贵州省安顺市2019-2020学年中考物理第二次押题试卷含解析

贵州省安顺市2019-2020学年中考物理第二次押题试卷
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．物质M通过吸、放热，出现三种不同物态，如图所示，甲、乙、丙物态依次为（）
A．固、液、气B．气、液、固C．气、固、液D．液、固、气
C
【解析】
解若甲乙丙分别为固、液、气，则根据物态变化的概念和吸热放热情况可知由甲到乙需要吸热，故A错误；若甲乙丙分别为气、液、固，则根据物态变化的概念和吸热放热情况可知由乙到丙需要放热，故B错误；解若甲乙丙分别为气、固、液，则根据物态变化的概念和吸热放热情况可知由甲到乙需要放热，由乙到丙需要吸热，由丙到甲需要吸热，故C正确；若甲乙丙分别为液、固、气，则根据物态变化的概念和吸热放热情况可知由丙到甲需要放热，故D错误；
点睛：掌握六种物态变化的概念，以及六种物态变化的吸热和放热情况，然后逐一分析即可得出答案．2．在标准大气压下，根据下表所提供的资料数据，下列说法正确的是
熔点℃沸点℃
锡232 液态氧-183
铜1083 液态氮-196
固态酒精-177 酒精78
固态水银-39 水100
A．-190℃氧为液态
B．可选用锡锅熔化铜块
C．酒精温度计可以测量100℃的沸水温度
D．水银温度计可以在-50℃下工作
A
【解析】
【详解】
A、-190℃低于液态氧的沸点，所以-190℃氧为液态，故A正确；
B、由表格中数据知，铜的熔点高于锡的熔点，所以不能用锡锅熔化铜块，故B错误；
C、100℃高于酒精的沸点，所以酒精为气态，不可以测量100℃的沸水温度，故C错误；
D、-50℃低于水银的凝固点，所以此温度下水银为固态，不可以用水银温度计测量，故D错误．
3．有两个电路元件A 和B ，流过元件的电流与其两端电压的关系如图所示，下列说法正确的是
A ．A 的电阻值为6.25Ω
B ．A 和B 串联，电路中电流为0.4A 时，A 、B 的电功率之比为5：4
C ．A 和B 并联在电压为2.5V 的电源两端，A 、B 的电功率之比为5：4
D ．当A 和B 串联，两者电阻相同时，电源电压为3V C 【解析】 【分析】 【详解】
A ．由图象可知，当通过A 的电流I A ＝0.4A 时，A 两端的电压U A ＝2.0V ，由I ＝
U
R
可得，A 的电阻值： R A ＝ 2.00.4A A U V I A
＝＝5Ω， 故A 错误；
B ．A 和B 串联，电路中电流为0.4A 时，因串联电路中各处的电流相等，所以，通过两元件的电流I A ＝I B ＝0.4A ，由图象可知，两元件两端的电压U A ＝2.0V ，U B ＝2.5V ，由P ＝UI 可得，A 、B 的电功率之比：
2.042.55
A A A A
B B B B P U I U V P U I U V ＝＝＝＝， 故B 错误；
C ．A 和B 并联在电压为2.5V 的电源两端时，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以，两元件两端的电压U A ′＝U B ′＝2.5V ，由图象可知，通过两元件的电流I A ′＝0.5A ，I B ′＝0.4A ，则A 、B 的电功率之比：
''''''''
0.550.44
A A A A
B B B B P U I I A P U I I A ＝＝＝＝， 故
C 正确；
D ．当A 和B 串联，两者电阻相同时，它们两端的电压和通过的电流相等，由图象可知，电路中的电流为0.6A ，两元件两端的电压均为3V 时符合，因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，电源的电压： U ＝U A ″+U B ″＝3V+3V ＝6V ， 故D 错误．
4．如图所示是小明设计的一种简易烟雾报警控制器的电路原理图。

R 0为定值电阻，R 为光敏电阻，其阻
值随光照强度的增大而减小。

若利用电压表作为报警仪表（当烟雾增大到一定程度时，电压表指针偏转到某个位置触发报警），为使控制器在烟雾较淡时就能触发报警，以下做法正确的是
A．电压表改成大量程B．增大激光强度
C．减小R0阻值D．减小电源电压
C
【解析】
【详解】
由电路图可知，R与R0串联，电压表测R两端的电压。

