• 1、物理就在我们身边,下列对日常生活中相关数据估测合理的是(  )
    A、50m短跑测试的平均成绩约为20s B、人双脚站立时对水平地面的压强约2×105Pa C、一名普通中学生正常步行上楼的功率约为150W D、家用电冰箱的电功率约为1000W
  • 2、如图所示,虚线圈是电子的运行轨道,请在图中用表示质子、用表示电子,画出氢原子的核式结构模型。

  • 3、如图所示的三个演示实验:

    (1)、图甲:压紧后的两个铅块能吊起一个大砝码,该现象说明
    (2)、图乙、丙:将红墨水同时分别滴入冷水和热水后出现如图乙、丙所示的情形,该现象说明
  • 4、常见的物质是由大量的分子、构成的。构成物体的所有分子,其热运动的能和分子势能的总和,叫作物体的内能。
  • 5、在太阳系中,属于恒星的是(    )
    A、太阳 B、地球 C、月球 D、火星
  • 6、关于粒子和宇宙,下列说法正确的是(  )
    A、在水分子、氢原子核和电子中,直径最小的是电子 B、原子的核式结构模型认为原子是由质子和中子构成的 C、破镜很难重圆,说明分子间有斥力 D、太阳是恒星,它是银河系的中心
  • 7、下列关于粒子与宇宙说法正确的是(  )
    A、液体很难被压缩是因为液体分子间没有间隙 B、原子核是由质子和中子构成的 C、破镜难圆说明分子间斥力大于引力 D、地球绕太阳运行,太阳是宇宙的中心
  • 8、下列关于宇宙的认识正确的是(  )

    A、太阳是宇宙的中心 B、我们认识到,宇宙是一个有层次的天体结构系统 C、如图,教材中用类比的思想方法说明宇宙在不断收缩 D、恒星的位置是固定不变的,太阳是银河系中数以千亿计恒星中的一颗普通的恒星
  • 9、下列物体中,空间尺度最小的是(  )
    A、铁屑 B、氧原子 C、水分子 D、病毒
  • 10、在α粒子散射实验的基础上,提出了原子核式结构模型的科学家是(  )
    A、阿伏加德罗 B、卢瑟福 C、汤姆孙 D、道尔顿
  • 11、在20世纪上半叶,科学家提出了许多原子结构的模型。下列四幅图中,与卢瑟福提出的原子核式结构模型最相似的是(    )
    A、行星模型 B、枣糕模型 C、实心球模型 D、西瓜模型
  • 12、关于粒子和宇宙,下列认识中不正确的是(  )
    A、与橡胶棒摩擦过的毛皮带负电 B、谱线“红移”现象说明星系在逐渐远离我们 C、汤姆生发现了比原子小得多的带负电荷的电子,从而说明原子是可分的 D、宇宙、太阳系、地球、分子、质子、电子是按尺度由大到小的顺序排列的
  • 13、下列运动中,不属于机械运动的是(  )
    A、月球绕着地球转 B、公路上行驶的汽车 C、火箭发射 D、洒在水里的糖使水变甜
  • 14、冻豆腐”又称“海绵豆腐”,它是将鲜豆腐冰冻后,然后化冻,让豆腐中的水分全部流出,形成密布的孔洞(豆腐被挤压后不会反弹,孔洞为冰所占的地方),但豆腐的外形又不变(即总体积不变),因其口味较好,深得人们喜爱。晓冰的妈妈买来600g鲜豆腐,体积为500cm3 , 打算将其制成冻豆腐。已知鲜豆腐中所含水的质量占总质量的54%,冰的密度ρ=0.9×103kg/m3 , 求:
    (1)、鲜豆腐的平均密度。
    (2)、冻豆腐内所有孔洞的总体积。
    (3)、冻豆腐实心部分(水流出后余下的豆腐部分)的密度。
  • 15、小梦回农村奶奶家,看见晒谷场上有一堆稻谷,体积为4.5m3 , 为了估测这堆稻谷的质量,他用一只空桶平平地装满一桶稻谷,测得桶中稻谷的质量为9kg,再用这只桶装满一桶水,测得桶中水的质量为8kg。求:(ρ=1.0×103kg/m3
    (1)、桶的容积。
    (2)、稻谷的密度。
    (3)、这堆稻谷的总质量约为多少千克。
  • 16、馨玲同学在实验室测量某种小矿石的密度,选用天平、量筒、小矿石、细线和水。
    (1)、正确调节后,称量小矿石的质量。如图所示是馨玲同学在称量过程中调节的情境。请指出她在操作上的错误之处:
    (2)、整理器材时发现,天平的左盘有一个缺角,则测量结果(选填“偏大”“偏小”或“仍准确”)。
    (3)、量筒不小心被打碎了,老师说只用天平还能测量出陈醋的密度。馨玲同学利用两个完全相同的烧杯和适量的水,设计了如下实验步骤,请你补充完整:

