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教科版科學五上第三單元知識點填空(含答案)

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教科版科學五上第三單元知識點填空(含答案)

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第二單元知識填空答案
一、時間在流逝
在遠古時代人們利用天上的太陽來計時。日出而作,日落而息,晝夜交替自然而然成了人類最早使用的時間單位——天。
太陽及引起的影子等事物的變化是有規律的,所以可以用來計時。一天中影子的變化規律分為長度變化和方向變化,長度變化:早晨長,上午慢慢變短,中午最短,下午慢慢變長,傍晚又長,即長-短-長;方向變化規律:早晨影子在西,中午在北,下午影子在東,即西-北-東。
3、古人利用日影方位變化的規律發明了日晷來計時。它將一天分為12時辰,一時辰為2小時;一刻鐘約為15分鐘。
4、圭表是古代科學家發明的度量日影長度的一種天文儀器,通過正午正午的日影長度來測量的一年內的季節或節氣。
5、在燃香粗細均勻和無風的條件下,燃香變短的速度是勻速的,即同一支香,燃燒相同長度所用的時間相等,可以粗略計時。古時候一炷香的時間約30分鐘。
6、物體在一段時間間隔內發生有規律的變化,可以用來計時,如:日晷、圭表、香鐘、蠟燭鐘。
二、用水計量時間
1、觀察水流的速度
(1)把一個透明塑料瓶去掉底部,倒過來盛水,在瓶蓋上扎一個小孔,讓水可以從小孔中緩緩流出。仔細觀察發現:水流的速度不均勻的。水流速度隨著水位的降低而變慢。
(2)對同一個容器,我們控制初始水位高度和孔徑不變時,流出相同水量所需的時間相同。
2、測量水流速度的變化
(1)用瓶子(無底、瓶蓋帶孔)裝200毫升水,用量杯接住從瓶中流出的水。測量量杯內的水積聚到50毫升、100毫升、150毫升時,分別需要多少時間。
(2)實驗記錄
水流量 所需時間(秒) 水流量 所需時間(秒)
50毫升 91 第1個50毫升 91
100毫升 198 第2個50毫升 107
150毫升 327 第3個50毫升 129
(3)實驗結論:隨著塑料瓶中水的減少,水流的速度越來越慢,流出一樣多的水(50毫升)時所用時間增加。
水鐘在我國古代又叫刻漏,是根據滴水的等時性原理來計時的工具,滴水記時有兩種方法:一種是容器內的水面隨水的流出而下降,從而顯示流逝的時間,即泄水型水鐘,自上向下刻度越來越大;另一種是水滴以固定的速度滴入圓筒,使得浮標會隨水量的增加而上升,從而顯示流逝的時間,即受水型水鐘,自上而下刻度越來越小。
4、古代有一種刻漏,主要由幾個銅水壺組成,又叫“漏壺”,是一種典型的等時計時裝置,計時的準確度取決于水流的均勻程度。銅水壺從上到下越來越小,除了最底下的那個,每個壺的底部都有一個小眼,水從最高的壺里,經過下面的各個壺滴到最低的壺里,滴得又細又均勻。
5、古人在制作水鐘時增加泄水口,保持水位不變,以固定的速度下流。想方設法使容器中水位不變時,水會以均勻的速度從容器底部流出。
三、我們的水鐘
水鐘是根據流水的等時性原理來計時的。即從相同水位的水中流出相同量的水時間相同。
制作我們的水鐘的流程
任務:制作一個計時10分鐘的水鐘設計
方案:用畫圖的方法把我們的設計方案表示出來
制作:按照自己的設計,加工組裝我們的水鐘
測試:用鐘表測試自制的水鐘計時是否準確
評估與改進:根據測試結果,改進我們的水鐘
水鐘的設計方案和制作過程
