陕西省宝鸡市2019-2020学年中考第四次质量检测物理试题含解析

陕西省宝鸡市2019-2020学年中考第四次质量检测物理试题
一、单选题（本大题共10小题，共30分）
1．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．
2．如图所示的四幅图片中，其中一幅所反映的光学原理与其他三幅不同的是
A．瞄准鱼下方叉鱼
B．水中的倒影
C．照相机
D．水中的筷子
B
【解析】
【详解】
A、瞄准鱼下方叉鱼，是因为看到的鱼是光的折射形成的虚像，其原理为光的折射；
B、平静水面上树的倒影，属于平面镜成像，是由于光的反射形成的；
C 、照相机照相属于凸透镜成像，是由于光的折射形成的；
D 、从水中筷子上反射的光从水中斜射入空气中时，发生折射，折射光线远离法线，当人逆着折射光线的方向看时，看到的是筷子的虚像，比实际位置偏高，所以感觉折断了．
综上分析，只有B 选项所反映的光学原理与其他三幅不同．
故选B ．
3．如图所示，电源电压为4.5V ，电压表量程为“0-3V ”，电流表量程为“0-0.6A ”，滑动变阻器规格为“10Ω 1A ”，小灯泡L 标有“2.5V 1.25W ”（灯丝电阻不变），在保证小灯泡L 电流不超过额定电流及电路安全的情况下，移动滑动变阻器的滑片，下列说法正确的是
①小灯泡的额定电流是0.5A
②滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是4Ω-10Ω
③电压表示数变化范围是0-3V
④电流表示数变化范围是
0.2-0.5A
A ．只有②、④正确
B ．只有②、③正确
C ．只有①、②正确
D ．只有①、③正确
C
【解析】
【详解】 ①由电路图可知，灯泡与滑动变阻器串联，电压表测滑动变阻器两端的电压．灯泡正常发光时的电压为
2.5V ，功率为1.25W ，根据P UI = 可得，灯泡正常发光时电路中的电流：
1.25W =0.5A
2.5V
L L L P I I U === ，故正确； ④灯泡的电阻： 2.5V =5Ω0.5A L L L U R I =
= ，串联电路中电流处处相等，灯泡的额定电流为0.5A ，电流表量程为0∼0.6A ，所以为使电路安全，电路中的最大电流：I 最大=I L =0.5A ，电压表示数最大为3V 时,根据串联电路电压的规律,此时灯泡电压最小为：U′L =U−U V =4.5V−3V=1.5V ，此时电流中电流最小，由欧姆定律可得，电路中的最小电流：最小
1.5V =0.3A 5Ω
L L U I R '== ，所以电流表的示数范围为0.3A ∼0.5A ，故错误；
②电路中电流最小时，总电阻最大，滑动变阻器有最大值，根据串联电阻的规律，R 变最大=R 总最大
−R L=4.5V
-5Ω
=10Ω
0.3A
L
最小
U
R
I
-=，电路中电流最大时，总电阻最小，滑动变阻器有最小值，则R
变最小
=R总最小−R L=
4.5V
-5Ω=4Ω
0.5A
L
最大
U
R
I
-=，所以滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是4Ω∼10Ω，故正确；
③因变阻器允许连入电路中最小电阻为4Ω，所以电压表示数不可能为0，故③错误；
综合分析只有①、②正确，故C正确．
