2023届福建省长泰一中学、华安一中学、龙海二中学中考物理押题试卷含解析

2023学年中考物理模似试卷考生须知：1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单选题（本大题共10小题，共30分）1．在台球比赛中，选手推动球杆撞击白球,白球发生运动后碰撞其他球,如图所示．以下说法正确的是()A．手推动球杆前进时，手对球杆做了功B．在水平桌面滚动的球受到了重力，重力对球做了功C．桌面对球的支持力做了功D．白球撞击黑球后没有静止;是因为人的手还在对白球做功2．关于内能和热量，下列说法正确的是（）A．物体吸收热量，温度一定升高B．物体运动的越快，物体的内能越大C．同一物体的温度越高，内能越大D．温度越高的物体，所含的热量越多3．将蜡烛、光屏放在如图所示的位置．假设光屏上下足够长，根据光路，下列说法正确的是A．透镜的焦距大于20cmB．此时光屏上能看见一个缩小、倒立的像C．移动光屏至凸透镜的左侧并左右移动，可以在光屏上找到蜡烛的像D．将蜡烛移到刻度尺左侧30cm处，为了在光屏上找到清晰的像，需将图中的光屏向右移动4．下列关于信息和能源的说法，正确的是（）A．石油和天然气属于可再生能源B．光纤通信的原理是利用光纤中激光的多次反射C．核电站是利用核聚变释放的能量发电的D．手机信号下雨天会受影响是因为水对电磁波有屏蔽作用5．如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向左移动，在此过程中（）A．电压表V1示数变小，电压表V2示数变大B．电流表A示数变小，电压表V1示数不变C．电流表A示数不变，灯泡L亮度变亮D．电压表V1示数不变，灯泡L亮度变暗6．下列几种估测中比较符合实际的是A．一元硬币的的直径是5cmB．液晶电视的电功率约100WC．一初中学生的体重是50ND．手机电池的电压约1.5V7．将一玩具鹦鹉（如图甲）紧靠凸透镜，然后逐渐远离的过程中，通过凸透镜观察到三个不同的像（如图乙），则三个像出现的先后顺序是A．③②① B．③①② C．②③① D．②①③8．图所示现象中，由光的反射形成的是A．露珠下的叶脉B．玩具在镜中的像C．日食D．白光的色散9．带正电的物体吸引轻质小球，此小球A．一定带负电 B．一定不带电C．可能带正电，可能不带电 D．可能带负电，可能不带电10．以下研究方法相同的是（）①研究压力作用效果与压力大小的关系时，保持受力面积不变②研究声音的产生时，将发声的音叉与水面接触，水花四溅表明音叉在振动③研究磁场时，引入“磁感线”④研究电阻大小与导体长度的关系时，选择材料、横截面积相同的导体A．①② B．②③ C．③④ D．①④二、多选题（本大题共3小题，共12分）11．下列对生活中物理现象的分析，正确的是（）A．体操运动员参加单杠比赛时，先要在手中抹点滑石粉，这是为了增大手与单杠之间的摩擦B．我们称为“孔明灯”的热气球是利用加热的方法使气球内空气密度变小而产生升力使热气球升空的C．坐在行驶汽车里的乘客突然向后倒，这是因为汽车正在刹车减速D．旅客必须在安全区域等候上火车，是因为列车经过时，人与列车间空气流速大，压强大，可能发生事故12．.下列有关电与磁的说法正确的是A．磁感线是用来形象描述磁场的，并不真实存在B．悬吊着的小磁针静止时N极指向地理南极附近C．法拉第在世界上第一个发现了电与磁之间的联系D．电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关13．如图，电源电压恒为4.5V，的量程为“0-0.6A”，电压表的量程为“0~3V，灯泡上标有“2.5V1.25W”（不考虑灯丝电阻变化），滑动变阻器R的规格为“201A”。闭合开关，在保证电路安全的情况下，移动滑片P的过程中：A．的示数最大为0.6AB．灯泡消耗的最小功率为0.12WC．电路消耗的最大总功率为2.25WD．滑动变阻器接入电路的阻值范围为4~20三、填空题（本大题共5小题，共10分）14．如图所示，建筑工人用滑轮组提升重为220N的泥桶，其中桶重20N．动滑轮重为20N，不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重；若工人在5s内将绳子匀速向上拉6m，则泥桶上升______

