题目内容
11.“辽宁舰”航空母舰出海试航,当航母在平静的水面航行时,它所受的浮力等于它的总重力(选填“大于”、“等于”或“小于”).当航空母舰上舰载飞机起飞后,它排开水的体积减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).舰艇护航编队在较近距离时一般采用前后护航形式,而不采用“并排”护航.当两船高速并排行驶时,两船之间流体流速大压强小,容易发生碰撞事故.分析 (1)知道航母在平静的水面上航行(漂浮),利用漂浮条件确定浮力与总重力的关系;
(2)战机在起飞前是停在航母上的,应将其与航母看成一个整体,再根据漂浮的条件,可判断战机起飞前后浮力的变化情况和体积变化情况;
(3)流体流速越大,流体产生的压强越小;流体流速越小,压强越大.
解答 解:
(1)因为航母漂浮,所以它受到的浮力等于总重力;
(2)战机从航母上起飞后,航母的总重力减小,根据漂浮物体的重力等于自身重力,所以浮力将减小,由阿基米德原理可知排开水的体积会减小.
(3)水的流速越大,压强越小,水的流速越小压强越大,舰艇并排行驶时,舰艇带动其周围的水随船向前运动,由于舰艇内侧水流速度大于舰艇外侧水流速度,因此舰艇内侧水的压强小于舰艇外侧水的压强,舰艇内外测的水存在压强差,水的压强差使舰艇靠近,进而发生碰撞,为了避免事故的发生,因此舰艇护航编队在较近距离时一般采用前后护航形式,而不采用“并排”护航.
故答案为:等于;减小;大;小.
点评 本题考查了学生对阿基米德原理、物体的漂浮条件、液体压强与流速的关系的掌握和运用,明确战机起飞后对航母总重力的影响是本题的关键.
练习册系列答案
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19.
如图甲所示,舰艇护航编队在较近距离时一般采用前后护航形式,而不采用“并排”护航.与之原理相同的实验是下列图中的( )
| A. | 口吹硬币跳栏杆 | B. | 水不从杯中流出 | C. | 橡皮膜向下突出 | D. | 密度计漂浮 |
16.
为了探究物体动能大小与哪些因素有关,同学们设计了如图甲、乙所示的实验装置来进行实验.
(1)图甲是让不同质量的小球沿同一光滑斜面从B处由静止自由释放,然后分别撞击到放在水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止时的情景.据此你能得到的结论是速度相同时,物体的质量越大,动能越大.
(2)图乙是让质量相同的小球沿同一光滑斜面分别从A、B由静止自由释放,然后分别撞击放在水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止的情景.据此你能得出结论是质量相同时,物体运动速度越大,动能越大.
(3)本实验装置的水平面如果绝对光滑,还能得出结论吗?不能;理由是小球和木块不会静止,会永远运动下去.
(4)实验后,同学们联想到在公交事故中,造成安全隐患的因素有汽车的“超载”与“超速”,进一步想知道,在影响物体动能大小的因素中,哪个对动能影响更大,于是利用上述器材进行了实验测定,得到的数据如下表.
(a)为了探究“超载”隐患时,应选择1、3序号的实验进行比较.
(b)为了探究“超速”隐患时,应选择1、2序号的实验进行比较.
(c)分析表格中对应的数据可知:速度对物体的动能影响更大,即当发生交通事故时,由此造成的危害更严重.
(1)图甲是让不同质量的小球沿同一光滑斜面从B处由静止自由释放,然后分别撞击到放在水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止时的情景.据此你能得到的结论是速度相同时,物体的质量越大,动能越大.
(2)图乙是让质量相同的小球沿同一光滑斜面分别从A、B由静止自由释放,然后分别撞击放在水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止的情景.据此你能得出结论是质量相同时,物体运动速度越大,动能越大.
(3)本实验装置的水平面如果绝对光滑,还能得出结论吗?不能;理由是小球和木块不会静止,会永远运动下去.
(4)实验后,同学们联想到在公交事故中,造成安全隐患的因素有汽车的“超载”与“超速”,进一步想知道,在影响物体动能大小的因素中,哪个对动能影响更大,于是利用上述器材进行了实验测定,得到的数据如下表.
| 实验序号 | 小球的质量m/g | 小球自由滚下的高度h/cm | 木块被撞后运到的距离s/m |
| 1 | 30 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 20 | 16 |
| 3 | 60 | 10 | 8 |
(b)为了探究“超速”隐患时,应选择1、2序号的实验进行比较.
(c)分析表格中对应的数据可知:速度对物体的动能影响更大,即当发生交通事故时,由此造成的危害更严重.
3.一容器装满水后,容器和水的总质量为m1;若在容器内放一质量为m的小金属块A后再加满水,总质量为m2,若在容器内放一质量为m的小金属块A和一质量也为m的小金属块B后再加满水,总质量为m3,则金属块A和金属块B的说法正确的是( )
| A. | 金属块A的密度为$\frac{m}{{m}_{1}-{m}_{2}+m}$ρ水 | |
| B. | 金属块A的密度为$\frac{m}{{m}_{2}-{m}_{1}+m}$ρ水 | |
| C. | 金属块A和金属块B的密度之比为(m3-m2):(m2-m1) | |
| D. | 金属块A和金属块B的密度之比(m2+m-m3):(m1+m-m2) |