8. 中国古代玩具饮水鸟(如图
所示)被誉为“爱因斯坦也吃惊的玩具”.它的神奇之处在于:在鸟的面前放上一杯水,鸟就会俯下身去,把嘴浸到水里,“喝”了一口后,又直立起来;可是直立一会儿它又会俯下身去,等到鸟嘴浸到了水,“喝”了一口,又会直立起来.饮水鸟这种“自动喝水”的现象
遵循
(填“遵循”或“不遵循”)能量守恒定律;饮水鸟“低头喝水”时整个身体绕着横杆旋转,我们可以将旋转的饮水鸟视为杠杆
(填一种简单机械)模型.答案
遵循 杠杆
9.为比较酒精和碎纸片这两种燃料的热值,徽徽采用如图所示的装置进行实验:他将相同质量的酒精和碎纸片分别放入两个燃烧皿中,点燃它们,分别给装有初温为15 ℃、质量均为50 g的水的两个相同烧杯加热,直至酒精和碎纸片完全燃烧.

(1)本次实验中,完全燃烧酒精和碎纸片给水加热后,水温分别升高到54 ℃和21 ℃,这表明了本次实验中相同质量的酒精放出的热量
(2)实验后,聪明的徽徽利用公式算出了a图中水吸收的热量,然后又算出了酒精的热值,结果他发现测出的酒精的热值比书上给出的酒精的热值要小很多.同时实验中酒精或碎纸片并没有完全燃烧,它们的热值
(1)本次实验中,完全燃烧酒精和碎纸片给水加热后,水温分别升高到54 ℃和21 ℃,这表明了本次实验中相同质量的酒精放出的热量
大于
(填“大于”或“小于”)碎纸片放出的热量;(2)实验后,聪明的徽徽利用公式算出了a图中水吸收的热量,然后又算出了酒精的热值,结果他发现测出的酒精的热值比书上给出的酒精的热值要小很多.同时实验中酒精或碎纸片并没有完全燃烧,它们的热值
不变
(填“变大”“变小”或“不变”).答案
(1)大于 (2)不变
10.如图所示是路边崩爆米花的场景:一声巨响,一团浓浓的“白雾”,伴随着令人回味的香味,将大大的爆米花崩进网袋.请回答:
(1)从路边走过时为什么会闻到香味?
(2)高温高压气体将爆米花崩出时,能量是如何转化的?
(3)崩好的爆米花冷却降温的过程中,内能大小如何变化?

(1)从路边走过时为什么会闻到香味?
(2)高温高压气体将爆米花崩出时,能量是如何转化的?
(3)崩好的爆米花冷却降温的过程中,内能大小如何变化?
答案
(1)空气中弥漫着爆米花的浓香味,是爆米花的香味分子在空气中发生的扩散现象,说明分子在不停地做无规则运动.
(2)高温高压气体将爆米花崩出时,内能转化为机械能.
(3)崩好的爆米花冷却降温的过程中,内能逐渐减小.
(2)高温高压气体将爆米花崩出时,内能转化为机械能.
(3)崩好的爆米花冷却降温的过程中,内能逐渐减小.
11.一辆燃油汽车沿平直公路匀速行驶了108 km,所用时间为1 h,消耗汽油10 kg,汽车在行驶过程中所受阻力恒为1 380 N(汽油的热值$q_{汽油}=4.6×10^7 J/kg$).求:
(1)汽车行驶的速度;
(2)牵引力的功率;
(3)汽车发动机的效率.
(1)汽车行驶的速度;
(2)牵引力的功率;
(3)汽车发动机的效率.
答案
解:(1)汽车行驶的速度
$v=\frac{s}{t}=\frac{108\ \mathrm{km}}{1\ \mathrm{h}}=108\ \mathrm{km/h}=30\ \mathrm{m/s}$
(2)汽车沿平直公路匀速行驶,受力平衡,根据二力平衡条件可知,牵引力$F=f=1\ 380\ \mathrm{N}$
牵引力做的功$W=Fs=1\ 380\ \mathrm{N}×108×10^3\ \mathrm{m}=1.490\ 4×10^8\ \mathrm{J}$
牵引力的功率
$P=\frac{W}{t}=\frac{1.490\ 4×10^8\ \mathrm{J}}{3\ 600\ \mathrm{s}}=41\ 400\ \mathrm{W}$
(3)消耗的汽油完全燃烧放出的热量
$Q_\mathrm{放}=mq_\mathrm{汽油}=10\ \mathrm{kg}×4.6×10^7\ \mathrm{J/kg}=4.6×10^8\ \mathrm{J}$
汽车发动机的效率
$\eta=\frac{W}{Q_\mathrm{放}}×100\% =\frac{1.490\ 4×10^8\ \mathrm{J}}{4.6×10^8\ \mathrm{J}}×100\% =32.4\%$
$v=\frac{s}{t}=\frac{108\ \mathrm{km}}{1\ \mathrm{h}}=108\ \mathrm{km/h}=30\ \mathrm{m/s}$
(2)汽车沿平直公路匀速行驶,受力平衡,根据二力平衡条件可知,牵引力$F=f=1\ 380\ \mathrm{N}$
牵引力做的功$W=Fs=1\ 380\ \mathrm{N}×108×10^3\ \mathrm{m}=1.490\ 4×10^8\ \mathrm{J}$
牵引力的功率
$P=\frac{W}{t}=\frac{1.490\ 4×10^8\ \mathrm{J}}{3\ 600\ \mathrm{s}}=41\ 400\ \mathrm{W}$
(3)消耗的汽油完全燃烧放出的热量
$Q_\mathrm{放}=mq_\mathrm{汽油}=10\ \mathrm{kg}×4.6×10^7\ \mathrm{J/kg}=4.6×10^8\ \mathrm{J}$
汽车发动机的效率
$\eta=\frac{W}{Q_\mathrm{放}}×100\% =\frac{1.490\ 4×10^8\ \mathrm{J}}{4.6×10^8\ \mathrm{J}}×100\% =32.4\%$
登录