【实验新情景】
大量生活经验表明,质量不同的物体所受重力不同。那么地球附近的物体所受重力跟它的质量之间有什么关系呢?小绍进行了如下实验探究。
(1)实验中,使用的实验器材除了钩码,还需要 。
(2)不使用其他物体而选择使用钩码的好处是 。
(3)下表是实验中得到的数据:

| 被测物体 | 物体质量 m(kg) | 重力 G(N) | 比值 G/m(N/kg) | |
| 物体1 | 0.1 | 0.99 | 9.9 | |
| 物体2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 | |
| 物体3 | 0.3 | 2.91 | 9.7 | |

①将表格空白处补充完整。
②根据表格中的实验数据可知,物体所受重力大小与物体的质量成 。得出此结论的依据 。
③根据上面表格中的数据,请在表中画出重力与质量之间关系的图像。
④根据表中数据所描绘出的每一个点,并不完全在一条直线上的原因是 。
⑤实验时,为得到重力与质量关系,多次测量的目的是 。
(4)小绍进一步探究“物体所受重力的大小是否与形状有关”。他用橡皮泥作为实验对象,用小刀将橡皮泥雕刻成各种形状进行实验,实验数据如表所示。
| 被测物体 | 形状 | 重力 |
| 橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
| | 圆形 | 4.2N |
| | 三角形 | 3.6N |

分析实验数据,小绍同学得出了实验结论:物体重力的大小与物体的形状有关。他的结论正确吗? 。请你对此实验过程及实验结论作出评价: 。
大量生活经验表明,质量不同的物体所受重力不同。那么地球附近的物体所受重力跟它的质量之间有什么关系呢?小绍进行了如下实验探究。
(1)实验中,使用的实验器材除了钩码,还需要 。
(2)不使用其他物体而选择使用钩码的好处是 。
(3)下表是实验中得到的数据:
| 被测物体 | 物体质量 m(kg) | 重力 G(N) | 比值 G/m(N/kg) | |
| 物体1 | 0.1 | 0.99 | 9.9 | |
| 物体2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 | |
| 物体3 | 0.3 | 2.91 | 9.7 | |
①将表格空白处补充完整。
②根据表格中的实验数据可知,物体所受重力大小与物体的质量成 。得出此结论的依据 。
③根据上面表格中的数据,请在表中画出重力与质量之间关系的图像。
④根据表中数据所描绘出的每一个点,并不完全在一条直线上的原因是 。
⑤实验时,为得到重力与质量关系,多次测量的目的是 。
(4)小绍进一步探究“物体所受重力的大小是否与形状有关”。他用橡皮泥作为实验对象,用小刀将橡皮泥雕刻成各种形状进行实验,实验数据如表所示。
| 被测物体 | 形状 | 重力 |
| 橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
| | 圆形 | 4.2N |
| | 三角形 | 3.6N |
分析实验数据,小绍同学得出了实验结论:物体重力的大小与物体的形状有关。他的结论正确吗? 。请你对此实验过程及实验结论作出评价: 。
答案:
(1)弹簧测力计
(2)可以直接读出质量
(3)①$\frac{G}{m}$的平均值(N/kg) 9.8 ②正比 物体所受重力与质量的比值是一个定值 ③图略 ④测量存在误差 ⑤使结论具有普遍性
(4)不正确 实验中没有控制不同形状橡皮泥的质量相等
(1)弹簧测力计
(2)可以直接读出质量
(3)①$\frac{G}{m}$的平均值(N/kg) 9.8 ②正比 物体所受重力与质量的比值是一个定值 ③图略 ④测量存在误差 ⑤使结论具有普遍性
(4)不正确 实验中没有控制不同形状橡皮泥的质量相等
重力是由于地球的吸引而产生的。同样,其他星球对物体也有吸引作用。如图所示为某星球上物体的重力G与其质量m之间的关系。某物体的质量为8kg,g取10N/kg,求:

(1)该物体在地球表面所受到的重力是多大?
(2)该物体在星球表面所受到的重力是多大? 。
(1)该物体在地球表面所受到的重力是多大?
(2)该物体在星球表面所受到的重力是多大? 。
答案:
解:
(1)$G=mg=8\mathrm{kg}× 10\mathrm{N/kg}=80\mathrm{N}$。
(2)$g{}_{\mathrm{星}}=\frac{G{}_{\mathrm{星}}}{m{}_{\mathrm{星}}}=\frac{60\mathrm{N}}{4\mathrm{kg}}=15\mathrm{N/kg}$,$G{}^{\prime }=mg{}_{\mathrm{星}}=8\mathrm{kg}× 15\mathrm{N/kg}=120\mathrm{N}$。
(1)$G=mg=8\mathrm{kg}× 10\mathrm{N/kg}=80\mathrm{N}$。
(2)$g{}_{\mathrm{星}}=\frac{G{}_{\mathrm{星}}}{m{}_{\mathrm{星}}}=\frac{60\mathrm{N}}{4\mathrm{kg}}=15\mathrm{N/kg}$,$G{}^{\prime }=mg{}_{\mathrm{星}}=8\mathrm{kg}× 15\mathrm{N/kg}=120\mathrm{N}$。
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