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【题目】在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差Δp与气泡半径r之间的关系为Δp=,其中σ=0.070 N/m。现让水下10 m处一半径为0.50 cm的气泡缓慢上升。已知大气压强p0=1.0×105 Pa,水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,重力加速度大小g=10 m/s2

(i)求在水下10 m处气泡内外的压强差;

(ii)忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。

【答案】(i)28 Pa (ii)1.3

【解析】

试题分析:(i)当气泡在水下h=10 m处时,设其半径为r1,气泡内外压强差为p1,则

p1=

代入题给数据得

p1=28 Pa

(ii)设气泡在水下10 m处时,气泡内空气的压强为p1,气泡体积为V1;气泡到达水面附近时,气泡内空气压强为p2,内外压强差为p2,其体积为V2,半径为r2

气泡上升过程中温度不变,根据玻意耳定律

p1V1=p2V2

p1=p0+ρgh+p1

p2=p0+p2

气泡体积V1和V2分别为

V1=

V2=

联立③④⑤⑥⑦式得

由②式知,pi<<p0i=1,2,故可略去式中的pi项。代入题给数据得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】为了能让冰壶运动员更好的把控冰壶的运动,运动员要进行各式各样的训练。某次训练可简化为如下图所示,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体左侧一蹲在冰面上的运动员和其面前的冰壶均静止于冰面上。某时刻运动员将冰壶以相对冰面3m/s的速度向斜面体推出,运动员的姿态始终保持不变,冰壶平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=03mh小于斜面体的高度。已知运动员质量为m1=60kg,冰壶的质量为m2=10kg。取重力加速度的大小g=10m/s2,求:

1斜面体的质量;

2通过计算判断,冰壶与斜面体分离后能否追上运动员。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列简谐横波如图所示,t1时刻的波形如图中实线所示,t2时刻的波形如图中虚线所示,已知△t=t2﹣t1=0.5s,问:

(1)若波向左传播,则这列波的传播速度是多少?

(2)若波向右传播,且4T<△t<5T,波速是多大?

(3)若波速等于100m/s,则波向哪个方向传播?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组使用如图所示的装置来验证机械能守恒定律

1)关于本实验的叙述,正确的有________

A.打点计时器安装时要使两限位孔位于同一竖直线上并安装稳定,以减小纸带下落过程中受到的阻力

B.需用天平测出重锤的质量

C.打点计时器用四节干电池串联而成的电池组作为电源

D.用手托着重锤,先闭合打点计时器的电源开关,然后释放重锤

E.打出的纸带中,只要点迹清晰,就可以运用公式来验证机械能是否守恒

F.验证机械能是否守恒必须先确定重力势能的参考平面

2)如下图是采用甲方案时得到的一条纸带,在计算图中N点速度时,几位同学分别用下列不同的方法进行,其中正确的是( )

AvNgnT B

CDvNgn1T

3)实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差,下列说法正确的是________

A.该误差属于偶然误差

B.该误差属于系统误差

C.可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差

D.可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,无限长金属导轨EF、PQ固定在倾角为的光滑绝缘斜面上,轨道间距,底部接入一阻值为的定值电阻,上端开口。垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度。一质量为的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间动摩擦因数,ab连入导轨间的电阻,电路中其余电阻不计。现用一质量为的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连。由静止释放M,当M下落高度时,ab开始匀速运动(运动中ab始终垂直导轨,并接触良好)。不计空气阻力,,取,求:

(1)ab棒沿斜面向上运动的最大速度

(2)ab棒从开始运动到匀速运动的这段时间内电阻R上产生的焦耳热

(3)若将重物下降h时的时刻记作,从此时刻起,磁感应强度发生变化,使金属杆中恰好不产生感应电流,则B与t应满足怎样的关系式?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】图中A、B汽缸的长度为,横截面积为,C是可在汽缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞,D为阀门,整个装置均由导热材料制成,起初阀门关闭,A内有压强的氮气,B内有压强的氧气,阀门打开后,活塞C向右移动,最后达到平衡。

1求活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强;

2活塞C移动过程中气体对外做功为,则A中气体是吸热还是放热?吸收或者放出热量为多少?假定氧气和氮气均为理想气体,连接汽缸的管道体积可忽略

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【题目】如图一轻弹簧原长为2R,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为的光滑圆弧轨道相切于C点,AC=7RABCD均在同一竖直平面内.质量为m的小物块PC点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高到达F点,AF=4R,已知P与直轨道间的动摩擦因数,重力加速度大小为g.(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

(1)求P第一次运动到B点时速度的大小.

(2)求P运动到E点时弹簧的弹性势能.

(3)改变物块P的质量,将P推至E点,从静止开始释放.已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后,恰好通过G点.G点在C点左下方,与C点水平相距、竖直相距R,求小物块P运动到D点时对轨道的压力大小和改变后P的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑绝缘的水平地面上有相距为L的点电荷AB,带电量分别为,今引人第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电荷量和放置的位置是( )

A,在A左侧距AL

B,在A左侧距A

C,在B右侧距BL

D,在A点右侧距A

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在研究匀变速直线运动的实验中,某物理小组的学生选用电磁打点计时器,其交流电源的频率为50Hz。他们从所打印的纸带中挑选出一条点迹清晰的纸带,如图所示。01234为计数点,为记数点间的距离。

1)若纸带上相邻两个计数点间还有四个打印点未标出,则两个相邻计数点的时间间隔

s

2)利用纸带求运动物体加速度时,该小组同学提出两种方法:

方法甲:求出纸带上相邻两点的瞬时速度,利用定义式求出加速度。

方法乙:利用推导式求出加速度。

对于方法甲,你认为怎样做可以进一步减小误差:

对于方法乙,式中表示的是

3)试推证:当物体做匀变速直线运动时,计算式成立。

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