内容正文:
6.2 小于 7.0.2 3
二、8.B 9.D 10.C 11.C 12.B 13.A 14.C 15.D
三、16.(1)浸在液体中物体受到浮力 浮力 (2)同种液体 物体排开液体的体积 (3)相同
体积 液体密度 (4)同种液体 浸没的深度 17.(1)DBCA (2)BC AD (3)G2-G3=
G1-G4 阿基米德 (4)B (5)不变 (6)
G2
G2-G3ρ
水(或
G2
G1-G4ρ
水)
四、18.(1)2N (2)2×10-4m3 (3)3×103kg/m3 19.(1)F合1为0 (2)F合2为ρ液 gV
(3)由(1)可知,长方形物体浸没在液体中时,它的侧面受到的各个方向液体的压力相互平衡,
即可以相互抵消掉;由(2)可知,V=V排 ,m排 =ρ液 V排 ,则 F浮 =ρ液 gV=ρ液 gV排 =m排 g=
G排 ,即浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体的重力,这与阿基米
德原理的表述是一致的.
9.周测卷(八)
一、1.5 5 等于 2.5 不变 3.C C 4.自身重力 < < 5.4.8×107 4.8×107
下沉 6.漂浮 10 7.小于 放掉部分氢气 降低温度 浮
二、8.B 9.B 10.D 11.B 12.D 13.C 14.A 15.B 16.B 17.A
三、18.(1)漂浮 = (2)>
H
hρ
水 (3)下 19.(1)适量 (2)将小酒杯放入量筒中让其漂
浮 (3)读出此时量筒中水面所对的刻度值V3 (4)(V2-V1)ρ水 (5)
V2-V1
V3-V1ρ
水
四、20.(1)因为冰的密度小于海水的密度,所以冰山会漂浮在海面上 (2)1∶10 21.(1)F浮
=ρ液 gV排 ,G=mg=ρ物 gV物 ,因为物体漂浮,所以F浮 =G,即ρ液 gV排 =ρ物 gV物 ,所以ρ物 =
V排
V物ρ
水 . (2)ρ物 =0.6×10
3kg/m3 ρ液 =0.75×10
3kg/m3 (3)4N
10.月考卷(二)
一、1.马德堡半球 托里拆利 76 1.013×105 2.竖直向上 变小 3.大 小 4.2 下
降 5.2000 104 6.4 2.5×103 7.小于 增大 0.2 8.变大 不变 上浮 9.750
1.36×104 10.一样大 乙
二、11.C 12.B 13.C 14.A 15.C 16.C 17.B 18.B 19.C 20.C
三、21.(1)0.5 (2)E (3)不能 两图中排开液体的体积不同 (4)1.2×103 22.(2)漂浮
在水面上 (3)沉入水底 (4)
V2-V1
V3-V1ρ
水 23.(1)F2-F3=F4-F1 (2)A
四、24.(1)60N (2)0.1m (3)12N 25.(1)1×104 N (2)2×104 N (3)3×103kg/m3
—041—
(4)3×104Pa
11.周测卷(九)
一、1.阿基米德 力臂 《天工开物》 2.前 省 3.B C 4.20 60 5.420 手向右移
动或者重物靠近轮子放一些 6.3∶5 右 7.20 40
二、8.C 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.C 15.B 16.B
三、17. 18.
19.(1)平衡 右 便于直接从杠杆上测量力臂 (2)不同的物理量不能相加 (3)3 不
合理 没有多次实验,结论具有偶然性 (4)C (5)杠杆自重对实验有影响 (6)当杠杆在水
平位置时,动力臂为零,杠杆无法平衡 (7)F1L1=F2L2+F3L3
四、20.证明:由左图可得:F1L=GL1 ① 由右图可得:F2L=GL2 ② 由①②可得 G=
F1+F2
21.哥哥200N 弟弟100N
12.周测卷(十)
一、1.定 等臂 改变施力方向 18 2.动滑轮 20 0.4 3.8 2 4.(1)甲 乙 (2)2
3 乙 (3)2h 3h 5.2 可以 0.5 6.1 30 7.4 6 8.6 14 15 9.350 400
10.440 1
二、11.D 12.B 13.D 14.C 15.B 16.B 17.B 18.A 19.C
三、20.略 21.(1)所 用 拉 力 的 大 小 拉 力 方 向 (2)所 用 拉 力 的 大 小 与 拉 力 方 向 无 关
22.(1)不省力但可以改变施力的方向 (2)使用动滑轮可以省力但不能改变施力的方向
(3)省力 距离 (4)C (5)0.2
四、23.(1)120N (2)250N 24.(1)A、B 为定滑轮,C 为动滑轮 (2)3.9×102N (3)2.34
×104N
13.周测卷(十一)
一、1.力 物体在力的方向上移动距离 W=Fs 焦耳