题目内容
6.一位粗心的同学在测量一些物体的长度或体积时忘了写单位,请你在他记录的数据后填写上适当的单位.(1)一扇门的高度是2.35m(2)一个人的身高是165cm
(3)一张光盘的厚度是1.2mm (4)热水瓶的容积是2L.
分析 此题考查对生活中常见物体长度、容积的估测,结合对生活的了解和对长度、容积单位的认识,填上符合实际的单位.
解答 解:
(1)成年人的身高在170cm左右,一扇门的高度比成年人的身高大一些,在235cm=2.35m左右;
(2)成年人的身高在170cm左右,中学生的身高比成年人小一些,在165cm左右;
(3)人的指甲盖的厚度在1mm左右,光盘的厚度与此差不多,在1.2mm左右;
(4)热水瓶的容积一般在2dm3=2L左右.
故答案为:(1)m;(2)cm;(3)mm;(4)L.
点评 一个数据在数学上如果没有单位还可以表示出其大小,但在物理上一个数据如果没有单位是没有任何意义的,结合生活常识加上一个合适的单位,物理数据才有意义.
练习册系列答案
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11.我国是全世界手机用户最多的国家,下列关于手机的说法中不正确的是( )
| A. | 手机是利用电磁波发射和接收信息 | |
| B. | 听筒是利用了电磁感应原理工作的 | |
| C. | 振动用的电动机利用了磁场对电流有力的作用 | |
| D. | 手机充电时是电能转化为化学能 |
18.
在探究“电流跟电压、电阻关系”的实验中,某同学连成了如图所示的电路后开始实验.
(1)实验数据如表,可得结论:导体的电阻一定时,通过电阻的电流和电阻两端的电压成正比.
(2)在探究“电流与电阻关系”的过程中,该同学应控制电压不变.实验中该同学将图甲中A、B两点间10Ω的电阻更换为20Ω的电阻,闭合开关后,下一步的操作应当是使滑动变阻器滑片向右(填“右”或“左”)移动.
| 导体中的电流I/A | 导体两端的电压U/V |
| 0.1 | 1 |
| 0.2 | 2 |
| 0.3 | 3 |
(2)在探究“电流与电阻关系”的过程中,该同学应控制电压不变.实验中该同学将图甲中A、B两点间10Ω的电阻更换为20Ω的电阻,闭合开关后,下一步的操作应当是使滑动变阻器滑片向右(填“右”或“左”)移动.
15.一般物质都是“热胀冷缩”的,物体受热时在长度方向上的膨胀叫线膨胀.如究小组的同学探究影响物体线膨胀因素的实验记录(铜、铝线的横截面积相同).
请根据实验记录完成下列各题:
(1)该实验应准备的两件测量仪器是温度计和刻度尺.
(2)比较实验序号2与5(或3 与 4),可得结论:当原长和升高的温度相同时,固体的线膨胀与材料有关.
(3)比较实验序号1与2可得到的初步结论是:当材料和升高的温度相同时,固体的线膨胀与原长有关.
| 实验序号 | 材料 | 原长/m | 温度升高/℃ | 伸长量/mm |
| 1 | 铜 | 1 | 10 | 0.19 |
| 2 | 铜 | 2 | 10 | 0.38 |
| 3 | 铜 | 1 | 30 | 0.57 |
| 4 | 铝 | 1 | 30 | 0.69 |
| 5 | 铝 | 2 | 10 | 0.46 |
(1)该实验应准备的两件测量仪器是温度计和刻度尺.
(2)比较实验序号2与5(或3 与 4),可得结论:当原长和升高的温度相同时,固体的线膨胀与材料有关.
(3)比较实验序号1与2可得到的初步结论是:当材料和升高的温度相同时,固体的线膨胀与原长有关.
16.
(电学问题)电压力锅结合了压力锅和电饭锅的优点,是现代人喜欢的厨房用具.图甲是某品牌电压力锅的简化电路图,R1为加热电阻,R2为保温电阻,S1为电源开关,S2为压力开关.加热时S2与触点a接通,R1工作;保温时S2与触点b接通,R2工作.电压力锅的其他参数见铭牌.
(1)当电压力锅内的气压达到设定值时水沸腾.此时,水的温度>100℃(选填“”、“=”或“<”).
(2)计算保温电阻R2正常工作时的阻值.
(3)图乙表示电压力锅工作时电功率与时间的关系.阴影部分面积表示电压力锅加热10min消耗的电能(或电功),并列式计算它的大小.
(4)用该电压力锅对2kg、20℃的水正常加热到70℃,电压力锅加热的时间是多少?已知消耗的电能有70%被用来给水加热.水的比热容c=4.2×103J/(kg•℃)
| 电压力锅的铭牌 | |
| 额定电压 | 220V |
| 加热功率 | 1000W |
| 保温功率 | 100W |
| 气压设定值 | 175kPa |
(2)计算保温电阻R2正常工作时的阻值.
(3)图乙表示电压力锅工作时电功率与时间的关系.阴影部分面积表示电压力锅加热10min消耗的电能(或电功),并列式计算它的大小.
(4)用该电压力锅对2kg、20℃的水正常加热到70℃,电压力锅加热的时间是多少?已知消耗的电能有70%被用来给水加热.水的比热容c=4.2×103J/(kg•℃)