大气压变化的影响因素: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在做“探究影响液体压强大小因素”的实验时,同学们设计了如图所示的实验探究方案,图(a)、(b)、(d)中金属盒在液体中的深度相同.实验测得几种情况下压强计的U形管两侧液面高度差的大小关系是h4>h1=h2>h3
(1)实验中液体压强的大小变化是通过比较
U型管中液面的高度差
U型管中液面的高度差
来判断的,这种方法通常称为
转换法
转换法

(2)使用压强计前应检查装置是否漏气,方法是用手轻轻按压几下橡皮膜,如果U形管中的液体能灵活升降,则说明装置
不漏气
不漏气
(选填“漏气”或“不漏气”). 若在使用压强计前发现U形管内水面有高度差,应通过方法
进行调节.
  ①从U形管内倒出适量的水;②拆除软管重新安装;③向U形管内加适量的水.
(3)由图(a)和图
(c)
(c)
两次实验数据比较可以得出:液体的压强随深度的增加而增大.
(4)比较图(a)和图(b)两次实验数据比较可以得出:
同种液体的同一深度,向各个方向的压强相等
同种液体的同一深度,向各个方向的压强相等

(5)小明通过图(c)和图(d)两次的实验认为图(d)烧杯中盛的是浓盐水,他的结论是不可靠的,因为
探头在液体中的深度不同
探头在液体中的深度不同

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在做“探究影响液体压强大小因素”的实验时,同学们设计了如图23所示的实验探究方案,图(a)、(b)、(d)中金属盒在液体中的深度相同.实验测得几种情况下压强计的U形管两侧液面高度差的大小关系是h4h1h2h3

(1)实验中液体压强的大小变化是通过比较             来判断的,这种方法通常称为      

(2)使用压强计前应检查装置是否漏气,方法是用手轻轻按压几下橡皮膜,如果U形管中的液体能灵活升降,则说明装置       (选填“漏气”或“不漏气”). 若在使用压强计前发现U形管内水面有高度差,应通过方法   进行调节。

①从U形管内倒出适量的水;②拆除软管重新安装;③向U形管内加适量的水.

(3)由图(a)和图  两次实验数据比较可以得出:液体的压强随深度的增加而增大.

(4)比较图(a)和图(b)两次实验数据比较可以得出:           

(5)小明通过图(c)和图(d)两次的实验认为图(d)烧杯中盛的是浓盐水,他的结论是不可靠的,因为            

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在做“探究影响液体压强大小因素”的实验时,同学们设计了如图所示的实验探究方案,图(a)、(b)、(d)中金属盒在液体中的深度相同.实验测得几种情况下压强计的U形管两侧液面高度差的大小关系是h4>h1=h2>h3
(1)实验中液体压强的大小变化是通过比较______来判断的,这种方法通常称为______.
(2)使用压强计前应检查装置是否漏气,方法是用手轻轻按压几下橡皮膜,如果U形管中的液体能灵活升降,则说明装置______(选填“漏气”或“不漏气”). 若在使用压强计前发现U形管内水面有高度差,应通过方法______进行调节.
  ①从U形管内倒出适量的水;②拆除软管重新安装;③向U形管内加适量的水.
(3)由图(a)和图______两次实验数据比较可以得出:液体的压强随深度的增加而增大.
(4)比较图(a)和图(b)两次实验数据比较可以得出:______.
(5)小明通过图(c)和图(d)两次的实验认为图(d)烧杯中盛的是浓盐水,他的结论是不可靠的,因为______.

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大气压发现的历史

  17世纪以前的哲学家都认为自然界不存在真空,即所谓“自然界厌恶真空”.对于抽水机能把水抽上来,认为是活塞上升后,水要立即填满活塞原来占据的空间,以阻止真空的形成.

