30.如图17所示.在空气中称木块重6N,当该木块的3/5体积浸入水中时.弹簧测力计的示数恰好为零.求:(1)木块的密度是多大?(2)若把木块 从弹簧测力计上取下.并轻轻放入水里.那么在木块上加多大竖 直向下的压力.才能使木块刚好全部浸入水中? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

探究“硬币起飞”的条件。

(一)查寻规律: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

v2= C 

式中C是常量,表示空气密度。根据上述关系式可知

(1)空气流速越大,压强        ;空气流速越小,压强        

(2)常量C表示空气流速为0时的         

(二)设计实验:本研究需要知道硬币的质量m(或重力G)和硬币上(或下)表面面积S。

(3)某同学采用图16所示的方法测定硬币上(或下)表面面积。

 测得硬币的直径D =        cm.

 根据数学公式S =D2/4即可算出硬币上(或下)表面面积。

(4)请你设计一个测定硬币质量(或重力)的实验方案。

(三)探究条件:如图17所示,在水平桌面上放置一个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。

(5)根据上述流速与压强的关系式可知,硬币下方空气压强p=        

(6)刚好将硬币吹起时,硬币上、下表面的压力差F =         

(四)得出结论:

    (7)请导出刚好将硬币吹起时吹气速度v的表达式(用、S、m或G表示)。

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(1)某实验小组在探究光的折射规律时,将光从空气分别射入水和玻璃,测得数据如下表:
空气中的入射角i 30° 45° 60°
水中的折射角r 22° 32° 40°
玻璃中的折射角r′ 17° 24° 30°
分析表格中的数据,你肯定能得出一些规律.请写出一条:
当入射角为0°时,折射角也为0°
当入射角为0°时,折射角也为0°

(2)小明通过实验研究光从水中射入空气中的现象,如图1是他根据实验现象画的光路图,改变入射角的大小,他发现空气中的折射光线与法线的夹角随着入射角的增大而增大.你猜想,当入射角增大到一定程度时,会出现的现象是
折射光线消失(或光线全部反射回水中,或折射角等于90°,或折射光线沿水面前进)
折射光线消失(或光线全部反射回水中,或折射角等于90°,或折射光线沿水面前进)


(3)小红同学在做“观察平面镜成像”实验时,将一块玻璃板竖直架在一把直尺的上面,再取两段相同的蜡烛A和B一前一后竖放在直尺上,点燃玻璃板前的蜡烛A,进行观察,如图2所示.在此实验中:直尺的作用是便于比较像和物到玻璃板
距离
距离
的关系;两段相同的蜡烛是为了比较像和物
大小
大小
的关系.

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距离传感器发出的超声波遇到物体后反射回传感器,传感器收到信号后自动计算出物体与传感器的距离,并显示物体的距离(s)一时间(t)图象.超声波在空气中的速度是340m/s.

(1)若传感器在发出信号后0.01s收到从物体反射回来的信号.物体距传感器多远?

(2)若显示物体的s-t图象如图16,物体在0至15s的运动情况如何.

(3)如图17所示,一物体在F=10N的水平拉力作用下,沿水平地面做直线运动.传感器显示物体的s-t图象如图18.求:在0至15s物体受到的摩擦力多大?拉力的功率多大?

   

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距离传感器发出的超声波遇到物体后反射回传感器,传感器收到信号后自动计算出物体与传感器的距离,并显示物体的距离(s)一时间(t)图象.超声波在空气中的速度是340m/s.

(1)若传感器在发出信号后0.01s收到从物体反射回来的信号.物体距传感器多远?

(2)若显示物体的s-t图象如图16,物体在0至15s的运动情况如何.

(3)如图17所示,一物体在F=10N的水平拉力作用下,沿水平地面做直线运动.传感器显示物体的s-t图象如图18.求:在0至15s物体受到的摩擦力多大?拉力的功率多大?

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距离传感器发出的超声波遇到物体后反射回传感器,传感器收到信号后自动计算出物体与传感器的距离,并显示物体的距离(s)一时间(t)图象.超声波在空气中

    的速度是340 m /s.

    (1)若传感器在发出信号后0.01 s收到从物体反射回来的信号.物体距传感器多远?

    (2)若显示物体的s一t图象如图16,物体在0至15s的运动情况如何.

    (3)如图17所示,一物体在F=10 N的水平拉力作用下,沿水平地面做直线运动.传 感器显示物体的s一t图象如图18.求:在0至15s物体受到的摩擦力多大?拉 力的功率多大?

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同步练习册答案