时间/时 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
温度/℃ |
12.2 |
10.4 |
9.4 |
11.1 |
12.0 |
17.6 |
18.5 |
21.1 |
20.5 |
18.1 |
14.4 |
13.9 |
如图2,用刻度尺测出注射器全部刻度的长度后,计算活塞的横截面积为。
根据以上信息回答:
①从空气流通的角度分析,“负压病房”能有效阻断病毒传播到室外的原因是。
②下列处于“负压”状态的是。
A.漏气的气球 B.烧煮中的高压锅
C.吸饮料过程中的吸管 D.高空飞行中的飞机机舱
步骤一:在室温下将注射器的活塞上抹上适量的润滑油后,插入注射器内,留一定量的气体,将压强传感器套件连接在注射器小孔上;
步骤二:将测力计缓慢往左拉,在某位置停下,记录测力计的读数F;
步骤三:用传感器测出此时注射器内压强p,并记录相应空气柱的体积V;
步骤四:多次改变测力计的拉力,重复实验。
实验 | 拉力/N | 气体体积V/mL | 筒内气压p/×105Pa |
1 | F1 | 4 | 0.5 |
2 | F2 | 8 | 0.25 |
3 | F3 | 10 | 0.21 |
【实验步骤】①闭合阀门3,打开阀门1和2,吹出较大的肥皂泡A,闭合阀门2;
②打开阀门3,,闭合阀门1;
③打开阀门2,观察并记录肥皂泡A和B的大小变化。
【实验现象】肥皂泡A变大,肥皂泡B变小。
【实验结论】肥皂泡半径越大,肥皂泡内的气体压强越。
气球内气体压强大小和气球半径大小之间是否也满足肥皂泡的这一结论呢?小科用气球做了一次实验,实验结果和肥皂泡相似,如图2,打开止水夹后,小气球(左侧气球)向大气球(右侧气球)中吹气,所以小科认为气球也同样遵循这个规律,但是同组的同学指出这样得出结论还不够可靠,原因是。
实验序号 |
连通前2个气球最大橫向直径/cm |
连通后2个气球最大横向直径/cm |
连通后体积变化 |
||
大球 |
小球 |
大球 |
小球 |
||
实验1 |
21.0 |
9.0 |
19.5 |
13.0 |
大的变小。 小的变大 |
实验2 |
18.0 |
11.0 |
18.0 |
11.0 |
大的、小的都不变 |
实验3 |
19.5 |
17.0 |
20.5 |
15.8 |
大的更大小的更小 |
查阅资料发现台湾省某中学的学生已经做了类似的研究,研究方法和结果如图4:
通过以上资料分析,气球内气体的压强和气球半径的大小关系为:
【实验研究】只在瓶盖上开一个小孔,装入4/5的水,留下1/5的空气,瓶子倒放(如图乙)。在20℃的恒温室内,用40℃的湿毛巾裹在瓶子有气体部位,观察记录1小时内发生的现象。
【实验记录】开始时小孔只滴水(如图丙);一段时间后停止滴水,没有气泡进入;然后小孔只进气泡、不滴水(如图丁);最后既不滴水也不进气泡。测出有关科学量,并绘制成图(如图戊)。
换用25C、30℃、35℃、45℃的湿毛巾重复试验,均产生类似现象。
【实验分析】
是;
把水火箭安装在发射架上,向水火箭内打气。发射成功后,测量水平方向的射程。水火箭的水平射程可能与充入气体的气压、发射角度等因素有关。为了研究这一问题,同学们进行如下实验∶
发射角度 | 水平射程 |
30° | 31.32米 |
40° | 43.60米 |
50° | 53.07米 |
60° | 49.82米 |
70° | 35.42米 |
①在瓶内装 1/4体积的水,在打气管上连接带气压计的打气筒,将水火箭固定在发射架上。②调整发射角度为 30°(图乙),发射并测量水平射程,将数据记录在表中。
③改变发射角度大小,使其分别为40°、50°、60°、70°,重复步骤①②。
某次制作完成后,小明第一次以40°、3.0×105帕气压发射,第二次以5.0×105帕气压发射,发现两次水平射程相同。第二次发射角度可能是_________。(可多选)
气压P/(×105帕) |
1.1 |
1.2 |
1.4 |
1.7 |
2.0 |
2.3 |
2.7 |
3.1 |
3.6 |
水的沸点/℃ |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
135 |
140 |