因光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小，所
以，当烟雾浓度增大时（即光照强度减弱），光敏电阻的阻值增大，电路中的总电阻增大，由I=U
R
可知，
电路中的电流减小，由U＝IR可知，R0两端的电压减小，
因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以，R两端的电压增大，即电压表的示数增大；
由此可知，当烟雾浓度增大时，R两端的电压增大（电压表的示数增大），从而触发报警。

要使控制器在烟雾较淡时就触发报警，就应在烟雾较淡时使光敏电阻两端的电压达到报警系统触发的电压，即增大气敏电阻分得的电压；
A、电压表改接大量程时，不能改变气敏电阻两端的电压，故A错误；
B、增大激光强度，光敏电阻的阻值变小，其分得的电压变小，故B错误；
C、减小R0阻值时，其分得的电压减小，则光敏电阻分得的电压增大，故C正确；
D、减小电源电压时，光敏电阻分得的电压也变小，故D错误。

5．在如图所示的电路中，电源电压保持不变，电键S1、S2均闭合．当电键S2由闭合到断开时，电路中
A．电压表V的示数变小
B．电流表A1的示数变大
C．电压表V示数与电流表A示数的比值变大
D．电压表V示数与电流表A示数的乘积变大
C
【解析】
【详解】
在如图所示的电路中，电源电压保持不变，开关S1、S2均闭合，电阻R1、R2并联，电压表测并联支路两端的电压，亦即电源电压．电流表A1测R1支路的电流，电流表A测干路的电流．
A．当开关S2由闭合到断开时，电压表示数不变，故A错误．
B．由于并联各支路互不影响，通过电阻R1的电流不变，故B错误．
C D．由于开关S2断开，电流表A的示数变小，所以电压表V示数与电流表A示数的比值变大，电压表V示数与电流表A示数的乘积变小．故C正确，D错误．
答案为C．
6．为了安全，汽车行驶时驾驶员必须系好安全带．当系好安全带时，相当于闭合开关，指示灯不亮；未系好安全带时，相当于断开开关，指示灯发光．符合上述要求的电路图是
A．B．
C．D．
C
【解析】
【分析】
【详解】
AB、由图知，无论开关断开还是闭合，灯泡都发光．故A. B不符合题意；
C. 由图知，开关断开，灯泡和保护电阻串联能够发光；开关闭合时只有保护电阻连入电路中，灯泡被短路不能发光．故C符合题意；
D. 由图知，开关断开，灯泡与保护电阻串联能够发光；开关闭合造成电源短路．故D不符合题意．故选C．
7．下列关于热学知识的说法不正确的是
A．烧开水是通过热传递的方法增加水的内能
B．热机通常用水来降温，是利用水的比热容大的特性
C．未来柴油机的效率可以达到100%
D．端午粽子飘香，说明分子在不停的做无规则运动
C
【解析】
【详解】
A、烧开水时发生了内能的转移，是通过热传递的方法增加水的内能，故A正确；
B、水的比热容较大，与其他物质相比，相同质量、升高相同温度的情况下，吸热的热量较多，所以用水来降温，故B正确；
C、因为额外功和热量散失是不可避免的，所以无论怎样改良，柴油机的效率也不可能达到100%，故C 错误；
D、端午节粽子飘香，是因为粽子香气中含有的分子是在不停的做无规则运动，向四周扩散，使人们闻到粽子的香气，故D正确。

8．下列关于声音的说法中正确的是
A．二胡发出的优美旋律，是由弦的振动产生的
B．鼓手击鼓用的力越大，鼓声的音调越高
C．利用超声波可以清洗眼镜，说明声波可以传递信息
D．有些城市都禁止燃放爆竹，这是从噪声的传播环节防治噪声的
A
【解析】
【详解】
A、声音是由物体振动产生的，二胡演奏发出的声音，是由弦的振动产生的，故A正确；
B、鼓手击鼓用的力越大，鼓声的响度就越大，而不是音调越高，故B错误；
C、利用超声波可以清洗眼镜，说明声波可以传递能量，故C错误；
D、有些城市都禁止燃放爆竹，这是在声源处减弱噪声的（即从噪声的产生环节防治噪声），故D错误。

