1. 流体压强与流速的关系:在流体中,流速越大,流体的压强越
小
.答案
小
解析
【分析】
这道题是对流体压强与流速关系这一基础知识点的直接考查。解题时,学生需要回忆流体压强与流速的核心结论:流体包含液体和气体,流速越大的位置,压强越小,结合题目给出的语境,直接填写对应的结论即可。
【解析】
根据流体压强与流速的关系可知:在流体(液体和气体)中,流速越大的位置,流体的压强越小。因此题目中空格处应填“小”。
【答案】
小
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题为基础概念识记题,主要考查学生对流体压强与流速核心关系的掌握情况,知识点较为基础,是理解飞机升力等相关应用的前提,难度较低。
【难度系数】
0.9
这道题是对流体压强与流速关系这一基础知识点的直接考查。解题时,学生需要回忆流体压强与流速的核心结论:流体包含液体和气体,流速越大的位置,压强越小,结合题目给出的语境,直接填写对应的结论即可。
【解析】
根据流体压强与流速的关系可知:在流体(液体和气体)中,流速越大的位置,流体的压强越小。因此题目中空格处应填“小”。
【答案】
小
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题为基础概念识记题,主要考查学生对流体压强与流速核心关系的掌握情况,知识点较为基础,是理解飞机升力等相关应用的前提,难度较低。
【难度系数】
0.9
2. 机翼的升力:机翼上方的空气流速大,压强
小
;下方的空气流速小,压强大
,这一压强差产生压力差,使飞机获得竖直向上的升力
.答案
小
大
升力
大
升力
解析
【分析】
首先回忆流体压强与流速的核心关系:在流体中,流速越大的位置压强越小,流速越小的位置压强越大。再结合机翼上凸下平的结构特点,空气流过机翼时,上方空气运动路径更长,流速更大;下方路径更短,流速更小。依据上述压强与流速的关系,可依次判断机翼上下方的压强情况,最终明确压强差产生的压力差为飞机提供竖直向上的升力。
【解析】
1. 根据流体压强与流速的规律:流速越大的区域,压强越小;流速越小的区域,压强越大。
2. 机翼上凸下平,空气流经机翼时,上方空气流速大,因此压强小;下方空气流速小,因此压强大。
3. 机翼上下方的压强差会产生向上的压力差,这个压力差就是使飞机获得竖直向上的升力。
【答案】
小;大;升力
【知识点】
流体压强与流速的关系;机翼升力原理
【点评】
本题属于流体压强规律的基础应用题型,紧密联系生活中飞机的飞行原理,考查对核心规律的理解与实际应用能力,是力学中与生活场景结合的典型考点。
【难度系数】
0.8
首先回忆流体压强与流速的核心关系:在流体中,流速越大的位置压强越小,流速越小的位置压强越大。再结合机翼上凸下平的结构特点,空气流过机翼时,上方空气运动路径更长,流速更大;下方路径更短,流速更小。依据上述压强与流速的关系,可依次判断机翼上下方的压强情况,最终明确压强差产生的压力差为飞机提供竖直向上的升力。
【解析】
1. 根据流体压强与流速的规律:流速越大的区域,压强越小;流速越小的区域,压强越大。
2. 机翼上凸下平,空气流经机翼时,上方空气流速大,因此压强小;下方空气流速小,因此压强大。
3. 机翼上下方的压强差会产生向上的压力差,这个压力差就是使飞机获得竖直向上的升力。
【答案】
小;大;升力
【知识点】
流体压强与流速的关系;机翼升力原理
【点评】
本题属于流体压强规律的基础应用题型,紧密联系生活中飞机的飞行原理,考查对核心规律的理解与实际应用能力,是力学中与生活场景结合的典型考点。
【难度系数】
0.8
1. 如图所示,高铁站台上的黄色安全线提醒乘客不要越过,因为列车驶过时,周围空气的流速增大,压强
减小
(选填“增大”“减小”或“不变”),产生向内
