题目内容
6.【方案设计】
(1)用刻度尺测出吸盘的直径D;
(2)将吸盘四周沾上水,挤出里面的空气压在光滑的水平地面上;
(3)用力竖直往上拉吸盘柄,直到吸盘脱离地面,根据经验估测拉脱吸盘所需拉力的大小
(4)计算出当地大气压强
【评估交流】洋洋同学说:我们的实验原理是p=$\frac{F}{S}$,操作过程规范,较方便地估测出了大气压强
瑞瑞同学说:在操作过程中,我发现存在吸盘内的空气没有完全排尽、估测拉脱吸盘所需拉力时误差较大等问题,尽管我的操作规范,但估测的结果误差较大,洋洋认真思考后,同意了瑞瑞的意见,然后,他们继续一起探讨如何改进方案,尽量减少测量误差.
根据洋洋和瑞瑞同学的实验记录及自我评估情况,请你回答,洋洋和瑞瑞测出的大气压强P=$\frac{4F}{π{D}^{2}}$(用字母表示);实验时洋洋同学将吸盘四周沾上水,这样做的目的是防止外面的空气进入吸盘对实验结果造成影响.
分析 (1)根据压强定义式p=$\frac{F}{S}$可知,要测量大气压,需要测出大气对吸盘的压力和吸盘的面积,在吸盘内的空气排尽时,拉脱吸盘所需拉力与大气压力相等;实验中,吸盘内的空气不可能完全挤出,估测拉脱吸盘所需拉力误差较大,这是影响测量结果的主要原因.
(2)大气压力与拉脱吸盘所需拉力大小相等,吸盘为圆形,已知测出了吸盘的直径D,根据圆的面积公式求出吸盘的面积,再利用压强定义式表示出大气压;吸盘与地面之间不可能完全密封,四周沾上水是为了防止外面的空气进入吸盘对实验结果造成影响.
解答 解:(1)利用吸盘测量大气压的实验原理是压强定义式p=$\frac{F}{S}$;
根据题中的操作过程可知,吸盘内的空气没有完全排尽、估测拉脱吸盘所需拉力时误差较大,都会影响最终的测量结果;
(2)用刻度尺测出吸盘的直径D,其半径为r=$\frac{1}{2}$D,面积为S=πr2=π($\frac{1}{2}$D)2=$\frac{1}{4}$πD2,
根据经验估测拉脱吸盘所需拉力大小F,即为大气对吸盘的压力,
利用此方法测出的大气压强的表达式为:p=$\frac{F}{S}$=$\frac{F}{\frac{1}{4}π{D}^{2}}$=$\frac{4F}{π{D}^{2}}$;
吸盘与地面之间不可能完全密封,四周沾上水是为了防止外面的空气进入吸盘对实验结果造成影响;若外面的空气进入吸盘,则外界大气压力和内部空气压力会抵消一部分,使得测出的拉力偏小,测得的大气压偏小.
故答案为:p=$\frac{F}{S}$;吸盘内的空气没有完全排尽; 估测拉脱吸盘所需拉力时误差较大;$\frac{4F}{π{D}^{2}}$;防止外面的空气进入吸盘对实验结果造成影响.
点评 本题考查了利用吸盘测量大气压,解答该题的关键是在弄清实验的原理、操作要点、误差分析.
| 太阳照射时间/h | 装水量/kg | 吸热板面积/m2 | 水升高的温度/℃ | 水的比热容/J(kg•℃)-1 | 太阳辐射功率/J•(m2•h)-1 |
| 10 | 100 | 2.5 | 50 | 4.2×103 | 1.68×106 |
求:(1)水在10h内吸收的热量;
(2)如果水吸收的热量用天然气来提供,需要完全燃烧多少m3的天然气;(天然气的热值为8.4×l07J/m3,天然气完全燃烧放出的热量全部给水吸收)
(3)该太阳能热水器的能量转化效率.
| A. | 用力推讲台,讲台没有动 | B. | 沿斜坡方向把物体拉上去 | ||
| C. | 人提水桶沿水平地面行走 | D. | 天花板上的电线吊着电灯 |
| A. | 图甲中的倒车雷达是利用超声波回声定位原理工作的 | |
| B. | 图乙是水瓶琴,敲击不同的瓶子会发出不同音调的声音 | |
| C. | 图丙中敲击右侧音叉乒乓球被弹开,主要说明声音是由物体的振动产生的 | |
| D. | 图丁中的碟形天线利用电磁波传递信息 |