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。



《2026年江苏13大市中考名卷优选38套物理》

第29页
1. (2022 南通)阅读短文,回答问题.
激情冰雪
纯洁冰雪,激情冬奥,北京冬奥会点燃了人们对冰雪运动的激情.周日,小华跟爸爸去游乐场体验冰雪运动,还学到了很多知识.
冰雪梯是很刺激的游乐项目,图甲为冰雪梯示意图.小华发现,选用不同材料的滑板,从倾斜滑道顶端由静止滑下后,沿滑道运动的水平方向总距离 $L$ 不同,设滑板对水平滑道压力和滑板所受阻力的比值为 $k$,已知 $L$ 的大小随 $k$ 值的变化关系如图乙所示.
小华乘雪地车来到滑雪场,首先看到的是积雪深度测量仪,其基本结构如图丙所示.测量仪工作时竖直向下发出超声波,超声波经雪面反射返回测量仪,测出超声波从发出到返回的时间,就可知道积雪的深度.已知测量仪的超声波发射和接收端口距地面 4.3 m.
测量仪内置温度修正装置用以稳定仪器内部的温度环境,如图丁所示是修正装置的部分电路图,两个独立的电路中电源电压相等,$R_1$ 为热敏电阻,阻值随温度的升高而降低,$R_2$、$R_4$ 为定值电阻,$R_3$ 为滑动变阻器,$R_1$ 的阻值随环境温度变化时,其两端的电压随之发生变化,被控制电路根据 $R_1$ 与 $R_3$ 两端电压差值 $\Delta U$ 对温度进行修正.
滑雪场使用的是人造雪,造雪机用高压空气把吸入的水吹成小水珠,小水珠落地前凝结成小冰晶,这小冰晶就是雪花.


(1) 小华从冰滑梯上运动到水平轨道后,还能继续滑行一段距离,是由于
惯性
的缘故,以滑板为参照物,小华是
静止
的.
(2) 关于在雪地里活动的体验和造雪机的工作特点,下列说法正确的是
A
.
A. 戴墨镜是为了防止强光伤害眼睛
B. 听不清远处声音是因为温度低声速小
C. 造雪机用水造雪属于凝华现象
D. 造雪机可以在任何温度环境下制雪
(3) 在冰滑梯上运动时小华与滑板的总重为 500 N,他在冰滑梯项目中沿滑道运动的水平方向总距离 $L$ 为 120 m,则滑板对水平滑道压力和滑板所受水平阻力的比值 $k$ 为
5
,运动中滑板受到的水平阻力为
100
N.
(4) 图丁所示电路中,$R_2 = 100 \Omega$,$R_4 = 1 k\Omega$,某温度时 $R_1 = 20 \Omega$,为使 $R_1$ 和 $R_3$ 两端的电压相等,$R_3$ 接入电路的阻值为
200
$\Omega$. 保持 $R_3$ 接入电路的阻值不变,当温度降低时,测得 $\Delta U = 1 V$,$R_2$ 两端的电压为 3 V. 则电源电压为
4.8
V.
(5) 积雪深度测量仪工作时,测出超声波从发射到返回的时间为 0.02 s,超声波的传播速度为 340 m/s,则积雪的深度为
0.9
m;履带式雪地车两条履带的总宽度为 1.6 m,满载时雪地车对水平雪地的压强为 $1.5 × 10^4 Pa$,可将积雪压实 0.34 m 的深度.当满载的雪地车以某一速度在水平雪地上匀速行驶时,发动机的总功率为 $3.4 × 10^4 W$,其中 60% 用于压实积雪,则雪地车行驶的速度为
2.5
$m/s$.
答案: 1
(1) 惯性 静止
(2) A
(3) 5 100
(4) 200 4.8
(5) 0.9 2.5
解析:
(1) 小华从冰滑梯上运动到水平轨道后,由于惯性,还要保持原来的运动状态,继续向前运动,以滑板为参照物,小华与滑板之间的位置不变,处于静止状态.
