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10.在“探究影响液体内部压强的因素”实验中.

(1)压强计是通过U型管的两侧液面高度差来显示橡皮膜所受压强大小.
(2)小华实验时的情形如图所示,四幅图中烧杯内的液面相平.
①比较甲和图乙,可得出:在同种液体中,液体内部压强随深度的增加而增大.
②保持金属盒在水中的深度不变,改变它的方向,如图乙、丙所示,根据实验现象可以初步得出结论:同种液体在同一深度处,液体向各个方向的压强相等.
③根据上述结论,比较乙和图丁,能(能/否)初步得出液体内部压强与液体密度有关的结论,理由是:金属盒没入较浅的压强反而大,说明液体的密度更大.

分析 (1)液体压强计就是利用U形管中液面的高度差来体现压强的,压强越大,U形管液面高度差越大;压强计测量液体压强时,就是通过橡皮膜来感知压强的,通过橡胶管中气体压强的变化来改变U形管中液面高度差的.
(2)液体内部的压强与液体的深度和密度都有关系,在实验中,应控制其中的一个量保持不变,才能观察压强与另一个量的关系,从控制变量法的角度可判断此题的实验过程.

解答 解:(1)压强计测量液体压强时,就是靠U形管两侧液面高度差来体现压强大小的,液面高度差越大,说明液体压强越大;
(2)①想探究液体压强大小与深度的关系,应控制液体的密度相同、金属盒的方向相同,而深度不同,故选甲、乙两次实验即可;
②在乙、丙两次实验中,液体的密度相同,深度相同,但是金属盒的方向不同,根据实验现象可以初步得出结论:同种液体在同一深度处,液体向各个方向的压强相等;
③结合乙、丁两图可知,丁图中金属盒所处液体中较浅,而U型管高度差大,说明该处的压强更大,由此可知丁图中液体的密度更大.
故答案为:(1)两侧液面高度差;
(2)①乙;②同种液体在同一深度处,液体向各个方向的压强相等;③能;金属盒没入较浅的压强反而大,说明液体的密度更大.

点评 掌握液体压强大小的影响因素,利用控制变量法和转化法探究液体压强大小的影响因素是解题关键.

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1.如图所示.在水平公路上,小汽车作匀速直线运动时与静止时相比较,下列说法正确的是(  )
A.运动时对地面的压力大于静止时B.运动时对地面的压力等于静止时
C.运动时与地面的摩擦力小于静止时D.运动时与地面的摩擦力大于静止时

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18.某建筑工地要将同一个箱子从地面搬上二楼,如果分别采用如图所示的两种搬运方式(滑轮重与摩擦不计),则关于F1和F2大小和做功情况的判断是:F1>F2(选填“>”、“<”“=”),甲乙两种方式做功中一定相等的量是有用功(选填①机械效率②有用功③总功率④总功).

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5.小茗跟同学们一起探究“当气体的质量一定时,气体压强跟气体体积的关系”,实验装置如图甲所示.用力F向内推注射器的活塞(密封性好)压缩气体,同时利用气压传感器来测量针筒内气体的气压,并画出气压随体积变化的图象(如图乙所示).

(1)从图乙中你可以得到的结论是:一定质量的气体,在温度不变时,体积越大,压强越小.
(2)气球在空气中容易被吹大;然后让气球复原,放进一个塑料瓶内,并将气球口向外包住瓶口,气球却不容易被吹大(如图丙所示).请结合以上的结论来分析原因:瓶内气体体积变小,瓶内气压变大.
(3)请你再提出一个猜想:当气体的质量一定时,气体压强还可能与温度有关.

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15.如图所示,工人用斜面向上、大小为500N的推力,将重800N的货物从A点匀速推至B点;再用120N的水平推力使其沿水平台面匀速运动6s,到达C点.已知AB长3m,BC长1.2m,距地面高1.5m.试问:
(1)利用斜面搬运货物主要是为了省力;
(2)货物在水平面上运动的速度为多少?
(3)水平推力做功的功率为多少?
(4)斜面的机械效率为多少?

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2.下列估测最接近实际的是(  )
A.普通篮球的直径约为240cm
B.中学生游泳时受到的浮力约为500N
C.中学生从一楼沿楼梯走到三楼所用的时间约为5min
D.喝起来不烫嘴的温开水的温度约为80℃

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19.小华在实验室利用如图1所示实验装置探究弹簧的长度跟外力的变化关系.

录的相应实验数据如下:
拉力/N00.51.01.52.02.53.03.54.0
指针位置/cm2.03.04.05.06.07.07.57.57.5
(1)这项研究在实际中的应用是弹簧测力计;
(2)分析实验数据你可得到的结论是在一定的范围内,弹簧的伸长跟受到的拉力成正比;
(3)小华作出了如图2所示的三个图象,其中正确的是B(填序号).

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20.小红利用下列器材测量了某液体的密度如图所示.
①器材:一个两端开口的玻璃管(下端扎有橡皮薄膜)、刻度尺、一个水槽、水(ρ已知)待测液体.
②实验步骤:
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b.将玻璃管扎有橡皮薄膜的一端插入水中某一位置;
c.向玻璃管注入适量的被测液体,知道薄膜变平为止,目的是:玻璃管内外液体的压强相等;
d.用刻度尺测出水面到薄膜的深度h1
e.用刻度尺测出玻璃管内液面的深度h2
③被测液体密度的表达式:ρ=$\frac{{h}_{1}}{{h}_{2}}$ρ

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