题目内容
| (1)用密度计测量液体密度时,如图1所示,它的重力和浮力大小________,液体的密度越大,密度计的位置也就越________。 A.不相等;低 B.相等;低 C.相等;高 D.不相等;高 (2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路。闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向________端移动,图中的甲端是电磁铁的________极。 A.C;N B.D;S C.C;S D.D;N |
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| 图1 图2 |
试题答案
C,A
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(1)用密度计测量液体密度时,如图1所示,它的重力和浮力大小______,液体的密度越大,密度计的位置也就越______(选填“高”或“低”).
(2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路.闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向______(填“C”或“D”)端移动,图中的甲端是电磁铁的______极.
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(1)用密度计测量液体密度时,如图1所示,它的重力和浮力大小 ,液体的密度越大,密度计的位置也就越 (选填“高”或“低”).
(2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路.闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向 (填“C”或“D”)端移动,图中的甲端是电磁铁的 极.
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(2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路.闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向 (填“C”或“D”)端移动,图中的甲端是电磁铁的 极.
(1)用密度计测量液体密度时,如图1所示,它的重力和浮力大小________,液体的密度越大,密度计的位置也就越________(选填“高”或“低”)。
(2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路。闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向________(填“C”或“D”)端移动,图中的甲端是电磁铁的________极。
(2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路。闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向________(填“C”或“D”)端移动,图中的甲端是电磁铁的________极。
图1 图2
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相等
相等
,液体的密度越大,密度计的位置也就越高
高
(选填“高”或“低”).(2)同学们自制电磁铁并连接了如图2所示的电路.闭合开关后,为了能够吸引更多的小铁钉,变阻器的滑片应向
C
C
(填“C”或“D”)端移动,图中的甲端是电磁铁的N
N
极.(1)浮标受到的浮力;
(2)浮标的密度;
(3)当橡皮膜放入某液体中,浮标指示在b处,ab之间的距离为2cm,计算b处的刻度值;
(4)求橡皮膜处的液体压强的大小. 查看习题详情和答案>>
(1)已知“蛟龙号“下潜到5180m的海底用时约150min,求“蛟龙号一下潜时的平均速度约为多少m/min?(结果保留整数)
(2)当“蛟龙号”到达5180m深的海底世界时,海水对“蛟龙号”外壳的压强约为多大?如果潜水器的一个观测孔的面积约为300cm2,则海水对该观测孔的压力约为多大?
(3)若正在水下匀速下潜的“蛟龙号”潜水器的总质量为22t,请你由此计算潜水器的体积约为多大?.(不计海水阻力)
(1)请根据你的判断,在图中粗略的画出这三个橡皮膜的形状.(ρ盐水>ρ水>ρ酒精)
小娟进一步的思考,根据类似的现象可以测量牛奶的密度,现请你帮助小娟来完成有关探究的过程:
(2)选择尽可能少的实验器材:除被测量的液体牛奶外,需要空玻璃管及橡皮膜、水和水槽、
刻度尺
刻度尺
.(3)写出实验过程中需要测量的物理量及符号:
橡皮膜水平时,管内牛奶的高度h牛奶
橡皮膜水平时,管内牛奶的高度h牛奶
,管外水的高度h水
管外水的高度h水
.(4)计算液体密度的表达式ρx=
| ρ水h水 |
| h牛奶 |
| ρ水h水 |
| h牛奶 |
(1)图(a)中弹簧测力计的示数应为
4.9
4.9
牛;(2)若图(b)中量筒内盛的是水,弹簧测力计的示数为2.45牛,则石块受到的浮力为
2.45
2.45
牛,放入石块后桶内水面读数的变化量为2.5×10-4
2.5×10-4
米3.(3)若将量筒内的水换成另一种液体,当石块浸没在这种液体中静止时,测力计的示数为2.45牛,则该液体的密度
等于
等于
水的密度(选填“大于”、“小于”或“等于”).(1)本实验研究的是浮力大小与
液体密度
液体密度
的关系.(2)实验可以测出物体在水中所受浮力大小为
1
1
N,物体的体积是10-4
10-4
m3(g取10N/kg),还可以测出的物体量有物体的密度
物体的密度
(只写一个即可).(3)若将图中放在水中物体再向下沉一些(不到底),观察弹簧测力计的示数是否变化,可以研究
物体所受浮力的大小与浸没深度
物体所受浮力的大小与浸没深度
的关系,此时水对容器底部的压强不变
不变
(选填“增大”、“减小”或“不变”).| 序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方 向 | 压强计 | ||
| 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
| 1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
| 2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
| 3 | 3 | 朝侧面 | 186 | 214 | 28 | |
| 4 | 6 | 朝侧面 | 171 | 229 | 58 | |
| 5 | 9 | 朝侧面 | 158 | 242 | 84 | |
| 6 | 盐水 | 9 | 朝侧面 | 154 | 246 | 92 |
(1)小明根据上述数据记录,进行了数据的分析和论证认为,比较序号为
1,4,5
1,4,5
的三组数据可得出结论:液体的压强随深度的增加而增大;(2)比较序号
1,2,3
1,2,3
的三组数据可得出结论:在同一深度,液体向各个方向的压强相等;(3)比较序号为
5,6
5,6
的两组数据可得出结论:不同液体的压强还跟液体的密度有关系.
