的质量：m=ρ水
V=1.0×103kg/m3×11×10-3m3=11kg；水温由20℃加热到100℃，水吸收的热量（有用能量）：Q吸=cmΔt=4.2×103J/（kg•℃）×11kg×（100℃-20℃）=3.696×106J；消耗的电能：
W=
6
3.69610J
80%
Q
η
⨯
=
吸=4.62×106J，需要的加热时间为：t=
6
4.6210J
=
2200W
W
P
⨯
加
=2100s=35min．
答：（1）该电热水器处于正常加热时的电流是10A；
（2）电阻丝R1的阻值是462Ω；
（3）水温由20℃加热到100℃，需用35min．
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．根据如图所示的通电裸线管的磁感线方向，标出电源的正负极和小磁针的N极
（______）
【解析】
【详解】
因外部磁感线由N极指向S极，故螺线管右端为S极，左端为N极，由磁极间的相互作用规律得小磁针右端为N极，左端为S极；由安培定则可得电流由右侧流入，即电源右侧为正极，左侧为负极。

如图所示：
23．在图中，根据磁感线的方向，标出通电螺线管和小磁针的N、S极及电源的正、负极.
如下图所示：通电螺线管和小磁针的N、S极、电源的正、负极
【解析】
试题分析：由右手螺旋定则可知电流由右侧流入，故电源右侧为正极；外部磁感线由N极指向S极，小磁针所在位置的磁感线向里，故小磁针N极向左；如上图所示．
考点：电与磁；通电螺线管
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．某学校课外科技兴趣小组在物理老师的指导下设计了一个实验装置如图所示，用来探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”，它是由电源、滑动变阻器、开关、带铁芯的螺线管（线圈电阻忽略不计）和自制的针式刻度板组成，通过观察指针偏转角度的大小，来判断电磁铁磁性的强弱．用竹片削制的指针下方加装固定一物体E，导线a与接线柱2相连．
制定计划与设计实验
（1）为了使指针在受磁场力的作用在能绕O点转动，需在E处加装___________（选填“铜块”、“铝块”或“铁块”），加装物体后，为了确保指针能正确指示且具有一定的灵敏度，老师在O点转轴处涂抹润滑油，目的是___________，使指针转动更灵活．
（2）按图所示连接好电路，闭合开关．调节变阻器滑片P到某一位置，记下此时指针偏转的角度，保持滑片P位置不变，导线a改为与接线柱1相连，可以探究电磁铁磁性强弱与___________的关系；保持接线方式不变，移动变阻器滑片P，可以探究电磁铁磁性强弱与___________的关系；
进行实验与收集证据
（3）保持滑片P位置不变，导线a改为与接线柱1相连时，闭合开关后，指针偏转的角度将会___________；当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，指针偏转的角度将会___________（选填“增大”、“不变”或“减小”）；
评估交流
（4）细心观察的小锋同学发现在实验过程中该自制装置的指针均向右偏转，只是偏转角度不同，该同学向老师提出能否让指针向左偏转，老师马上将一块小磁铁换装在如图的E处，且让磁铁的右端为
___________极，闭合开关后，同学们发现指针果然向左偏转．
（6）你认为该装置中指针的偏转角度大小可能还与___________有关（写出一个即可）．
铁块减小摩擦线圈匝数电流大小增大减小N 铁芯大小；通电螺线管（或电磁铁）与指针间的距离；指针质量（或重）．
【解析】
（1）磁铁可以吸引铁块，不吸引铜、铝物质，故需要加装铁块；在O点转轴处涂抹润滑油可以使接触面变光滑，减小了摩擦；
（2）①保持滑片P位置不变，也就是电流不变，导线a改为与接线柱1相连，增加了线圈匝数，因此可以探究电磁铁磁性强弱与线圈匝数的关系；
②保持接线方式不变，也就是线圈匝数不变，移动变阻器滑片P，可以改变电流，因此可以探究电磁铁磁性强弱与电流大小的关系；
（3）①保持滑片P位置不变，即电流不变，导线a改为与接线柱1相连时，线圈匝数增多闭合开关后，电磁铁磁性增强，指针偏转的角度将会增大；②当滑动变阻器的滑片P向左滑动时，接入电路电阻增大，电流减小，磁性减弱，所以指针偏转的角度将会减小；
（4）由图中通电线圈电流流入方向，利用右手螺旋定则可以判断出通电线圈左端为N极，右端为S极，在E出放小磁铁让磁铁的右端为N极、左端为S极时，通电线圈右端S极与小磁铁左端为S极就会相互排斥，指针就会向左偏转；
（5）该装置中指针的偏转角度大小要受磁力大小、竹片削制的指针质量、电磁铁距离指针的距离等因素影响，所以可以改变铁芯的大小来改变磁性，也可以改变竹片削制的指针质量，这样摆动起来更轻松．25．王宇选用平面镜、白硬纸板和激光器进行如图实施方案的探究光反射时的规律实验．
（1）白色硬纸板的表面应尽量__________（选填“相糙”或“光滑”）；硬纸板放在平面镜上时，要保持与镜面_________．
（2）为寻找反射光线、入射光线和法线的位置关系．当纸板上显示出光路时，该同学将纸板B绕轴ON 向后折，在纸板B上就看不到反射光线，此时反射光线__________（选填“存在”或“不存在”），这个现象说明了__________________．
（3）实验中为了使光线能在纸板上显示出来，方便实验研究，应采取的操作是______________．
A．向纸板喷烟或雾
B．使激光紧贴纸板面入射
C．使激光垂直纸板面入射
粗糙垂直存在反射光线、法线和入射光线在同一平面内B
【解析】
【分析】。