32. 小谦在探究磁体间的相互作用规律时发现:磁体间的距离不同,作用力大小也不同。他想:磁体间作用力的大小与磁极间的距离有什么关系呢?
(1)你的猜想是
(2)小谦用如图所示的实验进行探究。由于磁体间作用力的大小不便测量,他通过观察细线与竖直方向的夹角的变化,来判断磁体间力的变化,用到的科学方法是

(3)小谦分析三次实验现象,得出结论:磁极间的距离越近,相互作用力越大。小月认为这个结论还需要进一步实验论证,联想到磁体间的相互作用规律,还须研究甲、乙两块磁铁相互
(1)你的猜想是
磁体间的距离越近
,作用力越大。(2)小谦用如图所示的实验进行探究。由于磁体间作用力的大小不便测量,他通过观察细线与竖直方向的夹角的变化,来判断磁体间力的变化,用到的科学方法是
转换
法。(3)小谦分析三次实验现象,得出结论:磁极间的距离越近,相互作用力越大。小月认为这个结论还需要进一步实验论证,联想到磁体间的相互作用规律,还须研究甲、乙两块磁铁相互
排斥
时,磁体间作用力与距离的关系。答案
磁体间的距离越近
转换
排斥
转换
排斥
解析
【解析】
(1) 根据磁体间相互作用的特点,可猜想:磁体间的距离越近,作用力越大。
(2) 实验中通过观察细线与竖直方向的夹角变化来判断磁体间力的大小,将不易测量的力转换为易观察的角度,此方法为转换法。
(3) 磁体间有吸引和排斥两种相互作用,当前实验仅探究了吸引的情况,为使结论更全面,需研究甲、乙相互排斥时,磁体间作用力与距离的关系。
【答案】
(1) 磁体间的距离越近
(2) 转换
(3) 排斥
【知识点】
磁体间相互作用、转换法、实验严谨性
【点评】
本题通过探究磁体间作用力与距离的关系,考查了科学猜想、转换法的应用以及实验结论的完整性,培养科学探究能力。
【难度系数】
0.6
(1) 根据磁体间相互作用的特点,可猜想:磁体间的距离越近,作用力越大。
(2) 实验中通过观察细线与竖直方向的夹角变化来判断磁体间力的大小,将不易测量的力转换为易观察的角度,此方法为转换法。
(3) 磁体间有吸引和排斥两种相互作用,当前实验仅探究了吸引的情况,为使结论更全面,需研究甲、乙相互排斥时,磁体间作用力与距离的关系。
【答案】
(1) 磁体间的距离越近
(2) 转换
(3) 排斥
【知识点】
磁体间相互作用、转换法、实验严谨性
【点评】
本题通过探究磁体间作用力与距离的关系,考查了科学猜想、转换法的应用以及实验结论的完整性,培养科学探究能力。
【难度系数】
0.6
五、计算题(第33题4分,第34题12分,共16分)
33. 质量为100g的某物质的温度随加热时间的变化图像如图所示,前10min它吸收的热量是7.2×10³J。求该物质的比热容。

33. 质量为100g的某物质的温度随加热时间的变化图像如图所示,前10min它吸收的热量是7.2×10³J。求该物质的比热容。
答案
解:由图像可知,该物质10 min升高的温度
$ \Delta t=50\ \mathrm{° C}-20\ \mathrm{° C}=30\ \mathrm{° C}$
由$Q_{\mathrm{吸}}=cm\Delta t$得,该物质的比热容
$ c=\frac{Q_{\mathrm{吸}}}{m\Delta t}=\frac{7.2×10^{3}\ \mathrm{J}}{0.1\ \mathrm{kg}×30\ \mathrm{° C}}$
$ =2.4×10^{3}\ \mathrm{J/(kg·° C)}$
$ \Delta t=50\ \mathrm{° C}-20\ \mathrm{° C}=30\ \mathrm{° C}$
由$Q_{\mathrm{吸}}=cm\Delta t$得,该物质的比热容
$ c=\frac{Q_{\mathrm{吸}}}{m\Delta t}=\frac{7.2×10^{3}\ \mathrm{J}}{0.1\ \mathrm{kg}×30\ \mathrm{° C}}$
$ =2.4×10^{3}\ \mathrm{J/(kg·° C)}$
解析
【解析】
1. 由图像可知,该物质10min升高的温度:
$\Delta t=50\ \mathrm{°C}-20\ \mathrm{°C}=30\ \mathrm{°C}$
2. 物质的质量$m=100\ \mathrm{g}=0.1\ \mathrm{kg}$,已知吸收的热量$Q_{\mathrm{吸}}=7.2×10^{3}\ \mathrm{J}$,根据吸热公式$Q_{\mathrm{吸}}=cm\Delta t$,变形得该物质的比热容:
$c=\frac{Q_{\mathrm{吸}}}{m\Delta t}=\frac{7.2×10^{3}\ \mathrm{J}}{0.1\ \mathrm{kg}×30\ \mathrm{°C}}=2.4×10^{3}\ \mathrm{J/(kg·°C)}$
【答案】
$2.4×10^{3}\ \mathrm{J/(kg·°C)}$
【知识点】
热量计算、比热容公式应用
【点评】
本题考查比热容的计算,需从图像中获取温度变化量,结合热量计算公式求解,解题时注意质量单位的换算。
【难度系数】
0.7
1. 由图像可知,该物质10min升高的温度:
$\Delta t=50\ \mathrm{°C}-20\ \mathrm{°C}=30\ \mathrm{°C}$
2. 物质的质量$m=100\ \mathrm{g}=0.1\ \mathrm{kg}$,已知吸收的热量$Q_{\mathrm{吸}}=7.2×10^{3}\ \mathrm{J}$,根据吸热公式$Q_{\mathrm{吸}}=cm\Delta t$,变形得该物质的比热容:
$c=\frac{Q_{\mathrm{吸}}}{m\Delta t}=\frac{7.2×10^{3}\ \mathrm{J}}{0.1\ \mathrm{kg}×30\ \mathrm{°C}}=2.4×10^{3}\ \mathrm{J/(kg·°C)}$
【答案】
$2.4×10^{3}\ \mathrm{J/(kg·°C)}$
【知识点】
热量计算、比热容公式应用
【点评】
本题考查比热容的计算,需从图像中获取温度变化量,结合热量计算公式求解,解题时注意质量单位的换算。
【难度系数】
0.7
登录