摘要:如图11所示.是某同学研究液体压强时.绘制的甲.乙两种液体的压强与深度关系图象.由图象可知.甲.乙两种液体的密度关系为 (填“> .“< 或“= ).其中 种液体是水.
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某小组同学用U形管压强计研究甲、乙两种液体内部的压强规律,记录实验数据如下图所示.(液体甲的密度小于液体乙的密度)
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液体甲 |
||
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实验序号 |
金属盒深度 /cm |
U形管两侧液面 高度差/cm |
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1 |
10 |
6 |
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2 |
20 |
11 |
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3 |
30 |
15 |
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液体乙 |
||
|
实验序号 |
金属盒深度 /cm |
U形管两侧液面 高度差/cm |
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4 |
10 |
7 |
|
5 |
20 |
13 |
|
6 |
30 |
18 |
(1)分析比较实验序号1,2,3(或4,5,6)的数据及相关条件,可得出初步结论是:
.
(2)分析比较实验序号 的数据及相关条件,可得出初步结论是:在相同的深度处,液体的密度越大,液体的压强也越大.
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| 时间/min | … | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | … |
| 温度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | … |
B
B
是水沸腾前的情况,图中A
A
是水沸腾时的情况;(2)从记录的数据看出,在某一次观察记录中明显错误的是第
17
17
分钟时的数据;(3)从记录数据可得出的结论是:此时水的沸腾的温度为
98
98
℃,水在沸腾过程中温度不变
不变
(选填“升高”、“不变”或“降低”);实验得出的结论与水在标准大气压下的沸点100℃有明显的差异,其原因可能是:实验时水面的气压小于标准大气压
实验时水面的气压小于标准大气压
.(4)在这次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长.你认为原因可能是
水的初温太低
水的初温太低
.某物理小组的同学用如图1所示的装置来研究水的沸腾.从点燃酒精灯加热开始计时,当液体中有气泡上升时,每隔1min记录水的温度如下表所示:

(1)某小组观察到沸腾前和沸腾时水中气泡上升过程中的两种情况,如图2中A、B所示,则图中
(2)从记录的数据看出,在某一次观察记录中明显错误的是第
(3)从记录数据可得出的结论是:此时水的沸腾的温度为
(4)在图3中以时间为横轴,以温度为纵轴,根据表格中的数据作出水的沸腾图象;
(5)在这次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长.为了缩短实验的时间,可以采取的措施是
(6)实验室用酒精灯对物体加热时要用灯焰的
(7)实验测得水的沸点不是100℃的原因可能是
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| 时间/min | … | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | … |
| 温度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | … |
B
B
是水沸腾前的情况,图中A
A
是水沸腾时的情况;(2)从记录的数据看出,在某一次观察记录中明显错误的是第
17
17
分钟时的数据;(3)从记录数据可得出的结论是:此时水的沸腾的温度为
98
98
℃,水在沸腾过程中温度不变
不变
.(选填“升高”、“不变”或“降低”);(4)在图3中以时间为横轴,以温度为纵轴,根据表格中的数据作出水的沸腾图象;
(5)在这次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长.为了缩短实验的时间,可以采取的措施是
减小水的质量
减小水的质量
.(6)实验室用酒精灯对物体加热时要用灯焰的
外焰
外焰
加热.(7)实验测得水的沸点不是100℃的原因可能是
当地气压低于标准大气压
当地气压低于标准大气压
.(2011?名山县模拟)某小组同学通过实验探究液体内部的压强与哪些因素有关,他们的研究过程如下:
(1)猜想:他们分别在粗细不同、两端开口的玻璃管一端扎上橡皮薄膜,并在管内注入不同液体,观察到橡皮薄膜分别向下凸出,实验现象如图所示:

根据图(a)和(b),小明猜想:液体内部的压强与液体的质量
根据图
根据图(c)和(d),小华猜想:液体内部的压强可能与
(2)探究:该小组同学继续实验,将玻璃管扎有橡皮薄膜的一端浸入盛有液体的烧杯中,然后改变管内外液体的种类和深度,使橡皮薄膜分别向上凹进、保持平整或向下凸出,如图(a)、(b)、(c)所示.他们将有关的实验数据和现象记录在下表中.