9．学校食堂为了确保师生健康，厨师把师生用过的餐具进行高温蒸煮消毒，从把餐具放进冷水直至加热到水沸腾的过程中，关于餐具的下列相关物理量肯定没变的是
A．温度B．体积C．质量D．密度
C
【解析】
试题分析：在餐具放进冷水直至加热到水沸腾的过程中，温度升高了，所以A错；热胀冷缩后，体积变大，所以B错；质量是指物体所含物质的多少，质量不变，所以C正确；质量不变，体积增大，所以密度会变小，所以D错；应选C。

考点：质量和密度
10．如图所示，用铅笔芯做成一个滑动变阻器，移动左端的铜环可以改变铅笔芯接入电路的长度．开关闭合后，铜环从A端向B端滑动，电压表示数和小灯泡亮度的变化情况是（）
A．电压表示数变小，灯变亮B．电压表示数变大，灯变暗
C．电压表示数变小，灯变暗D．电压表示数变大，灯变亮
A
【解析】
【详解】
铜环从A端向B端滑动，会使铅笔芯连入电路中的电阻减少，电路中的电流增大，从而会造成灯泡的亮度变亮；电压表与滑动变阻器并联，电压表是测量滑动变阻器两端的电压，在灯泡的电阻不变（忽略温度对电阻的影响）时，电流与两端电压成正比，灯泡中的电流变大了，其实灯泡两端的电压也增大了，灯泡与滑动变阻器串联，灯泡两端电压与滑动变阻器两端电压之和等于电源电压；电源电压不变，灯泡两端电压增大了，滑动变阻器两端电压减小，所以电压表的示数减小了．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．如图所示，弹簧下挂着磁铁A，它的下端为N极，上端为S极，M是铁芯，以下说法正确的是
A．闭合开关S2，弹簧变长
B．闭合开关S2，S1再由断开变为闭合，弹簧变短
C．闭合开关S2后，滑片P向左滑动，弹簧变长
D．闭合开关S2，将铁芯从螺线管中抽出来，弹簧变短
BC
【解析】
【详解】
A、闭合开关S2，有电流通过电磁铁，电磁铁具有磁性，根据安培定则可知电磁铁的上端是N极，下端是S极，根据同名磁极相互排斥，所以弹簧变短，故A错误；
B、闭合开关S2，S1再由断开变为闭合，两个电阻并联，根据并联电路电阻的关系可知电路总电阻变小，
根据
U
I
R
=可知通过电磁铁的电流变大，电磁铁磁性增强，对磁体A斥力增强，弹簧变短，故B正确；
C、闭合开关S2后，滑片P向左滑动，变阻器连入电路的电阻变大，根据
U
I
R
=可知电路中的电流变小，
电磁铁磁性减弱，对磁体A斥力减弱，弹簧变长，故C正确；
D、闭合开关S2，将铁芯从螺线管中抽出来，电磁铁磁性大大减弱，对磁体A斥力减弱，弹簧变长，故D 错误。

故选BC。

12．下列说法中正确的是（）
A．物体吸收热量，温度一定升高
B．用加热的方法可以改变物体的内能
C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化
D．打扫卫生时房间内尘土飞扬，这种现象说明分子在不停地做无规则运动
BC
【解析】
【分析】
解答本题需掌握：
（1）物体吸收热量，温度不一定升高；
（2）物质由液态变为气态是汽化，由气态变为液态是液化，由气态直接变为固态是凝华；
（3）改变物体内能的两种方法：做功和热传递；
（4）掌握扩散现象是分子运动的结果，以及分子运动和机械运动的区别．
【详解】
A．物体吸收热量，温度不一定升高，例如，晶体熔化过程中，吸收热量，温度不变，故A错误；B．做功和热传递都可以改变物体的内能，故用加热的方法可以改变物体的内能，故B正确；
C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化，故C正确；
D．尘土飞扬是固体小颗粒的机械运动，不是分子的运动．故D错误；
故选BC。

13．如图所示，水平地面上放有上下两部分均为柱形的薄壁容器，两部分的横截面积分别为S1、S1．质量为m的木球通过细线与容器底部相连，细线受到的拉力为T，此时容器中水深为h（水的密度为ρ0）。