m，手拉绳子的力为______N，拉力的功率为______

W，滑轮组的机械效率为______。15．图所示的弹簧测力计的示数是_____N．16．甲、乙、丙三辆小车运动的s-t图像如图所示．由图像可得甲的速度为_____m/s；以甲为参照物，乙是____的，丙是____的（选填“运动”或“静止”）．17．自然界只有两种电荷，同种电荷相互_____。（选填“吸引”或“排斥”）18．如图所示是一款新型无叶电风扇，该电风扇开始工作时，其底座中的电动机将空气从进风口吸入，吸入的空气经压缩后再从圆环空腔上的细缝中高速吹出，感觉吹出的空气的温度比室温低，原因是_____；与传统有叶风扇相比更安全，原因是_____。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19．某同学想测量某种液体的密度，设计了如图所示的实验，已知木块的重力为1.2N，体积为200cm3，当木块静止时弹簧测力计的示数为2N，g=10N/kg，求：木块受到的浮力是多少？液体的密度是多少？剪断细绳，木块稳定时处于什么状态，所受浮力又是多大？20．如图甲所示的电热水瓶是指一种加热、保温除氯等多功能电加热器其铭牌如图乙所示，简化的工作电路如图丙所示，其中R1、R2为定值电阻某次该热水瓶装满初温为20℃的水，接在家庭电路中，通电15min恰好将一壶水烧开(外界大气压为1个标准大气压)．求：（1）当开关S、S1均闭合时，电热水瓶处于什么状态?此时电阻R1的阻值是多少?（2）保温时通过电热水瓶插头的电流为多少?(保留1位小数)（3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，电热水瓶保温状态下的实际功率是多少?(保留整数)（4）电热水瓶通电15min恰好将一壶水烧开，则加热时电热水瓶的热效率是多少?[水的比热容是4.2×103J/(kg·℃)]21．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，R1、R2均为发热电阻丝，R1＝50Ω，R2＝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？五、作图题（本大题共2小题，共4分）22．自行车尾灯利用了“角反射器”的光学装置，如图是它的内部结构示意图，有一束光沿ab方向入射到平面镜MO上．试在图中作出经平面镜MO、NO反射后的光路,并保留必要的作图痕迹．（______）23．如图甲所示，游客正在利用自拍杆进行自拍．自拍杆可以看成一个杠杆（O为支点），请你在图乙中画出游客施加在A点的最小动力F．（________）六、实验探究题（本大题共3小题，共15分）24．利用如图甲所示的实验装置探究“沙子和水的温度变化与吸热的关系”．操作如下：（1）在两烧杯中分别装入初温___________且_________相等的沙子和水．（2）用相同的酒精灯火焰加热，并用玻璃棒不断搅拌，每隔相同的时间记录一次温度，其中某时刻的温度如图乙所示，其示数为________℃．（3）根据实验数据绘制成温度与时间的关系图像，如图丙所示；实验中，是通过比较_________来间接反映沙子和水吸收的热量；（4）分析丙图像可知，对于质量相等的沙子和水，升温较快的是___________；若使两者升高相同的温度，则______吸收的热量较多，由此可见，______的比热容较大．25．利用如图甲所示的实验装置探究“沙子和水的温度变化与吸热的关系”。操作如下：（1）在两烧杯中分别装入初温度相同且____相等的沙子和水；（2）用相同的酒精灯火焰加热，并用玻璃棒不断搅拌，每隔相同的时间记录一次温度，其中某时刻的温度如图乙所示，其示数为____℃。根据实验数据绘制成温度与时间的关系图象，如图丙所示；（3）实验中，是通过比较____来间接反映沙子和水吸收的热量；（4）分析图象可知，对于质量相等的沙子和水，升温较快的是____，由此可见，____的比热容较大；若使两者升高相同的温度，则____吸收的热量较多。26．在“探究凸透镜成像规律”的实验中，蜡烛、透镜和光屏的位置如图甲所示，光屏上呈一清晰的像。（1）该透镜的焦距为_____cm。（2）如图乙所示，保持蜡烛位置不变，移动透镜至36cm刻度线处，则人眼在_____（选填“1”、“2”或“3”）处能观察到蜡烛的像。（3）实验得到了凸透镜成像的规律，发现在图丙中左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是_____（选填“A”、“B”、“C”或“D”）。（4）在图甲中，将一个眼镜片放在透镜和烛焰之间，光屏上的像变模糊了，将光屏向右移动，光屏上再次呈现清晰的像，该眼镜片是_____（选填“近视”或“远视”）眼镜的镜片。

