4. 小华借助注射器(容积为5mL)、铁架台、托盘天平、刻度尺、小桶、细绳等器材估测大气压的值,其实验步骤如下:(g取10N/kg)
① 将部分器材按图示装配好,首先将注射器活塞推至顶端,上端未封口,接着往小桶内缓慢加水,直至活塞恰好开始下滑时,取下小桶,并用天平测得其总质量为71.2g。
② 重新将注射器活塞推至顶端,并用橡皮帽封住注射口,将步骤①中的装水小桶(水未倒出)重新接在注射器下端,缓慢向小桶内加水,直至活塞又恰好开始下滑,取下小桶,并用天平测得其总质量为646.2g。
③ 取下注射器,并用刻度尺测得其壁上全部刻度部分的长度为8cm。
请回答以下问题:
(1)本次测量大气压值的实验原理是
$ p = \frac{F}{S} $
,实验中主要应以
活塞
(选填“针筒”“活塞”或“小桶”)为研究对象来分析其所受大气压力的。
(2)步骤②中,将活塞重新推至顶端,其目的是
排尽注射器内的空气
,但实际上并未能达到此目的,此因素将导致所测大气压的值会偏
小
(选填“大”或“小”)。
(3)该注射器活塞的横截面积为
0.625
cm²。
(4)上述实验中,在不考虑活塞的重力情况下,可得出活塞受到的摩擦力为
0.712
N,并由此计算出大气压强的值约为
$ 9.2 × 10^{4} $
Pa。
答案:$p=\frac{F}{S}$
活塞
排尽注射器内的空气
小
0.625
0.712
$9.2×10^4$
解析:
【分析】
1. 估测大气压时,需通过测量大气对活塞的压力和活塞的受力面积,利用压强公式$p=\frac{F}{S}$计算,因此以活塞为研究对象分析受力平衡关系来推导大气压力。
2. 步骤②将活塞推至顶端并封口,目的是排尽注射器内空气,确保外界大气压完全作用在活塞上;若未排尽,内部空气的气压会抵消部分外界大气压,导致测量的大气压值偏小。
3. 注射器的横截面积可通过其容积与刻度部分长度的比值计算,即$S=\frac{V}{L}$。
4. 步骤①中注射器未封口,活塞恰好下滑时,摩擦力与小桶总重力平衡;步骤②中注射器封口后,活塞下滑时,大气压力、摩擦力与小桶(含新增水)的总重力平衡,据此可依次计算摩擦力和大气压强。
【解析】
(1) 实验通过测量大气对活塞的压力$F$和活塞的受力面积$S$,根据压强定义式$\boldsymbol{p=\frac{F}{S}}$计算大气压;实验中以活塞为研究对象,分析其受力平衡来确定大气压力的等效力。
(2) 重新将活塞推至顶端并用橡皮帽封住注射口,目的是排尽注射器内的空气,使注射器内部接近真空;若未完全排尽空气,内部空气会产生向外的压强,导致活塞下滑时所需的小桶拉力偏小,根据$p=\frac{F}{S}$,计算出的大气压值会偏小。
(3) 已知注射器容积$V=5\mathrm{mL}=5\mathrm{cm}^3$,刻度部分长度$L=8\mathrm{cm}$,根据$S=\frac{V}{L}$,可得活塞横截面积:
$\boldsymbol{S=\frac{5\mathrm{cm}^3}{8\mathrm{cm}}=0.625\mathrm{cm}^2}$
(4) ①步骤①中,注射器未封口,活塞恰好下滑时,摩擦力与小桶总重力平衡:
$f=G_1=m_1g$,代入$m_1=71.2\mathrm{g}=0.0712\mathrm{kg}$,$g=10\mathrm{N/kg}$,得:
$\boldsymbol{f=0.0712\mathrm{kg}×10\mathrm{N/kg}=0.712\mathrm{N}}$
②步骤②中,注射器封口后,活塞恰好下滑时,受力满足$F_{\mathrm{大气}} + f = G_2$:
$G_2=m_2g=0.6462\mathrm{kg}×10\mathrm{N/kg}=6.462\mathrm{N}$,则大气对活塞的压力:
$F_{\mathrm{大气}}=G_2 - f=6.462\mathrm{N}-0.712\mathrm{N}=5.75\mathrm{N}$
将$S=0.625\mathrm{cm}^2=0.625×10^{-4}\mathrm{m}^2$代入$p=\frac{F}{S}$,得大气压强:
$\boldsymbol{p=\frac{5.75\mathrm{N}}{0.625×10^{-4}\mathrm{m}^2}=9.2×10^4\mathrm{Pa}}$
【答案】
(1) $\boldsymbol{p=\frac{F}{S}}$;活塞