4．用下列简单机械，使重量同为G的物体都处于静止状态，其中用力最大的是（均不计摩擦和机械自重）A．F1B．F2C．F3D．F4
B
【解析】
由（1）图中，∵杠杆平衡，F1×OB=G×OA，F1＝G×OA/OB＝G×1/2＝G/2；由（2
）图中，∵杠杆平衡，∴F2×OA=G×OB，F2＝G×OB/OA＝G×2/1＝2G；由C图知，使用滑轮组时n=2，不计摩擦和机械自重，拉力F3 =G/2，由D图知，使用滑轮组时n=3，不计摩擦和机械自重，F4 =G/3，可见，用力最大的是B，故选B．
5．如图是“探究浮力的大小与哪些因素有关”的几个实验情景.实验甲、丙和丁中，弹簧测力计的示数分别为4.0N、2.8N和2.5N.若盐水的密度为1.2×103kg/m3，则下列结论正确的是
A．物体A的密度为4.0×103kg/m3
B．实验乙中，物体A受到的拉力为1.0N
C．实验丙中，弹簧测力计的示数比乙中小0.5N D．实验丁中，物体A受到的浮力为1.5N
A
【解析】
【分析】
【详解】
A．∵物体A在盐水中受到的浮力为：
F浮=G-F示=4N-2.8N=1.2N，
∴物体A的体积为：
V=V排=
F
g
ρ
浮
盐水
=
33
1.2N
1.210kg/m10N/kg
⨯⨯
=1×10-4m3，
∵物体A的质量为：
m=G
g
=
4N
10N/kg
=0.4kg，
∴物体A的密度为：
ρ
A =
m
V
=
43
0.4kg
110m
-
⨯
=4×103kg/m3，故A选项错误；
B．∵物体A浸没在水中时受到的浮力为：
F'浮=ρ水gV=1000kg/m3×10N/kg×1×10-4m3=1N，
∴实验乙中，物体A受到的拉力为：
F乙=G F
-'浮=4N-1N=3N，故B选项错误；
C．实验丙中，弹簧测力计的示数比乙中小：
F=F乙-F丙=3N-2.8N=0.2N，故C选项错误；
D．由图甲和图丙知，物体A在盐水中受到的浮力为：
F浮=G-F示=4N-2.8N=1.2N，图丁中物体A排开盐水的体积不变，浮力不变，仍为1.2N，故D错误．6．如图是“探究烛蜡的熔化特点”的实验，下列说法中错误的是
A．烛蜡应碾碎后放入试管中
B．温度计的玻璃泡应插入烛蜡内部
C．“水浴法”加热可以使烛蜡受热均匀
D．烛蜡熔化过程中，温度逐渐上升，说明烛蜡是晶体
D
【解析】
【详解】
A、蜡烛应碾碎后放入试管中，这样蜡烛能均匀受热，故A正确；
B、用温度计测温度时，温度计的玻璃泡应插入蜡烛内部，故B正确；
C、“水浴法”加热，烧杯内水的温度相同，可以使蜡烛受热均匀，故C正确；
D、蜡烛熔化过程中，温度逐渐上升，说明蜡烛是非晶体，没有固定的熔点，故D错误．
7．关于热学知识，下列说法错误的是
A．所有物体的分子都在不停地做无规则运动
B．“摩擦生热”现象中的“热”指的是“热量”
C．热量可以从内能小的物体传递给内能大的物体
D．汽油机的压缩冲程是靠飞轮惯性完成的
B
【解析】
【详解】
A、一切物质的分子都在不停地做无规则的运动，故A正确；
B、“摩擦生热”可以使物体的内能增大，温度升高，因此，这里的“热”指的是内能，故B错误；
C、热量只能从温度高的物体传向温度低的物体，温度高的物体内能可能小，故热量可以从内能小的物体传递给内能大的物体，故C正确；
D、汽油机的压缩冲程、吸气冲程、排气冲程都是靠飞轮惯性完成的，故D正确。

