2026年基础训练大象出版社八年级物理下册人教版第68页答案
4. (★★)利用如图9.5-3所示的装置可探究机翼升力产生的原因。压强计的两端分别置于机翼模型的上、下表面附近,用鼓风机向模型左端吹气,可观察到压强计两侧液面出现高度差,则
【 】


A.模型上方空气流速大,压强小
B.模型下方空气流速大,压强大
C.模型上方空气流速小,压强大
D.模型下方空气流速小,压强小

答案

A

解析

【分析】
首先观察机翼模型的形状,其上表面为弧形,下表面相对平直。当用鼓风机向左吹气时,空气流过模型上下表面的路程存在差异,上方空气的流经路程更长,在相同时间内流速更大。结合流体压强与流速的关系:流速越大的位置压强越小,流速越小的位置压强越大,以此判断上下表面的流速和压强情况,进而筛选出正确选项。
【解析】
机翼模型上表面呈弧形,下表面较平直。当鼓风机向模型左端吹气时,空气流经模型上表面的路程比下表面长,在相同时间内,上方空气流动的速度更大。根据流体压强与流速的关系: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。因此模型上方空气流速大,压强小;下方空气流速小,压强大,压强计两侧液面出现高度差。对比选项,只有A选项符合这一结论。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题通过模拟机翼的实验,考查流体压强与流速的关系,该原理是飞机升力产生的核心原因,理解流速与压强的对应关系是解题关键,同时帮助学生将物理知识与实际生活应用建立联系。
【难度系数】
0.6
5. (★★)近期,交警部门加大对电动车安装遮阳伞的检查拆除力度,遮阳伞虽能遮挡阳光,但存在安全隐患,当电动车快速行驶时,如图9.5-4所示,下列说法正确的是 【 】


A.遮阳伞上方空气流速小,压强大,伞面被向下压
B.遮阳伞下方空气流速大,压强小,伞面被向上吸
C.遮阳伞上方空气流速大,压强小,伞面被向下压
D.遮阳伞下方空气流速小,压强大,伞面被向上吸

答案

D

解析

【分析】
首先明确流体压强与流速的核心关系:流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。接着分析电动车快速行驶时遮阳伞上下方的空气流速:遮阳伞呈弧形,上方空气流动路径长,流速更快,下方空气流动路径短,流速更慢。再根据压强差异判断伞面受到的力的方向,最后逐一排查选项,选出正确结论。
【解析】
根据流体压强与流速的关系: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。
当电动车快速行驶时:
1. 遮阳伞上方空气的流动路径更长,空气流速大,压强小;
2. 遮阳伞下方空气的流动路径更短,空气流速小,压强大;
由此,伞面上下形成向上的压强差,伞面会被向上吸。
对各选项分析:
A选项:遮阳伞上方空气流速大、压强小,且伞面不会被向下压,该选项错误;
B选项:遮阳伞下方空气流速小、压强大,该选项错误;
C选项:伞面是被向上吸而非向下压,该选项错误;
D选项:表述符合上述分析,正确。
【答案】
D
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合生活中的安全隐患实例,考查流体压强与流速的关系,既需要掌握核心规律,又要能结合物体形状分析流速差异,帮助理解物理知识在生活中的实际影响。
【难度系数】
0.6
1. (★★)在科学晚会上,小亮用一根胶管表演了一个有趣的节目,如图9.5-5所示。他一只手握住管的中部,保持下半部分不动,另一只手抓住管的上半部,使其在空中快速转动,这时下管口附近的碎纸屑被吸进管中,并天女散花般地从上管口飞了出来。产生这一现象的物理原理是
流速大的地方压强小


答案

流速大的地方压强小

解析

【分析】
首先观察实验现象:下管口的碎纸屑被吸进管中,从上管口飞出。思考现象的成因:当胶管上半部快速转动时,上管口的空气流速会远大于下管口处的空气流速。根据流体压强的特点,流速的差异会导致压强差异,进而产生压力差,推动纸屑运动,因此需要明确流速与压强的关系来解释该现象。
【解析】
当胶管上半部在空中快速转动时,上管口处的空气流速大,压强小;下管口处空气流速小,压强大。在上下管口的压强差作用下,下管口附近的碎纸屑被压入管内,随后在管内气流的带动下从上管口飞出,这一现象的物理原理是流速大的地方压强小。
【答案】
流速大的地方压强小
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题通过趣味实验考查流体压强与流速的关系,将物理知识与生活场景结合,要求学生能从实验现象中提炼出物理原理,注重对知识应用能力的考查,帮助学生理解物理在生活中的实际体现。
【难度系数】
0.6
2. (★★)草原犬鼠是大草原常见的小动物,它挖的洞有多个洞口,一些洞口比较平整,一些洞口则由圆锥形土堆围成,如图9.5-6所示。这样的结构能改进洞内的通风情况,地面有风时,右侧圆锥形土堆处空气流速
、压强
,洞内风的流向是
从左向右
(填“从左向右”或“从右向左”)。

答案



从左
向右

解析

【分析】
要解决这道题,我们需要利用流体压强与流速的关系来分析:首先明确流体中流速越大的位置压强越小。观察洞口结构,右侧是圆锥形土堆,地面有风时,右侧洞口处空气的流速会因土堆的影响变得更快;根据压强规律,流速大的位置压强小,因此右侧洞口压强小于左侧平整洞口的压强;在压强差的作用下,洞内空气会从压强大的左侧流向压强小的右侧。
【解析】
根据流体压强与流速的关系:流体中,流速越大的位置,压强越小。
1. 右侧洞口为圆锥形土堆结构,地面有风时,空气经过右侧洞口的流速比左侧平整洞口的流速大;
2. 由流体压强与流速的关系可知,流速大的位置压强小,因此右侧洞口处压强小;
3. 由于左侧洞口处压强大于右侧洞口处压强,在压强差的作用下,洞内风的流向是从左向右。
【答案】
大;小;从左向右
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题将流体压强与流速的关系和生活实际场景结合,需要结合洞口结构分析空气流速的差异,进而判断压强大小与空气流向,考查了物理知识在生活中的应用,有助于提升学生用物理知识解释生活现象的能力。
【难度系数】
0.6
3. (★★)如图9.5-7所示,当右边的阀门关闭、水不流动时,根据连通器原理,三管内的液面高度
相同
(填“相同”或“不同”)。当右边的阀门打开时,发现B管处水的流速变大,B管处的水面高度
变低
(填“变高”“变低”或“不变”)。

答案

相同
变低

解析

【分析】
首先分析阀门关闭的情况:当阀门关闭、水不流动时,三个容器上端开口且底部相连通,符合连通器的结构特征,可根据连通器原理判断液面高度;再分析阀门打开的情况:阀门打开后水流动,B管处管道较细,水的流速变大,结合流体压强与流速的关系,判断B管水面高度的变化。
【解析】
1. 当右边的阀门关闭、水不流动时,三个容器上端开口,底部相互连通,构成连通器。根据连通器原理,连通器内装同种液体且液体不流动时,各容器内的液面高度相同。
2. 当右边的阀门打开时,水开始流动,B管处的管道横截面积较小,水的流速变大。根据流体压强与流速的关系:在流体中,流速越大的位置压强越小,B管处水的压强小于其他位置的水的压强,因此B管处的水面高度会变低。
【答案】
相同;变低
【知识点】
连通器原理;流体压强与流速的关系
【点评】
本题考查连通器原理和流体压强与流速关系的综合应用,需明确液体静止和流动时遵循的不同规律,注重基础知识点的理解与实际应用的结合。
【难度系数】
0.6