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(2012?徐州)阅读短文,回答文后问题
孔明灯
我国汉代曾发明过一种用做军事信号的“孔明灯”,它其实就是一种灯笼.先用很轻的竹篾扎成框架,再用纸糊严,并在下面留口.在灯笼的下面固定一个小碟,在碟内放入燃料.点燃后,当灯笼内的空气被加热到一定温度时,灯笼就能腾空而起.灯笼受到的空气浮力可以用阿基米德原理计算,即F空气gV (本题g取10N/kg).温度为20℃时,空气密度为1.2kg/m3,下表给出了一些空气密度和温度的对应关系.
温度/℃ 90 100 110 120 130
密度/kg?m-3 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85
(1)为了更容易起飞,孔明灯所用燃料选择的主要依据是(  )
A.质量       B.密度      C.热值       D.比热容
(2)根据表格中的数据,在坐标图中作出空气密度和温度关系的图象.
(3)如图a所示的孔明灯体积大约为0.02m3,环境气温为20℃,则孔明灯受到的空气浮力为
0.24
0.24
N.
(4)上题中孔明灯制作材料和燃料总质量为6g,灯内空气的温度要达到
113
113
℃,孔明灯才能起飞(忽略燃料质量的变化).
分析:(1)孔明灯要飞起来,需要利用空气的浮力克服自身的重力,所以燃料应该尽量减轻质量.
(2)根据表格中的数据,在坐标系中找出密度和温度的对应点,按照数学上的描点连线方法完成作图.
(3)已知20℃的空气密度和孔明灯的体积,利用F=ρgV计算孔明灯在空气中受到的浮力.
(4)孔明灯飞起时,受到三个力的作用:空气的浮力、灯的重力、灯内热空气的重力,且浮力为两个重力之和,据此得到热空气的重力;已知热空气的重力和孔明灯的体积,利用ρ=
G
gV
得到热空气的密度,将热空气的密度与密度与温度对应关系进行比较,确定热空气达到的温度.
解答:解:
(1)为保证孔明灯更容易起飞,燃料的质量在保证飞行时间的前提下尽可能地减小;
故答案为:A;                   
(2)空气密度与温度对应关系图象如图所示:
        
(3)孔明灯在空气中受到的浮力为F空气gV=1.2kg/m3×10N/kg×0.02m3=0.24N;
故答案为:0.24;               
(4)当孔明灯浮起时,说明受到的空气浮力刚好等于灯重与灯内热空气重力之和.
即F=G+G
0.24N=0.006kg×10N/kg+G
0.18N=ρgV
ρ=
0.18N
10N/kg×0.02m3
=0.9kg/m3
由空气密度和温度的对应关系知,在110~120℃之间,温度升高10℃,空气密度减小0.03kg/m3
此时的空气密度为0.9kg/m3,较0.91kg/m3减小0.01kg/m3,所以温度升高接近3℃,即此时的温度约为113℃.
故答案为:113.
点评:第四小题难度较大,突破的关键是根据孔明灯浮起时受到的浮力与两个重力合力为零,据此列出等量关系式,然后读懂空气密度与温度之间的变化规律,便能求解.
练习册系列答案
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2008年9月25日21时10分,随着火箭发动机的轰鸣,长征二号F运载火箭将我国载人航天飞船“神舟七号”送入太空,27日翟志刚成功实施首次空间出舱活动,第一次把中国人的足迹留在了茫茫太空.
(1)为了模拟太空中的失重状态,宇航员在地面训练时常要在水中进行.这时宇航员处于的状态是
B
B

A.漂浮      B.悬浮      C.下沉      D.浮力大于重力
(2)从“神七”发回的图片中,我们看到太空是那样清澈美妙.不过,若将太空作为人的生存环境则是十分恶劣的.由于失去大气层的防护,进入太空的宇航员易遭受宇宙射线等高能粒子的辐射,还易受到太空尘埃和太空垃圾的撞击.即使极小的太空颗粒,因其速度极高,因此它也能具有极高的
能.
宇航员所面临的主要问题还有低气压、大温差等等.因此,人类进入太空一定要进行必要的防护,飞船的船体就能起到一定的防护作用.宇航员进行太空行走时,一定要穿具有多种防护功能的舱外航天服.
①太空中的温差很大,最高可达250℃以上,而最低能降到-100℃以下,由此我们可以猜想,宇航员太空行走所穿的太空服
A
A

A.具有调节宇航服内内能的性质         B.具有增加内能,隔热能力好的性质
C.具有降低内能,隔热能力好的性质     D.具有增加内能,热传递能力好的性质
②太空中的气压极低,宇航员如果无防护地直接进入太空,就会因血液沸腾而丧生.这是因为
C
C

A.各地的沸点不同                    B.太空中的沸点高
C.太空中压强极低,导致沸点很低      D.太空中没有物质,也就没有沸点
(3)“神七”传回了宇航员太空行走的图象信息.该信息传回地球的载体是
B
B

A.超声波      B.电磁波      C.光导纤维      D.次声波
(4)由于受到大气阻力的作用,飞船在进入大气层以后,速度会迅速下降.到距离地球表面约15km时,飞船速度由超音速下降到亚音速,稳定在200m/s左右.如果飞船以这样的速度冲向地面,飞船落到地面仅仅需要
75
75
s的时间.飞船减速首先依靠降落伞;当飞船距离地面大约1m时,安装在返回舱底部的4台反推火箭还将点火工作,利用向下喷出气流而使自身受力减速的,使返回舱速度一下子降到2m/s以内.这是运用了力的作用是
相互
相互
的道理.

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