9.火星冲日就是火星位于太阳和地球连线上,并且和地球同位于太阳的一侧,冲日前后地球与火星距离达到最近.2008年8月27曰的火星大冲前夕,火星与地球的距离成为6万年来的最短距离,约5.58×107km,如果当时从地球向火星发射一束激光信号,经过火星反射回地球需要的时间是( )
| A. | 186s | B. | 18.6s | C. | 372s | D. | 37.2s |
6.如图分析中正确的是( )
| A. | 水沸腾后撤掉酒精灯,向外拉注射器活塞,水又沸腾了,说明水的沸点与气压有关 | |
| B. | 中吸盘能将物体挂在墙上不掉下来,是因为重力与大气压力彼此平衡 | |
| C. | 托里拆利实验中,若有空气进入玻璃管内,则测出的大气压强值比实际值偏大 | |
| D. | 提供的信息说明大气压强是天气预报的重要气象要素之一 |
5.
把装满水的量筒,口朝下没在水中,如图所示,抓住筒底向上提,在筒口离开水面前,量筒露出水面部分( )
| A. | 充满水 | B. | 有水但不满 | ||
| C. | 没有水 | D. | 瓶内外水面始终保持相平 |
3.
在研究杠杆平衡条件的实验中,如图:
(1)把杠杆挂在支架上,实验前没有挂钩码时,发现杠杆右端下倾,可将右端的平衡螺母向边旋转或将左端的平衡螺母向左边旋转(选填“左”或“右”),使杠杆在位置平衡,目的是便于测量力臂.此后,在整个实验过程中,是否还能再旋动两侧的平衡螺母?不能.(选填能或不能)
(2)实验中共有10个钩码,杠杆上每格距离相等,调节好杠杆后,在杠杆左边离支点2格的A处挂了3个钩码,如图所示.为使杠杆在水平位置平衡,你应在杠杆右边标号为3的位置挂上2个钩码,也可以在杠杆右边标号为1的位置挂上6个钩码.
(3)从表格中数据上不难看出第3次实验数据是错误的.
(4)该同学记录了如表格所示的实验数据,有同学只由第一组数据得到“动力+动力臂=阻力+阻力臂”的结论,请问此结论是否正确,理由是错误;把不同的物理量相加.
| 实验次数 | 动力臂L1/m | 动力F1/N | 阻力臂L2/m | 阻力F2/N |
| 1 | 0.04 | 2 | 0.02 | 4 |
| 2 | 0.06 | 6 | 0.09 | 4 |
| 3 | 0.03 | 4 | 0.04 | 6 |
(2)实验中共有10个钩码,杠杆上每格距离相等,调节好杠杆后,在杠杆左边离支点2格的A处挂了3个钩码,如图所示.为使杠杆在水平位置平衡,你应在杠杆右边标号为3的位置挂上2个钩码,也可以在杠杆右边标号为1的位置挂上6个钩码.
(3)从表格中数据上不难看出第3次实验数据是错误的.
(4)该同学记录了如表格所示的实验数据,有同学只由第一组数据得到“动力+动力臂=阻力+阻力臂”的结论,请问此结论是否正确,理由是错误;把不同的物理量相加.
2.小明同学同一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯(分别装有一定量的水和煤油),对浸在液体中的物体受到的浮力进行了探究.探究过程如图所示,部分数据记录如表.
(1)请表格中的空白数据该为2.4.
(2)分析图中的A、B(或A、C…),说明浸在液体中的物体受到竖直向上(填方向)的浮力;分析图中的A、D图,说明金属块浸没在水中所受的浮力是3N.
(3)分析图中的A、B、C、D图,说明浸在同种液体中的物体,受到的浮力大小跟排开液体的体积有关.
(4)分析图中的D、E两图,可以得到结论液体体积一定,物体受到的浮力大小跟液体密度有关.
(5)小明进一步分析,计算B、C、D、E四种情况下物体排开液体的重力,并与四种情况下浮力的大小进行了比较,得到的结论是浸在液体中的物体所受浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力.
0 173630 173638 173644 173648 173654 173656 173660 173666 173668 173674 173680 173684 173686 173690 173696 173698 173704 173708 173710 173714 173716 173720 173722 173724 173725 173726 173728 173729 173730 173732 173734 173738 173740 173744 173746 173750 173756 173758 173764 173768 173770 173774 173780 173786 173788 173794 173798 173800 173806 173810 173816 173824 235360
| 实验序号 | A | B | C | D | E |
| 排开液体的质量/g | 0 | 100 | 200 | 300 | 240 |
| 排开液体的重力/N | 0 | 1 | 2 | 3 |
(2)分析图中的A、B(或A、C…),说明浸在液体中的物体受到竖直向上(填方向)的浮力;分析图中的A、D图,说明金属块浸没在水中所受的浮力是3N.
(3)分析图中的A、B、C、D图,说明浸在同种液体中的物体,受到的浮力大小跟排开液体的体积有关.
(4)分析图中的D、E两图,可以得到结论液体体积一定,物体受到的浮力大小跟液体密度有关.
(5)小明进一步分析,计算B、C、D、E四种情况下物体排开液体的重力,并与四种情况下浮力的大小进行了比较,得到的结论是浸在液体中的物体所受浮力的大小等于被物体排开的液体所受的重力.