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3.在地面附近同一高度或高度差不显著的情况下,空气流速V与压强p的关系可表示为$\frac{1}{2}$ρυ2+p=C(式中C是常量,ρ表示空气密度).如图所示,在水平桌面上放置一个质量为m、底面积为S的硬币,并沿箭头所示方向吹气,气流通过硬币上部,由于硬币下面没有气流通过,从而产生压力差,给硬币一个向上的动力.
(1)根据上述关系式可知:空气流速越大,压强越小.
(2)根据上述流速与压强的关系式可知,硬币下方空气压强p=C.
(3)请推导出刚好将硬币吹起时吹气速度的表达式:υ=$\sqrt{\frac{2mg}{ρS}}$(用ρ、S、m表示).

分析 (1)流体流速越大的位置,压强越小;
(2)由题意知,硬币下方没有空气通过,则速度为0,将这一数据代入公式中即可得出硬币下方空气的压强;
(3)根据题意中的表达式,得出刚好吹起硬币时的压强差,再得出压力差,最后整理可计算速度的表达式.

解答 解:(1)由公式$\frac{1}{2}$ρv2+p=C(式中C是常量,ρ表示空气密度)可知:空气流速越大,压强越小;空气流速越小,压强越大.
(2)硬币下方的空气流速为0,代入公式$\frac{1}{2}$ρv2+p=C中,得:$\frac{1}{2}$ρ×0+p=C,即:硬币下方空气压强p=C.
(3)吹硬币时,硬币受到三个力的共同作用:硬币上表面的压力F、下表面的压力F、硬币的自重G;
那么刚好被吹起时,F=F+G,即:硬币上、下表面的压力差△F=G.
或,硬币上方的受到的压力:F=pS=(C-$\frac{1}{2}$ρv2)S=CS-$\frac{1}{2}$ρSv2
硬币下方受到的压力:F=pS=CS;
那么硬币上下的压力差为:△F=F-F=$\frac{1}{2}$ρSv2
刚好吹起硬币时可看作硬币受到平衡力的作用,即△F=G.
此时硬币上方的压强为:p=C-$\frac{1}{2}$ρv2
硬币下方的压强为:p=C(空气流速为0);
那么硬币上下方的压强差为:p-p=△p=$\frac{1}{2}$ρv2
因为△F=△p•S
所以$\frac{1}{2}$ρv2•S=mg即:v=$\sqrt{\frac{2mg}{ρS}}$.
故答案为:(1)小;(2)C;(3)$\sqrt{\frac{2mg}{ρS}}$.

点评 本题的解题关键有:一是掌握流体压强与流速的关系:流速越大,压强越小;二是理解空气流速V与压强p的关系表达式的真正含义,并会用平衡力进行近似计算.

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7.如图所示的四种现象中,属于光的反射现象的是(  )
A.
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B.
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C.
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D.
鸽子在沙滩上形成“影子”

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14.如图探究凸透镜成像规律的实验:
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(2)若仅增加物体的重,该滑轮组的机械效率将增大,若仅增加物体上升的高度,该滑轮组的机械效率将不变(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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(2)在甲、乙两次实验中,木块总是被小球推动到了长木板的末端之外,在不更换实验器材的条件下,你解决的办法是降低小球开始下落时的高度;
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