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19.第一次测出大气压的值的实验是托里拆利实验,第一次证明大气压存在的实验是马德保半球实验,1标准大气压=760 mm水银柱=1.013×105 Pa,能支持10.34m高的水柱.

分析 (1)能够证明大气压存在的实验有很多,但只要提到著名和首先的实验,那就确定了是哪一个;
(2)意大利著名的科学家托里拆利利用实验测定了一个标准大气压能够支持760mm高的水银柱,然后根据公式p=ρgh计算出一个标准大气压强的数值.
(3)P大气=Pgh,据此计算出水的高度.

解答 解:托里拆利实验测出了大气压强的值,由课本中提到的物理史实可知,最早证明大气压存在的,并且最著名的实验是马德堡市的市长奥托•格里克做的马德堡半球实验.
一个标准大气压支持的水银柱的高度h=760mm=0.76m,一个标准大气压的数值为p=ρgh=13.6×103kg/m3×9.8N/kg×0.76m=1.013×105Pa.
由p=ρgh,可得h=$\frac{p}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{1.013×1{0}^{5}Pa}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×9.8N/kg}$≈10.34m
故答案为:托里拆利实验;马德保半球实验;760;1.013×105;10.34m.

点评 此题考查了大气压的测量以及标准大气压的数值,在明确了托里拆利的测量方法后,即“平衡法”的运用,就可得出答案.

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10.如表为研究“海波熔化过程”实验时记录的数据
(1)根据数据作出海波的熔化曲线;
(2)由数据和图象可知4-7分钟是以固态和液态共存的;
(3)由物质状态与温度数据可判断,海波这种物质是晶体;
(4)海波熔化的特点是要吸热,但温度保持不变.
时间/min0123456789
温度/℃40424446484848484950

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7.如图所示,闭合开关后,滑片P向左移动时电流表的示数变大,下列电路中正确的是(  )
A.B.C.D.

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14.在研究决定电阻大小因素的实验中,供选择的导体规格如表所示:
材料编号长度
(米)
横截面积(mm2电阻
(Ω)
材料编号长度
(米)
横截面积(mm2电阻
(Ω)



10.52.2


10.50.88
111.1110.44
20.54.420.51.76
212.2210.88
(1)若要研究导体的电阻与长度的关系应选择编号为①③的导体.
(2)若要研究导体的电阻与横截面积的关系应选择编号为①②的导体.
(3)若要研究导体的电阻与材料的关系应选择编号为①⑤的导体.
分析表格中的数据得出结论:导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积.

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4.下列四种情况(如图所示)中,符合安全用电原则的是(  )
A.
   使用试电笔
B.
用湿抹布在发光的灯泡周围擦拭
C.
雷雨天站在大树下避雨
D.
接线盒中开关和三孔插座的接线

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1.将松香磨碎放入试管中加热,松香吸热后逐渐变软、变稀,直至完全变成液态.在此过程中,它的温度不断升高(选填“保持不变”或“不断升高”),由此可知松香是非晶体(填“晶体”或“非晶体”).

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18.有两个同学,用下面的方法来测量小钢球运动的平均速度,在水平桌面上的一条直线上标出A.B.C三个点,拿一根分度值为1mm的米尺紧靠线,A.B.C三点在米尺上对应的读数如图所示.当小钢球贴着米尺运动经过A.B.C三点时,两同学用手表记下了小钢球经过A.B.C三点时对应的时刻,如图所示.
(1)观察图可知,在AB段小球通过的路程为0.300米,小车通过AB段所用的时间10秒.
(2)小钢球在通过以下路段的平均速度为:
VAB=3cm/s;
vBC=2cm/s;
vAC=2.4cm/s.

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19.把重为4牛顿和14牛顿的物体分别挂在杠杆的两端,当杠杆平衡时,两力臂长度之比为7:2.

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