下列说法正确的是（）
A．木球的密度为ρ0
B．木球的密度为ρ0
C．剪断细线，待木球静止后水对容器底的压力变化量为T
D．剪断细线，待木球静止后水对容器底的压力变化量为T
AD
【解析】解：
（1）木球浸没时，其受到竖直向上的浮力、竖直向下的重力和绳子的拉力，
由于木球处于静止状态，受力平衡，根据力的平衡条件可得：
F浮=G+T=mg+T，
木球浸没时，V排=V木，则根据阿基米德原理F浮=ρ液gV排可得：
ρ0gV排=mg+T，
由ρ=可得木球的体积：V木=，
所以，ρ0g×=mg+T，
解得ρ木=ρ0；故A正确，B错误；
（1）剪断细线，木块漂浮，F浮′=G=mg，
则待木球静止后浮力变化量为：△F浮=F浮﹣F浮′=mg+T﹣mg=T，
根据阿基米德原理F浮=ρ液gV排可得水面下降的高度（容器上部的水面下降）：
△h===，
则由△p=可得，水对容器底的压力变化量：
△F=△pS1=ρ0g△hS1=ρ0g×S1=T，故C错误，D正确。

故选：AD。

点睛：本题综合考查受力平衡和阿基米德原理的应用，关键是从图象上读出水面的下降高度的判断，注意底部所受压力一定利用F=pS计算，有一定的难度。

三、填空题（本大题共5小题，共10分）
14．给你一只标有“10Ω 0.3A”的定值电阻和一只标有“30Ω 0.6A”的滑动变阻器，在保证所有电路元件安全的前提下，若串联接入电路，则电路中允许通过的最大电流为___A，它们两端允许加的最大电压为___V．
0.3 12
【解析】
【详解】
在串联电路中电路处处相等，所以若串联接入电路，则电路中允许通过的最大电流与额定电流较小的电阻的电流相等为0.3A，此时的总电阻为40Ω ，所以它们两端允许加的最大电压为12V．
15．如图所示是我国发射的中国首辆月球车“玉兔”号的图片，它是迄今为止人类所发射的工作时间最长的月球机器人。

“玉兔”号月球车是通过__________向地球传递信息的，当月球车静止在月球表面上时，它相对于地球是________________的，月球车的太阳能电池帆板能量转化是__________。

电磁波运动太阳能转化成电能
【解析】
【详解】
电磁波可以在真空中传播，月球车向地球是通过电磁波传递信息的，当月球车静止在月球表面上时，月球是不停的绕地球转动的，所以它相对于地球也是运动的，月球车的太阳能电池帆板能量转化是将太阳辐射产生的太阳能转化为电能，以供应月球车使用。

16．小明家5月底电能表示数为1432.7度，6月底电能表的示数如图所示．则（1）小明家6月份消耗的电能是____kW•h；（2）若电能表转盘在10min内转过250转，则用电器的总功率为____kW；（3）某电热水器额定功率为2000W，内装20kg的水，通电后正常加热25min，水的温度从20℃升高到50℃，则水吸收的热量为____J，电热水器的热效率为____．［已知c水=4.2×103J/(kg•℃)］
105 0.6 2.52×106 84％
【解析】
【分析】
【详解】
（1）)5月初电能表示数1432.7kW⋅h，由图可知6月初的示数1537.7kW⋅h，故小明家5月初至6月初消耗的电能为：W=1537.7kW⋅h−1432.7kW⋅h=105kW⋅h；
（2）电能表上标有“2500r/kW⋅h”，表示每消耗1kW⋅h的电能，电能表的转盘转2500转，电能表的转盘
转250转时，电路消耗的电能：W=250
2500
kW⋅h=0.1kW
⋅h，用电器的总功率：P=
W
t
=
0.1kW h
10
60
h
⋅
=0.6kW；（3）水吸收的热量：Q吸=cm(t−t0)=4.2×103J/(kg⋅℃)×20kg×(50℃−20℃)=2.52×106J；消耗的电能：
W=Pt=2000W×25×60s=3×106J ，电热水器的热效率：η=
Q
W
吸=
6
6
2.5210J
310J
⨯
⨯
=84%．
17．如图所示，在小瓶里装一些带颜色的水，用塞子塞紧瓶口，再取一根两端开口的细璃管，使玻璃管穿过橡皮塞插入水中，从管子上端吹入少量气体，就制成了一个简易的气压计小明把该气压计从山脚带到山顶的上，玻璃管内水柱的高度_____（“不变”或“变大”）。