8．两个相同的容器分别装了质量相同的两种液体，用同一热源分别加热，液体温度与加热时间关系如图所示．根据图线可知
A．甲液体的比热容大于乙液体的比热容
B．如果升高相同的温度，两种液体吸收的热量相同
C．加热时间相同，甲液体吸收的热量大于乙液体吸收的热量
D．加热时间相同，甲液体温度升高比乙液体温度升高得多
A
【解析】
【分析】
根据题中“质量相同……同一热源……加热……温度与……时间关系……比热容……热量”可知，本题考查利用比热容计算物体吸放热热量问题，依据物体吸放热热量与物质比热容的关系，运功控制变量法和函
数图像法分析判断．
【详解】
A. 根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度,乙的加热时间更长,吸收的热量更多,根据公式Q吸=cm(t−t0)，质量、升高的温度一定时，吸收的热量和物质的比热容成正比，乙吸收的热量多说明乙的比热容大，故A错误；
B. 根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体升高相同的温度，乙的加热时间更长，吸收的热量更多，故B错误；
C. 同一热源加热，相同的时间内甲乙两种液体吸收的热量就是相同的，故C错误；
D. 根据下面的图象可知：质量相同的甲乙两种液体加热相同的时间，甲的温度升高值更大，故D正确．图象如下：
9．如图这些常见的器具都应用了杠杆，下列属于省距离杠杆的是
A．动滑轮B．订书机
C．羊角锤D．镊子
D
【解析】
【分析】
结合图片和生活经验，判断各类杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆．
【详解】
A. 如图所示，动滑轮实质是动力臂等于2倍阻力臂的杠杆，属于省力杠杆，是费距离杠杆，所以该选项不符合题意；
B. 如图所示，在使用订书机时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，费距离，此选项不符合题意；
C. 如图所示，在使用羊角锤时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，费距离，所以该选项不符合题意；
D. 如图所示，在使用镊子时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，但省距离，所以该选项符合题意．
故选D.
10．2019年3月31日23时51分，我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙运载火箭”，将“天链二号01星”送入太空，卫星成功进入地球同步轨道．图是点火后火箭加速升空过程中的一个画面．下列说法中正确的是
A．火箭升空过程中，动能减小，机械能不变
B．火箭升空过程中，动能增大，势能减小
C．升空过程中“长征三号乙运载火箭”相对于“天链二号01星”是运动的
D．“天链二号01星”进入轨道后，通过电磁波实现与地面的联系
D
【解析】
【分析】
【详解】
A．B．在火箭加速上升时，质量不变，速度增大，动能增大；高度增大，重力势能增大；火箭上升时没有发生弹性形变，不考虑弹性势能的变化，动能增大，重力势能增大，机械能增大．故AB错误；C．升空过程中“长征三号乙运载火箭”相对于“天链二号01星”的位置没有发生变化，所以升空过程中“长征三号乙运载火箭”相对于“天链二号01星”是静止的，故C错误；
D．由于真空不能传声，而电磁波能传递信息且能在真空中传播，所以“天链二号01星”进入轨道后，通过电磁波实现与地面的联系．故D正确．
二、多选题（本大题共3小题，共12分）
11．下列说法中正确的是（）
A．物体吸热时，温度不一定升高
B．擦黑板时看到粉尘在空中飞舞，这是分子在运动
C．柴油机的做功冲程是将机械能转化为内能
D．在高山上烧水时，温度不到90℃水就沸腾了，是因为水的沸点与气压有关
AD
【解析】
【分析】
【详解】
A．晶体熔化吸热，但温度保持不变，全部溶化后，继续吸热，温度又会上升。