(1)剪開塑料瓶。
(2)用工字釘給瓶蓋打孔。
(3)另取一個塑料瓶,重復(1)(2)兩步。
(4)像圖中那樣,將三個瓶重疊組裝。
(5)倒水計時,在最下面的容器上標上刻度。
4、泄水型水鐘刻度從上往下記錄,刻度是上疏下密。受水型水鐘刻度從下往上,刻度是上密下疏的,造成這種現象的原因是水位的高低。
5、我們可以控制水流的速度,從而使水鐘計時更加準確。
6、制作水鐘可能遇到的問題
可能遇到的問題 產生原因 解決方案
時間刻度過于密集 水流太慢 使水位變高
使小孔變大
接水容器太粗 換用細高的容器
不能測量到10分鐘 水流太快 使水位變低
使小孔變小
接水容器太小 換用更大更高的容器
時間刻度不均勻 水位不固定 改進裝置,使水位固定
接水容器的形狀不規則 換用上下同樣粗細的柱狀容器
7、古代水鐘在真正使用過程中了能會遇到一些問題或困難,比如,冬天天氣很冷水會結冰;蒸發現象可能會使水鐘變干;水鐘里所盛的水很重不容易搬動等等。除了水,還可以用沙(流動的物體)制作計時工具,如沙漏。
四、機械擺鐘
像日晷、水鐘、沙漏等簡易的時鐘,已經可以讓我們知道大概的時間,但人們總希望有更精確的計時工具來滿足日常需求。
擺鐘的出現大大提高了鐘表的精確度。擺鐘是根據擺的等時性原理制成的。
1583年伽利略發現擺可以成為一種有規律的計時裝置,這引發了由擺動的鐘來控制的機械鐘表的發展。1656年惠更斯發明了擺鐘,擺鐘是靠鐘擺振動的次數來計時的。
擺鐘由鐘擺和鐘面組成,鐘擺由擺繩和擺錘組成,鐘擺往返運動看作一個完整周期,即從起點回到起點算擺動一次。
通過觀察鐘擺運動的特點,我們發現;同一擺鐘的鐘擺往返一次所用的時間總是相等的。相同時間擺鐘擺動次數相同,與擺動幅度無關,這就是擺的等時性。
自制一個擺時細繩上端固定,下端掛重物,自由擺動時幅度不要太大。我們發現:同一個擺在1分鐘內,擺動的次數是一樣的。說明自制擺也具有等時性。
不同小組的擺統計數據并不相同,說明不同的擺擺動快慢并不相同。
通過自制擺,我們還發現單擺在擺動的過程中,擺動的幅度越來越小,擺動的角度會發生變化。
五、擺的快慢
不同的擺在一定時間內擺動的次數各不相同。我們可以用對比實驗來驗證擺的快慢與什么因素有關(擺繩長短、擺錘質量、擺動幅度等)
探究擺的快慢與擺質量的關系實驗
把細繩固定在掛鉤上,下端掛一擺錘,讓擺小幅度地自由擺動。觀察擺30秒擺動的次數
保持擺繩長度不變,依次增加擺錘的質量,測量不同質量的擺錘30秒擺動的次數
該實驗改變的條件是擺錘質量,不變的條件是擺繩長度和擺動幅度。通過實驗我們發現不同質量的擺在30秒內擺動的次數是一樣的,說明擺的快慢與擺錘質量無關。
探究擺的快慢與擺繩長短的關系實驗
把細繩固定在掛鉤上,下端掛一擺錘,讓擺小幅度地自由擺動。觀察擺30秒擺動的次數
保持擺錘的質量不變,調整擺繩的長短,測量長度按不同的擺30秒擺動的次數
該實驗改變的條件是繩長度,不變的條件是擺錘質量和擺動幅度。通過實驗我們發現不同長度的擺在30秒擺動的次數不一樣擺繩長度越長,擺得越慢;擺繩長度越短,擺得越快。擺的快慢與擺繩的長度有關。
通過探究我們發現,擺的快慢與擺繩長短有關,與擺錘質量和擺動幅度無關。
六、制作鐘擺
1、為了節約時間我們可以測擺15秒鐘是否擺動15次,不需要測60秒。
我們可以利用嘗試法(每次增加或減少5厘米)或對分法(每次減少一半或增加一半)快速的調試成功。
利用材料,組裝一個簡易的“鐘擺”。保證擺錘質量不變,擺幅不變,通過不斷調整擺繩長度,使制作完成的擺正好1分鐘擺動60次。我們發現1分鐘擺動60次的擺的擺繩長度大約是25厘米。