变大
【解析】
【详解】
把气压计从山脚带到山顶，瓶内空气的压强不变，而外界大气压随高度的增加而减小，此时在瓶内气压的作用下，会有一部分水被压入玻璃管，因此管内水柱的高度会增大。

18．2018年5月13日，中国首艘国产航母如图所示赴相关海域执行海上试验任务，国产航母满载时排水量为67000t，舰长约315m、宽约75m，舰体比辽宁舰稍大一些，它满载时受到海水的浮力是______N，如果它从东海驶入长江，舰身会______选填“上浮一些”、“下沉一些”或“保持不变”。

取
下沉一些
【解析】
【详解】
轮船的排水量即轮船排开水的质量，所以它满载时受到海水的浮力是
；
根据漂浮条件，航母所受浮力等于其重力，航母的重力不变，航母从东海驶入长江，所受浮力大小不变，根据阿基米德原理可得，浮力大小不变，液体的密度变小，航母排开液体的体积变大，所
以舰身会下沉一些。

【点睛】
本题考查了阿基米德原理、物体浮沉条件的应用，注意：如果它从东海驶入长江，仍然处于漂浮状态，浮力等于重力，重力不变，浮力不变，液体的密度减小，排开水的体积增大；反之，如果它从长江驶入东海，液体的密度增大，则排开水的体积减小；这是易错点，要注意辨析。

四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．为控制用地面积，充分利用建筑空间，新型车位采用多层停车，每层高约1.5m，如图所示，若升降机在30s内，把质量为1100kg的小车从一层升到二层停车位，小车每个轮胎与车位平台的接触面积为
4×10－3m1．求：
小车对车位平台的压强；升降机对小车做功的功率．
（1）7.5×105Pa（1）1×103W
【解析】
【详解】
（1）车静止在车位平台时，对平台的压力等于自身的重力，
即F=G=mg=1100kg×10N/kg=1.1×104 N；
平台的受力面积是：S总=4S=4×4×10-3 m1 =0.016m1；
故平台受到的压强是：
4
2
1.210N
0.06m
=
1
F
p
S
⨯
=
总
=7.5×105Pa；
（1）升降机所做的功是：W=Gh=1.1×104 N×1.5m=3×104 J，
故升降机对小车做功的功率是：
4
310
3
J
0s
W
P
t
==
⨯
=1×103W．
20．小明的爸爸给自家的小汽车安装了电加热座椅垫，如图甲．小明研究发现该座椅垫有“高温”、“低温”、“关”三个挡位，其电路示意图如图乙，电源电压为12V，高温功率为20W，低温功率为9W．求：
（1）座椅垫处于“低温”时，电路中的电流是多少？
（2）座椅垫处于“高温”挡时，5min产生热量是多少焦耳？
（3）加热片R 1的阻值是多少？ （1）0.75A （2）6000J （3）8.8Ω 【解析】 【详解】
（1）座椅垫处于“低温”时，电路中的电流：9W =0.75A 12V
P I U =
=低； （2）高温档5min 产生的热量：Q=W=P 高t=20W×
300s=6000J ； （3）由图可知，座椅垫处于“高温”时，是R 2的基本电路，
R 2的阻值：22
2(12V)=7.2Ω20W U R P ==高
， 座椅垫处于低温时，R 1、R 2串联，
串联电路的总电阻：R=2U P 低=2
(12V)9W
=16Ω， 根据电阻的串联可得，加热片R 1的阻值：R 1=R-R 2=16Ω-7.2Ω=8.8Ω。