(选填“内”或“外”)压力差,非常危险;若高铁提速,站台上的乘客与行驶的高铁之间的安全距离应变大
;乘客启动列车卫生间内的负压马桶时,马桶内的污物被“吸”入集污箱,这是利用大气压
来实现的.答案
减小
内
变大
大气压
内
变大
大气压
解析
【分析】
首先回忆流体压强与流速的关系:流速越大的流体位置,压强越小。列车驶过时,周围空气流速增大,据此判断压强变化;再对比列车周围与乘客所在区域的压强,确定压力差的方向;高铁提速后,列车周围流速更快,压强差更大,所以安全距离需要调整;最后分析负压马桶的工作原理,结合大气压的应用来解答。
1. 第一步:根据流体压强与流速的关系,判断列车周围压强变化;
2. 第二步:通过压强差判断压力差方向;
3. 第三步:分析提速后流速变化对压强差的影响,确定安全距离的变化;
4. 第四步:结合大气压的作用,解释负压马桶的工作原理。
【解析】
1. 根据流体压强与流速的规律:在流体中,流速越大的位置压强越小。当列车驶过时,列车周围空气的流速增大,因此压强减小。
2. 乘客所在的站台区域空气流速较小,压强较大,列车周围压强小,所以会产生朝向列车(内)的压力差,容易将乘客推向列车,十分危险。
3. 若高铁提速,列车行驶时周围空气的流速会更快,压强差会更大,为了保障乘客安全,站台上的乘客与行驶的高铁之间的安全距离应变大。
4. 启动负压马桶时,集污箱内的气压低于外界大气压,在大气压的作用下,马桶内的污物被“吸”入集污箱,这是利用大气压来实现的。
【答案】
减小;内;变大;大气压
【知识点】
流体压强与流速的关系、大气压的应用
【点评】
本题结合高铁站的实际场景,考查流体压强与流速的关系以及大气压的实际应用,属于物理知识在生活中的常见应用,需要学生理解并掌握相关物理原理,能将物理知识与生活现象结合分析。
【难度系数】
0.8
首先回忆流体压强与流速的关系:流速越大的流体位置,压强越小。列车驶过时,周围空气流速增大,据此判断压强变化;再对比列车周围与乘客所在区域的压强,确定压力差的方向;高铁提速后,列车周围流速更快,压强差更大,所以安全距离需要调整;最后分析负压马桶的工作原理,结合大气压的应用来解答。
1. 第一步:根据流体压强与流速的关系,判断列车周围压强变化;
2. 第二步:通过压强差判断压力差方向;
3. 第三步:分析提速后流速变化对压强差的影响,确定安全距离的变化;
4. 第四步:结合大气压的作用,解释负压马桶的工作原理。
【解析】
1. 根据流体压强与流速的规律:在流体中,流速越大的位置压强越小。当列车驶过时,列车周围空气的流速增大,因此压强减小。
2. 乘客所在的站台区域空气流速较小,压强较大,列车周围压强小,所以会产生朝向列车(内)的压力差,容易将乘客推向列车,十分危险。
3. 若高铁提速,列车行驶时周围空气的流速会更快,压强差会更大,为了保障乘客安全,站台上的乘客与行驶的高铁之间的安全距离应变大。
4. 启动负压马桶时,集污箱内的气压低于外界大气压,在大气压的作用下,马桶内的污物被“吸”入集污箱,这是利用大气压来实现的。
【答案】
减小;内;变大;大气压
【知识点】
流体压强与流速的关系、大气压的应用
【点评】
本题结合高铁站的实际场景,考查流体压强与流速的关系以及大气压的实际应用,属于物理知识在生活中的常见应用,需要学生理解并掌握相关物理原理,能将物理知识与生活现象结合分析。
【难度系数】
0.8
2. 如图甲所示的茶壶,其壶嘴与壶身构成一个
连通器
,壶盖上的小孔是利用大气压
使壶里的水更容易倒出来,图乙为某小组设计的“研究流体压强与流速的关系”的装置,瓶内装有足量的水,开关打开后,$B$内的液面比$C$内的液面低
.答案
连通器
大气压
低
大气压
低
解析
【分析】