擺繩長度不等于擺的長度,擺長指的是支架到擺錘重心的距離。
擺的擺動快慢與擺繩長度有關,同一個擺,擺繩長度越長,擺動越慢;擺繩長度越短,擺動越快。
七、計量時間和我們的生活
我們每天都要通過鐘表來掌握時間、安排工作或作出決定。
計時工具的設計運用了物體運動周期性變化的規律。任何具有周期性變化的自然現象都可以用來計量時間。人們設計不同的計時工具來滿足不同的用途和需求。
在遠古時期,人類以太陽的東升西落作為時間尺度,后來根據影子的變化規律發明了日晷,后設計出水鐘、擺鐘、石英手表,它們的特征如下
日晷 水鐘 擺鐘 石英手表
使用材料 銅制晷針石制晷面 銅制水壺 金屬 石英、金屬
準確性 比較準確 比較準確 準確 非常準確
計時原理 日影變化 滴水的等時性 擺的等時性 石英晶體振動的等時性
方便程度 不方便 不方便 比較方便 非常方便
缺陷 無法自由移動,受陽光影響 無法自由移動,受氣溫影響 無法長時間及時,需要定期上弦 需要更換電池
時刻表可以保障交通有序運行,提醒我們準時到達,時刻表精確到分鐘
交通信號燈,需要精確計時,才能保證交通安全錄,交通信號燈精確到秒
百米賽跑時,需要精確計時,才能知道是否打破記錄,田徑比賽的成績精確到百分之一秒
航天器發射過程,需要精確計時,才能保證安全和成功。航天器發射過程精確到毫秒(1秒=1000毫秒)
石英晶體受到電池電力影響時,和音叉一樣會產生有規律的振動。現在的石英鐘表里都有一個電池和一片石英晶體,帶電的石英晶體始終在做微小的往返運動(振動),每個振動都保持嚴格的相同時間,所以石英鐘表可以非常精確的計時,一天之內的誤差不會超過1秒。
今計時最準確的是原子鐘,2022年原子鐘的精確度可以達到每3000億年才誤差1秒。
在沒有導航儀的年代,航海在茫茫大海的船員,曾利用鐘表來辨識自己所在的位置,讓船成功的從一個地方航海到另一個地方。指北法:手表平放,以當地地方時的一半指向太陽,12點所在方位為北方。指南法:手表平放,以時針指向太陽,則時針與12時的平分線指向南方。
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第三單元知識填空
一、時間在流逝
1、在遠古時代人們利用天上的 來計時。日出而作,日落而息, 自然而然成了人類最早使用的時間單位—— 。
2、太陽及引起的影子等事物的變化是 的,所以可以用來計時。一天中影子的變化規律分為長度變化和方向變化,長度變化:早晨 ,上午慢慢變短,中午最 ,下午慢慢變長,傍晚又長,即 ;方向變化規律:早晨影子在西,中午在北,下午影子在東,即 。
3、古人利用 變化的規律發明了日晷來計時。它將一天分為12時辰,一時辰為 小時;一刻鐘約為 分鐘。
4、 是古代科學家發明的度量日影長度的一種天文儀器,通過正午正午的日影長度來測量的一年內的 或 。
5、在燃香粗細均勻和無風的條件下,燃香變短的速度是 的,即同一支香,燃燒相同長度所用的時間 ,可以粗略計時。古時候一炷香的時間約 分鐘。
6、物體在一段時間間隔內發生有規律的變化,可以用來計時,如: 、圭表、 、蠟燭鐘。
二、用水計量時間
1、觀察水流的速度
(1)把一個透明塑料瓶去掉底部,倒過來盛水,在瓶蓋上扎一個小孔,讓水可以從小孔中緩緩流出。仔細觀察發現:水流的速度是 的。水流速度隨著水位的降低而變 。
(2)對同一個容器,我們控制初始水位高度和孔徑不變時,流出相同水量所需的時間 。
2、測量水流速度的變化
(1)用瓶子(無底、瓶蓋帶孔)裝200毫升水,用量杯接住從瓶中流出的水。測量量杯內的水積聚到50毫升、100毫升、150毫升時,分別需要多少時間。
