题目内容
13.分析 (1)动能大小根质量和速度有关;速度一定时,质量越大,动能越大;质量一定时,速度越大,动能越大;
重力势能大小跟质量、被举得高度有关;被举得高度一定时,质量越大,重力势能越大;质量一定时,高度越高,重力势能越大.
(2)滚摆在下降过程中,重力势能逐渐转化为动能,动能增大,重力势能减小;在上升过程中,动能逐渐转化为重力势能,动能减小,重力势能增大.
(3)由于滚摆和空气之间存在摩擦,机械能要转化为内能,机械能减小,内能增大.
解答 解:滚摆每次上升过程中质量不变,上升的最大高度不断减小,重力势能不断减小;机械能等于动能和重力势能的和,所以在位置1时的机械能最大.
滚摆的质量一定,在位置1时,高度最大,重力势能最大;在下降过程中,重力势能逐渐转化为动能,动能增大,重力势能减小.滚摆在位置2速度最大,所以动能最大;
滚摆在上升的过程中,速度减小,高度增大,动能又转化为重力势能;
从放开滚摆到停止运动过程中,由于滚摆和空气之间存在摩擦,机械能要转化为内能,机械能减小,所以机械能不守恒;
故答案为:1;2;动;重力势;不守恒.
点评 掌握动能、重力势能、弹性势能的影响因素,利用控制变量法能判断动能、重力势能、弹性势能、机械能的变化.
练习册系列答案
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1.
如图所示,三个完全相同的容器内装有适量的水后,在乙容器内放入木块漂浮在水面上,丙容器内放一个小球悬浮在水中,此时,甲、乙、丙三个容器内水面高度相同,下列说法不正确的是( )
| A. | 三个容器中,水对容器底的压强相等 | |
| B. | 三个容器中,水对容器底的压力相等 | |
| C. | 如果向乙容器中加入盐水,木块受到的浮力变大 | |
| D. | 把三个容器分别放在台秤上,台秤的示数相同 |
18.根据你对生活中物理量的认识,指出下列数据符合实际的是( )
| A. | 正常人的体积约为0.05m3 | |
| B. | 两个鸡蛋重约为10N | |
| C. | 通常情况下空气的密度约为1.29g/cm3 | |
| D. | 喜马拉雅山上的大气压约为1.5×105Pa |
5.
小明按照课本中“综合实践活动”的要求制作简易密度计.
(1)取一根粗细均匀的饮料吸管,在其下端塞入适量金属丝并用石蜡封口.塞入金属丝作为配重为了降低吸管的重心,从而让它能够竖直的漂浮在液面上.小明制作密度计的原理是利用了物体漂浮在液面时,浮力等于重力(大于/小于/等于)
(2)将吸管放到水中的情景如图(a)所示,测得浸入的长度为H;放到另一液体中的情景如图(b)所示,浸入的长度为h.用ρ液、ρ水分别表示液体和水的密度,则
ρ液大于ρ水(大于/小于/等于),h与ρ水、ρ液及H的关系式是h=$\frac{{{ρ_水}H}}{ρ_液}$.
(3)小明做了五次实验,获得的数据如下:
小明根据实验数据在吸管上标出0.8、0.9、1.0、1.1、1.2刻度线(单位g/cm3).结果发现,1.1刻线是在1.0刻线的下(上/下)方,相邻刻线的间距不均匀(均匀/不均匀).
(4)通过比较实验2和3,不可以(可以”“不可以”)研究浮力大小与液体密度的关系,原因是没有控制V排相同
(5)制作完毕后,小明发现1.1和1.2两刻度线的距离较小,请提出一个方法使两条刻度线之间的距离大一些,使测量结果更精确.方法:换用更细的吸管.
(1)取一根粗细均匀的饮料吸管,在其下端塞入适量金属丝并用石蜡封口.塞入金属丝作为配重为了降低吸管的重心,从而让它能够竖直的漂浮在液面上.小明制作密度计的原理是利用了物体漂浮在液面时,浮力等于重力(大于/小于/等于)
(2)将吸管放到水中的情景如图(a)所示,测得浸入的长度为H;放到另一液体中的情景如图(b)所示,浸入的长度为h.用ρ液、ρ水分别表示液体和水的密度,则
ρ液大于ρ水(大于/小于/等于),h与ρ水、ρ液及H的关系式是h=$\frac{{{ρ_水}H}}{ρ_液}$.
(3)小明做了五次实验,获得的数据如下:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 液体密度ρ/(g/cm-3) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 浸入的深度h/(cm) | 6.3 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4.2 |
(4)通过比较实验2和3,不可以(可以”“不可以”)研究浮力大小与液体密度的关系,原因是没有控制V排相同
(5)制作完毕后,小明发现1.1和1.2两刻度线的距离较小,请提出一个方法使两条刻度线之间的距离大一些,使测量结果更精确.方法:换用更细的吸管.
4.关于大气压,下列说法正确的是( )
| A. | 马德堡半球实验测定了大气压值 | |
| B. | 氦气球上升过程中大气压减小会使气球膨胀 | |
| C. | 一般说来,天气晴朗、干燥时大气压会低些 | |
| D. | 大气压等于760cm高的水银柱产生的压强 |