F/N |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
p/Pa |
60 |
120 |
180 |
240 |
300 |
360 |
实测物体 |
物体1 |
物体2 |
物体3 |
物体4 |
物体5 |
物体6 |
质量m/kg |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.6 |
0.7 |
0.9 |
重力G/N |
0.98 |
2.94 |
3.92 |
5.88 |
6.86 |
8.82 |
施力情况 |
大小 |
方向 |
用两个测力计 |
F1=2.5N |
向右 |
F2=1N |
向左 |
|
用一个测力计 |
F =1.5N |
向右 |
①将微小压强计的探头放入A烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为6cm,如图甲所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h1;
②将微小压强计的探头放入B烧杯的水中,探头到烧杯底的距离L为10cm,如图乙所示,记录微小压强计U形管两侧的液面高度差h2;
小亮发现h1大于h2 , 于是小亮得出结论“液体内部任意一点的压强跟该点到容器底的距离L有关”.
请你利用这些器材,设计一个实验证明小亮的结论是错误的.写出实验步骤和实验现象.
⑴用已调节好的弹簧测力计测出1个长方体(记为长方体A)受到的重力G,将其记录到表格中。
⑵将长方体A放在长木板上,用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动,将弹簧测力计的示数F记录到表格中。
⑶用弹簧测力计测出A和另一个长方体受到的总重力G,将其记录到表格中。
⑷保持长方体A与长木板的不变,将另一长方体放在长方体A之上,用弹簧测力计沿水平方向匀速拉动长方体A,保持两个长方体相对静止,将弹簧测力计的示数F记录到表格中。
⑸仿照步骤(3)、(4)再做1次实验,将各次测得的和分别记录到表格中。
⑹根据接触面受到的压力N=G、摩擦力f=F,分别计算出每次接触面受到的压力N和摩擦力f,并记录到表格中。
估 算
当你在大礼堂演出时,面对黑压压的观众,如果你想迅速了解台下大约有多少人,你可以用下面的方法来算:以某一排为标准,数出该排的人数,然后乘以排数,得到总人数.这就是一种估算的方法.所谓估算,就是根据某个合理的假定获得一个近似值的方法.估算不是瞎猜,它的结果是根据已知的信息进行合理推测得到的.
在无法获得确切数据的情况下,通常先建立合适的模型,再通过相应的测量、计算来进行估算,从而获得事物的有关信息.例如,我们为了估算一个大石块的体积,可以依据石块的形状建立柱体或球体的模型,通过测量石块的边长或周长,再按照建好的模型计算得出石块的大致体积.再如,林业工作者在统计一大片森林中树木的数量时,不可能一棵一棵地去数,他们通常会把整片森林平均分成若干个区域,从中选出数量比较平均的一个区域作为估测对象,数出这个区域里有多少树木,再乘以区域数量就可以得到结果.
生物学家在野外考察时,经常会发现动物留下的脚印,他们往往会利用脚印来估算动物在不同生长发育期的体重.怎么估算呢?通常是在方格纸上描绘出脚印的轮廓,数出脚印轮廓所围小方格的个数(凡大于半格的都算一个,小于半格的都不算),用一个小方格的面积乘以数出的小方格的个数,就大致得出了脚印的面积.再测量出脚印的深度,然后通过进一步的实验操作获得其他数据或信息,从而估算出动物的体重.
既然是估算,结果可能会与实际值不能严格吻合,二者存在偏差很正常.这时,我们可以通过建立更合理的模型或者多次测量取平均值等方法来减小偏差.
①已知图中每个小方格的面积均为10cm2 , 则该脚印的面积约为cm2 .
②为估算出该熊的体重,你认为生物学家在当时的条件下还需要进行怎样的实验操作?请写出简要的实验步骤.