题目内容
如图所示,一密闭的容器中装有一些水并放在水平面上.如果把容器倒过来再放在水平桌面上,则水对容器底部的压力将 ,水对容器底部的压强将 ;容器对水平桌面的压力将 ,容器对水平桌面的压强将 .(2)因容器倒置后,液面深度变小,由液体压强公式p=ρgh可得液体对容器底部的压强变化情况;
(3)由容器质量不变,则可知容器对水平面的压力不变,受力面积变大,则由压强公式可得容器对水平桌面的压强变化.
解答:
F=p1s=ρghs<G,
倒置时,如下图,液体对容器底的压力:
F′=p1′s′=ρgh′s′>G,
∴F<F′,即:液体对容器底面的压力将变大;
(2)如图,倒置后,液体深度h变小,即h>h′
∵p=ρgh,
∴液体对容器底面的压强变小,即:p1>p1′;
(3)由题知,水的质量不变,容器和水的总重不变,
∵在水平桌面上,
∴容器对水平桌面的压力不变,
∵p=
∴容器对水平桌面的压强变小,即p2>p2′.
故答案为:变大;变小;不变;变小.
点评:上口大、下口小的容器,液体对容器底的压力小于所装液体重;上口小、下口大的容器,液体对容器底的压力大于所装液体重;圆柱形、长方体或正方体直壁容器,液体对容器底的压力等于所装液体重.
如图所示是一种电压力锅简易原理图,A为密闭锅体,锅盖面积为400cm2。R1为工作时的加热电阻,L为指示灯,其电阻为20Ω,R2为保温电阻,S1为电源开关,S2为压力开关,闭合S1后,电路通过R1对电力压力锅加热,当锅内气体压强达到设定值时,水开始沸腾,锅底向下移动,压力开关与触点a断开,并与 b点接通,起到控压控温的目的,此时保温电路的总功率为20W。 ![]()
| 表一 水的沸点T与气体压强p 的关系 | ||||||||
| T/℃ | 100 | 105 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| p/kpa | 101 | 121 | 143 | 154 | 163 | 175 | 187 | 199 |
| 表二 电压力锅的铭牌 | ||
| 额定电压 | 加热功率 | 压强设定值 |
| 220 V | 1000W | 175kpa |
(1)当锅内121kpa时,锅内气体对锅盖的压力是多少?
(2)保温电阻R2的阻值多大?
(3)已知锅内水的质量为m,初温为T0、比热容为c,为了求出电压锅从开始加热到锅气压到设定值时的效率,只要测出闭合开关S1到电路中 的时间为t,就可推导出效率的表达式η= (用已知量表示)
如图所示是一种电压力锅简易原理图,A为密闭锅体,锅盖面积为400cm2。R1为工作时的加热电阻,L为指示灯,其电阻为20Ω,R2为保温电阻,S1为电源开关,S2为压力开关,闭合S1后,电路通过R1对电力压力锅加热,当锅内气体压强达到设定值时,水开始沸腾,锅底向下移动,压力开关与触点a断开,并与 b点接通,起到控压控温的目的,此时保温电路的总功率为20W。
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表一 水的沸点T与气体压强p 的关系 |
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T/℃ |
100 |
105 |
110 |
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114 |
116 |
118 |
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p/kpa |
101 |
121 |
143 |
154 |
163 |
175 |
187 |
199 |
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表二 电压力锅的铭牌 |
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额定电压 |
加热功率 |
压强设定值 |
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220 V |
1000W |
175kpa |
(1)当锅内121kpa时,锅内气体对锅盖的压力是多少?
(2)保温电阻R2的阻值多大?
(3)已知锅内水的质量为m,初温为T0、比热容为c,为了求出电压锅从开始加热到锅气压到设定值时的效率,只要测出闭合开关S1到电路中 的时间为t,就可推导出效率的表达式η= (用已知量表示)
如图所示是一种电压力锅简易原理图,A为密闭锅体,锅盖面积为400cm2。R1为工作时的加热电阻,L为指示灯,其电阻为20Ω,R2为保温电阻,S1为电源开关,S2为压力开关,闭合S1后,电路通过R1对电力压力锅加热,当锅内气体压强达到设定值时,水开始沸腾,锅底向下移动,压力开关与触点a断开,并与 b点接通,起到控压控温的目的,此时保温电路的总功率为20W。
表一 水的沸点T与气体压强p 的关系 | ||||||||
T/℃ | 100 | 105 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
p/kpa | 101 | 121 | 143 | 154 | 163 | 175 | 187 | 199 |
表二 电压力锅的铭牌 | ||
额定电压 | 加热功率 | 压强设定值 |
220 V | 1000W | 175kpa |
(1)当锅内121kpa时,锅内气体对锅盖的压力是多少?
(2)保温电阻R2的阻值多大?
(3)已知锅内水的质量为m,初温为T0、比热容为c,为了求出电压锅从开始加热到锅气压到设定值时的效率,只要测出闭合开关S1到电路中 的时间为t,就可推导出效率的表达式η= (用已知量表示)
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