题目内容
16.1840年,英国物理学家焦耳发现:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比.分析 本题考查焦耳定律的基本内容和科学家,根据对焦耳定律的了解作答.
解答 解:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻及通电时间成正比,即:Q=I2Rt,这个规律最初是由焦耳通过实验总结的;为了纪念他对科学的杰出贡献,物理学中以他的名字命名为功、能量、热量的单位.
故答案为:焦耳;电阻.
点评 对于物理学史要了解,可以帮助物理知识的理解,注意焦耳定律适用于任何电路的热量求解.
练习册系列答案
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11.为了研究物质的某种特性,某同学分别用甲、乙两种不同的液体做实验.实验时,他用量筒和天平分别测出甲(或乙)液体不同体积时的质量.如表记录的实验测得的数据及求得的质量跟体积的比值.
(1)分析表中的实验次数1与2(2与3、1与3)或4与5(5与6、4与6)的体积及质量变化的倍数关系,可归纳出的结论是同种物质,质量与体积比值相同.
(2)分析表中甲、乙两种液体的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是不同物质,质量与体积比值不同.
(1)分析表中的实验次数1与2(2与3、1与3)或4与5(5与6、4与6)的体积及质量变化的倍数关系,可归纳出的结论是同种物质,质量与体积比值相同.
(2)分析表中甲、乙两种液体的质量与体积的比值关系,可归纳出的结论是不同物质,质量与体积比值不同.
| 物质 | 实验次数 | 体积(cm3) | 质量(g) | 质量/体积(g/cm3) |
| 甲 | 1 | 10 | 9 | 0.9 |
| 2 | 20 | 18 | 0.9 | |
| 3 | 30 | 27 | 0.9 | |
| 乙 | 4 | 10 | 12 | 1.2 |
| 5 | 20 | 24 | 1.2 | |
| 6 | 30 | 36 | 1.2 |
1.为探究物质的某种特性,某同学测得四组数据如表:
(1)表中所缺的数据是0.5.
(2)比较1、2数据可得到的结论:同种物质,它的质量与它的体积成正比.
(3)比较2、3数据可得到的结论:质量相同的不同物质,它们的体积是不同的.
(4)比较1、4两次数据,可得到的结论是:体积相同的不同物质,质量和体积比值不同.
| 序号 | 物质 | 质量/g | 体积/cm3 | 质量/体积(g/cm3) |
| 1 | 铝块1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 2 | 铝块2 | 108 | 40 | 2.7 |
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
| 4 | 松木2 | 10 | 20 |
(2)比较1、2数据可得到的结论:同种物质,它的质量与它的体积成正比.
(3)比较2、3数据可得到的结论:质量相同的不同物质,它们的体积是不同的.
(4)比较1、4两次数据,可得到的结论是:体积相同的不同物质,质量和体积比值不同.
8.
小华探究弹簧的长度跟外力的变化关系时,利用如图所示的实验装置记录了相应的实验数据如表:
(1)对比表中记录的实验数据可知,表中数据明显错误的是第4次实验,正确的数据应该是1.20.
(2)分析实验数据时,可得到弹簧的伸长量与外力的关系是:在弹性限度内,弹簧的伸长与所受拉力成正比.
(3)这项研究在实际中的应用是:弹簧测力计.
(4)去除错误的一组数据,在图乙中作出 弹簧伸长量与所受拉力的关系曲线.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 拉力(钩码总重)F/N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 弹簧伸长量△L/cm | 0 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
(2)分析实验数据时,可得到弹簧的伸长量与外力的关系是:在弹性限度内,弹簧的伸长与所受拉力成正比.
(3)这项研究在实际中的应用是:弹簧测力计.
(4)去除错误的一组数据,在图乙中作出 弹簧伸长量与所受拉力的关系曲线.
5.小明观察发现,弹簧测力计的刻度是均匀的,由此他猜想弹簧的伸长量与它受到的拉力成正比.为了验证猜想,小明决定独自进行实验.

(1)要完成实验,除了需要如图1所示的一根两头带钩的弹簧、若干相同的钩码(每个钩码重力已知)、铁架台以外,还需要的测量仪器是刻度尺.进行实验后小明记录数据如下表,表中数据明显错误的是第4次实验.
(2)去除错误的一组数据,在图2中画出弹簧伸长量与所受拉力的关系图线.
(3)由图象可验证小明的猜想是正确的(填“正确”或“错误”).
(4)小华认为实验中可以用弹簧测力计代替钩码.他独自实验的过程是:用弹簧测力计挂钩勾住弹簧下端向下拉来改变力的大小,力的数值由弹簧测力计读出.你认为独自完成实验用弹簧测力计好,还是用钩码更好一些?答:用钩码更好;理由是:弹簧测力计难控制,力的大小、弹簧的伸长量不易确定.
(1)要完成实验,除了需要如图1所示的一根两头带钩的弹簧、若干相同的钩码(每个钩码重力已知)、铁架台以外,还需要的测量仪器是刻度尺.进行实验后小明记录数据如下表,表中数据明显错误的是第4次实验.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 拉力(钩码总重)F/N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 弹簧伸长量△L/cm | O | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
(3)由图象可验证小明的猜想是正确的(填“正确”或“错误”).
(4)小华认为实验中可以用弹簧测力计代替钩码.他独自实验的过程是:用弹簧测力计挂钩勾住弹簧下端向下拉来改变力的大小,力的数值由弹簧测力计读出.你认为独自完成实验用弹簧测力计好,还是用钩码更好一些?答:用钩码更好;理由是:弹簧测力计难控制,力的大小、弹簧的伸长量不易确定.
6.
小华同学为探究浮力的大小做了如图所示的实验,四个实验步骤中弹簧测力计的示数分別F1、F2、F3、F4,它们之间的关系是( )
| A. | F1-F3=F4-F2 | B. | F2-F3=F4-F1 | C. | F1-F4=F2-F3 | D. | F1=F2=F3=F4 |