  在17世纪中叶,著名意大利物理学家伽利略听到一个奇特的事实:一台抽水机至多能把水抽到10 m高,无论怎样改进抽水机,也不能把水抽得更高了.他想自然界害怕真空是有限度的,这个限度可以用水柱的高度量出来.不久他就去世了.对这个问题的研究由他的学生托里拆利继续进行.

  托里拆利预料,因为水银的密度大约是水的14倍,如果用水银代替水,水银升起的高度应该是水升起高度的1/14.托里拆利设计了用水银柱检验这个预想的方案.1643年他的学生做了这个试验,结果证明了他的预想是正确的.在托里拆利试验中,玻璃管内水银面的上方就是真空.可见自然界是可以存在真空的.管内的水银柱是被大气压支持着的.托里拆利试验不但揭示了大气压的存在,而且测出了大气压的值.

  托里拆利试验的消息传到法国,引起了科学家们的广泛兴趣.帕斯卡推论说:“如果水银柱是被大气压支持着的,那么在海拔较高的地方,水银柱应该较短”.1648年他的朋友沿多姆山山坡从山脚到山顶设立了若干观察站,每个站上装一个托里拆利气压计,结果发现水银柱的高度随高度的增加而减小,证明了帕斯卡推论的正确.

  同一时期,德国的科学家格里克也进行了大气压强的试验研究,他做了一个水气压计,水能升高到他住房的第三层,格里克认为水的上升是大气压的作用.通过长期的观察,他还发现水柱高度的变化与天气有关,1660年他根据一次气压的突然下降,预报了一场大的风暴.

根据文中的描述回答问题:

(1)一台抽水机至多能把水抽到10 m高,这10 m高的水柱是由什么支持着?

(2)如果用水银代替水,水银升起的高度应该是水升起高度的1/14.托里拆利得出这一结论的根据是什么?

(3)从文中可以发现有哪些因素影响大气压的值?

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大气压发现的历史

  17世纪以前的哲学家都认为自然界不存在真空,即所谓“自然界厌恶真空”.对于抽水机能把水抽上来,认为是活塞上升后,水要立即填满活塞原来占据的空间,以阻止真空的形成.

  在17世纪中叶,著名意大利物理学家伽利略听到一个奇特的事实:一台抽水机至多能把水抽到10m高,无论怎样改进抽水机,也不能把水抽得更高了.他想自然界害怕真空是有限度的,这个限度可以用水柱的高度量出来.不久他就去世了.对这个问题的研究由他的学生托里拆利继续进行.

  托里拆利预料,因为水银的密度大约是水的14倍,如果用水银代替水,水银升起的高度应该是水升起高度的1/14.托里拆利设计了用水银柱检验这个预想的方案.1643年他的学生做了这个试验,结果证明了他的预想是正确的.在托里拆利试验中,玻璃管内水银面的上方就是真空,可见自然界是可以存在真空的.管内的水银柱是被大气压支持着的.托里拆利试验不但揭示了大气压的存在,而且测出了大气压的值.

  托里拆利试验的消息传到法国,引起了科学家们的广泛兴趣.帕斯卡推论说,如果水银柱是被大气压支持着的,那么在海拔较高的地方,水银柱应该较短.1648年他的朋友沿多姆山山坡从山脚到山顶设立了若干观察站,每个站上装一个托里拆利气压计,结果发现水银柱的高度随高度的增加而减小,证明了帕斯卡推论的正确.

  同一时期,德国的科学家格里克也进行了大气压强的试验研究,他做了一个水气压计,水能升高到他住房的第三层,格里克认为水的上升是大气压的作用.通过长期的观察,他还发现水柱高度的变化与天气有关,1660年他根据一次气压的突然下降,预报了一场大的风暴.

根据文中的描述回答问题:

(1)一台抽水机至多能把水抽到10 m高,这10 m高的水柱是由什么支持着?

(2)如果用水银代替水,水银升起的高度应该是水升起高度的1/14.托里拆利得出这一结论的根据是什么?

(3)从文中可以发现有哪些因素影响大气压的值?

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