实验步骤 | B | C | D | E | F |
弹簧测力计示数/N | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
(一)探究“浮力大小跟哪些因素有关”和“阿基米德原理”
⑴他取来桶和另一个较大的桶 , 先用弹簧测力计测出空桶的重力为GA;
⑵再用弹簧测力计测出空桶B的重力为GB;
⑶如图乙所示,使桶口朝上向下压入装满水的溢水杯中,使桶的桶口刚好与溢水杯中水面相平(此过程中没有水进入桶),用桶B收集溢出的水,并用弹簧测力计测出桶B及桶内水的总重为;
⑷将桶从水中取出,将桶B内的水倒入桶A直至倒满(水未溢出),并用弹簧测力计测出此时桶B及桶内水的总重为;
⑸桶(桶壳)体积可以通过步骤(4)和步骤[填“(2)”或“(3)”]得出;
⑹桶(桶壳)密度表达式为:。(水的密度用表示)
①用量筒先测出酱油的体积,示数如图乙所示;
②测出空烧杯的质量为18g;
③将量筒中的酱油全部倒入烧杯中,测出烧杯和酱油的总质量如图甲所示为g;则酱油的密度为kg/m3 , 此实验方法测出酱油的密度会(选填“偏大”或“偏小”);
①将小石块用细线系好,挂在弹簧测力计下端,记下弹簧测力计示数G;
②将挂在弹簧测力计下的小石块,浸没在水中,记下弹簧测力计示数F1;
③取出石块并擦干,将挂在弹簧测力计下的小石块,记下弹簧测力计示数为F2;
④酱油的密度表达式ρ酱油=。(用所测量的物理符号表示,水的密度ρ水)
A.B.C.D.E.
A.将装有适量水的容器放在电子秤上,打开开关并设置归零
B.如图乙所示,用细线系住圆柱体,手提细线将圆柱体缓慢浸没在容器内的水中,读出电子秤的示数为m1;
C.松开细线,使圆柱体沉入容器底部,待电子秤示数稳定后,读出其示数为m2;
D.则圆柱体的密度为(用字母m1、m2和ρ水表示)。
步骤一,将铁片放入盛水的烧杯中,铁片下沉至杯底;
步骤二,将铁片弯成“碗状”再放入盛水的烧杯中,让它漂浮在水面上。
①通过分析可知,第一次铁片受到的浮力(选填“大于”、“小于”或“等于”)第二次铁片受到的浮力;
②小文得到的结论是:物体受到的浮力大小与其形状有关,他得出错误结论的原因是。
①如图丙所示,容器内装入适量的水,小木块放入容器内静止时,测出容器内水深为h1;
②如图丁所示,用细线把石块与木块系住放入容器内静止时,测出容器内水深为h2;
③如图戊所示,将石块直接放入容器内水中,测出容器内水深为h3;
④石块密度的表达式ρ石=。(用字母表示,水的密度为ρ水)
①将空烧杯漂浮在水槽内,用刻度尺测得水面的高度为 ;
②将金属块放在烧杯内,用刻度尺测得水面的高度 ;
③,用刻度尺测得水面的高度为 ;
④金属块的密度 。(用 、 、 、 表示)
①将天平放在水平桌面上,把游码调至标尺左端的零刻度线处,调节平衡螺母,使指针指在分度盘的,天平平衡。
②把该固体放在天平左盘,平衡时右盘砝码和游码在标尺上的位置如图甲所示,该固体的质量为g。
③用量筒测该固体的体积时,用细线将小金属球绑在固体下方(具体测量过程如图乙所示)。该固体的体积为cm3。
④该固体的密度为kg/m3。
①用细线系着小金属球,将其挂在弹簧测力计下,测出小金属球的重力G;
②在烧杯中装入适量的水,将挂在测力计下的小金属球完全浸没在水中(小金属球没有碰到烧杯底和侧壁),读出弹簧测力计示数F;
③该小金属球的体积V小金属球=(用字母表示,水的密度为ρ水);
④该小金属球的密度ρ小金属球=(用字母表示,水的密度为ρ水)。
①用测力计测出装饰球A的重力为G;
②将装饰球A和金属块B用细线拴好挂在测力计下,并将金属块B浸没在橙汁中静止,读出测力计的示数为F1;
③将装饰球A和金属块B都浸没在橙汁中静止(不碰到杯底),读出测力计的示数为F2。
根据②、③两次测力计示数差可知(填“装饰球A”或“金属块B”)受到的浮力。橙汁密度的表达式ρ橙汁=。(用ρ0和所测物理量字母表示)
①如图甲所示,在茶杯中倒入适量的水,在水面处用记号笔做好标记,用刻度尺测量出水面到茶杯底的竖直距离为h0;
②如图乙所示,将小萝卜轻轻地放入水中静止后,用刻度尺测量出此时的水面到茶杯底的竖直距离为h1;
③将茶杯中的水全部倒出,取出小萝卜擦干,再向杯中慢慢地倒入白酒直至为止;
④如图丙所示,将小萝卜轻轻地放入白酒中静止后,用刻度尺测量出此时的白酒液面到茶杯底的竖直距离为h2。
a.将一个金属圆柱体悬挂在弹簧测力计下,按如图甲所示组装器材。
b.向空烧杯中缓慢注入清水,直到没过金属体一段距离(烧杯未加满水),如图乙中①~⑤所示,待示数稳定后分别读取弹簧测力计的示数F1~F5。
c.如图乙中⑥所示,再向烧杯中加入适量盐,并轻轻搅拌,直至弹簧测力计示数稳定后读数为F6。