题目内容
1.按下列要求作图(1)用200N斜向下与水平方向成30°角的推力推木箱,请在图1中画出推力的示意图.
(2)请画出如图2所示中球所受的重力和绳子的拉力的示意图.
(3)如图3所示,将一小石块用力竖直向上抛出,请画出石块离开手后在竖直上升过程中所受力的示意图.
分析 (1)从力的作用点起沿力的方向画一条带箭头的直线.推力的方向斜向下与水平方向成30°角.
(2)力的示意图要表示出力的三要素.小球所受重力是竖直向下的,作用在物体的重心;拉力则是沿细线向上的;
(3)画力的示意图,首先要对物体进行受力分析,看物体受几个力,要先分析力的大小、方向和作用点,再按照画图的要求画出各个力.
解答 解:(1)过手与木箱的接触点画斜向下与水平方向成30°角、大小为200N的推力.如图所示![]()
(2)重力的作用点在小球的重心,即它的圆心,方向竖直向下;拉力作用点在细线与小球的接触点,方向沿细线方向.如图所示:![]()
(3)石块离开手后在竖直上升是因为石块具有惯性,在此过程中受到竖直向下的空气阻力、竖直向上浮力和竖直向下的重力作用,由于石块最终还要落回地面,因此重力大于阻力与浮力之和,如图所示:![]()
点评 画力的示意图的一般步骤为:一画简图二定点,三画线,四画尖,五把力的符号标尖边.按照这个作图步骤,很容易能够画出指定力的示意图.
练习册系列答案
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12.如图是足球运动员踢足球时的情景,下列说法正确的是( )

| A. | 球被脚踢出去,说明只有球才受到力的作用 | |
| B. | 脚踢球使球飞出去,说明力是物体运动的原因 | |
| C. | 足球在空中飞行过程中,运动状态一定发生改变 | |
| D. | 足球在空中飞行过程中,受到的力一定是平衡力 |
16.通过直接感知的现象,推测无法直接感知的事实,这是物理学中常用的方法,小明针对下面观察到的现象做了以下推测,其中不符合事实的是( )
| A. | 现象:用手很难将固体压缩 推测:固体分子之间存在斥力 | |
| B. | 现象:将表面光滑铅块压紧,可吊起许多钩码 推测:物体分子间只存在引力 | |
| C. | 现象:酒精和水混合后总体积变小,推测:分子间存在空隙 | |
| D. | 现象:苹果落地,推测:地球对地球上的物体有吸引力 |
13.
小勇利用如图所示的实验装置“探究导体在磁场中运动时产生感应电流的
条件”,他将实验中观察到的现象记录在如表中.
(1)分析得出:闭合电路中的部分导体在磁场里做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流.
(2)比较实验2和3(或6和7)可知:在磁场方向一定时,感应电流的方向与导体切割磁感线运动方向有关.
(3)比较实验2、6或3、7可知:在导体切割磁感线运动方向不变时,感应电流的方向与磁场方向有关.
(4)这个现象在生产和生活中的重要应用是发电机;.
(5)针对这个实验,小勇进行了进一步的探究,他提出了“感应电流的大小可能与导体切割磁感线的运动速度有关”的猜想,于是他设计了如下的实验方案:①保持磁场强弱不变,让导体AB以不同(填“相同”或“不同”)的速度沿相同方向做切割磁感线运动,观察电流表指针偏转幅度大小.
②如果电流表指针偏转幅度不同,说明感应电流的大小与导体切割磁感线运动速度有关(填“有关”或“无关”).