1. 第一个空:根据连通器的定义(上端开口、底部相连通的容器),茶壶的壶嘴与壶身上端开口且底部相连通,符合连通器的特征,因此此处应填连通器。
2. 第二个空:若壶盖上没有小孔,倒水时壶内气体体积增大,气压减小,小于外界大气压,水不易流出;壶盖上的小孔能使壶内与外界大气相通,利用大气压让壶内外气压平衡,使水更容易倒出。
3. 第三个空:开关打开后,B管横截面积小于C管,空气在B处的流速更快,根据流体压强与流速的关系(流速越大,压强越小),B上方的压强小于C上方的压强,因此B内的液面比C内的液面低。
【解析】
1. 茶壶的壶嘴与壶身上端开口、底部相连通,构成一个连通器;
2. 壶盖上的小孔使壶内与外界大气相通,利用大气压,让壶内外气压保持平衡,使壶里的水更容易倒出来;
3. 开关打开后,B处空气流速比C处快,根据流体压强与流速的关系,流速越大压强越小,B上方压强更小,所以B内的液面比C内的液面低。
【答案】
连通器;大气压;低
【知识点】
连通器原理;大气压的应用;流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合生活和实验装置,考查了力学中的三个基础知识点,将物理知识与实际场景结合,需要学生理解相关原理并能灵活应用到具体情境中。
【难度系数】
0.7
1. 第一个空:根据连通器的定义(上端开口、底部相连通的容器),茶壶的壶嘴与壶身上端开口且底部相连通,符合连通器的特征,因此此处应填连通器。
2. 第二个空:若壶盖上没有小孔,倒水时壶内气体体积增大,气压减小,小于外界大气压,水不易流出;壶盖上的小孔能使壶内与外界大气相通,利用大气压让壶内外气压平衡,使水更容易倒出。
3. 第三个空:开关打开后,B管横截面积小于C管,空气在B处的流速更快,根据流体压强与流速的关系(流速越大,压强越小),B上方的压强小于C上方的压强,因此B内的液面比C内的液面低。
【解析】
1. 茶壶的壶嘴与壶身上端开口、底部相连通,构成一个连通器;
2. 壶盖上的小孔使壶内与外界大气相通,利用大气压,让壶内外气压保持平衡,使壶里的水更容易倒出来;
3. 开关打开后,B处空气流速比C处快,根据流体压强与流速的关系,流速越大压强越小,B上方压强更小,所以B内的液面比C内的液面低。
【答案】
连通器;大气压;低
【知识点】
连通器原理;大气压的应用;流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合生活和实验装置,考查了力学中的三个基础知识点,将物理知识与实际场景结合,需要学生理解相关原理并能灵活应用到具体情境中。
【难度系数】
0.7
3. 厨房中也有很多物理知识.如图所示是自制简易蛋黄分离器,挤压矿泉水瓶,让瓶口贴近蛋黄,松开手蛋黄被吸进瓶子里,这是利用


大气压
的作用.油烟机工作时由于转动的扇叶处气体的流速大,压强小
,从而使室内油烟压向扇口排出.答案
大气
压
小
压
小
解析
【分析】
对于第一个空:挤压矿泉水瓶时,瓶内空气被排出,松开手后瓶内气压减小,外界大气压大于瓶内气压,在外界大气压的作用下蛋黄被压入瓶中,因此是利用大气压的作用。
对于第二个空:根据流体压强与流速的关系,流体流速越大的位置压强越小。油烟机扇叶转动时,扇叶处气体流速大,压强小,室内油烟区域的压强大于扇叶处压强,油烟在压强差作用下压向扇口排出。
【解析】
1. 简易蛋黄分离器:挤压矿泉水瓶排出内部空气,松手后瓶内气压小于外界大气压,大气压将蛋黄压入瓶内,故此处填“大气压”。
2. 油烟机工作原理:流体流速越大的位置压强越小,扇叶处气体流速大,压强小,室内油烟在压强差的作用下压向扇口排出,故此处填“小”。
【答案】
大气压;小
【知识点】