(2) 排尽注射器内的空气;小
(3) $\boldsymbol{0.625}$
(4) $\boldsymbol{0.712}$;$\boldsymbol{9.2×10^4}$
【知识点】
大气压的测量、压强公式应用、二力平衡
【点评】
本题考查大气压的估测实验,需结合二力平衡条件分析受力,利用压强公式完成计算,同时要明确实验步骤的原理和误差来源,加深对大气压测量实验的理解。
【难度系数】
0.7
5. 如图所示,烧瓶中的水刚停止沸腾。若将注射器的活塞向外拉,则观察到的现象是
水重新沸腾了
。这个现象说明
水的沸点随着气压的减小而降低
。
答案:水重新沸腾了
水的沸点
随着气压的减小而降低
解析:
【分析】
首先分析实验操作的影响:将注射器活塞向外拉时,烧瓶内气体体积变大,内部气压减小。此时烧瓶中的水刚停止沸腾,水温仍接近原气压下的沸点。结合气压与沸点的关系可知,气压减小会使液体沸点降低,此时水温高于降低后的沸点,由此可推导出实验现象及对应的结论。
【解析】
1. 操作分析:将注射器活塞向外拉,烧瓶内的气体被抽出,瓶内气压减小。
2. 现象推导:烧瓶中的水刚停止沸腾,水温仍接近原气压下的沸点,而气压减小会使水的沸点降低,此时水温高于降低后的沸点,因此观察到水重新沸腾了。
3. 结论总结:该现象说明水的沸点随着气压的减小而降低。
【答案】
水重新沸腾了;水的沸点随着气压的减小而降低
【知识点】
气压与沸点的关系
【点评】
本题通过实验现象考查气压对液体沸点的影响,注重物理规律与实验场景的结合,要求学生理解并应用气压与沸点的关系,有助于提升学生的实验分析和知识迁移能力。
【难度系数】
0.7
6. 对于流动的液体和气体,流速较大的地方压强
较小
,流速较小的地方压强
较大
。用嘴对着两张纸的中间快速吹气,这两张纸将会
相互靠近
。
答案:较小
较大
相互靠近
解析:
【分析】
这道题考查流体压强与流速的关系,解题思路如下:首先回忆流体压强的核心规律,明确流速与压强的对应关系;接着分析用嘴吹两张纸中间的场景,对比纸中间和外侧的空气流速差异,结合压强规律判断压强大小,最后根据压强差的作用效果确定纸的运动状态。
【解析】
根据流体压强与流速的关系:对于流动的液体和气体,流速较大的地方压强较小,流速较小的地方压强较大。
当用嘴对着两张纸的中间快速吹气时,两张纸中间的空气流速加快,压强减小,而纸外侧的空气流速较慢,压强较大,在外侧较大压强的作用下,两张纸会受到向中间的压力,因此将会相互靠近。
【答案】
较小;较大;相互靠近
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题是对流体压强与流速关系的基础考查,该规律是解释众多生活现象(如飞机升力、火车站安全线设置等)的核心依据,掌握此规律并能结合实际场景分析是解题关键。
【难度系数】
0.8
7. 某次龙卷风发生时,屋外的气压急剧降到0.9×10⁵Pa,当时门窗紧闭,可以认为室内的气压是标准大气压,约为1.0×10⁵Pa。若室内屋顶的面积是100m²,这时屋顶受到的内外压力差可达
$ 1 × 10^{6} $
N,足以把屋顶掀飞。
答案:$1×10^6$
解析:
【分析】
这道题考查压强与压力的关系,解题思路是先求出室内外的气压差,再根据压力差等于气压差乘以受力面积来计算屋顶受到的内外压力差。首先明确已知的室内外气压和屋顶面积,利用$\Delta p = p_{内} - p_{外}$算出气压差,再代入公式$\Delta F = \Delta p×S$即可得到压力差。
【解析】
已知室内气压 $ p_{内}=1.0×10^5\mathrm{Pa} $,室外气压 $ p_{外}=0.9×10^5\mathrm{Pa} $,屋顶面积 $ S=100\mathrm{m}^2 $。
1. 计算室内外气压差:
$ \Delta p = p_{内} - p_{外} = 1.0×10^5\mathrm{Pa} - 0.9×10^5\mathrm{Pa} = 0.1×10^5\mathrm{Pa} = 1×10^4\mathrm{Pa} $
2. 计算屋顶受到的内外压力差:
根据公式 $ \Delta F = \Delta p · S $,代入数值可得:
$ \Delta F = 1×10^4\mathrm{Pa} × 100\mathrm{m}^2 = 1×10^6\mathrm{N} $
【答案】
$ 1×10^6 $
【知识点】