条件”,他将实验中观察到的现象记录在如表中.
| 次数 | 开关 | 磁场方向 | 导体AB的运动方向 | 电流表指针的偏转方向 |
| 1 | 断开 | 上N下S | 向右运动 | 不偏移 |
| 2 | 闭合 | 上N下S | 向右运动 | 向左偏移 |
| 3 | 闭合 | 上N下S | 向左运动 | 向右偏移 |
| 4 | 闭合 | 上N下S | 向上运动 | 不偏移 |
| 5 | 闭合 | 上S下N | 向下运动 | 不偏移 |
| 6 | 闭合 | 上S下N | 向右运动 | 向右偏移 |
| 7 | 闭合 | 上S下N | 向左运动 | 向左偏移 |
(2)比较实验2和3(或6和7)可知:在磁场方向一定时,感应电流的方向与导体切割磁感线运动方向有关.
(3)比较实验2、6或3、7可知:在导体切割磁感线运动方向不变时,感应电流的方向与磁场方向有关.
(4)这个现象在生产和生活中的重要应用是发电机;.
(5)针对这个实验,小勇进行了进一步的探究,他提出了“感应电流的大小可能与导体切割磁感线的运动速度有关”的猜想,于是他设计了如下的实验方案:①保持磁场强弱不变,让导体AB以不同(填“相同”或“不同”)的速度沿相同方向做切割磁感线运动,观察电流表指针偏转幅度大小.
②如果电流表指针偏转幅度不同,说明感应电流的大小与导体切割磁感线运动速度有关(填“有关”或“无关”).
10.
小绵用天平、量筒、烧杯和水等测量一块形状不规则的干燥海绵的密度,实验过程如下:
①将海绵放在调好平衡的天平左盘,右盘放上最小的5g砝码,结果天平上的指针偏向分度盘的右侧,将5g砝码放回砝码盒,接下来的操作是移动游码,直至天平再次平衡,测得质量m1=0.2g;
②用量筒取V1=50mL的水;
③将干燥的海绵放人量筒,用细铁丝将其全部压入水中,一段时间后水面到达刻度值V2=50.5mL;
④小绵认为干燥海绵的体积应该包括海绵在水中排开水的体积和所吸水的体积.于是,她又用天平测得一个空烧杯的质量为m2=80.5g;
⑤从量筒中拿出湿海绵放入烧杯中,测得总质量为m3,如图所示,海绵所吸水的体积V吸=$\frac{{m}_{3}-{m}_{2}-{m}_{1}}{{ρ}_{水}}$(用ρ水和测量的物理量符号表示).
(1)请完成步骤①和⑤中的填空.
(2)下表为实验数据记录表格,请将相关的测量值和计算结果填写在空白处.
(3)请你写出一条本实验中测量海绵体积时产生误差的原因:海绵从水中取出时,有部分水滴落.
①将海绵放在调好平衡的天平左盘,右盘放上最小的5g砝码,结果天平上的指针偏向分度盘的右侧,将5g砝码放回砝码盒,接下来的操作是移动游码,直至天平再次平衡,测得质量m1=0.2g;
②用量筒取V1=50mL的水;
③将干燥的海绵放人量筒,用细铁丝将其全部压入水中,一段时间后水面到达刻度值V2=50.5mL;
④小绵认为干燥海绵的体积应该包括海绵在水中排开水的体积和所吸水的体积.于是,她又用天平测得一个空烧杯的质量为m2=80.5g;
⑤从量筒中拿出湿海绵放入烧杯中,测得总质量为m3,如图所示,海绵所吸水的体积V吸=$\frac{{m}_{3}-{m}_{2}-{m}_{1}}{{ρ}_{水}}$(用ρ水和测量的物理量符号表示).
(1)请完成步骤①和⑤中的填空.
(2)下表为实验数据记录表格,请将相关的测量值和计算结果填写在空白处.
| 海绵质量m1/g | 量筒中水的体积V1/cm3 | 海绵浸没后水的体积V2/cm3 | 烧杯的质量m2/g | 湿海绵和烧杯的总质量m3/g | 海绵的体积 V/cm3 | 海绵的密度ρ/g•cm-3 |
| 0.2 | 50 | 50.5 | 80.5 | 89.6 | 9.4 | 0.02 |