在“探究浮力的大小跟哪些因素有关”时,同学们提出了如下的猜想:
A:可能与物体浸没在液体中的深度有关;
B:可能与物体的密度有关;
C:可能与物体的体积有关;
D:可能与物体浸在中液体的体积有关;
E:可能与液体的密度有关.
为了验证上述猜想,小明利用下列器材做了如图所示的实验.
器材:体积相等的铁块、铜块,弹簧测力计,一杯水,一杯盐水,细绳.
(1)分析比较实验③④,可以验证猜想 是正确的;分析比较实验④⑤,可以验证猜想是错误的(选填“A、B、C、D、E”).
(2)分析比较实验①⑤与②⑥,可以验证猜想 是错误的(选填“A、B、C、D、E”).
(3)分析比较实验 可得:浸在液体中的物体所受浮力的大小与液体的密度有关.
(4)该实验探究主要运用的科学探究方法是: .
解:(1)在实验③④中,都是浸没在水中,液体密度相同,但排开水的体积不同,V排③<V排④,计算浮力可知,F浮③=1.0N<F浮④=2.0N,说明物体受到的浮力与排开液体的体积有关,即猜想D是正确的;
在实验④⑤中,液体的密度相同,排开液体的体积相同,但物体浸没在液体中的深度不同,此时,弹簧测力计的示数相同都是1.0N,计算可知,F浮④=F浮⑤=2.0N,说明物体受到的浮力与物体浸没在液体中的深度无关,即猜想A是错误的;
(2)在实验①⑤中,铁块完全浸没在水中,计算可知,F浮⑤=2.0N,
在实验②⑥中,铜块完全浸没在水中,计算可知,F浮⑥=2.0N,
比较可知,铁块和铜块排开水的体积相同,液体的密度相同,受到的浮力相同,说明物体受到的浮力与物体的密度无关,即猜想B错误;
(3)研究物体所受浮力的大小与液体的密度有关,需控制排开液体的体积相同,浸没在不同液体中;
实验⑥⑦中,铜块排开液体的体积相同,浸没在不同的液体(水、盐水)中,弹簧测力计的示数不同,即浮力不同,说明物体所受浮力的大小与液体的密度有关;
(4)当研究一个物理量同时与多个因素有关时,则采用控制变量法,把多因素的问题变成多个单因素的问题.每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决.
故答案为:(1)D;A;
(2)B;
(3)⑥⑦;
(4)控制变量法.
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(2015春•姜堰市期末)用薄纸制成的孔明灯如图所示,所用薄纸质量为50g,容积为1m3,空气的密度为1.29kg/m3,g取10N/kg,则孔明灯的总重为 N.为了使孔明灯悬浮在空中,你要用 方法使孔明灯内空气减少.当孔明灯内空气的重减少 N时,孔明灯恰好能悬浮在空中,此时孔明灯内的空气密度变为 kg/m3.
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(2011•西丰县校级二模)如图所示,灯重30N,灯挂在水平横杆的C端,O为杠杆的支点,水平杆OC长2m,杆重不计,BC长0.5m,绳子BD作用在横杆上的拉力是多少?(∠DBO=30°)
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如图所示的是测量大气压强的装置,玻璃管长约1m,槽内装有水银,下列说法正确的是( )
A.此装置是一个连通器
B.第一次利用此装置测出大气压强的科学家是托里拆利
C.玻璃管竖直放置时测出的大气压强一定为76cm汞柱高
D.将此装置从山脚移到山顶,管内外汞液面高度差减小
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吊车以2m/s的速度将重力1×105N的重物匀速向上提起,这时钢索对重物的拉力是 N,方向 ;若钢索改为以3m/s的速度使重物匀速下降,此时钢索对重物的拉力 (填“增大”、“减小”、“不变”)
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如右图所示,工人师傅用600N的力沿着4m长的斜面,将重1200N的油桶匀速推到高1.5m的车上,则下列说法正确的是
A.利用斜面是为了省功
B.工人师傅做功900J
C.油桶在斜面滚动的摩擦力为600N
D.把油桶滚上去而不是推上去,是为了提高斜面机械效率
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小强利用U形管压强计和装有水的大烧杯来探究液体内部压强的特点。实验前,他注意到U形管两边的液面已处在同一水平线上,如图甲所示。
(1)当他将金属盒浸没于水中后,发现U形管两端液面如图乙所示的情景,则实验装置可能出现了 ▲ 问题。
(2)排除故障后,他重新将金属盒子浸没于水中,发现随着金属盒没入水中的深度增大,U形管两边液面的高度差逐渐变大,如图丙所示,由此可知液体内部的压强与 ▲ 有关。
(3)接着小强要探究液体内部压强与液体密度的关系,则应保持 ▲ 不变。
(4)小强保持丙图中金属盒的位置不变,并将一杯浓盐水倒入烧杯中搅匀后,形成如图丁所示的实验情景。比较丙、丁两次实验,小强得出了:在同一深度,液体的密度越大,其内部的压强越大的结论。你认为他的结论是否可靠? ▲ 。原因是: ▲ 。
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图10所示是检测某一传感器的电路图,这种传感器上标有“6V、1.8W”的字样(该传感器可看作一个纯电阻电器),滑动变阻器上标有“10Ω、1A”的字样,电流表的量程为0~0.6A,电压表的量程为0~3V。求:
⑴ 这种传感器的电阻R0是多少?
⑵ 如果在a、b之间所加的恒定电压为6V、试分析当滑动变阻器的阻值变化时,电阻值为R0的传感器两端的电压变化范围。
⑶ 根据技术资料可知,如果测得该传感器的实际电阻与第⑴问中R0的值(称为额定值)偏差大于1Ω,则该传感器就不能正常使用。实际检测时,将一个电压恒定的电源加在图a、b之间,闭合开关S,调节滑动变阻器R1的阻值,改变电路中电流表和电压表的示数,检测数据记录如下表:
检 测 次 数 | 电流表示数/A | 电压表示数/V |
第1次 | 0.18 | 1.68 |
第2次 | 0.22 | 0.90 |
通过计算分析,你认为这个传感器是否可以正常使用?此时在a、b之间所加电源的电压是多大?
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