故此选项正确；
B．粉尘在空中飞舞是固体小颗粒所做的机械运动，不属于分子运动。

故此选项错误；
C．柴油机的做功冲程是将内能转化为机械能。

故此选项错误；
D．高山上气压低，水的沸点降低。

所以在高山上烧水，不到90℃就沸腾了。

故此选项正确。

故选AD。

12．下列说法中正确的是
A．物理学家法拉第发现了电流的磁效应
B．物理学家欧姆研究并总结出电流跟电压和电阻的关系
C．我国宋代的科学家沈括的突出贡献是最早记述了磁偏角
D．司南是我国早期的指南针，静止时它的长柄指向南方，说明长柄是N极
BC
【解析】
A、丹麦物理学家奥斯特发现了通电导体周围存在磁场，即发现了电流的磁效应，故A错误；
B. 物理学家欧姆研究并总结出电流跟电压和电阻的关系，正确；
C. 我国宋代的科学家沈括的突出贡献是最早记述了磁偏角，正确；
D. 司南是我国早期的指南针，静止时它的长柄指向南方，说明长柄是s极,故D错误；
故选BC
13．如图所示，甲、乙两个滑轮组中，所有滑轮的质量都相同，在F A和F B的作用下，重物A、B分别以相同的速度匀速上升．已知F A：F B=3：2，不计绳重和摩擦．则下列说法正确的是
A．两重物A、B所受的重力之比为2：3
B．拉力F A和F B做功的功率之比为3：2
C．在相同的时间内，拉力所做的额外功相同
D．甲、乙滑轮组的机械效率之比为1：1
CD
【解析】
由图知：n甲＝2，n乙＝3；根据题意可知，动滑轮的重力相同；A、已知F A：F B＝3：2，则可得2F A＝3F B
﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①；不计绳重和摩擦，由F＝1
n
（G G动）得，两物体的重力分别为：G A＝2F A﹣G动
﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，G B＝3F B﹣G动﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③；由①②③可知G A＝G B，即G A：G B＝1：1，故A错误；B、由题知重物A、B上升的速度v相同，则拉力F A移动速度v A＝2v，拉力F B移动速度v B
＝3v，由P＝
Fs
W
t t
＝＝Fv得，拉力F A和F B做功的功率之比：P A：P B＝F A v A：F B v B＝3×2v：2×3v＝1：
1，故B错误；C、重物A、B分别以相同的速度匀速上升，相同时间内上升高度h相同（即动滑轮上升高度h相同），不计绳重和摩擦，由W额＝G动h可知，拉力所做额外功相等，故C正确；D、由η＝
Gh Gh Fs Fnh W G W nF 有总＝＝＝可得，甲、乙滑轮组的机械效率之比：η甲：η乙＝:23G G G n F n F 甲乙甲甲乙乙＝⨯：32G ⨯＝1：1，故D 正确．故选CD ．
点睛：（1）利用拉力关系，根据F ＝1n
（G +G 动）比较物重关系；（2）利用P ＝Fv 分析功率大小关系；（3）不计绳重和摩擦，对动滑轮做功为额外功；（4）利用η＝
W W 有总分析机械效率关系．
三、填空题（本大题共5小题，共10分） 14．在中央电视台大型科普节目《加油！向未来》中，节目组利用“蛟龙号”将一块边长30cm×
20cm×5cm 的长方体泡沫塑料带到马里亚纳海沟的 4810m 处，泡沫塑料将被压成边长9cm×
6cm×1.5cm 的长方体，此时“泡沫塑料”受到海水的压强为__________Pa ，受到的浮力为________N ，如果此时剪断固定“泡沫塑料”
的绳子，它将_________（填“上浮”、“下沉”或“悬浮”）．（ρ海水=1.0×103kg/m 3, ρ泡沫塑料=20kg/m 3,g =10N/kg ）
4.81×1070.81上浮
【解析】
【详解】
“泡沫塑料”在4810m 处受到海水的压强为：p=ρ海水gh=1.0×103kg/m 3×10N/kg×4810m=4.81×107Pa ；
泡沫塑料将被压成长方体的体积：V=9cm×
6cm×1.5cm=81cm 3=8.1×10-5m 3， 泡沫塑料受到的浮力：F 浮=ρ海水gV 排=1.0×
103kg/m 3×10N/kg×8.1×10-5m 3=0.81N ； 泡沫塑料的质量：m=ρ泡沫塑料V=20kg/m 3×
8.1×10-5m 3=1.62×10-3kg ， 泡沫塑料的重力：G=mg=1.62×
10-3kg×10N/kg=1.62×10-2N ， 因为1.62×
10-2N ＜0.81N ，即G ＜F 浮，所以此时剪断固定“泡沫塑料”的绳子，它将上浮． 15．如图所示，坦克履带上的履齿是为了_____摩擦；设计宽大的履带是为了_____压强（均选填“增大”、“减小”）。

增大 减小
【解析】
【详解】
改变摩擦力的方法可以改变压力也可以改变接触面的粗糙程度，坦克履带上的履齿，是为了在压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦；压力的作用效果与压力大小和受力面积大小有关，坦克安装履带是为了在压力一定时，通过增大受力面积来减小对路面的压强。

16．一列高铁列车车长200m ，以324km/h 的速度匀速通过5740m 的高架桥需要_______s ，当高铁通过高架桥时，列车上的旅客发现桥上的路灯向后“跑”，这是以_______________为参照物的。

