五年级科学下册复习

发布 2020-10-18 10:07:28 阅读 8200

18、比(同体积)的水(重)的物体,在水中(下沉),比同体积的水(轻)的物体,在水中(上浮)。

19、(比同体积的液体重)的物体,在液体中(下沉),比同体积的液体轻的物体,在液体中上浮。

问答题:1、如何测定上个不规则形状的小石子的体积?

答:在量筒内放入足够的水,读出水的体积,然后将小石子慢慢没入水中,现读出量筒内水的体积数,将两次读数相减所得的体积即为小石子的体积。

2、一杯盐水,一杯清水,请你利用所学知识将它们区分开来。

答:(1)把它们蒸干,有固体物留下的是盐水,无残留物的是清水;(2)把一小块马铃薯放进两杯水中,沉的是清水,浮的是盐水。(3)各取相同多的液体,在天平上称出其重量,然后进行比较。

3、请根据学过的知识,分析马铃薯在浓盐水中上浮的原因。

答:同体积的马铃薯比浓盐水轻,马铃薯在浓盐水中受到的浮力大于自身的重力,所以马铃薯在浓盐水中是上浮的。

4、一块橡皮泥放入水中是下沉的,你有什么办法主橡皮泥浮起来吗?

答:(1)把橡皮泥做成船形或碗形;(2)把橡皮泥放在木块或泡沫塑料等能漂浮物上。

5、实验:下沉的物体是否受到水的浮力:

第二单元热。

1、有多种方法可以(产生热)。

2、加穿衣服会使人体感觉到热,但(并不是衣服)给人体(增加了热量)。而是衣服起到了(保温)作用。

3、水受热以后(体积会增大),而(重量不变)。

4、水受热时体积膨胀,受冷时体积缩小,我们把水的(体积)的这种变化叫做(热胀冷缩)。

5、(许多液体)受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。

6、物体由冷变热或由热变冷的过程中会发生(体积)的变化,这可以通过我们的(感官)感觉到或通过(一定的装置和实验)被观察到。

7、(气体)受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。

8、常见的物体都是由(微粒)组成的,而微粒总在那里不断地(运动)着。物体的(热胀冷缩)和(微粒运动)有关:当物体吸热升温后,微粒加快了运动,微粒之间的(距离增大)物体就(膨胀)。

当物体受冷后,微粒运动减慢,微粒间的(距离缩小),物体就(收缩)了。

9、(许多固体和液体)都有(热胀冷缩)的性质,(气体)也有热胀冷缩的性质。(许多物体)都在热胀冷缩的性质。

10、有些固体和液体在一定条件下是(热缩冷胀)的,例如(锑)和(铋)这两种金属就是热缩冷胀的。

11、热是一种(能量)的形式,热能够从物体(温度较高)的一端向(温度较低)的一端传递,从温度高的物体向温度低的物体传递,直到两者温度相同。

12、热传递主要通过(热传导)、(对流)和(热辐射)三种方式来实现。

13、通过(直接接触),将(热)从一个物体传递给另一物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫(热传导)。

14、(不同材料)制成的物体,(导热性能)是不一样的。像(金属)这样(导热性能好)的物体称为(热的良导体);而像(塑料、木头)这样(导热性能差)的物体称为(热的不良导体)。

15、钢铁造的桥在温度变化时会(热胀冷缩)因此,铁桥都架在(滚轴)上。

16、(热的不良导体),可以(减慢)物体热量的散失。(空气)是一种(热的不良导体)。

17、装冷水的小塑料袋放入热水中会(下沉),装热水的小塑料袋放入冷水中会(上浮),这说明同体积的热水比冷水(轻)。水在变热过程中,如果水温发生了变化,它的沉浮也可能发生变化。

问答:1、举例说明热传递的三种方式。

答:热传递的三种方式是:热辐射、热传导、对流。晒太阳是会感到温暖是热辐射,手冷时抱一个热水袋手会迅速变热,这利用的是热传导;将热水晾凉利用的是对流。

2、观察野外的电线,冬天和夏天有什么不同?为什么?如果在夏天架设电线应注意什么?

答:冬天:电线拉的紧些,冷缩现象;

夏天:电线拉的松些,热胀现象。

如果在夏天架设电线应注意两根电线杆之间的电线不能拉太紧。

3、想办法让套在烧瓶口上扁着的气球像下图那样鼓起来,看谁的办法多。

答:(1)、用手捂烧瓶 (2)、给烧瓶上浇上热水、(3)、给烧瓶加热。

4、夏天,给自行车轮胎打气,为什么不能打得太足?

