题目内容
15.| A. | ma>mb | B. | ma=mb | C. | ma<mb | D. | 无法确定 |
分析 由已知条件,根据p=ρgh,判断液体的密度,再根据m=ρV确定质量的大小.
解答 解:装有高度相同的液体,液体对试管底部的压强相等,因p、h、ρ相同,根据p=ρgh,故两种液体密度ρ相等,但因b管中液体的体积大,根据m=ρV,故ma<mb.
故选C.
点评 本题考查p=ρgh及m=ρV的运用,关键是确定液体的密度相等.为易错题.
练习册系列答案
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5.
小明和小红一起做探究杠杆平衡条件的实验:
(1)实验前,将杠杆的中点置于支架上,当杠杆静止时发现杠杆右端下沉,应将平衡螺母向左调(选填“右”或“左”),使杠杆在水平位置平衡.
(2)实验中,小明在杠杆的两端加挂钩码,并移动钩码,使杠杆在水平位置平衡,如图所示,并测出力臂.实验中杠杆在水平位置平衡的目的是便于测量力臂.多次实验并把数据记录在表格中.
杠杆平衡的条件是:动力×动力臂=阻力×阻力臂(F1×l1=F2×l2);
多次实验的目的是:寻找普遍规律.
(3)小红将图中杠杆两侧的钩码各取下一个,杠杆会左侧下降(选填“右侧下降”或“左侧下降”).
(4)若使杠杆重新放在水平位置平衡,应将右侧钩码向右移动一个格(说出钩码移动的方向及格数)
(1)实验前,将杠杆的中点置于支架上,当杠杆静止时发现杠杆右端下沉,应将平衡螺母向左调(选填“右”或“左”),使杠杆在水平位置平衡.
(2)实验中,小明在杠杆的两端加挂钩码,并移动钩码,使杠杆在水平位置平衡,如图所示,并测出力臂.实验中杠杆在水平位置平衡的目的是便于测量力臂.多次实验并把数据记录在表格中.
| 次数 | F1/N | l1/cm | F2/N | l2/cm |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 10 | 2 | 5 |
多次实验的目的是:寻找普遍规律.
(3)小红将图中杠杆两侧的钩码各取下一个,杠杆会左侧下降(选填“右侧下降”或“左侧下降”).
(4)若使杠杆重新放在水平位置平衡,应将右侧钩码向右移动一个格(说出钩码移动的方向及格数)
6.在复习物理实验时,王老师带来了一个自制杠杆AB,从其上找一点C用支架支起来,如图所示.当小强依次在杠杆上的B1、B2、B等各点施加一个向下的力时,发现越来越容易提起水桶.根据这一实验现象同学们提出了下面的探究问题:阻力和阻力臂不变,杠杆平衡时,动力和动力臂之间存在着怎样的关系?

为探究这个问题,同学们找来下列器材:杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个.
(1)实验前,小红的杠杆如图乙所示,为使杠杆在水平位置平衡,应将杠杆左端调节平衡螺母向右调节 (选填“左”或“右”).
(2)如图丙所示,小红在实验过程中,保持阻力、阻力臂不变,在支点O右侧不同位置,用弹簧测力计施加竖直向下的拉力(动力),使杠杆在水平位置平衡,测出每一组动力臂和对应的动力,并记录在表中.
①试验中,保持杠杆在水平位置平衡,这样做的好处事便于在杠杆上直接测量力臂的大小.
②分析表中数据,同学们得出结论,阻力和阻力臂不变,杠杆平衡时,动力与动力臂的乘积相等.
③实验中小红发现,保持杠杆处于水平平衡,当弹簧测力计的拉力方向偏离竖直方向时,弹簧测力计的拉力会变大,原因是拉力的力臂变小.
(3)小华使用相同规格的器材按图丁所示探究同一问题,也测出每一组动力臂和对应的动力,并记录在表中.
对照实验数据小华发现:他测得的动力都比小华测得的数据大,小华确定自己从实验操作到读数都没有问题,导致小华测得的实验数据偏大的原因可能是:杠杆自身重力对杠杆的平衡有影响.
为探究这个问题,同学们找来下列器材:杠杆、支架、弹簧测力计、刻度尺、细线和质量相同的钩码若干个.
(1)实验前,小红的杠杆如图乙所示,为使杠杆在水平位置平衡,应将杠杆左端调节平衡螺母向右调节 (选填“左”或“右”).
(2)如图丙所示,小红在实验过程中,保持阻力、阻力臂不变,在支点O右侧不同位置,用弹簧测力计施加竖直向下的拉力(动力),使杠杆在水平位置平衡,测出每一组动力臂和对应的动力,并记录在表中.
| 实验次数 | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m | 动力F1/N | 动力臂L1/m |
| 1 | 2 | 10 | 1.0 | 20 |
| 2 | 2 | 10 | 2.0 | 10 |
| 3 | 2 | 10 | 4.0 | 5 |
②分析表中数据,同学们得出结论,阻力和阻力臂不变,杠杆平衡时,动力与动力臂的乘积相等.
③实验中小红发现,保持杠杆处于水平平衡,当弹簧测力计的拉力方向偏离竖直方向时,弹簧测力计的拉力会变大,原因是拉力的力臂变小.
(3)小华使用相同规格的器材按图丁所示探究同一问题,也测出每一组动力臂和对应的动力,并记录在表中.
| 实验次数 | 阻力F2/N | 阻力臂L2/m | 动力F1/N | 动力臂L1/m |
| 1 | 2 | 10 | 2.5 | 20 |
| 2 | 2 | 10 | 5.0 | 10 |
| 3 | 2 | 10 | 10.0 | 5 |
3.下表是小明同学探究重力与质量的关系时得到的实验数据.
(1)在实验过程中,需要的测量工具是天平、弹簧测力计.
(2)分析表中实验数据,得出的结论是:物体的重力和质量成正比.
(3)在通常情况下,我们认为g为9.8N/kg,但经过科学家的精确测量,发现在不同的地理位置g值存在着微小差异.下表为不同城市的g值大小,分析表中数据,并回答:
猜想g值变化的可能原因是地点不同.
| 测量物体 | 质量m/Kg | 重力G/N | 比值g/N•Kg-1 |
| 物体1 | 0.1 | 0.98 | 9.8 |
| 物体2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 |
| 物体3 | 0.3 | 2.94 | 9.8 |
(2)分析表中实验数据,得出的结论是:物体的重力和质量成正比.
(3)在通常情况下,我们认为g为9.8N/kg,但经过科学家的精确测量,发现在不同的地理位置g值存在着微小差异.下表为不同城市的g值大小,分析表中数据,并回答:
| 地点 | 赤道 | 广州 | 武汉 | 上海 | 北京 | 纽约 | 莫斯科 | 北极 |
| g值大小 | 9.780 | 9.788 | 9.794 | 9.794 | 9.801 | 9.803 | 9.816 | 9.832 |
| 地理纬度 | 0° | 23o06′ | 30o33′ | 31o12′ | 39o56′ | 40o40′ | 55o45′ | 90o |
1.
如图所示,要使灯L1和L2组成串联电路则应( )
| A. | 只闭合S3 | B. | 只闭合S2 | C. | 同时闭合S2和S3 | D. | 同时闭合S1和S3 |