答案： 1C　a对b的磁力和a的重力的方向相同，不是平衡力，故A错误;b对c的磁力和c对b的磁力是相互作用力，两个力的大小相等，故B错误;将a和b看成一个整体，ab处于静止状态，c对b的磁力和ab的总重力是平衡力，由二力平衡的条件可知c对b的磁力大小F = 2mg，由力的作用相互性可知b对c的磁力大小和c对b的磁力大小相等，则c受到b的磁力大小为2mg，故C正确;c对底座的压力大小等于c的重力和b对c的磁力大小之和，即$F_{压}=mg + 2mg = 3mg，$故D错误。

答案：
2D　电阻$R_{0}$的阻值为5Ω，当电压为1.8V时，电流$I = \frac{U_{0}}{R_{0}}=\frac{1.8V}{5\Omega}= 0.36A，$据此画出图像如图所示。根据图像知，当U = 1V，图像相交，说明电流相等，故两条支路中的电流可能相同，故A错误。根据P = UI知，并联电路的电压相等，而灯泡在电压大于1V时，电流小于电阻的电流，故灯泡实际功率此时比电阻功率小，故B错误。灯泡的最大电压可以为2.5V，灯泡的电流为0.26A，电阻的电流$I_{0}=\frac{U_{0}}{R_{0}}=\frac{2.5V}{5\Omega}= 0.5A；$干路电流$I = I_{L}+ I_{0}= 0.26A + 0.5A = 0.76A＞0.6A，$当电压为1.8V时，灯泡的电流为0.24A，电阻的电流$I_{0}= 0.36A；$干路电流$I = I_{L}+ I_{0}= 0.24A + 0.36A = 0.6A，$故电源可调的最大电压为1.8V；此时的电功率P = UI = 1.8V×0.6A = 1.08W；故电路总功率最大不可达到1.5W，故C错误，D正确。
　　　　　　

答案： 3B　由电路图可知，电阻箱$R_{1}$与定值电阻$R_{2}$串联，电流表测量串联电路的电流，电压表测量$R_{2}$两端电压，由题意得，当电阻箱$R_{1}$的阻值为R时，电压表示数即$R_{2}$两端电压为$U_{2}= 3V，$电阻箱$R_{1}$的功率为$P_{1}= 0.9W，$电路中的电流为$I = \frac{U_{2}}{R_{2}}，$电阻箱$R_{1}$两端电压为$U_{1}= IR = \frac{U_{2}}{R_{2}}R，$由串联电路中，电源电压等于各用电器两端电压之和可得，电源电压为$U = U_{1}+ U_{2}=\frac{3V}{R_{2}}R + 3V，$当电阻箱$R_{1}$的阻值为0.5R时，电压表示数变化了ΔU = 1.5V，根据串联电路中电阻分压可知，$R_{1}$减小，$R_{1}$两端电压减小，相应的$R_{2}$两端电压增大，故此时$R_{2}$两端电压为$U_{2}' = U_{2}+ΔU = 3V + 1.5V = 4.5V，$此时电路中的电流为$I'=\frac{U_{2}'}{R_{2}}，$$R_{1}$两端电压为$U_{1}' = I'×0.5R=\frac{U_{2}'}{R_{2}}×0.5R，$由串联电路的电压规律可得$U = U_{1}'+ U_{2}'=\frac{0.5×4.5V}{R_{2}}R + 4.5V=\frac{2.25V}{R_{2}}R + 4.5V，$两次电源电压不变，则有$U_{1}+ U_{2}= U_{1}'+ U_{2}'，$即$\frac{3V}{R_{2}}R + 3V=\frac{2.25V}{R_{2}}R + 4.5V，$解得$R = 2R_{2}，$将此结果代入以上推导式可知，当电阻箱$R_{1}$的阻值为R时，$R_{1}$两端电压为$U_{1}=\frac{U_{2}}{R_{2}}×2R_{2}= 2U_{2}= 2×3V = 6V，$则电源电压为$U = U_{1}+ U_{2}= 6V + 3V = 9V，$故A错误；当电阻箱$R_{1}$的阻值为R时，其电功率为$P_{1}= I^{2}R = (\frac{U_{2}}{R_{2}})^{2}·2R_{2}=\frac{2U_{2}^{2}}{R_{2}}，$则定值电阻$R_{2}$的阻值为$R_{2}=\frac{2U_{2}^{2}}{P_{1}}=\frac{2×(3V)^{2}}{0.9W}= 20Ω，$电阻箱$R_{1}$的最大阻值R为$R = 2R_{2}= 2×20Ω = 40Ω，$故B正确；当$R_{1}$阻值为R时，电路中电流为$I=\frac{U_{2}}{R_{2}}=\frac{3V}{20\Omega}= 0.15A，$此时电路中的总功率为$P_{总}= UI = 9V×0.15A = 1.35W，$当电阻箱阻值调为0.5R时，$R_{2}$两端电压为$U_{2}' = 4.5V，$电路中电流为$I'=\frac{U_{2}'}{R_{2}}=\frac{4.5V}{20\Omega}= 0.225A，$此时电路中的总功率为$P_{总}' = UI' = 9V×0.225A = 2.025W，$前后两次电路总功率变化为$ΔP = P_{总}'-P_{总}= 2.025W - 1.35W = 0.675W，$故C错误；根据欧姆定律$I=\frac{U}{R}$可知，当电路中电压一定时，总电阻最小时，电路中电流值最大。电路中总电阻为$R_{总}= R_{1}+ R_{2}，$当电阻箱$R_{1}$为零时，电路中总电阻最小为$R_{min}= R_{2}= 20Ω，$此时电路中电流最大为$I_{max}=\frac{U}{R_{min}}=\frac{9V}{20\Omega}= 0.45A，$因0.45A＜0.6A，所以为保证电路安全，电流表量程能选0~0.6A，故D错误。