(2) 墨镜可以吸收一部分光,能防止强光伤害眼睛,A正确;听不清远处声音,是因为雪疏松多孔,吸收了部分声音,故B错误;造雪机用水造雪,小水珠变成小冰晶,是凝固现象,故C错误;造雪机造雪是小水珠变成小冰晶,只能在温度等于或低于水的凝固点(0$^{\circ}C$)时发生,故D错误.
(3) 因为滑板沿滑道运动的水平方向总距离$L$为120m,由图乙知,$k=5$,滑板对水平滑道压力$F=G_{总}=500N$,由题意知$\frac{F}{f}=k$,所以,水平阻力$f=\frac{F}{k}=\frac{500N}{5}=100N$.
(4) 设图丁两个独立的电路中电源电压均为$U$,根据串联电路电压分配与电阻成正比,可得$\frac{U_1}{U_2}=\frac{R_1}{R_2}=\frac{20\Omega}{100\Omega}=\frac{1}{5}$,所以,$U_1=\frac{1}{6}U$,使$R_1$和$R_3$两端的电压相等,即$U_3=U_1=\frac{1}{6}U$,$U_4=U-\frac{1}{6}U=\frac{5}{6}U$,所以$\frac{R_3}{R_4}=\frac{U_3}{U_4}=\frac{1}{5}$,$R_3=\frac{1}{5}R_4=\frac{1}{5}×1000\Omega=200\Omega$,当温度降低时,热敏电阻$R_1$的阻值会升高,由串联分压规律可知,其两端电压增大,已知$R_2$两端的电压为$3V$,则$U_1'=U - 3V$,已知$\Delta U = 1V$,即$U_1'-U_3 = 1V$,$(U - 3V)-\frac{1}{6}U = 1V$,解得$U = 4.8V$.
(5) 超声波发射和接收端口到雪表面距离$s=\frac{vt}{2}=\frac{340m/s×0.02s}{2}=3.4m$,积雪的深度$h = H - s = 4.3m - 3.4m = 0.9m$.雪地车行驶的速度为$v$,行驶时间为$t$,则雪地车压下雪的面积$S = vtL$,压雪做的功$W = Fh'=pSh'$,压雪功率$P_{压}=\frac{W}{t}$,已知总功率的$60\%$用于压实积雪,即$P_{压}=60\%P$,所以$60\%×3.4×10^{4}W=\frac{1.5×10^{4}Pa× vt×1.6m×0.34m}{t}$,解得$v = 2.5m/s$.
2. (2024 南通)阅读短文,回答问题.
综合实践活动—设计蔬菜温室
【任务与要求】为了在冬天能品尝到夏季的蔬菜,同学们为学校的劳动基地设计一个蔬菜温室,要求温度控制在 $20 \sim 30 ° C$ 之间.
【设计与实施】
任务一:设计温室结构. 温室设计为玻璃顶的长方体结构,体积为 $80 m^3$. 由立柱和横梁支撑,墙比 $\gamma$ 指立柱能承受的最大质量与其质量的比值,能反映承重效率,立柱横截面的形状是影响承重比的重要因素之一,为研究它们之间的关系,利用塑料立柱模型进行实验,发现在其他条件均相同时,横截面为正三角形、正四边形、正五边形、正六边形模型的承重比关系是:$\gamma_{ 三} < \gamma_{ 四} < \gamma_{ 五} < \gamma_{ 六}$.
任务二:设计温控系统. 温控系统原理如图甲,控制电路的电源电压为 6 V,电阻箱 $R_0$ 的阻值调为 $90 \Omega$,热敏电阻 $R_1$ 的阻值随温度的变化图像如图乙.当控制电路中的电流达到 30 mA 时,衔铁被吸下:当电流降低到 25 mA 时,衔铁被弹回.已知工作电路中电热丝 $R$ 的电阻为 $22 \Omega$,浴霸灯 L 标有“220 V 275 W”字样.

