题目内容

1.如图所示是世界最大水力发电工程三峡水电站的主体“三峡拦河大坝”,坝顶总长3035米.坝顶高程185米,它筑成可“上窄下宽”的形状,这样做的物理学原因是液体的压强随深度的增加而增大;为保证船只正常通航,需修建大型船闸,船闸所应用的物理学原理是连通器原理.

分析 (1)液体内部向各个方向都有压强;液体的压强随深度增加而增大;
(2)船闸是利用连通器的原理进行通行的.

解答 解:(1)因为水的压强随深度增加而增大,所以拦河大坝之所以修成“上窄下宽”的形状,可以承受更大的压强.
(2)三峡大坝的船闸是连通器在实际中的具体运用,在通行时,闸室分别与上游或下游构成上端开口,底部连通的容器.
故答案为:液体的压强随深度的增加而增大;连通器.

点评 本题考查了连通器原理及液体压强的特点,难度不大.本题的解题关键是熟记液体压强的特点和了解船闸的通行原理.

练习册系列答案
相关题目
9.小明和他的同学通过实验探究串联电路中两个电阻消耗电功率的变化规律.他们按如图所示连接电路,电源电压保持不变,定值电阻R1为20欧.实验时,他们多次改变滑动变阻器滑片的位置,并读出各电表的示数,分别用公式计算出变阻器接入电路的电阻R2、R1消耗的电功率P1、R2消耗的电功率P2,并将计算结果及相关数据记录在如表中.
实验序号R1(Ω)R2(Ω)P1(W)P2(W)
1


20
1000.181.03
2800.291.15
3600.451.35
4400.791.61
5301.161.73
6201.801.80
7103.201.61
844.971.03
(1)分析比较表中P1随R2的变化情况及相关条件,可初步得出:串联电路中,当电源电压和定值电阻R1一定时,变阻器接入电路的电阻越小,定值电阻消耗的电功率越大.
(2)分析比较实验序号6.7与8中的数据及相关条件,可初步得出:串联电路中,当电源电压和定值电阻R1一定时,变阻器接入电路的电阻越小,变阻器消耗的电功率越小.
(3)分析比较表中P1、P2的变化情况及相关条件可发现:当变阻器接入电路中的电阻R2与定值电阻R1之前满足R1=R2时,变阻器消耗的电功率将达到最大.
(4)分析比较表中P2的数据,小组同学又有新的发现.若再增加一次实验,并使R2接入电路的电阻为5欧时,可推测P2为1.15瓦.
(5)小组同学为了验证实验所得的初步结论,决定继续探究.他们提出了以下三个初步方案,你认为合理的是A、B(选填序号).
A.更换不同电压的电源继续实验
B.更换不同阻值的定值电阻继续实验
C.改变两个电阻的连接方式继续实验.

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网