三个相同的轻质弹簧,一端固定在容器底部,另一端分别与三个体积相同的实心球相连,向容器内倒入某种液体,待液体和球都稳定后,观察到如图所示的情况,乙球下方弹簧长度等于原长,这三个球受到浮力的大小关系是 (选填字母).
A.F甲<F乙<F丙 B.F甲>F乙>F丙
C.F甲=F乙=F丙 D.无法确定
其中 (选填“甲”、“乙”、“丙”)球的密度与液体密度相同.
三个底面积相同,形状不同的容器,如图所示.装入质量相同的水,但都没有装满,三容器底部所受水的压强P甲、P乙、P丙,其中最大的是 ;水对容器底部的压力F甲、F乙和F丙,其中最小的是 .
某中学物理兴趣小组在探究“水的沸腾”实验中,当水沸腾时,观察到温度计示数如图所示,此时水的沸点是 ,水的沸点低于100℃,其原因是 .
热敏电阻的阻值会随温度的改变而改变.小明同学用图甲所示的电路来探究热敏电阻RT的阻值与温度的关系.已知M为控温器,电源电压恒为12V,R为电阻箱(一种可以改变并读出阻值的变阻器).
(1)热敏电阻和电阻箱是 (选填“并联”或“串联”)的.
(2)当控温器中液体温度为80℃,电阻箱阻值为100Ω时,电流表的示数为0.1A,则该温度下热敏电阻的阻值为 Ω,此时热敏电阻消耗的电功率为 W.
(3)依次改变控温器中的液体温度,同时改变电阻箱的阻值,使电流表的示数始终保持在0.1A.通过计算得到相关数据记录如表.从表中可以看出,在一定温度范围内,该热敏电阻的阻值随温度的升高而 .
温度t/℃ | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | … |
电阻RT/Ω | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 73 | 94 | … |
(4)在科技创新活动中,小明用该热敏电阻和电压表制成了一支指针式温度计(如图乙所示).它可以直接在电压表刻度盘上读出相应温度.若电压表的读数会随温度的升高而增大,则应在图乙中 两端接入一个电压表.
A.a、b B.b、c C.a、c.
课外学习小组在探究“弹簧的伸长量与受的拉力的关系”实验时,实验数据如表.
拉力F/N | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
弹簧长度/cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 28.6 |
根据实验数据,你认为:
(1)用这样的弹簧能做一个测量范围是 的测力计;
(2)在一定范围内,弹簧所受的拉力F与伸长量△L关系的数学表达式是 ;
(3)当悬挂物体后,弹簧长度是25.5cm,那么该物体向下拉弹簧的力是 N.