2026年江苏13大市中考名卷优选38套物理
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年江苏13大市中考名卷优选38套物理 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。
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27 (7分)某项目式学习小组探究海陆风的成因.
【任务一】探究水和沙子吸热升温的现象
(1)如图甲,在两箱子中分别装入


(2)请根据表中数据,在图乙中补画沙子温度随时间变化的图像,分析可得,

【任务二】模拟海边的风向
(3)如图丙,取下箱子封口盖,在侧面分别开一小孔后,接上一个两端开口的透明细管AB,将一支点燃的香放在细管中,一段时间后,观察到白烟将会从
(4)与“用白烟的流向模拟风向”所用方法相同的是
A. 用喷水的方法显示光路 B. 用磁感线来描述磁体周围的磁场
C. 用两个大小相同的蜡烛比较像和物的大小
【任务一】探究水和沙子吸热升温的现象
(1)如图甲,在两箱子中分别装入
质量
相等、初温相同的水和沙子,用相同规格
的两个白炽灯模拟太阳对水和沙子加热,每隔1分钟记录两数显温度计示数,如表所示.(2)请根据表中数据,在图乙中补画沙子温度随时间变化的图像,分析可得,
沙子
(填“水”或“沙子”)吸热升温更快,测得沙子比热容为0.84×10³
J/(kg·℃).[水的比热容为4.2×10³ J/(kg·℃)【任务二】模拟海边的风向
(3)如图丙,取下箱子封口盖,在侧面分别开一小孔后,接上一个两端开口的透明细管AB,将一支点燃的香放在细管中,一段时间后,观察到白烟将会从
B
(填“A”或“B”)管口冒出,模拟风向.(4)与“用白烟的流向模拟风向”所用方法相同的是
A
(填选项前字母).A. 用喷水的方法显示光路 B. 用磁感线来描述磁体周围的磁场
C. 用两个大小相同的蜡烛比较像和物的大小
答案:
27(每图每空各1分)
(1)质量 相同规格
(2)
沙子 0.84×10³
(3)B
(4)A
解析:
(1)由控制变量法,在两箱子中分别装入质量相等、初温相同的水和沙子,由转换法,用相同规格的两个白炽灯模拟太阳对水和沙子加热.
(2)根据表中数据,根据描点法作出沙子温度随时间变化的图像,如图所示.分析可得,加热3min(吸热相同),水升高的温度为23℃−20℃=3℃,沙子升高的温度为35℃−20℃=15℃,沙子吸热升温更快,根据Q=cm△t可知,在质量和吸热相同的情况下,比热容与升高的温度之积为一定值,升高的温度与比热容成反比,则测得沙子比热容为c=$\frac{3℃}{15℃}$×4.2×10³J/(kg·℃)=0.84×10³J/(kg·℃).
(3)图丙中,用两个相同的白炽灯模拟太阳对水和沙子加热,沙子和水吸收相同的热量时,因沙子的比热容小于水的比热容,则沙子升温快、水升温慢,也就是沙子的温度较高,而水的温度较低,则沙子上方空气受热膨胀而上升,水面上方空气温度较低而下沉,所以空气从A向B流动,则白烟将会从B管口冒出,模拟风向.
(4)“用白烟的流向模拟风向”所用的方法叫转换法;用喷水的方法显示光路,采用了转换法;用磁感线来描述磁体周围的磁场,采用了模型法;用两个大小相同的蜡烛比较像和物的大小,采用了等效替代法.故选A.
27(每图每空各1分)
(1)质量 相同规格
(2)
沙子 0.84×10³
(3)B
(4)A
解析:
(1)由控制变量法,在两箱子中分别装入质量相等、初温相同的水和沙子,由转换法,用相同规格的两个白炽灯模拟太阳对水和沙子加热.
(2)根据表中数据,根据描点法作出沙子温度随时间变化的图像,如图所示.分析可得,加热3min(吸热相同),水升高的温度为23℃−20℃=3℃,沙子升高的温度为35℃−20℃=15℃,沙子吸热升温更快,根据Q=cm△t可知,在质量和吸热相同的情况下,比热容与升高的温度之积为一定值,升高的温度与比热容成反比,则测得沙子比热容为c=$\frac{3℃}{15℃}$×4.2×10³J/(kg·℃)=0.84×10³J/(kg·℃).
(3)图丙中,用两个相同的白炽灯模拟太阳对水和沙子加热,沙子和水吸收相同的热量时,因沙子的比热容小于水的比热容,则沙子升温快、水升温慢,也就是沙子的温度较高,而水的温度较低,则沙子上方空气受热膨胀而上升,水面上方空气温度较低而下沉,所以空气从A向B流动,则白烟将会从B管口冒出,模拟风向.
(4)“用白烟的流向模拟风向”所用的方法叫转换法;用喷水的方法显示光路,采用了转换法;用磁感线来描述磁体周围的磁场,采用了模型法;用两个大小相同的蜡烛比较像和物的大小,采用了等效替代法.故选A.