答:为了防止胎内空气受热膨胀而引起轮胎爆破。

5、实验:空气热胀冷缩的性质。

第三单元时间的测量。

1、(“时间”)有时是指(某一时刻),有时则表示一个(时间间隔)(即时长)。

2、钟表以(时、分、秒)计量时间,钟面上的(秒针)每转动(一格),表示时间流逝了(1秒钟),秒针转动(一圈)则表示时间流逝了(1分钟)。

3、在不同的情况下,我们对(相同时间)(时长)的主观感受会不一样,但时间是以(不变的速度)在延伸的。

4、借助自然界有规律运动的事物或现象,我们可以(估计时间)。

5、时间可以通过对(太阳运动周期的观察)和(投射形成的影子)来测量,一些(有规律运动的装置)也曾被用来计量时间。

6、在远古时代,人类用天上的(太阳)来计时。日出而作,日落而息,(昼夜交替)自然而然成了人类最早使用的(时间)单位——(天)。古埃及人把天空划分为(36个)星座,并利用星座来计算时间。

古埃及人把夜晚确定为(12)小时,我国古代把一天分为(12)时辰。每个时辰相当于现在的(2)个小时。我国现在采用的统一时间叫(北京时间)。

7、阳光下物体(影子的方向、长短)会慢慢地发生变化。(“日晷”)与(“圭表”)是根据(日影长度)制成的(计时器)。

8、在一定的装置里,水能保持以(稳定的速度)往下流,人类根据这一特点制作(水钟)用来计时。

9、通过一定的装置,流水能够用来(计时),因为(滴漏)能够保持水在一定的时间内以稳定的速度往下流。

10、我们可以控制(滴漏的速度),从而使水钟计时更加准确。

11、滴水计时有两种方法:一种是利用特殊容器记录水漏完的时间(泄水型);另一种是底部不开口的容器,记录它用多少时间把水接满(受水型)。

12、长期以来,人们一直在寻求精确的计时方法,随着科学和技术的发展,人们制作的(计时工具)越来越精确。

13、计时工具准确性的提高要靠(设计、材料)等的改进。

14、虽然像(日晷)、(水钟)以及(燃油钟)、(沙漏)等一些简易的时钟,已经可以让我们知道大概的时间,但是人们总希望有更精确的时钟。(摆钟)的出现大大提高了时钟的(精确度)。

15、同一个单摆每摆动一次所需的时间是(相同)的。根据(单摆的等时性),人们制成了(摆钟),使时间的计量误差更小。影响单摆摆动快慢因素是摆绳长短,(伽利略)证实了这一点。

16、摆的摆动快慢与(摆绳的长度)有关。同一个摆,摆绳越长摆动越(慢),摆绳越短摆动越(快)。

17、摆的摆动快慢与(摆长)有关。与(摆垂轻重)无关与(摆幅大小)无关。

18、同一个摆,摆长越长,摆动(越慢),(摆长越短),摆动越(快)。

19、注意摆绳的长度不等于摆的长度,(摆长)是指支架到(摆锤重心)的距离。

20、(机械摆钟)是(摆锤)与(齿轮操纵器)联合工作的。

问答题。1、机械摆种隔一段时间就会停下来,这是为什么?

答:是出于空气阻力的作用使摆的摆动幅度越来越少,最终会停下来。

2、如果没有钟表,你有多少办法知道时间?

答:如果没有钟表,我有以下方法知道时间:1、日影;2、上下课的规律;3、自己日常生活的规律;4、水钟;5、烧香记时、6、沙漏等。

3、你会用哪些方法来说明时间过了一个小时?

答:我会用以下方法知道时间过了一个小时:1、两个课间加一节课是一个小时;2、从上午自习到下午第一节课的时间是一个小时;3、写一篇的作文;4、看完一集电视剧等。

4、实验:摆每分钟摆动的次数与摆绳长短有关吗?

第四单元地球的运动。

1、(昼夜交替现象)有多种可能的解释。

2、(昼夜现象)与(地球和太阳的相对圆周运动)有关。

3、波兰天文学家哥白尼提(“日心说”)其主要观点是(1、地球是球形;2、地球是在运动,并且24小时自转一周;3、太阳是不动的,而且处于宇宙的中心。希腊天文学家托勒密提出(“地心说”)其主要观点是(1、地球是球体;2、地球处于宇宙中心而且静止不动;3、所有的日月星辰都绕着地球旋转,并且每天做一次圆周运动。)日心说中有关地球及其运动的观点都可以解释(昼夜交替现象)。

4、摆具有(保持摆动方向不变)的特点。

5、(“傅科摆”)摆动后,地面的刻度盘会与摆的摆动方向发生偏移,这可以证明(地球在自转)。

6、(傅科摆)是历史上证明地球自转的关键性证据。

7、(天体的东升西落)是因(地球自转)而发生的现象。地球自转的方向与天体的东升西落(相反),即(逆时针)或(自西向东)。

8、地球在自转的同时还绕着太阳转动,称为地球的(公转)。

9、(地球的自转方向)决定了不同地区迎来黎明的时间不同,(东边早)西边晚。

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