6.[解析](1)因粘滞阻力.故有.其单位应是 (2)钢珠稳定下落时.其所受向上粘滞阻力F与.mg平衡.有 得: (3)根据总能量守恒的方法: 钢珠下落过程中损失的势能 转化为钢珠的动能.以及与钢珠同样大小的油滴上升至液面处的动能和势能.还有钢珠克服粘滞阻力而产生的热量Q.其中油滴重力. [答案](1) (2) (3) 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 如图所示,将一颗小钢珠由静止释放到盛有蓖麻油的量筒中,下落不久钢珠就开始作匀速直线运动.(量筒中为什么不放清水而用蓖麻油?这是因为蓖麻油的密度虽小于清水,但它对钢珠产生的粘滞阻力却大大超过清水)

1845年英国物理学家和数学家斯·托克斯(S.G.Stokes)研究球体在液体中下落时,发现了液体对球体的粘滞阻力与球的半径、速度及液体的种类有关,有,其中物理量η为液体的粘滞系数,它与液体的种类及温度有关.钢珠在蓖麻油中运动一段时间后就以稳定的速度下落,这一速度称为收尾速度.

(1)实验室的温度为20.0℃ 时,蓖麻油的粘滞系数为0.986,请写出它的单位.

(2)若钢珠的半径为2.00㎜,钢珠的质量为,在蓖麻油中所受的浮力为,求钢珠在蓖麻油中的收尾速度.

(3)设量筒中蓖麻油的深度为H=40.0㎝,钢珠从液面无初速释放,下沉至刚要到达筒底时,因克服粘滞阻力而产生的热量为多少?

 

 

 

 

 

 

 

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 如图所示,将一颗小钢珠由静止释放到盛有蓖麻油的量筒中,下落不久钢珠就开始作匀速直线运动.(量筒中为什么不放清水而用蓖麻油?这是因为蓖麻油的密度虽小于清水,但它对钢珠产生的粘滞阻力却大大超过清水)

1845年英国物理学家和数学家斯·托克斯(S.G.Stokes)研究球体在液体中下落时,发现了液体对球体的粘滞阻力与球的半径、速度及液体的种类有关,有,其中物理量η为液体的粘滞系数,它与液体的种类及温度有关.钢珠在蓖麻油中运动一段时间后就以稳定的速度下落,这一速度称为收尾速度.

(1)实验室的温度为20.0℃ 时,蓖麻油的粘滞系数为0.986,请写出它的单位.

(2)若钢珠的半径为2.00㎜,钢珠的质量为,在蓖麻油中所受的浮力为,求钢珠在蓖麻油中的收尾速度.

(3)设量筒中蓖麻油的深度为H=40.0㎝,钢珠从液面无初速释放,下沉至刚要到达筒底时,因克服粘滞阻力而产生的热量为多少?

 

 

 

 

 

 

 

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一玩具“火箭”由质量为ml和m2的上、下两部分和压在中间的一根短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧组成.起初,弹簧被压紧后锁定,具有的弹性势能为E0,通过遥控器可在瞬间对弹簧解除锁定,使弹簧迅速恢复原长.现使该“火箭”位于一个深水池面的上方(可认为贴近水面),释放同时解除锁定.于是,“火箭”的上部分竖直升空,下部分竖直钻入水中.设火箭本身的长度与它所能上升的高度及钻入水中的深度相比,可以忽略,但体积不可忽略.试求.
(1)“火箭”上部分所能达到的最大高度(相对于水面):
(2)若上部分到达最高点时,下部分刚好触及水池底部,那么,此过程中,“火箭”下部分克服水的浮力做了多少功?(不计水的粘滞阻力)

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密度大于水的固体颗粒,在水中竖直下沉,开始时是加速下沉,但随着下沉速度变大,固体所受的粘滞阻力也变大,故下沉到一定深度后,固体颗粒变为匀速下沉.以下实验研究的是水对下沉的球的粘滞阻力与球下沉的速度及球的半径的关系,实验数据记录表格如下:

序号

固体球的半径r(m)
    固体的密度
ρ(kg/m3
  匀速下沉的速度.
u(m/s)
    l    0.5X10-3     2.0X103     0.55
    2     1.0X10-3     2.0X103     1.10
    3     1.5X10-3     2.0X103     1.65
    4     0.5X10-3     3.0X103     1.10
    5     1.0X10-3     3.0X103     2.20
    6     0.5X10-3     4.0X103     1.65
    7     1.0X10-3     4.0X103     3.30
(水的密度ρo=1.0X103kg/m3,水的浮力等于球排开水的重力)对上表数据进行分析,可得出下沉球的粘滞阻力f与下沉速度v及球的半径r的关系式是(k为比例常数)(  )
A、f=krv2
B、f=kr2v
C、f=kr3v
D、f=kr3v2

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(2005?浦东新区一模)美国物理学家密立根于1910年利用如图所示的实验装置,确定了电荷的不连续性,并测定了基元电荷(即基本电荷)的数值.图中雾状小油滴被喷到水平放置、间距为d的两块平行金属板上面的空间.上板有一个小孔,当油滴穿过小孔进入两板间的空间后,通过显微镜观察可测出在两板间不加电压时,油滴下降的速率,从而算出油滴质量m.再用X射线照射两板间的空气使之电离,从而使油滴带上微小的电量q.在两金属板上加电压,使金属板带上等量异种电荷,不断调节所加电压值,如果当两金属板间所加电压为U时,有一带电油滴D恰能悬浮在两板间保持平衡.
(1)该油滴带何种电荷?
(2)若已知油滴的质量为m,试求油滴所带电量q;
(3)密立根是通过测量油滴在空气中下落的终极速度来测量油滴的质量的.在两金属板未加电压时,由于空气的粘滞性,油滴受到的空气粘滞阻力f=6πηrv作用,式中η是空气的粘滞系数.实验中测得某油滴半径为r,油的密度为ρ,该油滴匀速下落的终极速度为v,空气浮力不计.试用η、ρ、g、U、d、v表示油滴所带的电量q.(球体的体积公式为V=
43
πr3

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