28 (7分)用图甲所示的电路来探究电流与电阻的关系.电源为三节新干电池串联而成,电压表(0~3 V)、电流表(0~0.6 A),阻值分别为5 Ω、10 Ω、15 Ω、20 Ω、25 Ω的定值电阻各一个,另有规格为“50 Ω 0.3 A”“20 Ω 0.6 A”“10 Ω 2 A”的滑动变阻器可供选择.

(1)请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接.(要求滑片向右滑电流表示数变小)
(2)连接好电路后,闭合开关,电压表指针迅速偏转到表盘最右端,电流表无示数,其原因可能是
(3)排除故障后,当5 Ω电阻接入电路时,电流表示数如图丙所示,更换为10 Ω电阻后,为保证电压表示数不变,需调节滑动变阻器滑片向
(4)有一铭牌仅显示“∗ ∗ V 0.3 A”的小灯泡L,现利用图丁所示电路来测量该灯泡的额定功率.电源电压未知,R₁、R₂均为最大阻值为20 Ω的滑动变阻器.
①将两个滑动变阻器滑片均置于最右端,闭合S₁、S₂,读出电压表示数为6 V;
②断开S₂,保持滑动变阻器
③保持R₁、R₂滑片的位置不动,再闭合S₂,读出电压表示数为4 V;
④小灯泡额定功率P_额=
(1)请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接.(要求滑片向右滑电流表示数变小)
(2)连接好电路后,闭合开关,电压表指针迅速偏转到表盘最右端,电流表无示数,其原因可能是
电阻R断路
.(3)排除故障后,当5 Ω电阻接入电路时,电流表示数如图丙所示,更换为10 Ω电阻后,为保证电压表示数不变,需调节滑动变阻器滑片向
B
(填“A”或“B”)侧移动.为能完成五组实验,应选择规格为“20Ω 0.6A”
的滑动变阻器.(4)有一铭牌仅显示“∗ ∗ V 0.3 A”的小灯泡L,现利用图丁所示电路来测量该灯泡的额定功率.电源电压未知,R₁、R₂均为最大阻值为20 Ω的滑动变阻器.
①将两个滑动变阻器滑片均置于最右端,闭合S₁、S₂,读出电压表示数为6 V;
②断开S₂,保持滑动变阻器
R₁
(填“R₁”或“R₂”)滑片的位置不动,调节另一变阻器的滑片,使电压表示数为6
V;③保持R₁、R₂滑片的位置不动,再闭合S₂,读出电压表示数为4 V;
④小灯泡额定功率P_额=
0.9
W.
答案:
28(每图每空各1分)
(1)
(2)电阻R断路
(3)B “20Ω 0.6A”
(4)②R₁ 6 ④0.9
解析:
(1)将电压表并联在电阻R两端;滑片向右滑,电流表示数变小,说明滑动变阻器阻值变大,故滑动变阻器选用左下接线柱与电阻R串联在电路中,如图所示.
(2)连接好电路后,闭合开关,电流表无示数,说明电路可能断路,电压表指针迅速偏转到表盘最右端,说明电压表与电源连通,电压表被串联在电路中,则与电压表并联的电路以外的电路是完好的,与电压表并联的电路断路了,即其原因可能是电阻R断路.
(3)当5Ω电阻接入电路时,电流表示数如图丙所示,电流表选用小量程,分度值0.02A,其示数为0.5A,则定值电阻两端电压为Uv=I₁R₁=0.5A×5Ω=2.5V;实验中,当把5Ω的电阻换成10Ω的电阻后,根据分压原理,电阻两端的电压变大,研究电流与电阻关系时要控制电压不变,根据串联电路电压的规律,要增大滑动变阻器两端的电压,由分压原理,要增大滑动变阻器电阻阻值,故应把滑动变阻器滑片向右滑动,即向B侧移动;实验中使用的定值电阻阻值最大为25Ω,定值电阻两端的电压始终保持Uv=2.5V,根据串联电路电压的规律,滑动变阻器分得的电压U滑=U−Uv=4.5V−2.5V=2V,滑动变阻器分得的电压为电压表示数的$\frac{2V}{2.5V}$=0.8倍,根据分压原理,当接入25Ω电阻时,滑动变阻器连入电路中的电阻为R滑=0.8×25Ω=20Ω,即所选择的滑动变阻器的最大阻值不能小于20Ω;因当5Ω电阻接入电路时,电流表示数为0.5A>0.3A,故应选择规格为“20Ω 0.6A”的滑动变阻器.