(2)實驗記錄
水流量 所需時間(秒) 水流量 所需時間(秒)
50毫升 91 第1個50毫升 91
100毫升 198 第2個50毫升 107
150毫升 327 第3個50毫升 129
(3)實驗結論:隨著塑料瓶中水的減少,水流的速度越來越 ,流出一樣多的水(50毫升)時所用時間 。
3、 在我國古代又叫刻漏,是根據滴水的 原理來計時的工具,滴水記時有兩種方法:一種是容器內的水面隨水的流出而下降,從而顯示流逝的時間,即 水鐘,自上向下刻度越來越 ;另一種是水滴以固定的速度滴入圓筒,使得浮標會隨水量的增加而上升,從而顯示流逝的時間,即 水鐘,自上而下刻度越來越 。
4、古代有一種刻漏,主要由幾個銅水壺組成,又叫“漏壺”,是一種典型的等時計時裝置,計時的準確度取決于水流的均勻程度。銅水壺從上到下越來越小,除了最底下的那個,每個壺的底部都有一個小眼,水從最高的壺里,經過下面的各個壺滴到最低的壺里,滴得又細又均勻。
5、古人在制作水鐘時增加泄水口,保持 ,以固定的速度下流。想方設法使容器中水位不變時,水會以 的速度從容器底部流出。
三、我們的水鐘
水鐘是根據流水的 原理來計時的。即從相同水位的水中流出相同量的水時間 。
制作我們的水鐘的流程
任務:制作一個計時 分鐘的水鐘設計
方案:用 的方法把我們的設計方案表示出來
制作:按照自己的 ,加工組裝我們的水鐘
測試:用鐘表 自制的水鐘計時是否準確
評估與改進:根據測試結果, 我們的水鐘
水鐘的設計方案和制作過程
(1)剪開塑料瓶。
(2)用工字釘給瓶蓋打孔。
(3)另取一個塑料瓶,重復(1)(2)兩步。
(4)像圖中那樣,將三個瓶重疊組裝。
(5)倒水計時,在最 面的容器上標上刻度。
4、泄水型水鐘刻度從 往 記錄,刻度是 疏 密。受水型水鐘刻度從 往 ,刻度是 密 疏的,造成這種現象的原因是 的高低。
5、我們可以控制水流的 ,從而使水鐘計時更加準確。
6、制作水鐘可能遇到的問題
可能遇到的問題 產生原因 解決方案
時間刻度過于密集 水流太慢 使水位變高
使小孔變大
接水容器太粗 換用細高的容器
不能測量到10分鐘 水流太快 使水位變低
使小孔變小
接水容器太小 換用更大更高的容器
時間刻度不均勻 水位不固定 改進裝置,使水位固定
接水容器的形狀不規則 換用上下同樣粗細的柱狀容器
7、古代水鐘在真正使用過程中了能會遇到一些問題或困難,比如,冬天天氣很冷水會結冰;蒸發現象可能會使水鐘變干;水鐘里所盛的水很重不容易搬動等等。除了水,還可以用 (流動的物體)制作計時工具,如 。
四、機械擺鐘
像 、 、沙漏等簡易的時鐘,已經可以讓我們知道大概的時間,但人們總希望有更精確的計時工具來滿足日常需求。
的出現大大提高了鐘表的精確度。擺鐘是根據擺的 原理制成的。
1583年 發現擺可以成為一種有規律的計時裝置,這引發了由擺動的鐘來控制的機械鐘表的發展。1656年惠更斯發明了擺鐘,擺鐘是靠鐘擺 的次數來計時的。
擺鐘由 和 組成,鐘擺由 和 組成,擺鐘往返運動看作一個完整周期,即從起點回到起點算擺動 次。
通過觀察鐘擺運動的特點,我們發現;同一擺鐘的鐘擺往返一次所用的時間總是 的。相同時間擺鐘擺動次數相同,與擺動幅度無關,這就是擺的 。
自制一個擺時細繩 固定, 掛重物(上端或下端),自由擺動時幅度不要太大。我們發現:同一個擺在1分鐘內,擺動的次數是 的(一樣或不一樣)。說明自制擺也具有等時性。
不同小組的擺統計數據并不相同,說明不同的擺擺動快慢 。