66 高铁（合理即可）
【解析】
【详解】
列车完全通过该高架桥所行驶的路程：s=L车+L桥=200m+5740m=5940m；
列车的速度v=324km/h=90m/s，则列车全部通过赶高架桥所用时间：
5940m
=66s
90m/s
s
t
v
==。

乘客觉得两侧的路灯向后“跑”，说明高铁外的路灯相对于高铁的位置在不断发生变化，以高铁为参照物，高铁外的路灯是运动的。

17．根据如图所示的电流方向，判断通电螺线管的左端是_____极．
N
【解析】
电流从螺线管的右端流入、左端流出，根据螺线管的线圈绕向，再利用安培定则即可确定螺线管的左端为N极.
18．“青岛号”导弹驱逐舰满载时的排水量是4 800 t，表示它浮在海面上，排开的海水质量是4 800 t，此时舰所受的浮力是_______N．当舰从海洋驶入长江时，所受浮力_______(选填“变大”“变小”或“不变”)．(ρ海水>ρ江水，g=10 N/kg)
4.8×107不变
【解析】
试题分析：驱逐舰排开水的质量：m排=4800t=4.8×106kg，
驱逐舰受到的浮力：F浮=m排g=4.8×106kg×10N/kg=4.8×107N，
驱逐舰在海洋中行驶时，处于漂浮状态，浮力等于重力；驱逐舰在长江中行驶时，处于漂浮状态，浮力等于重力，所以驱逐舰从海洋驶入长江时，所受的浮力不变．
故答案为 4.8×107，不变．
四、计算题（本大题共3小题，共29分）
19．如图所示，在轻质杠杆OB的B端挂一个重为111牛的物体，OA为1．4米，AB为1．2米．若使杠杆能在水平位置保持静止，求：作用在A点最小力F的大小及方向．
151牛；方向垂直杠杆向上（或竖直向上）
【解析】
【详解】
F B＝G＝111牛
由杠杆平衡原理得：
F×l A＝F B×l B
F×1．4米＝111牛×1．6米
F＝151牛
故作用在A点最小力F为151N，方向垂直杠杆向上（或竖直向上）．
20．学校进行“注模”艺术品的展示活动．小闵同学制作一底部面积S=1×10﹣3m1，高h=0.15m的作品，将密度ρ=0.8×103kg/m3的某种液体注入磨具内，用了体积V=5×10﹣4m3的液体，如图所示，g取10N/kg，求：
成型前液体对模具底部的压强p1；成型作品放在水平桌面上，对桌面的压强p1．
（1）1100Pa；（1）1000Pa．
【解析】
试题分析：（1）由题意可知，成型前模具内液体的深度h=0.15m，则液体对模具底部的压强：
p1=ρgh=0.8×103kg/m3×10N/kg×0.15m=1100Pa；（1）因质量与物体的形状、状态、空间位置无关，所以，由ρ=可得，作品的质量：m=ρV=0.8×103kg/m3×5×10﹣4m3=0.4kg，成型作品放在水平桌面上，对桌面的压力：F=G=mg=0.4kg×10N/kg=4N，对桌面的压强：p1===1000Pa．
【考点定位】压强的大小及其计算；液体的压强的计算
21．如图所示的电路中，电源电压为5V且保持不变，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V，R1为滑动变阻器，R2＝20Ω，灯泡L标有“4V1.6W”字样（不考虑温度对灯丝电阻的影响）．在仪表和灯泡安全工作的情况下，求：
开关S1断开，S2和S3闭合时，滑动变阻器R1消耗的最大功率；开关S1闭合，
S2和S3断开时，滑动变阻器R1允许的取值范围．
（1）1.75W；（2）2.5Ω～15Ω之间．
【解析】
