题目内容
9.下列有关物理量的估算最接近实际的是( )| A. | 正常人的体温是32℃ | |
| B. | 一张书桌的高度约0.8m | |
| C. | 你的脉搏每跳一次的时间约1min | |
| D. | 正在考试用的一张物理答题卡的质量约100g |
分析 不同物理量的估算,有的需要凭借生活经验,有的需要简单的计算,有的要进行单位的换算,最后判断最符合实际的是哪一个.
解答 解:
A、正常情况下,人的体温在37℃左右,变化幅度很小.故A不符合实际;
B、中学生的身高在160cm左右,书桌的高度大约是中学生身高的一半,在80cm=0.8m左右.故B符合实际;
C、正常情况下,人的脉搏1min跳动的次数在75次左右,跳动一次的时间接近1s.故C不符合实际;
D、一元硬币的质量在6g左右,一张答题卡的质量比6g小得多,不到1g,更不可能是100g.故D不符合实际.
故选B.
点评 物理与社会生活联系紧密,多了解一些生活中的常见量的值可帮助我们更好地学好物理,同时也能让物理更好地为生活服务.
练习册系列答案
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19.
从高空下落的小球,速度越来越大,空气阻力也会随速度的增大而增大.某一轻质小球在空气中下落一段距离后运动情况的频闪照片(照相机在连续相等的时间间隔内依次拍得的照片)如图所示,通常把这一过程中的速度称为收尾速度.
(1)从照片可以看出该小球“收尾”时做匀速直线运动运动.已知其他小球“收尾”时和该小球具有同样的运动规律,则质量为500g的小球在“收尾”时受到的空气阻力为5N.
(2)继续研究发现,相同环境条件下,空气对不同材质的球形物体的阻力大小与球的半径和速度都有关系.上表为某次研究的实验数据,根据表格中的数据,可以得出球形物体所受的空气阻力f与小球的收尾速度v的关系是f与v成正比;空气阻力f与球的半径r的关系是f与r2成正比;半径为4×10-3m,质量为800 g的小球收尾速度为10m/s.
| 小球编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 小球质量m(×10-2kg) | 2 | 5 | 45 | 40 |
| 小球半径r(×10-3m) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| 小球收尾速度v(m/s) | 16 | 40 | 40 | 20 |
(2)继续研究发现,相同环境条件下,空气对不同材质的球形物体的阻力大小与球的半径和速度都有关系.上表为某次研究的实验数据,根据表格中的数据,可以得出球形物体所受的空气阻力f与小球的收尾速度v的关系是f与v成正比;空气阻力f与球的半径r的关系是f与r2成正比;半径为4×10-3m,质量为800 g的小球收尾速度为10m/s.
20.如图简单机械中,属于省力杠杆的是( )
| A. | 筷子 | B. | 理发剪 | C. | 羊角锤 | D. | 钓鱼竿 |
1.
物体在某一方向上的长度膨胀称为线膨胀,下表是科技小组的同学探究影响物体线膨胀因素的实验记录,请你根据实验记录回答问题.
(1)从上面的实验设计和记录中,可看出实验采用了控制变量法的方法.
(2)分析实验记录可以看出影响物体线膨胀因素是材料.
(3)如图所示,是电热设备上一个由黄铜片和康铜片铆合在一起的双金属片温控开关,温度升高时,双金属片向上弯曲,使电路断开,请你参考上面的实验记录确定金属片与固定触电接触的一边所用材料记录确定金属片与固定触点接触的一边所用材料是黄铜还是康铜,并简述理由当温度升高,金属片变长,要想双金属片向上弯曲,就必须让下面的金属片线膨胀比上面的金属片线膨胀大,才能达到目的,通过实验数据可知,在其它因素相同时,黄铜的伸长量比康铜大..
| 组别序号 | 材料 | 升高的温度(℃) | 原长(m) | 伸长量(mm) |
| 1 | 黄铜 | 10 | 1.0000 | 0.19 |
| 2 | 黄铜 | 10 | 2.0000 | 0.38 |
| 3 | 康铜 | 10 | 1.0000 | 0.15 |
| 4 | 康铜 | 30 | 1.0000 | 0.45 |
| 5 | 铝 | 10 | 2.0000 | 0.46 |
| 6 | 铝 | 30 | 1.0000 | 0.69 |
(2)分析实验记录可以看出影响物体线膨胀因素是材料.
(3)如图所示,是电热设备上一个由黄铜片和康铜片铆合在一起的双金属片温控开关,温度升高时,双金属片向上弯曲,使电路断开,请你参考上面的实验记录确定金属片与固定触电接触的一边所用材料记录确定金属片与固定触点接触的一边所用材料是黄铜还是康铜,并简述理由当温度升高,金属片变长,要想双金属片向上弯曲,就必须让下面的金属片线膨胀比上面的金属片线膨胀大,才能达到目的,通过实验数据可知,在其它因素相同时,黄铜的伸长量比康铜大..
18.归纳式探究--研究金属杆的伸长
科学研究表明:金属杆的伸长与受到的拉力、长度、横截面积有关.现在,我们要知道一根长度为2.5m、横截面积为0.6cm2的金属杆A,最大伸长0.4cm时所能承受的拉力.但是直接对A进行测试有困难,因此我们就对同种材料制成的不同规格的样品进行了测试,测试中所用拉力始终为1000N,测得的数据如表.请回答:
(1)对样品进行测试时,采取如图1装置,这主要运用放大法
(2)金属杆伸长的长度△l=k$\frac{FL}{S}$,其中,常数k=8×10-6cm3/(N•m) (填上数值和单位)
(3)金属杆A所能够承受的最大拉力为1.2×104N.
(4)金属杆在长度和横截面积相同时,其伸长量与拉力的关系可以用图象2中的图线b 来表示.
科学研究表明:金属杆的伸长与受到的拉力、长度、横截面积有关.现在,我们要知道一根长度为2.5m、横截面积为0.6cm2的金属杆A,最大伸长0.4cm时所能承受的拉力.但是直接对A进行测试有困难,因此我们就对同种材料制成的不同规格的样品进行了测试,测试中所用拉力始终为1000N,测得的数据如表.请回答:
| 次数 | 长度l/m | 横截面积S/cm2 | 伸长△l/cm |
| 1 | 1 | 0.05 | 0.16 |
| 2 | 4 | 0.10 | 0.32 |
| 3 | 1 | 0.10 | 0.08 |
| 4 | 2 | 0.05 | 0.32 |
| 5 | 4 | 0.20 | 0.16 |
(2)金属杆伸长的长度△l=k$\frac{FL}{S}$,其中,常数k=8×10-6cm3/(N•m) (填上数值和单位)
(3)金属杆A所能够承受的最大拉力为1.2×104N.
(4)金属杆在长度和横截面积相同时,其伸长量与拉力的关系可以用图象2中的图线b 来表示.