答：（1）座椅垫处于“低温”时，电路中的电流是0.75A ； （2）高温档加热5min 产生的热量是6000J ； （3）加热片R 1的阻值是8.8Ω。

21．如图所示是某洗衣机的技术参数，其设有加热功能，洗涤前先将水加热到适宜温度，可以提高洗涤效果．
（1)求脱水时的正常工作电流；某次洗衣时，进水后，正常加热15min 水温达到设定要求，接着洗涤共用了30min ，脱水用了6min ，求全过程消耗的电能. （1）1.5A （1）2.2788×106J. 【解析】 【详解】
（1）洗衣机的脱水P 1=330W,工作电压U=220V ,脱水时的正常工作电流I=
1
P U =330W 220V
=1.5A ；
（2）洗衣机的加热P2=2000W,加热时间t2=15min=900s,加热消耗的电能W2=P2t2=2000W×900s=1.8×106J；洗衣机的洗涤P3=200W,洗涤t3=30min=1800s,洗涤消耗的W3=P3t3=200W×1800s=3.6×105J；
洗衣机的脱水t1=6min=360s,脱水消耗的W1=P1t1=330W×360s=1.188×105J；
全过程消耗的电能W= W1+ W2+ W3=1.188×105J+1.8×106J+3.6×105J=2.2788×106J，
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．图中孔明灯升空后沿着虚线方向做匀速直线运动，O为灯的重心．画出孔明灯所受力的示意图（空气阻力忽略不计）．
（________）
【解析】
【详解】
忽略空气阻力，孔明灯升空后沿着虚线方向做匀速直线运动的过程中，受到竖直向上的浮力和竖直向下的重力的作用，从重心起竖直向上画出一条线段，在末端画出箭头，并标出F浮；从重心起竖直向下画出另一条线段，在末端画出箭头，并标出G，孔明灯匀速上升，浮力等于重力，即两条线段的长度应相等，如图所示：
23．如图所示，一束激光α斜射向半圆形玻璃砖圆心O，结果在屏幕上出现两个光斑，请画出形成两个光斑的光路图．
（________）
．
【解析】
【分析】
根据反射定律：反射光线、入射光线、法线在同一个平面内，反射光线与入射光线分居法线两侧，反射角等于入射角，画出反射光线；根据光由空气斜射进入玻璃时遵循：折射光线、入射光线、法线在同一个平面内，折射光线、入射光线分居法线两侧，折射角小于入射角，作出折射光线，光有玻璃垂直进入空气传播方向不改变．
【详解】
光线从空气斜射入玻璃砖时，在O点会同时发生反射和折射现象．根据光的反射定律，反射角等于入射角；发生折射时，折射光线向法线偏折，折射角小于入射角．折射光线从玻璃砖射入空气中时，由于此光线是由圆心O射出，沿半径方向，与出射点切线方向垂直，因此第二次折射光线的传播方向不变．如图．
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．小羊同学探究“冰的熔化特点”的实验装置如图甲所示。

（1）实验中某时刻观察到温度计示数如图乙所示，其示数为_____℃。

（2）小羊绘制的温度﹣时间图象如图丙所示。

根据图象特征可判断冰是_____。

（选填“晶体”或“非晶体”）：当冰熔化一段时间后，试管中冰的质量_____（选填“增加”、“减少”或“不变”）；
（3）小羊实验后，小朱重新加冰、温水，也做了该实验，绘制的温度﹣时间图象如图丁所示，丙、丁图象的差异是因为小朱在实验中_____（回答一点即可）。

﹣2晶体减少冰质量较大
【解析】 【详解】
（1）由图可知，温度在0℃以下，分度值为1℃，故温度计示数为﹣2℃；
（2）由乙图知，从第5分钟到15分钟，冰的温度保持0℃不变，所以冰是晶体；当冰熔化一段时间后，一部分冰熔化为水，所以冰的质量减少；
（3）丁图象中熔化较晚，熔化过程时间较长，说明冰质量较大。

