18.氢气具有可燃性,因此早期使用氢气填充的气球和飞艇很容易燃烧起火.后来使用不会燃烧的氦气替代氢气来填充气球和飞艇.已知标准状况下ρ氮气=0.09kg•m-3,ρ空气=1.29kg•m-3,相同条件下氦气的密度约为氢气密度的两倍.若忽略球皮和吊索的重力,则相同体积的氦气球与氢气球相比( )
| A. | 氦气球的有效载重量与氢气球差不多 | |
| B. | 氦气球有效载重量比氢气球小很多 | |
| C. | 氦气球的有效载重量约为氢气球的一半 | |
| D. | 氦气球有效的载重量约为氢气球的2倍 |
17.小芳同学在探究“阿基米德原理”时,做了如图所示的实验,四步实验中弹簧秤的示数F1、F2、F3、F4之间的大小关系是( )

| A. | F1+F3=F2+F4 | B. | F2-F3=F4-F1 | ||
| C. | F3-F1=F2-F4 | D. | 上述结论都不正确 |
16.
在“验证阿基米德原理”时,需定量研究浸在液体中的物体受到的浮力与它排开水所受的重力之间的关系.小明同学用弹簧测力计、量筒、细线、金属块和液体进行实验,实验过程和数据记录如图所示,则得出以下哪个结论,实验即告成功.( )
| A. | F1-F2=ρ液(V2-V1)g | B. | F2-F1=ρ液(V1-V2)g | C. | F1-F2=ρ液V2g | D. | F1-F2=ρ液(V1-V2)g |
14.
在探究“弹性势能的大小跟哪些因素有关”时,小明提出如下猜想:
猜想一:弹性势能的大小与弹簧被压缩的程度有关;
猜想二:弹性势能的大小与弹簧的材料有关.
为此,小明选用长度和粗细分别相同,但材料不同的两根弹簧A和B,小球、木块等器材,利用如图所示的实验装置进行实验.实验数据记录如表.
(1)弹簧将小球弹开的过程中,弹性势能转化成小球的动能.
(2)为探究猜想二,可选用实验序号②和④记录的数据进行比较.若S2≠S4,则说明弹性势能的大小与弹簧的材料有关.
(3)请将探究猜想一的方案补充完整:将同一根(“两根不同”、“同一根”)弹簧压缩不同(“相同”、“不同”)长度,放手后,小球被弹出,测出推动木块移动的距离进行比较.
0 178446 178454 178460 178464 178470 178472 178476 178482 178484 178490 178496 178500 178502 178506 178512 178514 178520 178524 178526 178530 178532 178536 178538 178540 178541 178542 178544 178545 178546 178548 178550 178554 178556 178560 178562 178566 178572 178574 178580 178584 178586 178590 178596 178602 178604 178610 178614 178616 178622 178626 178632 178640 235360
猜想一:弹性势能的大小与弹簧被压缩的程度有关;
猜想二:弹性势能的大小与弹簧的材料有关.
为此,小明选用长度和粗细分别相同,但材料不同的两根弹簧A和B,小球、木块等器材,利用如图所示的实验装置进行实验.实验数据记录如表.
| 序号 | 弹簧 | 被压缩后弹簧长度/cm | 木块移动距离s/cm |
| ① | 弹簧A | 5 | S1 |
| ② | 弹簧A | 8 | S2 |
| ③ | 弹簧B | 5 | S3 |
| ④ | 弹簧B | 8 | S4 |
(2)为探究猜想二,可选用实验序号②和④记录的数据进行比较.若S2≠S4,则说明弹性势能的大小与弹簧的材料有关.
(3)请将探究猜想一的方案补充完整:将同一根(“两根不同”、“同一根”)弹簧压缩不同(“相同”、“不同”)长度,放手后,小球被弹出,测出推动木块移动的距离进行比较.