7.如图所示是小阳探究液体对容器侧壁和液体内部压强的实验:

(1)在一只透明的饮料瓶的侧壁上开一个圆孔,用万能胶将橡皮模粘贴在圆孔上,并将水倒入瓶内,观察到橡皮模向外凸(如图甲所示),原因是液体对容器侧壁有压强.
(2)将瓶子浸在水中,且瓶内外水面相平时,此时橡皮模变为既不凸也不凹(如图乙所示),原因是在橡皮膜处,瓶子内外液体压强相等.
(3)再将瓶子浸在一个盛有饱和食盐水中,且瓶内外液面相平,此时橡皮模变为向里凹(如图丙所示),其原因是在橡皮膜处,瓶外液体压强大于瓶内液体压强.
(4)将瓶子浸在液体中,且瓶内外液面相平时,为了使橡皮模变为向外凸(如图丁所示),则某种液体应选下表中的酒精(填液体的名称).
(1)在一只透明的饮料瓶的侧壁上开一个圆孔,用万能胶将橡皮模粘贴在圆孔上,并将水倒入瓶内,观察到橡皮模向外凸(如图甲所示),原因是液体对容器侧壁有压强.
(2)将瓶子浸在水中,且瓶内外水面相平时,此时橡皮模变为既不凸也不凹(如图乙所示),原因是在橡皮膜处,瓶子内外液体压强相等.
(3)再将瓶子浸在一个盛有饱和食盐水中,且瓶内外液面相平,此时橡皮模变为向里凹(如图丙所示),其原因是在橡皮膜处,瓶外液体压强大于瓶内液体压强.
(4)将瓶子浸在液体中,且瓶内外液面相平时,为了使橡皮模变为向外凸(如图丁所示),则某种液体应选下表中的酒精(填液体的名称).
| 液体名称 | 酒精 | 水 | 食盐水 | 硫酸铜溶液 | 水银 |
| 密度/kg•m-3 | 0.8×103 | 1.0×103 | 1.1×103 | 1.2×103 | 13.6×103 |
6.电炉通电后,电炉丝热得发红,而与电炉丝相连接的导线却不热,这是因为( )
| A. | 电炉丝的电阻比输电导线的电阻大得多 | |
| B. | 通过电炉丝的电流比通过输电导线的电流大 | |
| C. | 电炉丝和输电导线消耗电能相同,但输电导线散热快 | |
| D. | 以上三种说法都有道理 |
5.机遇总是青睐有准备的头脑.如图所示,深信电磁间有联系并坚持探究,最终发现电磁感应现象的科学家是( )
| A. | 牛顿 | B. | 奥斯特 | C. | 安培 | D. | 法拉弟 |
3.
用图所示的装置探究摩擦力跟压力大小的关系.实验时,拉动木块在水平木板上做匀速直线运动.
(1)某次实验中弹簧测力计的指针位置如图所示,它的示数是1.6N.
(2)改变木块上所加钩码的个数进行多次实验,记录的数据如表所示,请根据表中的数据,回答下列问题:
①进行多次实验的目的是为了使结论具有普遍性.
②分析数据可知:当接触面的粗糙程度一定时,摩擦力跟压力的大小成正比.
(3)实验结束后,小丽同学想探究摩擦力是否与接触面的大小有关,她用弹簧测力计测出木块在水平面上做匀速直线运动时的摩擦力,然后将木块沿竖直方向锯掉一半,测得摩擦力的大小也变为原来的一半.她由此得出:当接触面的粗糙程度一定时,接触面越小,摩擦力越小.你认为她的结论正确吗?并说明理由:没有控制压力大小不变.
(1)某次实验中弹簧测力计的指针位置如图所示,它的示数是1.6N.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 压力F/N | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 摩擦力?/N | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
①进行多次实验的目的是为了使结论具有普遍性.
②分析数据可知:当接触面的粗糙程度一定时,摩擦力跟压力的大小成正比.
(3)实验结束后,小丽同学想探究摩擦力是否与接触面的大小有关,她用弹簧测力计测出木块在水平面上做匀速直线运动时的摩擦力,然后将木块沿竖直方向锯掉一半,测得摩擦力的大小也变为原来的一半.她由此得出:当接触面的粗糙程度一定时,接触面越小,摩擦力越小.你认为她的结论正确吗?并说明理由:没有控制压力大小不变.
20.
某公园有一种测量瞬间打击力的游戏机,其原理示意图如图(a)所示,游人手戴拳击手套,击打可水平移动的A装置,A通过压杆与压力传感器接触,压力传感器的电阻值R会随所受压力大小发生变化,电压表的示数可反映出打击力的大小.已知电阻R0=120Ω,压力传感器表面能承受的最大压力为4000N,压杆与压力传感器的接触面积为4cm2,压力传感器的电阻值随所受压力变化的图象如图(b)所示,若在某次游戏过程中,游人用2000N的力击中装置A,此时电压表的示数为1.5V,设电源电压恒定不变.( )
| A. | 该游戏机装置的电源电压是6V | |
| B. | 当装置A不受打击力作用时,传感器电阻值为0Ω | |
| C. | 当装置A不受打击力作用时,电压表的示数为2V | |
| D. | 该压力传感器能承受的最大压强为2×107Pa |
19.如图所示是“探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验:
(1)实验中为了测量滑动摩擦力的大小,应用弹簧测力计沿水平方向拉木块,使物块做匀速直线运动,根据二力平衡知识可以知道摩擦力大小.
(2)分析1、3(选填序号)两次实验数据可以得出滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系.
(3)在第一次实验中如果改用0.6N的力水平拉动木块,则木块受到的滑动摩擦力为0.4N.
0 182135 182143 182149 182153 182159 182161 182165 182171 182173 182179 182185 182189 182191 182195 182201 182203 182209 182213 182215 182219 182221 182225 182227 182229 182230 182231 182233 182234 182235 182237 182239 182243 182245 182249 182251 182255 182261 182263 182269 182273 182275 182279 182285 182291 182293 182299 182303 182305 182311 182315 182321 182329 235360
(1)实验中为了测量滑动摩擦力的大小,应用弹簧测力计沿水平方向拉木块,使物块做匀速直线运动,根据二力平衡知识可以知道摩擦力大小.
(2)分析1、3(选填序号)两次实验数据可以得出滑动摩擦力与接触面粗糙程度的关系.
| 序号 | 接触面 | 压力/N | 滑动摩擦力/N |
| 1 | 木块与木板 | 2.0 | 0.4 |
| 2 | 木块与木板 | 2.5 | 0.5 |
| 3 | 木块与砂纸 | 2.0 | 0.6 |