2026年江苏13大市中考名卷优选38套物理


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《2026年江苏13大市中考名卷优选38套物理》

第18页
8. (2023 无锡)用图甲所示的电路探究通过导体的电流与电压、电阻的关系. 器材有:干电池 3 节(每节电压略小于 $1.5 V $),滑动变阻器 3 个(铭牌上分别标有“$5\ \Omega \ 3\ A$”“$20\ \Omega \ 2\ A$”“$50\ \Omega \ 1.5\ A$”字样),电流表、电压表、开关各一个,阻值为 $5\ \Omega $、$10\ \Omega $、$20\ \Omega $ 的电阻各一个,导线若干.

(1) 闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片 P 移至
B
(填“A”或“B”)端.
(2) 闭合开关后,电流表和电压表示数为 0,移动滑片 P,两指针不发生偏转;将与电压表“$ - $”接线柱相连的导线从 D 端拆下,试触 C 点,电压表指针不偏转,试触 B 点,电压表指针偏转,若电路中只有一处故障,则可能是
导线BC断路
.
(3) 排除故障后,重新开始实验,探究电流与电压的关系. 闭合开关,电压表示数为 $0.7 V $,电流表示数为 $0.07 A $. 移动滑片 P,逐步增大 R 两端电压,记录电压表的示数 U 和对应的电流表的示数 I. 以电流 I 为纵坐标、电压 U 为横坐标,采用描点的方式,画出 I - U 图像,如图乙所示. 依据图像,得到的结论是
当电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比
,实验中选用的滑动变阻器的铭牌上标有
“50Ω 1.5A”
字样,电源电压为
4.2
$ V $.
(4) 在探究电流与电阻的关系时,为了能使用上一次的某一组实验数据,断开开关,将 R 换成 $5\ \Omega $,闭合开关,移动滑片 P,电流表示数如图丙所示为
0.4
$ A $;断开开关,换接未使用过的一个电阻,正确操作后,电流表示数应为
0.1
$ A $.
答案:
(1)B 
(2)导线BC断路 
(3)当电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比  “50Ω 1.5A” 4.2 
(4)0.4 0.1
解析:
(1)为了保护电路,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片P移至阻值最大处,即B端.
(2)闭合开关后,电流表示数为0,说明电路可能断路,电压表示数为0,说明电压表与电源没有连通;将与电压表“一”接线柱相连的导线从D端拆下,试触C 点,电压表指针不偏转;试触B点,电压表指针偏转,说明此时电压表与电源连通,电压表并联的电路断路,若电路中只有一处故障,则可能是导线BC断路.
(3)由图乙可知,图线为一条过原点的斜线,故得到的结论是:当电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比;由图甲可知,电源为三节干电池串联,每节电压略小于1.5V,则电源电压应该大于3V,小于4.5V,闭合开关,电压表示数为0.7V,电流表示数为0.07A,此时滑动变阻器接入电路的阻值最大,根据串联电路电压规律和欧姆定律可知,电源电压为U = 0.7V + 0.07A×R滑大①;若选用“5Ω 3A”的滑动变阻器,代人①式,则U = 1.05V,不符合题意;若用“20Ω 2A”的滑动变阻器,代入①式,则U = 2.1V,不符合题意;若选用“50Ω 1.5A”的滑动变阻器,代入①式,则U = 4.2V,符合题意.故实验中选用的滑动变阻器的铭牌上标有“50Ω 1.5A”字样,电源电压为4.2V.
(4)将R换成5Ω,闭合开关,移动滑片P,电流表示数如图丙所示,电流表选用小量程,分度值0.02A,其示数为0.4A,则定值电阻两端电压为Uv = I2R2 = 0.4A×5Ω = 2V;由图乙可知,在探究电流与电压的关系实验中,定值电阻的阻值为$R1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{0.7V}{0.07A} = 10Ω,$故未使用过电阻的阻值为20Ω;在探究电流与电阻的关系实验中,应控制定值电阻两端电压不变,故换接20Ω的电阻,正确操作后,电流表示数应为$I3 = \frac{U_V}{R_3} = \frac{2V}{20Ω} = 0.1A.$
9. (2022 无锡)小红陪奶奶就医时,看见如图甲所示竖直放置的静脉输液装置,观察到输液管口的盐水一滴一滴地往下滴,于是,她提出一个问题:管口处水流出的速度大小与哪些因素有关?并作出如下猜想:
猜想 1:随着输液瓶中液面不断下降,速度变小.
猜想 2:换粗一些的输液管,速度变大.
猜想 3:增加图甲中输液管的高度 $h$,速度变大.
为检验上述猜想,她准备了如下器材进行探究:铁架台、锥形瓶、量杯、双孔软木塞、橡胶软管、弹簧夹、秒表、4 根粗细均匀的玻璃管:a 管(长 $20 cm $、内孔直径 $3 mm $)、b 管(长 $20 cm $、内孔直径 $6 mm $)、c 管(长 $25 cm $、内孔直径 $3 mm $)、长 $5 cm $ 的 d 管.


探究过程如下:
(1) 如图乙所示,锥形瓶中装有红色的水,a、d 管通过双孔软木塞插入瓶中,两管上方端口接近瓶口并齐平,a 管下端放入量杯,d 管下端套有橡胶软管,并用弹簧夹夹住,装置呈竖直放置. 此时,a 管下端管口无水流出,这是由于
大气压
的作用.
(2) 松开弹簧夹,水从 a 管口流出,用秒表测出量杯中的水分别达到 $20 mL $、$40 mL $、$60 mL $、$80 mL $、$100 mL $ 水位时的时间 $t$,记录在表 1 中.

① 依据所测数据,在图丙中画出量杯中水的体积 V 与时间 $t$ 的图像.
② 每秒从 a 管口流出的水量是
10
$ mL $;a 管口处水流出的速度大小为
1.4
$ m/s $(结果保留 1 位小数).
(3) 将 a 管换成 b 管,重复步骤(2)的操作,将所测数据记录在表 2 中.

分析表 1 和表 2 的数据,可知猜想 2 是
错误
(填“正确”或“错误”)的.
(4) 若要检验猜想 3,请简要写出你的操作:
将a管换成c管,重复步骤(2)的操作,将所测数据记录在表3中
.
答案:

(1)大气压
(2)①
     20B246810ts
②10 1.4 
(3)错误 
(4)将a管换成c管,重复步骤
(2)的操作,将所测数据记录在表3中
解析:
(1)a管口大气压强大于液体压强,所以a管下端管口无水流出.
(2)①根据表格描点连线,如图所示.②由表格可知V和t成正比关系,即每秒钟从a管口流出的水量是定值V = 10mL = 10cm³;a管的底面积$S = π×(\frac{d}{2})² = 3.14×(\frac{0.3cm}{2})² ≈ 0.071cm²;a$管口处水流出的速度$v = \frac{V}{St} = \frac{10cm³}{0.071cm²×1s} = 140.8cm/s = 1.4m/s.$
(3)由表2分析可知,每秒钟从b管口流出的水量是定值V' = 40mL = 40cm³;b管的底面积$S' = π×(\frac{d'}{2})² = 3.14×(\frac{0.6cm}{2})² ≈ 0.2826cm²;b$管口处水流出的速度$v' = \frac{V'}{S't} = \frac{40cm³}{0.2826cm²×1s} = 141.5cm/s = 1.4m/s.$速度不变,故猜想2错误.
(4)猜想3是增加图甲中输液管的高度h,速度变大,所以改变输液管的高度,将a管换成c管,重复步骤
(2)的操作,将所测数据记录在表3中.

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