16.
如图所示,是甲、乙两种物质的体积--质量图象,由图象可知( )
| A. | ρ甲>ρ乙 | B. | ρ甲=ρ乙 | ||
| C. | ρ甲<ρ乙 | D. | 无法确定甲、乙密度的大小 |
15.如图所示,甲、乙、丙三图中装置完全相同,燃料的质量都是10g,烧杯内的液体初温相同.

(1)比较不同燃料的热值,应选择甲乙两图进行实验;在比较不同物质的比热容时,得到液体a、b温度随时间变化如图丁所示,则液体b的比热容较大.
(2)若在研究不同燃料热值实验时,记录数据如表:
根据表中数据计算,燃料2的热值为1.2×106J/kg.
(3)通过实验得到的燃料热值与实际值相比偏小(选填“大”或“小”),你认为出现这种情况的主要原因是有热散失,燃料燃烧放出的热量没有全部被水吸收.
(1)比较不同燃料的热值,应选择甲乙两图进行实验;在比较不同物质的比热容时,得到液体a、b温度随时间变化如图丁所示,则液体b的比热容较大.
(2)若在研究不同燃料热值实验时,记录数据如表:
| 燃料 | 加热前液体温度/℃ | 燃料燃尽时液体温度/℃ | 燃料的热值/(J/kg) |
| 1 | 15 | 35 | 2.4×106 |
| 2 | 15 | 25 |
(3)通过实验得到的燃料热值与实际值相比偏小(选填“大”或“小”),你认为出现这种情况的主要原因是有热散失,燃料燃烧放出的热量没有全部被水吸收.
10.
小明利用一未知焦距的凸透镜探究透镜的成像规律,进行了如下操作并得到了相关结论.请你将空缺部分补充完整.
(1)将一束平行光射向凸透镜,得到如图所示的光路图.该透镜的焦距为10cm.
(2)将蜡烛、透镜和光屏放在光具座上,并使烛焰、透镜和光屏三者的中心大致在同一高度.
(3)按要求进行观察和测量,并将观测情况记录在表中.
①表中实验序号2中像的性质为倒立、缩小、实像,实验序号4中像距为30cm.
②当烛焰从远处向透镜靠近时,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向远离(选填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动.
(4)点燃蜡烛后,无论怎么移动光屏,都不能在光屏上得到像,可能的原因:u<f或u=f,实验过程中,随着蜡烛燃烧,烛焰的像逐渐移动到光屏的上方,要使像仍成在光屏的中央,应将凸透镜向下(上/下)移动,或将光屏向上(上/下)移动.
(5)小明所在班级拍毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,摄影师使照相机远离(选填“远离“、”靠近“)同学,同时还应缩短(选填“增加”、“缩短”或“不改变”)照相机的暗箱长度,才会在取景框内得到清晰满意的画面.
0 172725 172733 172739 172743 172749 172751 172755 172761 172763 172769 172775 172779 172781 172785 172791 172793 172799 172803 172805 172809 172811 172815 172817 172819 172820 172821 172823 172824 172825 172827 172829 172833 172835 172839 172841 172845 172851 172853 172859 172863 172865 172869 172875 172881 172883 172889 172893 172895 172901 172905 172911 172919 235360
(1)将一束平行光射向凸透镜,得到如图所示的光路图.该透镜的焦距为10cm.
(2)将蜡烛、透镜和光屏放在光具座上,并使烛焰、透镜和光屏三者的中心大致在同一高度.
| 序号 | 物距u/cm | 像距v/cm | 像的性质 |
| 1 | 30 | 15 | 倒立缩小实像 |
| 2 | 25 | 16.7 | |
| 3 | 20 | 20 | 倒立等大实像 |
| 4 | 15 | 倒立放大实像 | |
| 5 | 5 | 正立放大虚像 |
①表中实验序号2中像的性质为倒立、缩小、实像,实验序号4中像距为30cm.
②当烛焰从远处向透镜靠近时,仍要在光屏上得到清晰的像,光屏应向远离(选填“靠近”或“远离”)透镜的方向移动.
(4)点燃蜡烛后,无论怎么移动光屏,都不能在光屏上得到像,可能的原因:u<f或u=f,实验过程中,随着蜡烛燃烧,烛焰的像逐渐移动到光屏的上方,要使像仍成在光屏的中央,应将凸透镜向下(上/下)移动,或将光屏向上(上/下)移动.
(5)小明所在班级拍毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,摄影师使照相机远离(选填“远离“、”靠近“)同学,同时还应缩短(选填“增加”、“缩短”或“不改变”)照相机的暗箱长度,才会在取景框内得到清晰满意的画面.