大气压的应用、流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合厨房中的常见现象,考查大气压和流体压强与流速的关系,体现物理知识在生活中的实际应用,属于基础应用型题目,需要学生将物理原理与生活场景结合理解。
【难度系数】
0.8
对于第一个空:挤压矿泉水瓶时,瓶内空气被排出,松开手后瓶内气压减小,外界大气压大于瓶内气压,在外界大气压的作用下蛋黄被压入瓶中,因此是利用大气压的作用。
对于第二个空:根据流体压强与流速的关系,流体流速越大的位置压强越小。油烟机扇叶转动时,扇叶处气体流速大,压强小,室内油烟区域的压强大于扇叶处压强,油烟在压强差作用下压向扇口排出。
【解析】
1. 简易蛋黄分离器:挤压矿泉水瓶排出内部空气,松手后瓶内气压小于外界大气压,大气压将蛋黄压入瓶内,故此处填“大气压”。
2. 油烟机工作原理:流体流速越大的位置压强越小,扇叶处气体流速大,压强小,室内油烟在压强差的作用下压向扇口排出,故此处填“小”。
【答案】
大气压;小
【知识点】
大气压的应用、流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合厨房中的常见现象,考查大气压和流体压强与流速的关系,体现物理知识在生活中的实际应用,属于基础应用型题目,需要学生将物理原理与生活场景结合理解。
【难度系数】
0.8
4. 观察图甲中汽车的外形可知,若汽车在水平路面上急速行驶,由于车上、下表面空气的流动速度不同,车对地面的压力会
变小
(选填“变大”“变小”或“不变”),从而使车与地面之间的摩擦力变小
(选填“变大”“变小”或“不变”),车容易失控.为了避免发生上述意外情况,有些跑车为了提高“抓地力”在车尾安装了一种“气流偏导器”,其外形应选用图乙中的B
(选填“A”或“B”).答案
变小
变小
B
变小
B
解析
【分析】
首先回忆流体压强与流速的关系:流速越大的位置,压强越小。汽车急速行驶时,车身上表面空气流速大于下表面,上表面压强小于下表面,产生向上的升力,会抵消部分车的重力,使车对地面的压力变小;摩擦力的大小与压力和接触面粗糙程度有关,接触面粗糙程度不变时,压力变小则摩擦力变小。对于气流偏导器,要提高“抓地力”,需要让偏导器对车产生向下的压力,即偏导器上方空气流速慢、压强大,下方流速快、压强小,因此要选择符合该流速压强特点的外形。
【解析】
1. 汽车在水平路面急速行驶时,车身上表面空气流速大于下表面,根据流体压强与流速的关系:流速越大,压强越小,车身上方压强小于下方,产生向上的升力,导致车对地面的压力变小。
2. 摩擦力的影响因素是压力大小和接触面粗糙程度,接触面粗糙程度不变,车对地面的压力变小,所以车与地面之间的摩擦力变小。
3. 要提高“抓地力”,气流偏导器需要产生向下的压力,即偏导器上方空气流速慢、压强大,下方流速快、压强小。图乙中B的外形为下凸上平,汽车行驶时,空气经过B下方的流速更快、压强更小,上方流速慢、压强大,能产生向下的压力,因此选B。
【答案】
变小;变小;B
【知识点】
流体压强与流速的关系;摩擦力的影响因素
【点评】
本题将流体压强与流速的关系、摩擦力的影响因素与汽车的实际应用结合,要求学生能把物理规律应用到生活场景中,理解升力和“抓地力”的产生原理,考查物理知识的应用能力。
【难度系数】
0.6
首先回忆流体压强与流速的关系:流速越大的位置,压强越小。汽车急速行驶时,车身上表面空气流速大于下表面,上表面压强小于下表面,产生向上的升力,会抵消部分车的重力,使车对地面的压力变小;摩擦力的大小与压力和接触面粗糙程度有关,接触面粗糙程度不变时,压力变小则摩擦力变小。对于气流偏导器,要提高“抓地力”,需要让偏导器对车产生向下的压力,即偏导器上方空气流速慢、压强大,下方流速快、压强小,因此要选择符合该流速压强特点的外形。
【解析】