【交流与评价】如表所示是任务二的部分评价指.

(1) 关于设计蔬菜温室的实践活动,下列说法不正确的是
D
.
A. 屋顶选用绿色玻璃不利于蔬菜生长
B. 墙体选用隔热性能好的材料
C. 图甲浴霸灯是为了降温时能平缓些
D. 图甲中通电线圈上端是 S 极
“三角形”“方形”或“圆形”)立柱的承重比大;
已知模型的承重比为 $\gamma$,质量为 $m$,受力面积为 $S$,则其上表面所能承受的最大压强 $p =$
$\frac{ymg}{S}$
.
(3) 电热丝通电 5 min 产生的热量使温室气温升高 5.5 $° C$,则空气吸收的热量为
$5.5×10^5$
J,电热丝对温室的加热效率为
83.3
%;电磁铁线圈的电阻忽略不计,电热丝刚停止工作时,室温为
20
$° C$. [$\rho_{ 空气}$ 取 1.25 kg/m³,$c_{ 空气}$ 取 $1.0 × 10^3 J/(kg · ° C)$]
(4) 根据评价表中的指标对任务二进行评价,你的评价等级为
良好
,依据是
蔬菜温室能自动控制室温升降,且降温较平缓,但温度只能控制在13~20$^{\circ}C$之间
;进一步给出优化建议:
将电阻箱$R_0$的阻值调大为130$\Omega$
.
答案: 2
(1) D
(2) 圆形$\frac{ymg}{S}$
(3)$5.5×10^{5}$ 83.3 20
(4) 良好 蔬菜温室能自动控制室温升降,且降温较平缓,但温度只能控制在13~20$^{\circ}C$之间 将电阻箱$R_0$的阻值调大为130$\Omega$
解析:
(1) 蔬菜是不透明物体,不透明物体的颜色是由它反射的色光决定的,蔬菜叶子通常呈绿色,说明绿色植物反射的是绿光,即绿色植物不喜欢绿光,而透明物体的颜色是由它透过的色光决定的,绿色玻璃只能透过绿色的光,吸收其他色光,此时只给绿色植物照射绿光,绿色植物就会因缺少所需要的其他色光,无法进行光合作用,因而生长缓慢,直至枯萎死亡,因此屋顶选用绿色玻璃不利于蔬菜生长,故A正确;为了使蔬菜温室室内的温度控制在一定的范围内,应尽量减少蔬菜温室内外之间的热传递,因此墙体应选用隔热好的材料,故B正确;由图甲可知,当衔铁被吸下时,电热丝停止工作,浴霸灯工作,此时浴霸灯可以向蔬菜温室内提供适量的热量,从而使得降温能平缓些,故C正确;由图甲可知,电流从通电线圈上端流入,下端流出,由安培定则可知,通电线圈上端是N极,故D错误.故选D.
(2) 由发现在其他条件均相同时,横截面为正三角形、正四边形、正五边形、正六边形模型的承重比关系是$\gamma_{三}<\gamma_{四}<\gamma_{五}<\gamma_{六}$,即模型横截面的边数越多承重比越大,圆形可以看作是由无数条边构成的多边形,因此由模型实验可知,搭建温室选用圆形立柱的承重比大.由立柱的承重比$\gamma$指立柱能承受的最大质量与其质量的比值可知,承重比$\gamma=\frac{m_{承受}}{m_{立柱}}$,因此承重比为$\gamma$、质量为$m$的模型能承受的最大质量$m_{承受}=\gamma m$,模型上表面所能承受的最大压力$F_{大}=G_{承受}=m_{承受}g=\gamma mg$,则模型上表面所能承受的最大压强$p=\frac{F_{大}}{S}=\frac{\gamma mg}{S}$.
(3) 由$\rho=\frac{m}{V}$可知,蔬菜温室内空气的质量$m_{空气}=\rho_{空气}· V = 1.25kg/m^{3}×80m^{3}=100kg$,空气吸收的热量$Q_{吸}=c_{空气}m_{空气}\Delta t = 1.0×10^{3}J/(kg·^{\circ}C)×100kg×5.5^{\circ}C = 5.5×10^{5}J$.电热丝通电$5min$产生的热量$Q_{放}=W_{工作}=U_{工作}I_{工作}t=\frac{U_{工作}^{2}}{R}t=\frac{(220V)^{2}}{22\Omega}×5×60s = 6.6×10^{5}J$,则电热丝对温室的加热效率$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}}×100\%=\frac{5.5×10^{5}J}{6.6×10^{5}J}×100\%\approx83.3\%$.由题意可知,当控制电路中的电流达到$30mA$时,衔铁被吸下,此时电热丝刚停止工作,由欧姆定律可知,此时控制电路中的总电阻$R_{总小}=\frac{U_{控制}}{I_{大}}=\frac{6V}{30×10^{-3}A}=200\Omega$,由串联电路的电阻特点可知,此时热敏电阻$R_1$的阻值$R_{1小}=R_{总小}-R_0=200\Omega - 90\Omega=110\Omega$,由图乙可知,此时的室温为20$^{\circ}C$.
(4) 由题意可知,当控制电路中的电流达到$30mA$时,衔铁被吸下,此时电热丝刚停止工作,当电流降低到$25mA$时,衔铁被弹回,此时电热丝开始工作,说明蔬菜温室能自动控制室温升降,电热丝刚停止工作时,浴霸灯工作,使得降温较平缓.当电流降低到$25mA$时,衔铁被弹回,此时电热丝开始工作,由欧姆定律可知,此时控制电路中的总电阻$R_{总大}=\frac{U_{控制}}{I_{水}}=\frac{6V}{25×10^{-3}A}=240\Omega$,由串联电路的电阻特点可知,此时热敏电阻$R_1$的阻值$R_{1大}=R_{总大}-R_0=240\Omega - 90\Omega=150\Omega$,由图乙可知,此时的室温约为13$^{\circ}C$,即温度控制在13~20$^{\circ}C$之间.
由题意可知,蔬菜温室要求温度控制在20~30$^{\circ}C$之间,即蔬菜温室能自动控制室温升降,且降温较平缓,但温度只能控制在13~20$^{\circ}C$之间,即不能自动控制室温在规定范围内波动,结合评价表可知,所设计的蔬菜温室等级为良好.
进一步优化可使等级提升为优秀,使温度控制在20~30$^{\circ}C$之间,由图乙可知,热敏电阻的阻值在70~110$\Omega$之间,根据前面解答可知总电阻的范围应在200~240$\Omega$之间,由电阻串联的规律可得$R_{总}=R_1 + R_0$,因此可将电阻箱$R_0$的阻值调大为130$\Omega$.

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