答案： 4 0.5　12　24　4:1
解析：当只闭合开关$S_{1}$时，$R_{1}$与灯泡L串联，此时小灯泡正常发光，由P = UI可得此时电路中的电流$I=\frac{P_{额}}{U_{额}}=\frac{3W}{6V}= 0.5A，$由串联电路的电压特点和欧姆定律可得，电源电压$U = IR_{1}+ U_{额}= 0.5A×R_{1}+ 6V；$当三个开关都闭合时，小灯泡被短路，$R_{1}、$$R_{2}$并联，电流表$A_{1}$测干路电流，电流表$A_{2}$测通过$R_{1}$的电流，已知电流表$A_{1}$示数为1.5A，$A_{2}$示数为1A，则电源电压$U = I_{1}R_{1}= 1A×R_{1}，$电源电压不变，则$0.5A×R_{1}+ 6V = 1A×R_{1}，$解得$R_{1}= 12Ω，$U = 12V；$R_{1}、$$R_{2}$并联时，通过$R_{2}$的电流$I_{2}= I'-I_{1}= 1.5A - 1A = 0.5A，$$R_{2}$的阻值$R_{2}=\frac{U}{I_{2}}=\frac{12V}{0.5A}= 24Ω；$前后两次$R_{1}$产生的热量之比$\frac{Q_{1}}{Q_{1}'}=\frac{I^{2}R_{1}t}{I_{1}^{2}R_{1}t}=\frac{(1A)^{2}}{(0.5A)^{2}}=\frac{4}{1}。$

答案： 5温度计示数升高的多少　＜　＞　＞
解析：如图甲所示，若通电，根据焦耳定律得产生的热量，被煤油吸收，使煤油温度升高。根据$Q_{吸}= cmΔt$得质量相同的煤油，升高的温度不同，吸收的热量不同，所以可以通过比较温度计示数升高的多少来比较电阻丝产生热量的多少。按图乙连接电路，将S置于1，$R_{0}$与$R_{1}$串联，则通过$R_{0}$与$R_{1}$的电流相同，设电源电压为U，通电1min，根据焦耳定律和欧姆定律得，电阻$R_{0}$产生的热量$Q_{0}=(\frac{U}{R_{0}+R_{1}})^{2}R_{0}·1min，$电阻$R_{1}$产生的热量$Q_{1}=(\frac{U}{R_{0}+R_{1}})^{2}R_{1}·1min，$因为$R_{0}= 5Ω，$$R_{1}= 10Ω，$即$R_{0}＜R_{1}，$所以$Q_{0}＜Q_{1}，$再根据$Δt=\frac{Q_{吸}}{cm}$得，A、B两温度计示数分别升高$t_{1}$和$t_{2}，$则$t_{1}＜t_{2}。$按图乙连接电路，将S置于1，$R_{1}$的功率为$P_{1}=(\frac{U}{R_{0}+R_{1}})^{2}R_{1}=\frac{2U^{2}}{45}W，$断开S，待煤油温度降到初温，将S置于2，通电1min，$R_{0}$与$R_{2}$串联，则通过$R_{0}$与$R_{2}$的电流相同，根据焦耳定律和欧姆定律得，电阻$R_{0}$产生的热量$Q_{0}'=(\frac{U}{R_{0}+R_{2}})^{2}R_{0}·1min，$因为$R_{0}+ R_{1}= 5Ω + 10Ω = 15Ω，$$R_{0}+ R_{2}= 5Ω + 15Ω = 20Ω，$即$R_{0}+ R_{1}＜R_{0}+ R_{2}，$所以$Q_{0}'＞Q_{0}，$A温度计示数升高$t_{3}，$则$t_{1}＞t_{3}，$$R_{2}$的功率为$P_{2}=(\frac{U}{R_{0}+R_{2}})^{2}R_{2}=\frac{3U^{2}}{80}W，$所以$P_{1}＞P_{2}。$

答案： 6杠杆　34　A
解析：杆秤在使用时是一个绕支点转动的硬棒，相当于一个杠杆。杠杆前后两次在水平位置平衡，根据杠杆平衡条件，动力与动力臂的乘积等于阻力和阻力臂的乘积，在挂物体前$G_{砣}×BD = G_{杆}×L，$挂上物体后$G_{物}×BC = G_{砣}×BE + G_{杆}×L，$上下两式相减有$G_{物}×BC - G_{砣}×BD = G_{砣}×BE，$则$BE=\frac{G_{物}×BC - G_{砣}×BD}{G_{砣}}=\frac{m_{物}×BC - m_{砣}×BD}{m_{砣}}=\frac{2.5kg×7cm - 0.5kg×1cm}{0.5kg}= 34cm。$若要称量质量更大的物体，根据杠杆平衡条件，在杆秤长度一定时，应选用A处的提纽，这样可以减小阻力臂，增大动力臂，在秤砣重力一定时称量质量更大的物体，使杠杆仍旧平衡，所以应选用A处的提纽。