题目内容
16.(1)A、B、C三次实验是为了探究浮力的大小与物体排开液体的体积的关系,得出的结论是在液体密度一定时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大;
(2)分析A、C、D的实验数椐.可知浮力大小与物体浸没在液体中的深度无关(选填“有关”或“无关”).
(3)此实验还探究了浮力的大小与液体密度的关系.
(4)由实验数据可知金属块的密度为5×103kg/m3.(ρ水=1.0×103kg/m3,g=10N/kg)
分析 使用弹簧测力计前要先观察弹簧测力计的量程、分度值和指针是否指在零刻度线上;
应用控制变量法分析图示实验,根据实验控制的变量与实验现象分析答题;
应用重力公式求出金属块的质量,然后浮力公式求出金属块的体积,再由密度公式求出金属块的密度.
解答 解:使用弹簧测力计前要先观察弹簧测力计的量程、分度值和指针是否指在零刻度线上;
(1)由图示A、B、C三次实验可知,物体排开液体的密度不变而排开液体的体积不同,物体受到的浮力不同,排开液体体积越大,物体受到的浮力越大,由此可知,A、B、C三次实验可以探究:浮力的大小与物体排开液体体积的关系,得出的结论是:在液体密度一定时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大.
(2)由图A、C、D三次实验可知,物体排开液体的密度与体积相同而物体浸没在液体中的深度不同,物体受到的浮力相同,由此可知:浮力大小与物体浸没在液体中的深度无关.
(3)由图A、C、E所示实验可知,物体排开液体的体积相同而排开液体的密度不同,液体密度越大,物体受到的浮力越大,由此可知:该实验可以探究浮力的大小与液体密度的关系.
(4)由图A所示实验可知,金属块的重力G=5N,由G=mg可知,金属块的质量:m=$\frac{G}{g}$=$\frac{5N}{10N/kg}$=0.5kg,由图AC所示实验可知,金属块浸没在水中受到的浮力:F浮=G-F=5N-4N=1N,由F浮=ρ水gV排可知,金属块的体积:V=V排=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{1N}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=1×10-4m3,
金属块的密度:ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{0.5kg}{1×1{0}^{-4}{m}^{3}}$=5×103kg/m3.
故答案为:分度值;(1)物体排开液体的体积;在液体密度一定时,物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大;(2)无关;(3)液体密度;(4)5×103.
点评 在本实验中,牵扯到的变量一共有三个,物体排开液体的体积、液体的密度、物体浸没的深度,因此,在探究过程中,控制变量法的运用至关重要.同时,我们还应明确在这三个因素中,物体浸没的深度对浮力的大小是没有影响的.称重法表达式的运用也在这一实验的进行中起到了重要的作用,是我们必须熟练掌握的.
| 电压U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 电流I/A | 0.39 | 0.79 | 1.20 | 1.58 | 2.00 |
(2)这个实验使用了控制变量的方法,其中被控制的变量是R1,滑动变阻器R2的作用改变电路中电流大小,从而改变电阻R1两端的电压,达到多次测量求平均值;
(3)实验中他们选用的定值电阻阻值为5Ω;
(4)分析表中的数据或图象,你能得出的探究结论在电阻一定时,通过电阻的电流跟加在电阻两端电压成正比.
| A. | 在用线切熟鸡蛋的实验中,线越细越好 | |
| B. | 注射器的针头很尖 | |
| C. | 火车铁轨不直接铺在路面上,而铺在一根根路枕上 | |
| D. | 菜刀用过一段时间后,要磨一磨 |
| A. | 弹力方向竖直向下 | B. | 重力的大小与弹力大小相等 | ||
| C. | 弹力的作用点在水平面上 | D. | 摩擦力方向与弹力方向相同 |