内容正文:
9.2 0 10.1∶2 2∶3
二、11.D 12.D 13.D 14.A 15.B 16.C 17.B 18.D 19.D 20.C
三、21.(1)速度 (2)越远 (3)匀速直线运动 (4)大量实验 推理 (5)改变 22.(1)海绵
的凹陷程度 (2)在受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越明显 (3)书包背带做得扁
而宽可以减小对肩膀的压强 (4)= 23.(1)深度 橡皮膜所处的深度越深,U 形管液面高
度差越大 (2)c
四、24.(1)2×104N (2)1.2×103N (3)2×105Pa 25.(1)2000Pa 60N (2)90N
3000Pa
6.周测卷(五)
一、1.马德堡半球 托里拆利 73 2.大气压 增大 3.大气压 减小 4.小于 下降至
管内外液面相平 5.740 连通器 6.大气压 大 7.大气压随高度增加而减小 8.下降
9.A 流速快的地方压强小 10.大 小 上 11.等于 大于 12.大于 变大 13.大气
压 摩擦力
二、14.D 15.C 16.C 17.C 18.B 19.C 20.B 21.A 22.B 23.C
三、24.(1)A.排尽空气 C.全部刻度长 D.
FL
V
(2)注射器内留有部分空气 25.试管 B
会向上升 大气向各个方向都有压强 26.(1)大 压强差 (2)把漏斗倒扣,用手将乒乓球
抵在漏斗中央 用力吹气 把手松开,乒乓球不会下落
四、27.(1)1×104Pa (2)1×106N 28.4.455×103N
7.周测卷(六)
一、1.浮力 水 竖直向上 2.液体对浸在它里面的物体向上和向下的压力差产生的 3.1
浮力的方向总是竖直向上的 4.1 5.1000 10 2000 20 10 竖直向上 6.5 7.14
48 25 8.ρ液 gSh2 ρ液 gS(h2-h1) 9.增大 10.500 5 11.0.6 2 800
二、12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.B 18.D 19.C 20.D 21.C
三、22.略 23.浸在液体中的物体受到浮力 浮力的方向是竖直向上的 24.(1)5 (2)3
(3)水(液体) 浸在其中物体 2 (4)类 比 25.(1)刻 度 尺 (2)①略 ②减 小 不 变
③2.4 6 (3)900
四、26.(1)10N (2)20N (3)10N 27.1.5kg
8.周测卷(七)
一、1.液体密度 排开液体的体积 2.9 不变 4.5 3.3 变小 变大 4.13 5.5 5
—931—
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.