参考答案（含详细解析）一、单选题（本大题共10小题，共30分）1、A【答案解析】做功的两个必要因素：一是作用在物体上的力，二是物体在力的方向上通过的距离，二者缺一不可．手推动球杆前进时，有力也有距离，所以手对球杆做了功，故A正确；由于重力的方向与小球运动的方向垂直，所以，重力对小球不做功，故B错误；桌面对球的支持力的方向与小球的运动方向垂直，所以，支持力对小球不做功，故C错误；白球撞击黑球后没有静止，而是继续运动，是因为白球具有惯性，不是手对白球有力的作用，更不是对白球做功，故D错误，故选A．2、C【答案解析】

A．物体吸收热量，内能一定增大，温度可能升高，也可能不变．选项错误．B．物体的内能跟物体的质量、状态、温度有关，跟物体的运动速度没有关系．选项错误．C．同一物体的质量和状态一定时，温度越高，内能越大．选项正确．D．温度越高的物体没有和其它物体发生热传递，也没有热量的吸收和放出，不能谈热量．选项错误．3、D【答案解析】

A．平行光经凸透镜后会聚到一点，出现一个最小最亮的光点便是凸透镜的焦点，图中凸透镜的焦距f=20cm，故A错误；BC．物距u=10cm，u＜f，成正立、放大的虚像，光屏上不成像，移动光屏至凸透镜的左侧并左右移动，不能在光屏上找到蜡烛的像，故BC错误；D．将蜡烛移到刻度尺左侧30cm处，2f＞u＞f，v＞2f，为了在光屏上找到清晰的像，需要将图中光屏向右移动到40cm以外，故D正确．4、B【答案解析】

A．石油和天然气在地球上的储量是有限的，利用之后无法再生，属于不可再生能源，故A错误；

B．光在光导纤维中经多次反射向前传播，故B正确，

C．核电站是利用核裂变来释放能量的，不是利用核聚变，故C错误；

D．手机信号下雨天会受影响是因为雷电对电磁波有干扰作用，故D错误．5、A【答案解析】电路中灯泡和滑动变阻器串联，将滑动变阻器R的滑片P向左移动过程中，电阻变大，电流变小，电压表V1测量灯泡两端电压，示数变小，电压表V2测量滑动变阻器两端电压，示数变大本题考查的是滑动变阻器对电路中电流、电压的调节情况．分析问题的关键是判断滑动变阻器在电路中的接法以及电压表和电流表测得的是谁的电压和电流．【考点】电路的动态分析；滑动变阻器的使用；欧姆定律的应用．6、B【答案解析】试题分析：A．一元硬币的的直径是5cm，错误，直径大约是1.2cm；B．液晶电视的电功率约100W，正确，液晶电视的功率为90-125W；C．一中学生的重是50N，错误，中学生的重力大约为500N；D．手机电池的电压约1.5V，错误，手机电池的电压约为4.2-4.7V；应选B．考点：常见数据的估测7、C【答案解析】

试题分析：玩具鹦鹉紧靠凸透镜，说明物距小于一倍焦距，当在一倍焦距远离凸透镜的过程中，看到的像逐渐变大且像是正立的，当大于一倍焦距时，成倒立的像，故三个像的顺序为②③①．故选C．8、B【答案解析】

A．圆形透明的露珠相当于一个凸透镜，草木的叶脉距离透镜很近，小于一倍焦距，根据凸透镜成像规律可知，叶脉在这个“凸透镜”中成正立放大的虚像，所以看的更加清晰；B．玩具在镜中的影是平面镜成像现象，故属于光的反射；C．日食就是月亮挡在地球和太阳的中间，因为光是沿直线传播，所以地球上的人看太阳就感觉太阳少了一块；D．太阳光是复色光，可被色散为各种颜色的光；红、绿、蓝是光的三基色，红、黄、蓝是颜料的三原色。9、D【答案解析】根据电荷间的相互作用和带电体吸引轻小物体的性质，带正电的物体吸引轻质小球，小球可能带负电，也可能不带电．故选项ABC错误，D正确为答案．10、D【答案解析】