（1）开关S1 断开，S2和S3闭合时，滑动变阻器R1和R2并联，滑动变阻器R1两端的最大电压为5V，由I=U/R，可得流经R2的电流I2 =U/R2=5V/20Ω=0.25A，∵电流表测干路中的电流，∴流经滑动变阻器R1的最大电流I1 =0.6A-0.25A=0.35A，则滑动变阻器R_1消耗的最大功率P1 =U1 I1 =5V×0.35A=1.75W；（2）灯泡L的电阻R L =U2L/P=(4V)2/1.6W=10Ω，开关S1闭合，S2和S3断开时，R1与L串联，由电
压表量程为0～3V，可知滑动变阻器R1的最大电压为3V，则灯泡两端电压为2V，则电路中的最小电流I1=2V/10Ω=0.2A；则滑动变阻器R1的最大阻值R最大=3V/0.2A=15Ω，当灯泡L两端电压为4V时，滑动变阻器R1的最小电压为1V，此可求得电路中的最大电流I′1=4V/10Ω=0.4A，滑动变阻器R1的最小阻值R最小=1V/0.4A=2.5Ω，即滑动变阻器R1允许的取值范围在2.5Ω～15Ω之间．
五、作图题（本大题共2小题，共4分）
22．如图丙所示，作出物体通过平面镜所成的像A′B′C′．
（_______）
【解析】
【分析】
【详解】
根据平面镜成像的特点，先作出物体ABC的端点A BC在平面镜中的对称点A′、B′、C′，连接A′、B′、C′点即为物体ABC在平面镜中的像，注意辅助线和像用虚线，如图所示：
23．完成图中的光路图（画出每条入射光线对应的折射光线）．
【解析】
延长线过另一侧焦点的光线经凹透镜折射后将平行于主光轴；平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，其折
射光线的反向延长线过焦点．如图所示：
【点睛】凹透镜三条特殊光线的作图：①延长线过另一侧焦点的光线经凹透镜折射后将平行于主光轴．②平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，其折射光线的反向延长线过焦点．③过光心的光线经凹透镜折射后传播方向不改变．
六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）
24．张明利用如图所示的装置进行探究平面镜成像特点的实验,实验步骤如下：
(1)将一块薄玻璃板竖直立在铺有白纸的水平桌面上；_______代表平面镜的位置
(2)取两支相同的蜡烛A和蜡烛B,点燃玻璃板前的蜡烛A,并移动玻璃板后的蜡烛B,使它与蜡烛A在玻璃板后所成的像完全重合,并用笔在白纸上标记出蜡烛A和蜡烛B的位置；
(3)多次改变蜡烛A的位置,重复前面的步骤；
(4)用刻度尺分别测量蜡烛A和蜡烛B到玻璃板的距离,在此实验中:
①最好选用_______玻璃板（选填“茶色”或“无色透明”),在较_____(选填“亮”或“暗”）的环境中进行实验；
②我们选取两支相同的蜡烛是为了比较像与物的大小关系；
③实验中多次改变蜡烛A的位置，重复进行实验的目的是____________
④他主要采用的研究方法是______（选填“控制变量法、等效替代法、理想模型法”）
⑤将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸,这种做法的优点是：________
用笔在白纸上标注玻璃板的位置茶色暗使结论具有普遍性等效替代法便于探究像与物到平面镜的距离关系
【解析】
【详解】
(1)将一块薄玻璃板竖直立在铺有白纸的水平桌面上，并用笔用笔在白纸上标注玻璃板的位置，以便比较像与物的位置关系。

