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19.马航MH370空中搜索正式结束时,澳洲军方向参与搜索的多国部队表达感谢,并进行了一次大合照,如图所示.图片中搜寻机在地面匀速滑行时受到两对平衡力,飞机机翼的形状应为A图所示(选填“A”、“B”).

分析 (1)在平衡力作用下物体处于平衡状态;
(2)气体压强与流速有关,流速越快,压强越小.

解答 解:(1)搜寻机在地面匀速滑行时,处于平衡状态,受到两对平衡力,分别是重力和支持力;牵引力和摩擦力.
(2)形状A的飞机机翼,飞行时机翼上方空气流速快,飞压强小,行时产生向上的升力,有助于飞机飞行.
故答案为:两;  A.

点评 气体压强与流速有关,流速越快,压强越小.

练习册系列答案
相关习题

科目:初中物理 来源: 题型:填空题

9.(1)如图甲是用刻度尺测量一金属片长度的情形,此刻度尺的分度值是1mm,该金属片的长度
读数2.80cmmm;其准确值2.8cm估计值0.
(2)如图乙是汽车表盘上的转速表,当前的示数是30km/h;

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

10.关于力与运动,下列说法不正确的是(  )
A.牛顿第一定律是描述物体不受力时的运动状态
B.斜向上抛出的石块如果不受其它外力作用,将落回地球
C.用脚踢足球,脚对足球的力与足球对脚的力是一对相互作用力
D.高速公路上严禁超速,目的是防止惯性造成的危害

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

7.小明同学在做完“探究平面镜成像特点”的实验后,经过认真思考,明白了许多问题.
(1)为了使像看起来更清晰,实验最好在较暗的环境中进行(选填“较亮”或“较暗”).
(2)如图是探究平面镜成像规律的实验装置图,采用透明玻璃板代替平面镜,虽然成像不如平面镜清晰,但对完成实验有两点好处,其一:可以看到玻璃板后蜡烛A的像;其二还可以看到玻璃板后的蜡烛B.
(3)A是镜前点燃的蜡烛,B是镜后的蜡烛,在B的烛焰上放一根火柴,它不能(选填“可能”或“不能”)被点燃,原因是玻璃板后的烛焰是虚像.

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

14.如图所示,用手拧矿泉水瓶盖时,按通常经验,沿顺时针方向可使瓶盖拧紧,沿逆时针方向可把瓶盖拧松,这表明力的作用效果与力的方向有关;用手推动竖放在桌子上的矿泉水瓶的底部,可以使瓶子向前移动,而用同样的力去推动竖放在桌子的瓶子的顶部,瓶子会向前倒,这表明力的作用效果跟力的作用点有关.

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科目:初中物理 来源: 题型:计算题

4.重庆轻轨全国文明,展现了巴渝新文化.一列4节车厢,总质量为14吨的“轻轨”,与轨道总接触面积为1000厘米2
(1)停靠时对轨道的压力、压强分别为多少?
(2)如果每节车厢内乘客总质量为5000kg,列车所受摩擦力为车重的0.01倍,此时这列轻轨匀速前进时的牵引力为多少?

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科目:初中物理 来源: 题型:作图题

11.(1)请在图1中作出:①物体A所受重力G的示意图;②力F的力臂l.
(2)可自由转动的小磁针静止在通电螺旋管下方,如图2所示,请在图中标出螺丝管的N、S极和螺丝管中的电流方向.

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科目:初中物理 来源: 题型:计算题

8.随着电热水壶的不断改进,如图所示的电热水器深受人们的喜爱.它的容积为2×10-3m3,壶身和底座的总质量是1.2kg,底座与水平桌面的接触面积为2.4×10-2m2,装满水后水深16cm.求:(取g=10N/kg)
(1)装满水后水的质量;
(2)装满水后,水对电热水壶底部的压强及压力;
(3)装满水后,水壶对电热水壶底部的压强及压力.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

9.很多同学都喜欢玩橡皮泥,是因为橡皮泥容易捏成各种形状,小萍和小琴想知道橡皮泥的密度到底有多大,她们决定去实验室测一下.实验室老师给她们提供了以下器材:天平(含砝码)、量筒、量杯、水等.
(1)小萍的方案:利用天平和量筒来测量橡皮泥的密度
实验原理:ρ=$\frac{m}{V}$
主要实验步骤:
①用已调好的天平测出一块大小合适的橡皮泥的质量m(如图甲所示);
②向量筒中倒入适量的水,读出水的体积V0=18cm3
③将橡皮泥浸没在量筒内的水中,读出水面所对应的刻度V1;(如图乙所示)
④计算出橡皮泥的体积V;
⑤算出橡皮泥的密度ρ.
请将表格中的数据补充完整:
橡皮泥的质量
m/g
水的体积
V0/cm3
橡皮泥和水的总体积V1/cm3橡皮泥的体积
V/cm3
橡皮泥的密度
ρ/g.cm-3
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(2)小琴认为:不用天平,只用量杯(如图丙)和水也可以测出橡皮泥的密度.实验步骤如下:
①取适量水倒入量杯.读出水的体积为v2
②将橡皮泥捏成船形,放入量杯,使其漂浮在水面,读出水面所对应的刻度为V3,计算橡皮泥的质量m=ρ(V3-V2);(水的密度用表示)
③取出橡皮泥.将它捏成实心体.放入量杯.使它沉人水中.读出水面所对应的刻度为v4.算出橡皮泥的体积V=V4-V2
④计算橡皮泥的密度.ρ=$\frac{{ρ}_{水}({V}_{3}-{V}_{2})}{{V}_{4}-{V}_{2}}$.

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