2026年中考123试题精编物理


注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2026年中考123试题精编物理 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。



《2026年中考123试题精编物理》

16. 在“测量物体运动的平均速度”实验中,实验装置如图所示:


(1) 测量平均速度的原理是
$v = \frac{s}{t}$

(2) 实验中,小组同学发现小车通过 AB 段路程的时间过短,不便于测量时间,为了解决这一问题,可以只将木块向
适当移动;也可以将小车倒置滑下,这是因为用
滑动
代替滚动可以增大摩擦。
(3) 改进后,进行实验并记录数据在表格中,计算出小车通过 AC 段路程的平均速度是
0.2
m/s。小车通过 AB 段路程的平均速度比 BC 段路程的平均速度

(4) 小车在运动过程中,支持力对小车是否做功?

(5) 小车运动到斜面底端撞到金属片会停下来,说明力可以改变物体的
运动状态
答案: 16.
(1)$v = \frac{s}{t}$ 
(2)右 滑动 
(3)0.2 小 
(4)否 
(5)运动状态
[解析]
(1)该实验是根据公式$v = \frac{s}{t}$进行测量的;
(2)斜面的坡度越大,小车在斜面上滑下的速度越快,在斜面上运动的时间越短,不便于测量时间,因此为了便于测量时间,应将木块向右适当移动,使它保持较小的坡度;也可以将小车倒置滑下,这是因为用滑动代替滚动可以增大摩擦;
(3)路程$s_{AC}=0.90m$,所用时间$t_{AC}=4.5s$,小车通过AC段路程的平均速度:$v_{AC}=\frac{s_{AC}}{t_{AC}}=\frac{0.90m}{4.5s}=0.2m/s$;已知AB段路程与BC段路程相同,$s_{AB}=s_{BC}=0.45m$,$t_{BC}=t_{AC}-t_{AB}=4.5s - 3.2s = 1.3s$,BC段平均速度:$v_{BC}=\frac{s_{BC}}{t_{BC}}=\frac{0.45m}{1.3s}\approx0.35m/s$,已知$v_{AB}=0.14m/s$,则$v_{AB}<v_{BC}$;
(4)小车在运动过程中,支持力的方向上没有移动距离,所以支持力对小车不做功;
(5)小车运动到斜面底端撞到金属片会停下来,小车由运动变为静止,说明力可以改变物体的运动状态。
17. 在“探究并联电路中电压的特点”实验中,实验电路如图甲所示:

(1) 连接电路时开关应处于
断开
状态。
(2) 要用电压表测量小灯泡 L₁两端的电压,请用笔画线代替导线将实物电路连接完整。
(3) 闭合开关,观察到小灯泡 L₁发光、L₂不发光,故障可能是
$L_2$断路

(4) 排除故障后,用电压表分别测量小灯泡 L₁、L₂及电源两端的电压,电压表示数均如图乙所示,为
3
V。更换不同规格的小灯泡多次测量,发现电压表示数均如图乙所示。由此得出结论:并联电路中各支路用电器两端的电压与电源两端的电压
相等
答案:
17.
(1)断开 
(2)如答图所示
17题答图
(3)$L_2$断路 
(4)3 相等
18. 在“探究什么情况下磁可以生电”实验中,实验装置如图所示:

(1) 根据图中磁感线方向判断蹄形磁体的上端是
N
极。
(2) 让导线 AB 在磁场中做
切割磁感线
运动,观察到电流表指针发生偏转,说明回路中有电流产生,这一过程将机械能转化为
能,根据这个现象制成了
发电机
答案: 18.
(1)N 
(2)切割磁感线 电 发电机
19. 物理实践小组设计了一个测量固体密度的方案(仅用于不吸水、不溶于水的固体)。如图甲所示,将适量的配重颗粒装入粗细均匀的薄壁圆筒中并封闭筒口,将圆筒放入盛有适量水的薄壁大容器中,大容器的横截面积是圆筒的横截面积的5倍。圆筒静止后用记号笔在圆筒对应水面位置标记“0”,在大容器的水面位置标出初始水位线。

(1) 请在图中画出圆筒受到的重力的示意图。(图中的 O 点为圆筒的重心)
(2) 为使圆筒静止后竖直漂浮在水面,在沙粒、泡沫粒中应选择
沙粒
作为圆筒的配重颗粒。
(3) 将待测金属块用细线挂在圆筒下方,放入水中静止后(细线的质量、体积忽略不计,金属块始终不触底)如图乙所示,与图甲相比圆筒所受的浮力
变大
(填“变大”“不变”或“变小”)。分别测出圆筒静止后水面到“0”点和到初始水位线的距离$h_1$和$h_2$,则该金属块的密度表达式为$\rho_{金属} =$
$\frac{h_1}{6h_2 - h_1}\rho_{水}$
(用$h_1$、$h_2$和$\rho_{水}$表示)。
答案:
19.
(1)如答图所示
19题答图
(2)沙粒 
(3)变大 $\frac{h_1}{6h_2 - h_1}\rho_{水}$
[解析]
(1)从圆筒的重心沿竖直向下的方向画出一条带箭头的线段,由$G$表示,如答图所示;
(2)要使圆筒静止后竖直漂浮在水面,选择质量较大的物体放到圆筒中,相同体积的沙粒和泡沫粒相比,沙粒的质量较大,故选择沙粒作为圆筒的配重颗粒;
(3)将待测金属块用细线挂在圆筒下方,放入水中静止后,由图乙可知,$V_{排}$增大,根据$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可知,与图甲相比圆筒所受的浮力变大;设圆筒浸入水中的深度为$h$,圆筒的横截面积为$S$,大容器的横截面积$S_{容}=5S$,金属块用细线挂在圆筒下方,放入水中静止后,体积的变化量:$\Delta V = S_{容}h_2$,$\Delta V_{筒}+V_{金}=S_{容}h_2$,$S(h_1 - h_2)+V_{金}=S_{容}h_2$,金属块的体积:$V_{金}=6Sh_2 - Sh_1$;原来圆筒处于漂浮状态,浮力等于重力,即$G_{筒}=F_{浮}=\rho_{水}gSh_1$①,将金属块和圆筒看成整体,处于漂浮状态,浮力等于重力,即$G_{筒}+G_{金}=F_{浮总}=\rho_{水}gS(h + h_1)$②,② - ①得:$G_{金}=\rho_{水}gSh_1$,则金属块的密度:$\rho_{金属}=\frac{m_{金}}{V_{金}}=\frac{G_{金}}{gV_{金}}=\frac{\rho_{水}gSh_1}{g×(6Sh_2 - Sh_1)}=\frac{h_1}{6h_2 - h_1}\rho_{水}$。

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