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10.在冰块熔化成水的过程中,下列说法中正确的是(  )
A.质量不变,体积不变,密度也不变B.内能减小,温度下降
C.质量不变,体积变小,密度变大D.内能增大,温度上升

分析 ①质量是物体本身的一种属性,只与所含物质的多少有关,与物体的位置、状态、形状、温度无关;
②根据密度计算公式ρ=$\frac{m}{V}$计算液体的密度大小变化;
③晶体的熔化过程吸收热量,温度不变.

解答 解:AC、质量是物体本身的一种属性,只与所含物质的多少有关,与物体的位置、状态、形状、温度无关,所以冰熔化成水后,质量不变,体积变小,由ρ=$\frac{m}{V}$可知,其密度变大;故A错误,C正确;
BD、冰块熔化成水后,温度不变,吸收热量,内能增加;故BD错误.
故选C.

点评 此题考查了体积、密度、质量和内能的特点和体积变化的规律,都属于基础知识,难度不大.

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

20.如图是某物质的物态变化过程图象,以下从图象中获得的信息正确的是(  )
A.该物质是非晶体B.c到d是熔化过程
C.在bc段处于沸腾状态D.ab段处于固液共存状态

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

1.以下是对你自己某些物理量的估侧,与实际情况从接近的是(  )
A.你的正常体温约为22℃B.你脉搏每分钟跳动约70次
C.你的身高约为160mmD.你正常步行速度约为10m/s

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

18.探究“影响压力作用效果的因素”的实验如图,下面说法正确的是(  )
A.为了比较压力作用效果和压力大小的关系,可选用乙图和丁图
B.为了比较压力作用效果和受力面积的关系,可选用乙图和丁图
C.为了比较压力作用效果和受力面积的关系,可选用甲图和丙图
D.实验中为了体现压力的作用效果而使用了海绵块,这是物理学常用的转换法

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

5.人体的密度与水相近,若将人体近似看作为一个圆柱体,则一个身高为1.8m的人直立时对水平地面的压强约为1.8×104Pa,若一只脚掌的面积约为2×10-2m2,则地面所受到的压力大约是720N.g=10N/kg.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

15.小丽用如图1所示的实验装置来探究“固体熔化时温度的变化规律”.

(1)在实验中,某时刻温度计的示数如图2所示,此时该物质的温度是68℃;
(2)在实验过程中,小丽发现烧杯的上方有少量的“白气”生成,产生这种现象的原因是烧杯中的水先汽化为水蒸气,然后液化形成的;
(3)小丽根据记录的数据描绘出如图3所示的图象,由图可知:
①该物质是晶体(选填“晶体”或“非晶体”);
②该物质在第4分钟开始熔化;
③在第4~9分钟的时间内,该物质内能的变化情况是增大(选填“增大”、“不变”或“减小”);
(4)在实验过程中,小丽不对试管直接加热,而是采用隔水加热法,这样做的目的是:防止固体温度升高过快,使固体受热均匀.

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科目:初中物理 来源: 题型:计算题

2.“五一”小长假,中央电视台千岛湖水下古城探秘大型直播把很多人吸引在电视机前.某科学兴趣小组通过查询资料进一步了解有关该事件的信息,这次探秘的主要任务是由机器人下水完成,该机器人的有关数据:体积为0.2立方米;工作水深300米;水下最高速度3节(1节=1.852km/h).(ρ海水=1.0×103kg/m3,g=10牛/千克)
(1)机器人下水探秘的深度最大不能超过300米的原因是:机器人受到水压强随着深度的增加而增大.
(2)机器人从水面上方一直潜到300米深的水底,在300米深的水底受到的浮力为2000N.
(3)若机器人在水下运动时受到水的阻力,所受海水阻力与速度的关系如图所示,求机器人在水下以0.4米/秒的水平速度匀速运动15秒时,机器人水平推进力所做的功是多少.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

19.太阳能热水器是一种常见的利用太阳能的装置.某品牌太阳能热水器,在晴天能接到的太阳能平均辐射强度(用R表示)为R=300J/(m2•s),它表示每平方米面积上一秒内接收到的太阳能为300J.该太阳能热水器集热管接受太阳照射时的有效面积是2m2,贮水箱中盛有0.1m3的水.
(1)贮水箱中盛有水的质量;
(2)若在阳光下照射10min,所接到的太阳能多少;
(3)若这些太阳能全部被水吸收,贮水箱中的水温可升高多少度.[ρ=1.0×103kg/m3,c=4.2×103J/(kg•℃)].

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

17.某同学想测定电阻Rx的阻值,供选择的器材有:
一个电源(电压不变、电压数值未知),一个已知电阻R0,电压表(最大程大于电源电压),单刀双掷开关.该同学设计了如图所示的电路.
(1)要完成该实验,请你写出需要测量的物理量及操作步骤.
(2)写出用测量的物理量和已知量计算Rx的表达式:Rx=$\frac{{({U-{U_0}}){R_0}}}{U_0}$.

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