25．在弹簧测力计下挂一圆柱体，从盛水的烧杯上方某一高度缓慢下降，圆柱体浸没后继续下降，直到圆柱体底面与烧杯底部接触为止，如图乙所示是圆柱体下降过程中弹簧测力计读数F 随圆柱体下降高度h 变化的图象．求：
分析图象可知，圆柱体重力是_____________N ；圆柱体浸
没在水中时，受到的浮力是_____________N ；圆柱体的体积是_____________m 3；圆柱体的密度是_____________kg/m 3；分析图象BC 段，可得结论：物体浸没液体之前，浸入液体的深度越深，受到的浮力越_____________（选填“大”或“小”）；分析图象CD 段，可得结论_____________． 12 8 8×10﹣4 1.5×103 大 浮力大小跟物体的浸没深度无关 【解析】 【详解】
（1）由图象可知，当h ＝0时，弹簧测力计示数为12N ，此时圆柱体处于空气中，根据二力平衡条件可知，G ＝12N ；
（2）从h ＝7cm 开始，弹簧测力计示数F ′不变，说明此时圆柱体已经浸没在水中，则圆柱体浸没在水中时，受到的浮力：F 浮＝G ﹣F 拉＝12N ﹣4N ＝8N ；
（3）因物体浸没时排开水的体积和自身的体积相等，所以，由F 浮＝ρ液V 排g 得，圆柱体的体积：
-4333
8N
=8?10m 10kg /m ?10N /kg
F V V g ρ==
=浮排水； （4）由G ＝mg 可得，物体的质量：kg 10N/kg
12N =1.2G m g =
=，则圆柱体的密度：33-431.2kg
=1.5?10kg /m 8?10m
m V ρ=
= ； （5）分析图象BC 段，物体完全浸没前，物体在液体中的深度逐渐增加，测力计读数在减小，说明受到的浮力增大；
（6）分析CD，物体完全浸没，浸没的深度变化，测力计的示数不变，可知浮力大小不变，可得结论：浮力大小与物体浸没的深度无关．
26．某同学在探究“物体的动能跟哪些因素有关”时，提出了如下猜想：
猜想一：物体动能大小与物体的质量有关
猜想二：物体动能大小与物体的运动速度有关
为了验证上述猜想，老师提供了如下器材：细线、刻度尺、三个钢球（质量分别为0.1kg、0.2kg、和0.3kg）、木块和长木板.
实验装置如图所示，将钢球从某一高度由静止释放，钢球摆到竖直位置时，撞击水平木板上的木块，将木块撞出一段距离，在同样的平面上，木块被撞得越远，说明钢球的动能越大.
该同学利用上述器材和装置进行了实验，并在下表中记录了实验获得的数据.
次数钢球质量m/kg 钢球下落高度h/cm 木块移动距离s/cm
1 0.1 10 8
2 0.1 25 19
3 0.3 20 36
4 0.2 10 15
5 0.3 10 22
6 0.3 15 30
请你完成下列任务：该实验用到了两个常用的实验方法是_______________和__________________请简要写出验证猜想一的实验方案。

____________________________________________________________________为了便于验证猜想二，请重新设计一个实验表格，并将上表中的相关数据全部筛选整理后填入你所设计的表中.
转化法控制变量法将质量不同的钢球从同一高度由静止释放，去撞击水平地板上的木块，并用刻度尺分别测出木块移动的距离。

次数钢球质量m/kg 钢球下落高度h/cm 木块移动距离s/cm
【解析】
【分析】
根据题中“探究“物体的动能跟哪些因素有关””可知，本题为探究实验题，考查了实验方法的运用，实验方案的设计以及对实验数据的筛选，有一定的难度。

根据控制变量法设计实验方案，进行实验数据的筛选，完成解答。

【详解】
（1）物体动能大小可能与物体的质量、物体的运动速度有关，探究动能大小与其中一个因素的关系时，要控制其他因素不变，即利用控制变量法；动能的大小不容易测量，因此通过木块滑行的距离来反映，在同样的平面上，木块被撞得越远，说明钢球的动能越大，即运用转换法；
（2）为了探究物体动能大小与物体的质量有关，要控制物体到达水平面时的速度一定，即控制钢球在斜面上的高度相同，改变物体的质量。

因此实验方案为：将质量不同的钢球从同一高度由静止释放，去撞击水平地板上的木块，并用刻度尺分别测出木块移动的距离。

（3）为了便于验证猜想二，物体动能大小与物体的运动速度有关，应控制物体的质量一定，改变物体的运动速度，因此筛选出钢球的质量相同，速度不同，即钢球下落高度不同的数据填入表中，如下：
可得出结论：质量一定时，物体的速度越大，动能越大。