①分析比较实验序号1、2和3可验证
②分析比较实验序号
③进一步综合分析比较实验序号1、4或7可归纳得出的结论是
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(1)猜想:他们分别在粗细不同、两端开口的玻璃管一端扎上橡皮薄膜,并在管内注入不同液体,观察到橡皮薄膜分别向下凸出,实验现象如图所示:
根据图(a)和(b),小明猜想:液体内部的压强与液体的质量
无关
无关
(选填“有关”或“无关”).根据图
b和c
b和c
,小红猜想:液体内部的压强可能与液体的密度有关.根据图(c)和(d),小华猜想:液体内部的压强可能与
液体的深度
液体的深度
有关.(2)探究:该小组同学继续实验,将玻璃管扎有橡皮薄膜的一端浸入盛有液体的烧杯中,然后改变管内外液体的种类和深度,使橡皮薄膜分别向上凹进、保持平整或向下凸出,如图(a)、(b)、(c)所示.他们将有关的实验数据和现象记录在下表中.
| 实验 序号 |
管外液体 | 管内液体 | 橡皮薄膜 | ||
| 密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
| 1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
| 2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
| 3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹进 |
| 4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
| 5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
| 6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹进 |
| 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
小华
小华
的猜想是正确的(选填“小明”、“小红”或“小华”),而且可以得出:当液体的密度相同时,深度越深,液体内部的压强越大.②分析比较实验序号
4、5、6
4、5、6
可验证小红的猜想是正确的,而且可以得出:当液体的深度相同时,液体的密度越大,液体内部压强越大
液体的密度越大,液体内部压强越大
.③进一步综合分析比较实验序号1、4或7可归纳得出的结论是
液体的密度与深度乘积相同时,液体内部压强相同
液体的密度与深度乘积相同时,液体内部压强相同
.
某小组同学通过实验研究实心圆柱体(圆柱体密度大于液体密度)浸入液体的过程中,圆柱形容器中液体对容器底面压强的变化情况.如图所示,他们将高H为0.10米的圆柱体挂在绳子下面,逐步改变其下表面到液面的距离h,用仪器测出液体对容器底面的压强p,将h和p记录在表一中.然后,他们变换液体重复实验,将数据记录在表二中.为进一步研究p和h的关系,他们计算了相邻两次实验中h及p的变化量△h和△p,并将结果分别记录在表一和表二的后二列中.(已知ρ1>ρ2,容器足够深,液体不溢出.)
表一(液体密度为ρ1)
表二(液体密度为ρ2)
①实验序号2和13所空缺的数据分别为 、 .
②分析比较实验序号4、5、6、7与8或14、15、16、17与18等数据中p和h的关系及相关条件,可得出的初步结论是:在圆柱体浸入同种液体的过程中, .
③请进一步综合分析表一、表二中的相关数据,并归纳得出结论.
(a) 分析比较实验序号3~8或13~18中△p和△h的数据及相关条件,可得到初步结论: .
(b) 分析比较实验序号3~8和13~18中△p和△h的数据及相关条件,可得到初步结论: .
④他们继续分析实验序号9和10或19和20数据及相关条件,发现圆柱体浸入液体后,当h大于 时,压强p不再随h而变化.
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表一(液体密度为ρ1)
| 实验序号 | h (米) | p (帕) | △h (米) | △p (帕) |
| 1 | -0.02 | 1000 | 0.0l | |
| 2 | -0.01 | |||
| 3 | 1000 | 0.01 | 100 | |
| 4 | 0.0l | 1100 | ||
| 5 | 0.02 | 1200 | 0.02 | 200 |
| 6 | 0.04 | 1400 | ||
| 7 | 0.05 | 1500 | 0.03 | 300 |
| 8 | 0.08 | 1800 | ||
| 9 | 0.10 | 2000 | 0.04 | |
| 10 | 0.14 | 2000 |
| 实验 序号 | h (米) | p (帕) | △h (米) | △p (帕) |
| 11 | -0.02 | 800 | 0.0l | |
| 12 | -0.0l | 800 | ||
| 13 | 0.0l | 80 | ||
| 14 | 0.0l | 880 | ||
| 15 | 0.02 | 960 | 0.02 | 160 |
| 16 | 0.04 | 1120 | ||
| 17 | 0.05 | 1200 | 0.03 | 240 |
| 18 | 0.08 | 1440 | ||
| 19 | 0.10 | 1600 | 0.04 | |
| 20 | 0.14 | 1600 |
②分析比较实验序号4、5、6、7与8或14、15、16、17与18等数据中p和h的关系及相关条件,可得出的初步结论是:在圆柱体浸入同种液体的过程中, .
③请进一步综合分析表一、表二中的相关数据,并归纳得出结论.
(a) 分析比较实验序号3~8或13~18中△p和△h的数据及相关条件,可得到初步结论: .
(b) 分析比较实验序号3~8和13~18中△p和△h的数据及相关条件,可得到初步结论: .
④他们继续分析实验序号9和10或19和20数据及相关条件,发现圆柱体浸入液体后,当h大于 时,压强p不再随h而变化.