    ①调节好天平,用天平测出空烧杯的质量为 m0

    ②将一个烧杯 , 用天平测出烧杯和水的总质量为m1

    ③用另一个烧杯装满陈醋,用天平测出烧杯和陈醋的总质量为m2

    ④根据测得的物理量求出该陈醋的密度ρ=(用m0、m1、m2及水的密度ρ表示)。

  • 17、某物理兴趣小组进行了鹅卵石密度的测量。

    (1)、小明在调节天平平衡时,将游码移动到标尺左端的零刻度线后,发现指针如图5-Z-9甲所示,则接下来应向(选填“左”或“右”)调节平衡螺母。
    (2)、小明用天平称量鹅卵石的质量时,将最小的砝码放入右盘后,指针由分度盘中央刻度线的左侧转至右侧。此时小明取下最小的砝码,下一步操作是____(选填“A”或“B”)。
    A、调节平衡螺母 B、调节游码
    (3)、当横梁再次平衡时,砝码的质量及游码的位置如图乙所示,将鹅卵石放入盛有30mL水的量筒中,静止时液面位置如图丙所示,则鹅卵石的密度是kg/m3
    (4)、小亮的鹅卵石放不进量筒,他用烧杯和水也测出了鹅卵石的密度,他的实验如下:
    ①用天平测出鹅卵石的质量m1
    ②向烧杯中加入适量的水,用天平测出烧杯和水的总质量m2
    ③如图丁所示,烧杯放在水平桌面上,用细线系住鹅卵石轻轻放入烧杯中,使鹅卵石浸没水中,在烧杯壁上标记出水面的位置;
    ④将鹅卵石从水中取出后, , 再用天平测出烧杯和水的总质量m3
    ⑤鹅卵石的体积:V= , 鹅卵石密度的表达式:ρ=(用字母m1、m2、m3和ρ表示)
  • 18、在“用天平和量筒测量盐水的密度”实验中:

    (1)、将天平放在桌面上,把游码移到零刻度线处,指针位置如图5-Z-8甲所示,应向(选填“左”或“右”)调节平衡螺母,直至天平平衡。
    (2)、继续进行实验,记录数据:

    a.往烧杯中倒入适量盐水,测得烧杯和盐水的总质量m1为116g。

    b.如图乙所示,把烧杯中部分盐水倒入量筒,读出量筒中盐水的体积V为40 cm3

    c.如图丙所示,测出烧杯和剩余盐水的质量m2

    d.计算出盐水的密度ρ。

    请在表格中的①②③位置处填写相应的数据。

    烧杯和盐水的总质量m1/g

    烧杯和剩余盐水的质量m2/g

    量筒中盐水的质量m/g

    量筒中盐水的体积V/cm3

    盐水的密度 ρ/(gcm²)

    116

    40

    (3)、某小组在步骤b中不慎将少量盐水溅在量筒外面,这个小组测得的盐水密度会
  • 19、降雪量是用一定面积的雪化成水后的高度来衡量的。一场大雪后,小华用刻度尺测出水平地面雪的厚度为180 mm,然后他用脚使劲将雪踏实,测出脚踩出的雪坑的深度为165 mm,示意图如图5-Z-7 所示,若雪在受外力挤压可以形成冰,则可以估算出雪的密度为kg/m3 。 ( ρ=0.9×103kg/m3)
  • 20、某同学测量鸡蛋密度的过程如下。
    (1)、把一枚鸡蛋放在调好的天平的(选填“左”或“右”)盘,平衡时,放在托盘中的砝码以及游码位置如图甲所示,则鸡蛋的质量为g。
    (2)、将这枚鸡蛋放入盛有350mL水的量杯后,鸡蛋浸没在水中,此时量杯中的水面如图乙所示(鸡蛋未画出),则鸡蛋的体积为cm2
    (3)、这枚鸡蛋的密度为g/cm3
上一页 3 4 5 6 7 下一页 跳转