五年级科学复习题
1、光是(直线)传播的。光传播的速度很快,每秒约(30万千米)。太阳离地球的距离为(1.5亿千米)。太阳离地球的距离为(1.5亿千米),从太阳发出的光到达地球约需要(8分钟)。
2、光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做(    光的反射),也叫(反光)。反射光也是(直结传播的)。
3、生活中人们常常巧妙地利用光的反射解决难题。汽车反光镜能使驾驶员看到车后面的情况,医生戴了额镜能够给病人检查耳朵。
4、汽车反光镜为什么能看到车窗外的情景?
因为汽车反光镜是一种凸面镜,也叫凸镜。射到凸镜上的光,经凸镜反射后不能会聚于一点,而是变得发散开来。这样一来,它比尺寸相同的平面镜观察的范围大,可使驾驶员从镜中车后侧较大范围的空间,保证行车安全。
5、五官科医生为什么要佩戴额镜?
五官科医生用的额镜是一种凹镜,就像手电筒小电电珠后那个银亮的反光碗,它能把灯泡发出的光集中反射到病人的耳中,使医生能看清楚耳道中的情况。
6、照明灯为什么要灯罩?教室的墙壁为什么要涂成白?
这都是因为需要增强反光的原因。灯罩可以把灯泡向上的光反射到下方,和本来向下的光线合在一起,增加亮度。墙壁涂成白是因为白的物体反光较强。
7、美国宇航员于1969—1971年登上月球时,在月球上安置了激光反射器,地球上和科学家向镜子发射光,光可沿入射光的方向返回。科学家测量了光反射回地面需要的时间,然后根据光速计算出地球到月球的准确距离是384403千米。
8、许多光源在发光的时候也在发热。光源可分为两大类,一类叫做热光源,发光又发热,如白炽灯、点燃的蜡烛、酒精灯等。而有的光源是冷光源,发光不发热,比如萤火虫、水银灯、日光灯等。
9、光的强弱和温度的高低有什么关系?
对于同一种热光源,光强温度就高,光弱温度就低。
10、凹面镜是球面镜的一种,又叫凹镜。它能利用光的反射原理会聚光线,把凹面镜对着太阳,太阳的平行光射到镜子上,被凹面镜反射后,会聚在一点,如果把一块小纸片放在这点上,过一会儿,亮点处的纸就会被烧焦,这一点就是凹面镜的焦点。我国古代就发现了凹镜的这个特点,把它作为取火的工具。奥运会圣火火种是用凹面镜取得的。
11、凸透镜是一类中央比边缘厚的透明的镜子。凸透镜也能会聚    线,让一束平行光射在凸透镜上,可以看到,光通过凸透镜发生折射以后会聚于一点,这一点也能点燃小纸片。公元前2世纪,就有人用冰作透镜,会聚太阳光取火。
1218世纪英国科学家普里斯特列普用凸透镜会聚光线获得高温去加热一种化学物质,从而制得了氧气。
13、不能用放大镜和望远镜看太阳。
14、太阳是地球最大的光源和热源,    外部温度约摄氏6千度,内部温度高达约摄氏两千万度。
15、物体的颜与吸热的本领有关系,深物体比浅物体吸热快,表面粗糙的比光滑的吸
热快。
16、物体受阳光照射角度与吸热有关系,物体与阳光垂直比倾斜吸热快。
17、光受热时体积膨胀,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)。
18、放在杯中的水变热后的体积变化最明显的现象是什么?
开始水面慢慢上升,然后快速上升,再慢慢上升,后来停止上升,最后慢慢下降。
19、许多液体受热以后体积会变大,受冷以后体积会缩小。如啤酒和饮料,这些液体也有热胀冷缩的性质,所以瓶子中的液体都不会装满。
20、气体受热以后体积会胀大,受冷以后体积会缩小。
21、怎样才能观察到容器内的空气膨胀了?
常用的几种方法有:
A.通过容器的鼓凹来发现。空气总是充满容器的空间,当容器凹时,说明空气体积变小;当
容器鼓时,说明空气体积变大。
B.借助其他能鼓凹的物体来发现。
C.用红墨水封口的液体热胀冷缩装置,观察烧瓶受热或受冷时红墨水的移动情况。
22、热膨胀现象与物体内部微粒的运动有关。
23、物体的热胀冷缩是怎样引起的?常用的物体都是由微粒组成的,而微粒总是在那里不断运动着。物体的热胀冷缩和微粒运动有关;当物体吸热升温以后,微粒加快了运动,微粒之间的距离增大,物体就膨胀了;当物体受冷后,微粒的运动减慢,微粒之间的距离缩小,物体就收缩小。
24、许多因体和液体都有热胀冷缩的性质,气体也有热胀冷缩的性质。
25、铜球是个球体,加热后,各个方向上都会产生相同程度的膨胀变化,这种膨胀是立体的膨胀。
26、铁桥为什么架在滚轴上?
钢铁造的桥在温度变化时会热胀冷缩。因此,铁桥通常都架在滚轴上。
27、大多数的金属会热胀冷缩,而锑和铁这两种金属是热缩冷胀。锑的这种奇特性质曾被用在印刷上,早些年刷书报用的铅字就掺有锑。所说的铅其实是铅和锑的合金,当熔化了的合金浇进铜模里冷却凝固时,由于锑热缩冷胀,字的笔画会十分清晰,而且经久耐用。
28、水有热胀冷缩的性质,空气有热胀冷缩的性质,铜和钢有热胀冷缩的性质……许多物体都有热胀冷缩的性质。