如图是小宇“探究滑动摩擦力大小与什么因素有关”的实验操作过程,铁块和木块的大小、形状完全相同,木块表面比铁块表面粗糙。
(1)实验中,小宇用弹簧测力计沿水平方向匀速直线拉动物块,根据 ,可知滑动摩擦力大小等于弹簧测力计对物块的拉力。
(2)比较甲、乙两图,可以得出的结论是
(3)乙、丙两图中铁块和木块叠放在一起的目的是 相同,比较乙、丙两图可得滑动摩擦力大小还与接触面的粗糙程度有关。
在探究有关浮力的实验中: (1)如图所示,小明做了这样一个小实验:在水桶中装多半桶水,用手把空的饮料罐按入水中,体会饮料罐所受浮力及其变化,同时观察水面高度的变化。依据这个小实验,对“浮力的大小与什么因素有关?”这一问题,你做出的猜想是__________________. (2)为验证阿基米德原理,实验需要比较的物理量是__________________________. (3)下图是验证阿基米德原理的一个实验过程图,通过图中________两个步骤测出了浮力(选填代号即可). (4)小明同学利用上面实验中的器材和木块,进一步探究了漂浮在水面上的物体所受浮力的大小是否遵循阿基米德原理.但实验过程中有一个步骤与上图不同,这个步骤是____________(选填代号即可).
阅读探究: 世界上第一个测出大气压值的物理学家是意大利的托里拆利。他取一根长约1米,一端封闭,一端开口的细长玻璃管。然后他将玻璃管中注满水银,再将玻璃管倒插在水银槽中,这时会发现管中水银没有全部流到水银槽中。他就得出:管中水银产生的压强就等于外面的大气压强。这就是著名的托里拆利实验。 (1)在此实验中,若将玻璃管稍作倾斜,则管中水银柱的高度将如何变化? (2)在实验中为什么要在玻璃管中注满水银?若有空气混在里面对实验结果有什么影响? (3)若管内外的水银面的高度差为76cm,则此时的大气压的值为多少帕?
下表是小莉用图所示装置分别测得水和盐水在不同深度时,压强计(U形管中是水)两液柱的液面高度情况.
(1)分析表中序号为1、2、3三组数据可得到的结论是:同种液体的压强随深度的增加而__________,比较表中序号为3、4两组数据可得到的结论是:不同液体的压强还跟液体的___________有关. (2)为了进一步研究在同一深度,液体向各个方向的压强是否相等,她应控制的量有__________和______________,要改变的是_____________. (3)小莉同学在学了液体压强公式后,用公式对以上实验的数据进行分析计算,得出金属盒在30mm深处水的压强是__________Pa,而从压强计测出的压强为__________Pa,由此她发现按液面高度差计算的压强值小于按液体深度计算的压强值,你认为造成的原因是什么?答:.
如图所示的电路中,闭合开关S,灯L不亮,电压表有示数.已知电路中各处均接触良好,除灯L和电阻R外,其余元件均完好. (1)请判断该电路中存在的故障可能是___ _____ ________。(请将两种可能填写完整) (2)为进一步确定故障,小明同学将一个电流表正确串联在如图所示的电路中,闭合开关S,观察电流表的示数情况.若电流表有示数,说明故障是______________;若电流表无示数,说明故障是 ________________。 (3) 为进一步确定故障,小华同学将图中的电压表正确并联在灯L两端,请判断他能否查找出电路的故障,并说明理由。_______ _________。
小聪同学在物理实验时,对串联电路电压规律进行了探究。 猜想与假设:串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和; 设计与进行实验: ①按图所示的电路图连接电路;
②闭合开关,用电压表测出L1两端的电压; ③在测L2两端的电压时,小聪同学为了节省实验时间,采用以下方法:电压表所接的B接点不动,只断开A接点,并改接到C接点上; ④测出AC间的电压。 交流与评估: (1)在拆接电路时,开关必须;(2)小聪同学用上面的方法能否测出L2两端的电压?为什么?。(3)方法改进后,测出AB、BC、AC间的电压记录在上面表格中.分析小聪同学的实验数据可以得出的结论是: 串联电路总电压各用电器两端的电压之和(选填“等于”或“不等于”)。(4)这个实验在设计方案上还存在的不足之处是:。