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16.如图所示,小红在研究“杠杆平衡条件”的实验中所用的器材有:杠杆、支架、刻度尺、细线和若干个质量相同的钩码.

(1)在实验过程中,调节杠杆在水平位置平衡的目的为了方便测量力臂.
(2)杠杆调节平衡后,小红在杠杆上A点处挂4个钩码,如图甲所示,为使杠杆重新平衡,应在B 点挂6个钩码.
(3)小红按现有方案经多次试验后,得出如下结论:“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”.这个结论与杠杆平衡条件不符,原因是实验过程中B(填字母).
A.没有改变力的大小     B.没有改变力的方向       C.没有改变力的作用点
(4)如图乙所示,若用弹簧测力计在C处竖直向上拉,每个钩码质量为50g,g=10N/kg,则弹簧测力计示数为3N,当弹簧测力计逐渐向右倾斜时,使杠杆仍然在水平位置平衡,则弹簧测力计的示数将变大(变大/变小/不变),其原因是弹簧秤拉力的力臂变小.

分析 (1)探究杠杆平衡条件时,使杠杆在水平位置平衡,此时力与杠杆垂直,力臂的长度可以直接从杠杆上读出来;
(2)由图示求出动力臂与阻力臂,然后由杠杆平衡条件求出钩码的个数;
(3)从支点到动力作用线的垂直距离叫动力臂;从支点到阻力作用线的垂直距离叫阻力臂;
(4)根据杠杆的平衡条件求出弹簧测力计的示数;阻力和阻力臂不变时,弹簧测力计倾斜,动力臂变小,动力变大.

解答 解:
(1)当杠杆在水平位置平衡时,力的方向与杠杆垂直,力臂等于支点到力的作用线的距离,力臂可以从杠杆标尺刻度上直接读出来;
(2)设每个钩码重为G,杠杆每格长度为L,由杠杆平衡条件得:4G×3L=nG×2L,则n=6;
(3)“动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离”,是在杠杆在水平位置平衡且动力和阻力的方向都是竖直向下的条件下得出的,也就是实验过程中没有改变动力或阻力的方向,故选项B正确;
(4)图中钩码的重力为G=mg=4×0.05kg×10N/kg=2N,杠杆平衡的条件:F1L1=F2L2可知,弹簧测力计的示数为:F=$\frac{2N×3L}{2L}$=3N;
由图示可知,当弹簧测力计逐渐向右倾斜时,弹簧测力计拉力F的力臂LC变小,FA=4G,LA=3L保持不变,由杠杆平衡条件:FALA=FLC,可知弹簧测力计的拉力变大.
故答案为:(1)力臂;(2)6;(3)B;(4)3;变大; 弹簧秤拉力的力臂变小.

点评 (1)利用杠杆平衡条件,可以求出力或力臂大小,也可以判断杠杆是否平衡,或杠杆的哪端下沉等,杠杆平衡条件应用很广泛;
(2)当杠杆处于水平位置平衡时,竖直作用在杠杆上的力的力臂在杠杆上,倾斜作用在杠杆上力的力臂在杠杆以外的位置上,力臂变小.

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①把小车放在较光滑(光滑/粗糙)的水平桌面上,并且正(倒/正)放,对实验结论的得出更有利.
向两个吊盘中加砝码,当两盘中的砝码质量相等 时,小车静止,右盘中多加一个砝码时,小车向右运动,说明小车受到的二力要平衡,必须满足大小相等这一条件,此过程中用到的研究方法是对比法.
③保持两吊盘中的砝码质量相等,将小车在桌面上旋转一个角度后松手,小车会转动,直到两边的拉线在同一直线上才静止.
④如果将两边的吊盘挂在小车一端的挂钩上沿同一方向拉小车,发现小车不会静止,说明小车受到的二力要平衡,必须满足方向相反这一条件.
⑤通过上述过程可知,作用在同一物体上的两个力,只有当大小相等、方向相反、并且作用在同一直线,这两个力才彼此平衡.

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8.测量未知液体的密度

[实验器材]天平、烧杯、量筒、待测液体
[实验原理]ρ=$\frac{m}{V}$(填公式)
[实验步骤]
(1)在调节天平平衡时,先将游码移到称量标尺左端零刻度线处,发现指针偏向分度标尺中央刻度线的右侧,则应将平衡螺母向左(选填“左”或“右”)端调节.
(2)接下来进行了以下操作:
A.用天平测量2烧杯和剩余液体的总质量m1
B.将待测液体倒入烧杯中,用天平测出烧杯和液体的质量m2
C.将烧杯中的一部分液体倒入量筒,测出这部分液体的体积V;
以上操作的正确顺序是:BCA(填字母代号).
(3)由图可知,量筒中液体的质量为44g,未知液体的密度是1.1×103kg/m3
(4)假如实验器材中少了量筒,在某一量筒的情况下利用天平、小烧杯和水来测量未知液体的密度.请将下列测量步骤补充完整:
A.用天平称出空烧杯的质量m1
B.将水装满烧杯,用天平测出烧杯和水的总质量m2
C.将待测液体装满烧杯,用天平测出烧杯和液体的总质量m3
D.未知液体密度的表达式:ρ=$\frac{{m}_{3}-{m}_{1}}{{m}_{2}-{m}_{1}}{ρ}_{水}$.(已知ρ

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