压强公式的应用、压力差计算
【点评】
本题结合龙卷风的生活场景,考查压强与压力的关系,重点在于理解气压差产生压力差的原理,熟练运用压强公式进行计算,题目贴近生活,有助于提升学生运用物理知识解决实际问题的能力。
【难度系数】
0.8
1. 如图所示,把长10cm左右的饮料吸管A插在盛水的杯子中,通过贴靠在A管上端的B管吹气。由于气流影响,A管上端的压强
变小
(选填“变大”或“变小”),A管中的水面
上升
(选填“上升”或“下降”)。
答案:变小
上升
解析:
【分析】
首先回忆流体压强与流速的关系:在流体中,流速越大的位置,压强越小。当通过B管向A管上端吹气时,A管上端的空气流速会加快,根据上述规律可判断A管上端压强的变化;再对比A管上端压强与外界大气压的大小,分析A管中水面的变化:A管下端浸在水中,受到大气压的作用,若上端压强小于大气压,水会在大气压作用下上升。
【解析】
1. 当通过B管向A管上端吹气时,A管上端空气的流速加快,根据流体压强与流速的关系:流速越大的位置压强越小,可知A管上端的压强变小。
2. A管下端处于水中,受到外界大气压的作用,由于A管上端压强小于外界大气压,在大气压的作用下,A管中的水面会上升。
【答案】
变小;上升
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题是对流体压强与流速关系的基础应用,结合生活中的简单场景,考察学生对核心知识点的理解与运用能力,题目贴近生活,便于学生结合实际理解规律。
【难度系数】
0.8
2. 在高山上用普通的锅烧水时,水沸腾时的温度
低于
(选填“高于”“等于”或“低于”,下同)100℃;用高压锅烧水时,水沸腾时的温度
高于
100℃。
答案:低于
高于
解析:
【分析】
要解决这道题,需先明确核心规律:液体的沸点随气压的增大而升高,随气压的减小而降低,标准大气压下,水的沸点为100℃。再分别分析两种场景:
1. 高山上海拔高,大气压强低于标准大气压,根据沸点与气压的关系,水的沸点会降低,因此沸腾时温度低于100℃;
2. 高压锅密封性好,加热时内部气压高于标准大气压,水的沸点会随之升高,所以沸腾时温度高于100℃。
【解析】
1. 标准大气压下,水的沸点是100℃;
2. 高山上的气压低于标准大气压,由于液体沸点随气压减小而降低,故水沸腾时的温度低于100℃;
3. 高压锅工作时锅内气压高于标准大气压,根据液体沸点随气压增大而升高的规律,水沸腾时的温度高于100℃。
【答案】
低于;高于
【知识点】
气压与沸点的关系
【点评】
本题考查气压对液体沸点的影响,是物理知识在生活中的典型应用。理解并掌握气压与沸点的对应关系是解题关键,该知识点在高山煮饭、高压锅使用等场景中均有体现,属于需要重点掌握的基础内容。
【难度系数】
0.8
3. 某款“擦窗机器人”的“腹部”有吸盘,当机器人的真空泵将吸盘内的空气向外抽出时,它在
大气压
的作用下,就牢牢地吸在竖直玻璃上。如图所示的“无叶电风扇”,底座的电动机吸入空气,空气经过加压后被送入环形出风口,从宽度只有1.3mm的缝隙中向外喷出,因流速
大
,压强
小
(选填“大”或“小”),加快了周围空气向出风口的流动,使出风量可以增加到原来的15倍。
答案:大气压
大
小
解析:
【分析】
首先分析第一个空:擦窗机器人的吸盘内空气被抽出后,内部气压远小于外界大气压,此时外界大气压会对吸盘施加压力,让机器人牢牢吸在玻璃上,需结合大气压的作用来思考。
然后分析后两个空:根据流体压强与流速的关系,流体流速越大,压强越小。无叶电风扇的空气从窄缝隙喷出,流速大,对应压强小,从而带动周围空气流动,以此来推导这两个空的答案。
【解析】
1. 擦窗机器人部分:当真空泵抽出吸盘内的空气,吸盘内部气压减小,外界大气压大于吸盘内部气压,机器人在大气压的作用下牢牢吸在竖直玻璃上,故第一个空填“大气压”。
2. 无叶电风扇部分:空气从宽度仅1.3mm的缝隙中喷出,空气的流速大,根据流体压强与流速的关系,流速越大的位置压强越小,所以此处压强小,周围空气在压强差的作用下向出风口流动,因此后两个空依次填“大”“小”。
【答案】
大气压;大;小
【知识点】
大气压的应用;流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合生活中的常见器具,考查大气压和流体压强的相关知识,体现物理知识在生活中的实际应用,引导学生关注生活中的物理现象。
【难度系数】
0.7
