题目内容
7.如图所示,小李同学用此装置探究冰熔化过程中温度变化情况.| t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| t/℃ | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
(2)他将观察到的温度计示数变化情况记录在表中.请根据表中数据,在如图的坐标纸上画出冰熔化过程中的温度-时间图象.
(3)请你提醒小李在使用温度计时应该注意些什么:温度计的玻璃泡不能与容器壁或容器底部接触;温度计的玻璃泡必须浸没在液体中;
(4)某时刻温度计的读数如图所示,此时的温度是-4℃;
(5)如果改用石蜡做相同的实验,得到的熔化曲线跟现在的曲线相似吗?不相似;(填“相似”或“不相似”)
分析 (1)用多次测量求平均值的方法减小误差;
(2)作图象时,要先描点,然后将点用线连起来;
(3)在温度计测量液体温度时,正确的方法是:①温度计的玻璃泡要全部浸入被测液体中;不要碰到容器底或容器壁;②温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数;③读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中的液柱上表面相平;
(4)读数时,要先认清分度值,然后看液柱所对应的示数;
(5)冰块是晶体,石蜡是非晶体.晶体熔化时吸热温度保持不变,非晶体熔化时吸热温度不断升高.
解答 解:(1)三次结果分别是28.22cm,28.22cm,28.24cm,那么温度计的长度应该是$\frac{28.22cm+28.22cm+28.24cm}{3}$≈28.23cm;
(2)在图象上把表格中对应的十个点做出来,然后将它们连起来,如下图:![]()
(3)用实验用的温度计测量液体的温度时应注意,温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或壁.待温度计示数稳定后读数,读数时玻璃泡继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱上表面相平;
(4)温度计的分度值是1℃,此时的温度是-4℃.
(5)冰块是晶体,晶体在熔化过程中吸热温度保持不变;石蜡是非晶体,非晶体在熔化过程中吸热温度不断升高.所以石蜡熔化过程中所得到的温度-时间图象与冰的不相同.
故答案为:(1)28.23;(2)见上图;(3)温度计的玻璃泡必须浸没在液体中;(4)-4;(5)不相似.
点评 本题考查固态的熔化实验,解答此题要注意温度计的使用和读数,温度计是物理实验和现实生活中经常使用的测量工具,应该熟练掌握其使用和读数方法.
练习册系列答案
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15.
如图是大型电子地磅的电路图.当称重物时,在压力作用下滑片P向下端滑动,这样把电流对应的物重刻在电流表的刻度盘上,就可以读出被测物体的物重了.关于变阻器连入电路的电阻和电流表示数变化下列说法中正确的是( )
| A. | 变阻器连入电路的电阻值增大,电流表示数增大 | |
| B. | 变阻器连入电路的电阻值减小,电流表示数增大 | |
| C. | 变阻器连入电路的电阻值减少,电流表示数不变 | |
| D. | 变阻器连入电路的电阻值减小,电流表示数减小 |
2.现有电源、开关、待测电阻Rx各一个,导线若干,另有下列4组备用器材,你认为选用后测不出未知电阻的是( )
| A. | 电阻箱、电流表各一只 | |
| B. | 已知阻值的定值电阻R、电压表各一只 | |
| C. | 电流表、电压表各一只 | |
| D. | 一段电炉丝、两只电压表 |
12.如图,O为支点,要抬起重物,所用的四个力中,最省力的是( )

| A. | F1 | B. | F2 | C. | F3 | D. | F4 |
16.利用温度计在测量范围内,测量温度的过程中,玻璃泡内的液体不发生变化的是 ( )
| A. | 质量 | B. | 状态 | C. | 密度 | D. | 体积 |
17.
小张、小王两同学学习了电流、电压和电阻知识后,发现电流与水管中的水流相似、电压与水压表相似.小张同学提出:导体对电流的阻碍作用可能与水管对水流阻碍作用相似.随后小王同学便提出:导体的电阻可能跟导体的长度、横截面积有关.
为了研究导体的电阻与哪些因素有关,他们设计了如图所示的电路,且在常温下选用手头拥有的长度、横截面积不同的铝丝接入电路的MN两点间,利用电流表和电压表测量后计算出阻值,将数据记录在表一、表二中.
表一铝丝.
表二铝丝
①分析比较实验序号1与4或2与5可得出的定性结论是:常温下,铝丝长度相同,铝丝的横街面积越小,电阻越大.
②分析比较表二(选填“表一”或”表二“)的相关数据可得出的定量结论是:常温下,铝丝横街面积
相同时,铝丝的电阻与长度成正比比(选填”正”或“反”).
③请进一步综合分析表一、表二的相关数据,并归纳得出结论.
(a)分析比较(1与5)、(2与4)或(3与6)的数据及相关条件,可得出的初步结论是:常温下,铝丝长度比横街面积的比值相同,电阻相同.
(b)分析比较(1与5)、(2与4)和(3与6)的数据及相关条件,可得出的初步结论是:常温下,铝丝长度与横截面积的比值不同,电阻不相同;铝丝长度与横截面积的比值越大,电阻越大.
④他们继续分析表一和表二的数据及相关条件,发现无法得到导体的电阻与材料的关系.
为了进一步探究导体的电阻与材料的关系,需添加的器材为导体乙和导体丙(选填“导体甲”、“导体乙”、“导体丙”).
器材:
导体甲 长度为0.2米、横截面积为0.2毫米2的铝丝
导体乙 长度为0.2米、横截面积为0.4毫米2的镍铬合金丝
导体丙 长度为0.45米,横截面积为0.3毫米2的康铜丝.
为了研究导体的电阻与哪些因素有关,他们设计了如图所示的电路,且在常温下选用手头拥有的长度、横截面积不同的铝丝接入电路的MN两点间,利用电流表和电压表测量后计算出阻值,将数据记录在表一、表二中.
表一铝丝.
| 实验序号 | 长度l(米) | 横截面积s(毫米2) | 电阻R(欧) |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.028 |
| 2 | 0.2 | 0.4 | 0.014 |
| 3 | 0.45 | 0.3 | 0.042 |
| 实验序号 | 长度l(米) | 横截面积S(毫米2) | 电阻R(欧) |
| 4 | 0.1 | 0.2 | 0.014 |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 0.028 |
| 6 | 0.3 | 0.2 | 0.042 |
②分析比较表二(选填“表一”或”表二“)的相关数据可得出的定量结论是:常温下,铝丝横街面积
相同时,铝丝的电阻与长度成正比比(选填”正”或“反”).
③请进一步综合分析表一、表二的相关数据,并归纳得出结论.
(a)分析比较(1与5)、(2与4)或(3与6)的数据及相关条件,可得出的初步结论是:常温下,铝丝长度比横街面积的比值相同,电阻相同.
(b)分析比较(1与5)、(2与4)和(3与6)的数据及相关条件,可得出的初步结论是:常温下,铝丝长度与横截面积的比值不同,电阻不相同;铝丝长度与横截面积的比值越大,电阻越大.
④他们继续分析表一和表二的数据及相关条件,发现无法得到导体的电阻与材料的关系.
为了进一步探究导体的电阻与材料的关系,需添加的器材为导体乙和导体丙(选填“导体甲”、“导体乙”、“导体丙”).
器材:
导体甲 长度为0.2米、横截面积为0.2毫米2的铝丝
导体乙 长度为0.2米、横截面积为0.4毫米2的镍铬合金丝
导体丙 长度为0.45米,横截面积为0.3毫米2的康铜丝.