①研究压力作用效果与压力大小的关系时，保持受力面积不变，运用的是控制变量法；②研究声音的产生时，将发声的音叉与水面接触，水花四溅将音叉的振动放大，说明了声音是由物体振动产生的，采用的是转换法；③研究磁场时，引入“磁感线”，采用的是模型法；④研究电阻大小与导体长度的关系时，选择材料、横截面积相同的导体。采用的是控制变量法。所以研究方法相同的是①与④。故选D。二、多选题（本大题共3小题，共12分）11、AB【答案解析】解：A、体操运动员参加单杠比赛时，先要在手中抹点滑石粉，是在压力一定时，增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故A正确．B、热气球是通过改变热气球内气体的体积改变气体的密度，从而改变热气球受到空气的浮力与自重的关系，产生向上的升力，实现升空的，故B说法不完整，故B错；C、行驶的汽车突然刹车时，乘客的下半身随车一起速度减小而停止，而乘客的上半身由于惯性保持原来的状态继续向前运动，所以乘客身体要向前倾倒，故C错；D、人离列车太近时，高速列车行驶过程中，使人和列车之间的空气流动速度很大，压强很小，人外侧的压强不变，人在内外压强差的作用下，被压向列车出现事故．故D错．故选AB12、AD【答案解析】分析：（1）磁场是真实存在的，为了描述磁场人为引入了磁感线，磁感线是一种模型，实际并不存在。（2）地球本身就是一个大磁体；地磁场与条形磁铁的磁场相似；地磁的北极在地理的南极附近；地磁的南极在地理的北极附近；（3）1820年，丹麦物理学家奥斯特通过实验证实了通电导线的周围存在着磁场，在世界上是第一个发现了电与磁之间的联系的物理学家；（4）电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。解答：A、磁场虽然看不见摸不着，但是实际存在的，磁感线是人为建立的模型，并不存在，故A正确；B、根据磁极间的相互作用规律可知，小磁针在地面上受到地磁场的作用静止时，小磁针的N极指向地磁的南极，故B错误；C、奥斯特最早发现了电与磁之间的联系--电流的磁效应，故C错误；D、继电器是利用低电压、弱电流电路的通断来间接控制高电压、强电流电路通断的装置。电磁继电器就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关，故D正确。故选：AD。【答案点睛】此题的选择项中涉及的都是电与磁方面的物理情景，利用对应的电磁方面的知识对物理情景加以分析解决。13、CD【答案解析】

根据题中“在保证电路安全的情况下，移动滑片P的过程中……”可知本题综合考查动态电路的电功率。根据串联电路的特点和欧姆定律，电功率公式的应用进行分析判断，正确判断电路中的最大电流和最小电流是解答的关键。【题目详解】由电路图可知，灯泡与滑动变阻器R串联，电压表测灯泡两端的电压，电流表测电路中的电流。由P=UI可得，灯泡的额定电流：，故A错误。因串联电路中各处的电流相等，且电流表的量程为0~0.6A，滑动变阻器允许通过的最大电流为1A，所以电路中的最大电流I大=0.5A，此时滑动变阻器接入电路中的电阻最小，电路消耗的总功率最大。由可得，灯泡的电阻和电路的总电阻分别为：，，因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以滑动变阻器接入电路中的最小阻值：R小=R总-RL=9Ω-5Ω=4Ω，故滑动变阻器接入电路的阻值范围为4~20，故D正确。电路消耗的最大功率：P大=UI大=4.5V×0.5A=2.25W，故C正确。当滑动变阻器接入电路中的电阻最大时，电路中的电流最小，灯泡消耗的电功率最小。因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以，电路中的最小电流：，则灯泡消耗的最小电功率：PL小=I小2RL=（0.18A）2×5Ω=0.162W，故B错误。三、填空题（本大题共5小题，共10分）14、2809683.3%【答案解析】

如图，泥桶由3股绳子承担，n=3，∵s=3h，s=6m，∴泥桶上升的高度：h=2m。不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重，拉力大小：；拉力做功：W总=Fs=80N×6m=480J，拉力的功率：；提升泥桶中的泥沙做的有用功：W有=G泥h=（G泥桶-G桶）h=（220N-20N）×2m=400J，滑轮组的机械效率：。15、2.0【答案解析】

