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10.(1)测量大气压强值实验如图1所示,当时的大气压强等于750mm高水银柱所产生的压强;
(2)如图2所示是我国制造的“世界上最快的高速列车,这种列车进站速度要比普通列车大一些.为避免候车乘客被“吸”向火车的事故发生,站台上的安全线与列车的距离也要更大些.这是因为列车进站时车体附近空气流动速度更大,气体的压强更小;
(3)如图3所示物体的密度是11×103kg/m3

分析 (1)在托里拆利实验中,玻璃管内水银柱产生的压强就等于大气压,根据液体压强的计算公式p=ρgh求出其大小.
(2)流体流速越大的位置压强越小,据此来对图2中的现象进行分析;
(3)利用称重法F=G-F求物块在水中受到的浮力;利用阿基米德原理FVg求物块排开水的体积(物块的体积);上面测出了物块的重力,利用G=mg=ρVg求物块的密度.

解答 解:(1)读图1可知,玻璃管内外水银面的高度差为750mm,此时大气压强等于750mm高水银柱所产生的压强;
(2)如图2,当列车驶进站台时,会带动人和车之间的空气流动速度加快,此时人外侧的空气流动速度慢;根据流体压强与流速的关系可知,人外侧空气流速慢压强大,而内侧流速快,气体的压强小,会产生一个向内侧的压强差,将人“吸”向火车,易出现危险.
(3)根据称重法可知:物块受到的浮力F=G-F=2.2N-2.0N=0.2N,
由于物体浸没在水中,则根据阿基米德原理可得物块的体积:
V=V=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{0.2N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=2×10-5m3
由G=mg=ρVg可得物体密度:
ρ=$\frac{G}{Vg}$=$\frac{2.2N}{2×1{0}^{-5}{m}^{3}×10N/kg}$=11×103kg/m3
故答案为:(1)750;1.02×105; (2)气体的压强;(3)11×103

点评 本题中的三个实验,分别考查了三个不同的知识点,分别有托里拆利实验、流体压强与流速的关系、阿基米德原理的应用等,都属于基本的知识点,难度较大.

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12.如图所示,在平静的湖边有一盏路灯标记为S,潜水爱好者在水下E处看到路灯的像为S′.
(1)请画出水下E处的人看到路灯S的入射光线;
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(3)根据平面镜成像特点画出路灯S通过水面所成的像A.

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13.如图所示,将挂有钩码的杠杆缓缓提升至图中虚线位嚣,测力计的示数为F,钩码总重为G,钩码上升高度为h,测力计移动距离为s,在用杠杆提升钩码的过程中,有用功就是直接克服重力把物体提升一定高度所做的功,总功是使用机械时总共所做的功,若不计摩擦和杆重,请作出弹簧测力计对杠杆的拉力的力臂L1,并根据公式W=W有用,导出杠杆平衡条件.

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5.某实验小组要自制一个水气压计,测量当地大气压强的变化.取一个小瓶子,装上适量带色的水.取一根两端开口的细玻璃管,在它上面画上刻度,使玻璃管穿过橡皮塞插入水中.然后从管子上端吹入少量气体,其目的是使瓶内气压大于大气压,水沿玻璃管上升到瓶口以上.测量时,只需观察玻璃管内水柱的变化情况,就可判断出大气压强的变化,如图甲.

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(2)若某同学用双手捧着该气压计的侧壁进行实验,对测量结果的影响会是偏小.(填偏大,偏小或不变)
(3)小组同学还利用标有“4.5mL”的注射器、弹簧测力计、刻度尺等器材测量大气压强的值,如图乙所示,把注射器的活塞推至注射器筒的底端,然后用橡皮帽堵住注射器的小孔,用细绳拴住注射器活塞,使绳的另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢拉动注射器筒,当注射器中的活塞静止时,记下弹簧测力计的示数为8N.用刻度尺测出注射器的全部刻度的长度为6cm,测得大气压强的数值为6.4×104 Pa.

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15.如图所示,小雨将自制气压计从教学楼的一楼拿到六楼,观察到玻璃管内的水柱逐渐升高,这表明,随着高度的逐渐增加,大气压逐渐减小;若在玻璃管的上方沿水平方向吹气,会看到玻璃管中的水柱会逐渐上升,这是因为吸管上方空气的流动速度较大,压强较小的缘故.

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a.闭合开关,移动滑动变阻器滑片到适当位置,电流表的示数为I,记录相关数据.
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c.断开开关,用烧瓶③替换下烧瓶②,闭合开关,记录相关数据.
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(2)小华认为小明的实验操作不能验证他的猜想,其理由是:①没有控制电流相同;②没有控制通电时间相同.

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19.下列说法正确的是(  )
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20.如图所示的自然现象中,由凝华形成的是(  )
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