题目内容
甲、乙两物体做匀速直线运动。甲、乙通过的路程之比为3:2,所用的时间之比是2:1,则甲、乙的速度之比是
A. 3:2 B. 3:1 C. 3:4 D. 4:3
如图甲所示,是小明“探究物质熔化规律”的实验装置。
(1)实验中通过水对试管加热,而不是直接加热试管,目的是_____。
(2)实验中某时刻温度计示数如图乙所示,该物质此时的温度为___℃。
(3)实验中每隔一分钟记录一次物质的温度及对应状态,并记录数据,作出温度随时间变化的规律图象,如图丙所示。由图象可知:该物质在熔化过程中吸收热量,温度____,该物质是___(选填“晶体”或“非晶体”)。
(4)比较图象中AB段与CD段可知:该物质在____(选填“AB”或“CD“)段吸热能力强。
如图所示,用两种不同规格的刻度尺测量同一支铅笔的长度,图甲中刻度尺的分度值是______cm,图乙中铅笔的长度是______cm,图丙中的时间为______s
如图所示,质量和底面积都相同的两个容器甲、乙装有质量和深度均相等的两种不同液体,甲容器底部所受液体的压强________乙容器底部所受液体的压强;甲容器对桌面的压强________乙容器对桌面的压强(两空均选填“大于”、“小于”或“等于”).
如图(a)所示,有一玻璃器皿,在其侧面的高、中、低部,有三 个完全相同的孔,用三张相同的橡皮膜以同样的方法分别将三个 孔封住,然后往器皿中加入水,使水面高过最上面的孔,观察三 张橡皮膜越往下突起越大,如图(b)所示.针对这一现象,同学 们经过讨论形成了下面四个问题.你认为最有探究价值且易于探究的科学问题是
A. 为什么在不同位置橡皮膜的凸起程度不同?
B. 橡皮膜所受的压强与水的深度有什么关系?
C. 液体内部的压强与液体的深度有什么关系?
D. 液体压强与橡皮膜所处的位置有什么关系?
(题文)为测量某金属块的密度:
(1)用调节好的天平测金属块的质量,天平平衡时,右盘中所加的砝码和游码位置如图甲所示.则所测金属块的质量是________g.
(2)把金属块放入装有60 cm3水的量筒中,液面上升的位置如图乙所示,则金属块的体积是______cm3.该金属块的密度是____________kg/m3.
请仔细阅读下文,并回答文后问题.
纳米陶瓷
纳米陶瓷作为高新科技材料应用广泛.贴于“神舟七号”飞船外表面的“太空”纳米陶瓷,具有永久、稳定的防静电性能,且有耐磨、耐腐蚀、耐高温、防渗透等特点.采用氧化锆材料精制而成的纳米陶瓷刀,具有金属刀无法比拟的优点:刀刃锋利,能切割钢铁等物质.能削出如纸一样薄的肉片;硬度高,其耐磨性是金属刀的60倍;完全无磁性;不生锈变色,健康环保;可耐各种酸碱有机物的腐蚀;为全致密材料,无孔隙、不沾污、易清洁.纳米陶瓷充分体现了新世纪、新材料的绿色环保概念,是高新技术为现代人奉献的又一杰作.
(1)“神舟七号”飞船与空气摩擦呈炽热状态时,飞船舱不至于被烧毁的原因之一是飞船外表面的陶瓷具有________ 的特点.
(2)纳米陶瓷刀的耐磨性好,是因为它的________ 高•
(3)如图所示是纳米陶瓷刀、合金钢刀、普通菜刀磨损程度随时间变化的曲线,其中反映纳米陶瓷刀磨损特点的是曲线 ________ (填字母).
如图所示是“神舟十一号”飞船的返回舱. 返回舱又称座舱,是航天员往返太空时乘坐的舱段,为密闭结构,前端有舱门.返回舱重返地球时,为避免与大气剧烈摩擦产生的高热烧穿舱壁,返回舱表面涂有防热材料.已知物体所具有的重力势能E和高度h的关系是Ep=mgh, 若返回舱的总质量为M,其中防热材料的质量为m,比热容为c,若返回舱进人大气层后,下落时减少的重力势能转化为内能的40%被防热材料吸收.
(1)请推导返回舱进人大气层后 , 返回舱下落高度△h和吸热材料升高的温度Δt的关系表达式 .
(2)已知返回舱的总质量为3×103kg,其中防热材料的质量为500kg,比热容为4×103J/(kg.℃),则飞船在大气层中下落1000m防热材料升高的温度是多少?
家里一盏电灯突然熄灭,用试电笔(又名“测电笔”)分别测试电路中的a、b、c、d四点(如图所示),只有测a点时氖管发光,若电路中只有一处故障,则故障可能是
A. 进户零线断路
B. 灯泡L断路
C. 开关S接触不良
D. 导线cd断路