由图示弹簧测力计可知，其分度值为0.2N，一个大格为1N，故示数为2.0N．16、2运动运动【答案解析】

由图知,甲车做匀速直线运动,速度V甲===2m/s,乙车做匀速直线运动,速度V乙==≈1.33m/s,丙车的路程不随时间变化,丙车静止,速度为零;V甲>V乙，乙车相对于甲车位置不断改变，以甲为参照物，乙车是运动的；V甲=2m/s，丙的速度为零，丙车相对于甲车的位置不断改变，以甲车为参照物丙车是运动的．17、排斥【答案解析】

由电荷间的相互作用规律知道，同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引。18、被压缩的空气膨胀后对外做功，内能减小，温度降低无扇叶【答案解析】

电动机将空气从进风口吸入，吸入的空气被压缩，被压缩的空气膨胀后对外做功，内能减小，温度降低，所以感觉吹出的空气的温度比室温低；由于无叶电风扇没有扇叶，所有无叶电风扇比传统有叶电风扇更加安全。四、计算题（本大题共3小题，共29分）19、（1）3.2N；（2）1.6×103kg/m3；（3）1.2N．【答案解析】

（1）由图可知，木块浸没在水中时受到向下的重力、向下的拉力和向上的浮力，根据力的平衡可知，浮力等于重力与拉力之和，故受到的浮力：F浮=F拉+G=2N+1.2N=3.2N；（2）由F浮=ρ液gV排可得液体的密度：ρ液===1.6×103kg/m3；（3）根据G=mg可得木块的质量：m===0.12kg，则木块的密度：ρ===0.6×103kg/m3，因为ρ＜ρ液，所以木块最终静止在液面上，木块稳定时受到的浮力：F浮′=G=1.2N．答：（1）木块受到的浮力是3.2N；（2）液体的密度是1.6×103kg/m3；（3）剪断细绳，木块稳定时处于静止状态，所受浮力是1.2N．20、（1）加热；24.2Ω；（2）1.8A；（3）331W；（4）93.3%【答案解析】

（1）由图丙电路图可以知道，当开关S、S1均闭合时均闭合时，电阻R2被短路，只有电阻R1接入电路，此时电路总电阻最小，由可以知道，电路总功率最大，电热水瓶处于加热状态；由图乙可知，加热时电热水瓶的功率P加热=2000W，电阻R1的阻值：R1=24.2Ω；（2）由图乙可知，保温时的功率P保温=400W，保温时电流：I=≈1.8A；（3）当开关S闭合、S1断开时，R1、R2串联，电热水瓶处于保温状态，电路中的总电阻为：R总121Ω；当实际电压只有200V时，电热水瓶保温状态下的实际功率为：P实≈331W；（4）水的质量为：m=ρV=1.0×103kg/m3×0.5×10-3m3=5kg，1个标准大气圧水的沸点是100℃，水吸收的热量：Q吸=cmΔt=4.2×103J/(kg·℃)×5kg×(100℃-20℃)=1.68×106J，由图乙可知，加热时电热水瓶的功率P加热=2000W，则15min电热水瓶消耗的电能カ：W=P加热t=2000W×15×60s=1.8×106J，电热水瓶效率为：=93.3%．答：（1）当开关S、S1均闭合时，电热水瓶处于加热状态，此时电阻R1的阻值是24.2Ω；（2）保温时通过电热水瓶插头的电流为1.8A；（3）傍晚用电高峰期，若实际电压只有200V时，电热水瓶保温状态下的实际功率是331W；（4）电热水瓶通电15min恰好将一壶水烧开，则加热时电热水瓶的热效率是93.3%．21、（1）1.05×107J；（2）800W、50W；（3）1.512×107J．【答案解析】

（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R2被短路，电路中只有R1，此时电路中电阻最小，由P＝U2R可知电路消耗的功率最大，处于加热状态；已知R1＝50Ω，U＝200V，则加热功率：P加热=U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=U2（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t1＝800W×600s＝4.8×105J，保温50min消耗的电能：W保温＝P保温t2＝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1.512×1