通過自制擺,我們還發現單擺在擺動的過程中,擺動的幅度越來越 ,擺動的角度 發生變化(會或不會)。
五、擺的快慢
不同的擺在一定時間內擺動的次數 。(相同或不同)我們可以用對比實驗來驗證擺的快慢與什么因素有關(擺繩長短、擺錘質量、擺動幅度等)
探究擺的快慢與擺質量的關系實驗
把細繩固定在掛鉤上,下端掛一擺錘,讓擺小幅度地自由擺動。觀察擺30秒擺動的次數
保持擺繩長度不變,依次增加擺錘的質量,測量不同質量的擺錘30秒擺動的次數
該實驗改變的條件是 ,不變的條件是 和 。通過實驗我們發現不同質量的擺在30秒內擺動的次數是 的,說明擺的快慢與擺錘質量 。
探究擺的快慢與擺繩長短的關系實驗
把細繩固定在掛鉤上,下端掛一擺錘,讓擺小幅度地自由擺動。觀察擺30秒擺動的次數
保持擺錘的質量不變,調整擺繩的長短,測量長度按不同的擺30秒擺動的次數
該實驗改變的條件是 ,不變的條件是 和 。通過實驗我們發現不同長度的擺在30秒擺動的次數 ,擺繩長度越長,擺得越 ;擺繩長度越短,擺得越 。擺的快慢與擺繩的長度 。
通過探究我們發現,擺的快慢與 有關,與 、 無關。
六、制作鐘擺
1、為了節約時間我們可以測擺15秒鐘是否擺動 次,不需要測60秒。
我們可以利用 (每次增加或減少5厘米)或 (每次減少一半或增加一半)快速的調試成功。
利用材料,組裝一個簡易的“鐘擺”。保證 不變,擺幅不變,通過不斷調整 ,使制作完成的擺正好1分鐘擺動60次。我們發現1分鐘擺動60次的擺的擺繩長度大約是 厘米。
擺繩長度 擺的長度(等于或不等于),擺長指的是支架到擺錘重心的距離。
擺的擺動快慢與擺繩長度 關系(有或無),同一個擺,擺繩長度越長,擺動越 ;擺繩長度越短,擺動越 。
七、計量時間和我們的生活
我們每天都要通過 來掌握時間、安排工作或作出決定。
計時工具的設計運用了物體運動 變化的規律。任何具有這種變化的自然現象都可以用來計量時間。人們設計不同的 工具來滿足不同的用途和需求。
在遠古時期,人類以太陽的東升西落作為時間尺度,后來根據影子的變化規律發明了 ,后設計出水鐘、擺鐘、石英手表,它們的特征如下
日晷 水鐘 擺鐘 石英手表
使用材料 銅制晷針、石制晷面 銅制水壺 金屬 石英、金屬
準確性 比較準確 比較準確 準確 非常準確
計時原理
方便程度 不方便 不方便 比較方便 非常方便
缺陷 無法自由移動,受陽光影響 無法自由移動,受氣溫影響 無法長時間及時,需要定期上弦 需要更換電池
時刻表可以保障交通有序運行,提醒我們準時到達,時刻表精確到 。
交通信號燈,需要精確計時,才能保證交通安全錄,交通信號燈精確到 。
百米賽跑時,需要精確計時,才能知道是否打破記錄,田徑比賽的成績精確到 。
航天器發射過程,需要精確計時,才能保證安全和成功。航天器發射過程精確到 (1秒=1000毫秒)
石英晶體受到電池電力影響時,和音叉一樣會產生有規律的 。現在的石英鐘表里都有一個電池和一片 ,帶電的石英晶體始終在做微小的往返運動(振動),每個振動都保持嚴格的相同時間,所以石英鐘表可以非常精確的計時,一天之內的誤差不會超過 。
今計時最準確的是 ,精確度可以達到每 年才差1秒。
在沒有導航儀的年代,航海在茫茫大海的船員,曾利用鐘表來辨識自己所在的位置,讓船成功的從一個地方航海到另一個地方。指北法:手表平放,以當地地方時的一半指向太陽,12點所在方位為北方。指南法:手表平放,以時針指向太陽,則時針與12時的平分線指向南方。
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