1. 汽车在水平路面急速行驶时,车身上表面空气流速大于下表面,根据流体压强与流速的关系:流速越大,压强越小,车身上方压强小于下方,产生向上的升力,导致车对地面的压力变小。
2. 摩擦力的影响因素是压力大小和接触面粗糙程度,接触面粗糙程度不变,车对地面的压力变小,所以车与地面之间的摩擦力变小。
3. 要提高“抓地力”,气流偏导器需要产生向下的压力,即偏导器上方空气流速慢、压强大,下方流速快、压强小。图乙中B的外形为下凸上平,汽车行驶时,空气经过B下方的流速更快、压强更小,上方流速慢、压强大,能产生向下的压力,因此选B。
【答案】
变小;变小;B
【知识点】
流体压强与流速的关系;摩擦力的影响因素
【点评】
本题将流体压强与流速的关系、摩擦力的影响因素与汽车的实际应用结合,要求学生能把物理规律应用到生活场景中,理解升力和“抓地力”的产生原理,考查物理知识的应用能力。
【难度系数】
0.6
5. 如图所示,当从窗口吹进一阵风时,房门就会自动关上,下列说法正确的是 (

A.门右侧的空气流速大,压强小
B.门右侧的空气流速大,压强大
C.门左侧的空气流速小,压强小
D.门左侧的空气流速大,压强小
A
)A.门右侧的空气流速大,压强小
B.门右侧的空气流速大,压强大
C.门左侧的空气流速小,压强小
D.门左侧的空气流速大,压强小
答案
A
解析
【分析】
首先回忆流体压强与流速的核心规律:在气体中,空气流速越大的位置,压强越小;流速越小的位置,压强越大。接着结合题图分析空气流动状态:当风从窗口吹入时,门右侧的空气被风吹动,流速较大,门左侧的空气相对静止,流速较小。根据规律可知门右侧压强小、左侧压强大,压强差会推动房门关上,最后逐一分析选项判断正确说法。
【解析】
根据流体压强与流速的关系:流速越大的区域,压强越小;流速越小的区域,压强越大。
由题图可知,风从窗口吹入后,门右侧的空气流速大,左侧空气流速小,因此门右侧压强小,左侧压强大,在压强差的作用下房门自动关上。
对各选项逐一判断:
A选项:门右侧的空气流速大,压强小,符合分析,正确;
B选项:门右侧压强大,与分析结论矛盾,错误;
C选项:门左侧压强小,与分析结论矛盾,错误;
D选项:门左侧空气流速大,与实际空气流动情况不符,错误。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题考查流体压强与流速关系的实际应用,需要结合场景准确判断不同区域的空气流速差异,再利用规律分析压强大小,注重对基础知识的理解与实际应用能力的考查。
【难度系数】
0.8
首先回忆流体压强与流速的核心规律:在气体中,空气流速越大的位置,压强越小;流速越小的位置,压强越大。接着结合题图分析空气流动状态:当风从窗口吹入时,门右侧的空气被风吹动,流速较大,门左侧的空气相对静止,流速较小。根据规律可知门右侧压强小、左侧压强大,压强差会推动房门关上,最后逐一分析选项判断正确说法。
【解析】
根据流体压强与流速的关系:流速越大的区域,压强越小;流速越小的区域,压强越大。
由题图可知,风从窗口吹入后,门右侧的空气流速大,左侧空气流速小,因此门右侧压强小,左侧压强大,在压强差的作用下房门自动关上。
对各选项逐一判断:
A选项:门右侧的空气流速大,压强小,符合分析,正确;
B选项:门右侧压强大,与分析结论矛盾,错误;
C选项:门左侧压强小,与分析结论矛盾,错误;
D选项:门左侧空气流速大,与实际空气流动情况不符,错误。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题考查流体压强与流速关系的实际应用,需要结合场景准确判断不同区域的空气流速差异,再利用规律分析压强大小,注重对基础知识的理解与实际应用能力的考查。
【难度系数】
0.8
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