(4)①将两个滑动变阻器的滑片都放到最右端,闭合开关S₁、S₂,读出电压表示数为6V;此时滑动变阻器R₁和R₂串联,电压表测量R₂的电压,即U₂=6V,由于两个电阻相等,根据串联分压原理可知,两个电阻的电压相等,即R₁的电压U₁=6V,所以电源电压U=U₁+U₂=6V+6V=12V;②该步骤的目的是使小灯泡正常发光,已知额定电流,所以要先通过R₁的最大电阻值来使电路中的电流为0.3A,也就是使R₁两端的电压为6V,那么R₁的滑片就保持最大即不动,调节R₂的滑片,使R₂和小灯泡的总电压即电压表的示数为12V−6V=6V,那么此时电路中的电流为0.3A,小灯泡正常发光;③保持滑动变阻器R₁和R₂的滑片的位置不动,再闭合开关S₂,读出电压表示数为4V,灯泡被短接,此时R₁和R₂串联,电压表测量R₂两端电压,U₂'=4V,则R₁的电压为U₁'=U−U₂'=12V−4V=8V,根据串联电路分压规律可知,$\frac{U₁'}{R₁'}$=$\frac{U₂'}{R₂'}$,即R₂'=$\frac{U₂'R₁}{U₁'}$=$\frac{4×20Ω}{8}$=10Ω,由于R₁和R₂的滑片的位置没有变化,所以灯泡的电阻R_{L}=R_{2L}−R₂'=20Ω−10Ω=10Ω;④小灯泡额定功率为P额=I²R_{L}=(0.3A)²×10Ω=0.9W.
28(每图每空各1分)
(1)
(2)电阻R断路
(3)B “20Ω 0.6A”
(4)②R₁ 6 ④0.9
解析:
(1)将电压表并联在电阻R两端;滑片向右滑,电流表示数变小,说明滑动变阻器阻值变大,故滑动变阻器选用左下接线柱与电阻R串联在电路中,如图所示.
(2)连接好电路后,闭合开关,电流表无示数,说明电路可能断路,电压表指针迅速偏转到表盘最右端,说明电压表与电源连通,电压表被串联在电路中,则与电压表并联的电路以外的电路是完好的,与电压表并联的电路断路了,即其原因可能是电阻R断路.
(3)当5Ω电阻接入电路时,电流表示数如图丙所示,电流表选用小量程,分度值0.02A,其示数为0.5A,则定值电阻两端电压为Uv=I₁R₁=0.5A×5Ω=2.5V;实验中,当把5Ω的电阻换成10Ω的电阻后,根据分压原理,电阻两端的电压变大,研究电流与电阻关系时要控制电压不变,根据串联电路电压的规律,要增大滑动变阻器两端的电压,由分压原理,要增大滑动变阻器电阻阻值,故应把滑动变阻器滑片向右滑动,即向B侧移动;实验中使用的定值电阻阻值最大为25Ω,定值电阻两端的电压始终保持Uv=2.5V,根据串联电路电压的规律,滑动变阻器分得的电压U滑=U−Uv=4.5V−2.5V=2V,滑动变阻器分得的电压为电压表示数的$\frac{2V}{2.5V}$=0.8倍,根据分压原理,当接入25Ω电阻时,滑动变阻器连入电路中的电阻为R滑=0.8×25Ω=20Ω,即所选择的滑动变阻器的最大阻值不能小于20Ω;因当5Ω电阻接入电路时,电流表示数为0.5A>0.3A,故应选择规格为“20Ω 0.6A”的滑动变阻器.
(4)①将两个滑动变阻器的滑片都放到最右端,闭合开关S₁、S₂,读出电压表示数为6V;此时滑动变阻器R₁和R₂串联,电压表测量R₂的电压,即U₂=6V,由于两个电阻相等,根据串联分压原理可知,两个电阻的电压相等,即R₁的电压U₁=6V,所以电源电压U=U₁+U₂=6V+6V=12V;②该步骤的目的是使小灯泡正常发光,已知额定电流,所以要先通过R₁的最大电阻值来使电路中的电流为0.3A,也就是使R₁两端的电压为6V,那么R₁的滑片就保持最大即不动,调节R₂的滑片,使R₂和小灯泡的总电压即电压表的示数为12V−6V=6V,那么此时电路中的电流为0.3A,小灯泡正常发光;③保持滑动变阻器R₁和R₂的滑片的位置不动,再闭合开关S₂,读出电压表示数为4V,灯泡被短接,此时R₁和R₂串联,电压表测量R₂两端电压,U₂'=4V,则R₁的电压为U₁'=U−U₂'=12V−4V=8V,根据串联电路分压规律可知,$\frac{U₁'}{R₁'}$=$\frac{U₂'}{R₂'}$,即R₂'=$\frac{U₂'R₁}{U₁'}$=$\frac{4×20Ω}{8}$=10Ω,由于R₁和R₂的滑片的位置没有变化,所以灯泡的电阻R_{L}=R_{2L}−R₂'=20Ω−10Ω=10Ω;④小灯泡额定功率为P额=I²R_{L}=(0.3A)²×10Ω=0.9W.
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