（4）①无色玻璃透光性太强，容易受到玻璃另一侧物体的干扰。

茶色玻璃透光性较差，成像主观感觉比无色玻璃好得多，因此选用茶色玻璃板；点燃蜡烛，烛焰在明亮的环境中，烛焰和明亮环境对比度较小，成像不太清晰；烛焰在黑暗环境中，烛焰和黑暗环境的对比度大，成像更清晰；
③一次实验不具备代表性，应采取同样的实验方案多做几次，研究像与物体到镜面距离的普遍规律，避免实验现象的偶然性。

④用蜡烛B代替蜡烛A和蜡烛A的像进行比较，采用的是等效替代法；
⑤若将玻璃板和蜡烛下面的白纸换成方格纸进行实验，这种做法的优点是便于探究像与物到平面镜的距离关系。

25．小明做“测量小灯泡电功率”实验，实验室有如下器材：电源（电压恒为6V）、小灯泡（额定电压为2.5V，灯丝电阻约为10Ω）、电流表、电压表、开关各一个、规格分别为R1“10Ω 1A”和R2“50Ω 0.5A”的滑动变阻器各一个、导线若干。

（1）请用笔画线代替导线将图甲中实物电路图连接完整。

（_________）
（2）为了能够顺利完成实验探究，他应选用滑动变阻器_____________（选填“R1”或“R2”）
（3）正确连接电路后，闭合开关，若小灯泡不亮，电流表无示数，电压表有示数，原因是
____________________。

（4）排除故障后，移动滑动变阻器滑片P的位置，得到多组电压值和电流值，小灯泡U—I图象如图乙所示，小灯泡的额定功率为______W。

小灯泡正常发光的电阻为_________Ω，由图乙发现灯泡电阻是变化的，影响其变化的主要原因是____________________________________________。

（5）小明打算利用一个阻值为10Ω的定值电阻R0，只利用一只电表，通过图中操作单刀双掷开关（开关S接“a”、“b”各一次）来测量小灯泡的额定功率。

如图丙、丁是他设计的两种不同方案的电路图，则以下判断正确的是___________（填字母）。

A．两种方案都能B．两种方案都不能
C．丙方案能，丁方案不能D．丙方案不能，丁方案能
R2小灯泡短路0.625 10 灯丝温度（或小灯泡灯丝电阻随温度
的升高而增大） B
【解析】
【详解】
(1)灯的额定电压为2.5V，故电压表选用小量程与灯并联，灯丝电阻约为10Ω
由欧姆定律，灯泡正常发光时电路中电流约为：
I═==0.25A，所以电流表要选用小量程与灯串联，如下所示：
(2)灯泡正常发光时电路中电流的为0.25A，根据串联电路电流的特点，电路中电流处处相等，变阻器应分去的电压：
U变=6V−2.5V=3.5V，由欧姆定律，变阻器的阻值至少为：
R 变═==14Ω>10Ω，所以应选择滑动变阻器的规格为“50Ω0.5A”，即R2；
(3)闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片,电流表有示数,说明电路为通路,发现小灯泡始终不发光,电压表无示数,若电路只有一处故障,故障原因是灯泡(或电压表)短路了；
(4)由图象可知，灯泡电压为2.5V时的电流为0.25A，所以灯泡的额定功率：
P=UI=2.5V×0.25A=0.625W；
小灯泡正常发光的电阻为：
R===10Ω;
灯泡电阻是变化的，原因是受温度的影响；
(5)图丙中,无论开关接a还是接b都无法得知小灯泡是否正常发光,此方案不能测定小灯泡的额定电功率;图丁中,R0、小灯泡、变阻器三者串联，S接a时，电压表测定值电阻的电压，当开关接b时测量灯和定值电阻的总电压，不能通过调节滑动变阻器使灯泡两端的电压为2.5V，所以此方案不能测出小灯的额定电功率，故选B。

26．在研究阻力对物体运动的影响”的实验中，让小车从斜面同一高度由静止开始下滑，小车分别停在如图所示的位置．
①让小车从斜面同一高度滑下的目的是使小车到达斜面底端时的_____相同．
②结论：水平表面越光滑，小车受到的阻力越小，它运动的距离_____．
③推理：如果水平表面绝对光滑，小车受到的阻力为零，它将永远做_____．
④通过实验探究后，对牛顿第一定律的知识有更深层次的理解：力不是维持物体运动状态的原因，而是_____物体运动状态的原因．
速度越远匀速直线运动改变
【解析】
【详解】
①让小车从斜面同一高度滑下的目的是：使小车到达斜面底端时的速度相同，属控制变量法的要求；
②由实验现象可知：水平表面越光滑，小车受到的阻力越小，它运动的距离越远；
③进一步推理可得：如果水平表面绝对光滑，小车受到的阻力为零，它将永远做匀速直线运动；
④通过实验探究，对牛顿第一定律的理解可得出：力不是维持物体运动状态的原因，而是改变物体运动状态的原因．。