6. 高铁列车的进站速度要比普通列车大一些,为避免候车乘客被“吸”向列车的事故发生,站台上的安全线比普通列车的距离也要大一些。这是因为列车进站时车体附近(
A.气流速度更大,压强更小
B.气流速度更大,压强更大
C.气流速度更小,压强更大
D.气流速度更小,压强更小
A
)A.气流速度更大,压强更小
B.气流速度更大,压强更大
C.气流速度更小,压强更大
D.气流速度更小,压强更小
答案
6. A
解析
【解析】
根据流体压强与流速的关系:流速越大的位置,压强越小。列车进站时,车体附近的空气被列车带动,气流速度更大,压强更小,而站台外侧空气流速小、压强大,形成压强差,易将乘客“吸”向列车,所以站台上的安全线距离要更大。
【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在生活中的实际应用,属于基础题,需要学生能将物理知识与生活现象结合,理解并运用相关原理。
【难度系数】
0.8
根据流体压强与流速的关系:流速越大的位置,压强越小。列车进站时,车体附近的空气被列车带动,气流速度更大,压强更小,而站台外侧空气流速小、压强大,形成压强差,易将乘客“吸”向列车,所以站台上的安全线距离要更大。
【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在生活中的实际应用,属于基础题,需要学生能将物理知识与生活现象结合,理解并运用相关原理。
【难度系数】
0.8
7. 某人驾驶一艘小船,经过大量气泡区域,会产生哪种现象(
A.无法进入气泡区域
B.在气泡区域上浮
C.在气泡区域沉没
D.通过气泡区域
C
)A.无法进入气泡区域
B.在气泡区域上浮
C.在气泡区域沉没
D.通过气泡区域
答案
7. C
解析
【解析】
船能漂浮在水面依靠水的浮力,根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,当经过大量气泡区域时,水因混入气泡密度减小,浮力随之减小。当浮力小于船的重力时,船会沉没。
【答案】
C
【知识点】
阿基米德原理、浮沉条件
【点评】
本题考查浮力相关原理的实际应用,需结合场景分析液体密度变化对浮力的影响,侧重知识迁移运用能力。
【难度系数】
0.4
船能漂浮在水面依靠水的浮力,根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,当经过大量气泡区域时,水因混入气泡密度减小,浮力随之减小。当浮力小于船的重力时,船会沉没。
【答案】
C
【知识点】
阿基米德原理、浮沉条件
【点评】
本题考查浮力相关原理的实际应用,需结合场景分析液体密度变化对浮力的影响,侧重知识迁移运用能力。
【难度系数】
0.4
8. 用水平风吹如图所示的四个模型,其中空气对模型下表面的压强小于上表面压强的是(
C
)答案
8. C
解析
【解析】
根据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。对各模型分析如下:
A模型:上下表面空气流速相近,压强大小相近;
B模型:上表面空气流速更快,压强更小,下表面压强更大;
C模型:下表面空气流经的路程更长,流速更快,压强更小,上表面流速慢、压强大,满足“下表面压强小于上表面压强”的要求;
D模型:上表面空气流速更快,压强更小,下表面压强更大。
综上,符合条件的是C。
【答案】
C
【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,需结合模型形状分析空气流速差异,进而判断压强大小关系,注重对物理规律的理解与应用。
【难度系数】
0.6
根据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。对各模型分析如下:
A模型:上下表面空气流速相近,压强大小相近;
B模型:上表面空气流速更快,压强更小,下表面压强更大;
C模型:下表面空气流经的路程更长,流速更快,压强更小,上表面流速慢、压强大,满足“下表面压强小于上表面压强”的要求;
D模型:上表面空气流速更快,压强更小,下表面压强更大。
综上,符合条件的是C。
【答案】
C
【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,需结合模型形状分析空气流速差异,进而判断压强大小关系,注重对物理规律的理解与应用。
【难度系数】
0.6
9. 如图所示,往水平桌面上的两个乒乓球正中间吹气,发生的现象是(
A.球向两边分开
B.球保持不动
C.球向上飞
D.球向中间靠拢
D
)A.球向两边分开
B.球保持不动
C.球向上飞
D.球向中间靠拢
答案
9. D
解析
【解析】
当向两个乒乓球中间吹气时,中间空气流速加快,根据流体压强与流速的关系,流速越大的位置压强越小,因此乒乓球中间的压强小于外侧的大气压,在大气压的作用下,两个乒乓球会向中间靠拢。
【答案】
D
【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的关系在生活中的应用,需理解流速与压强的对应关系,结合实际现象分析。
【难度系数】
0.7
当向两个乒乓球中间吹气时,中间空气流速加快,根据流体压强与流速的关系,流速越大的位置压强越小,因此乒乓球中间的压强小于外侧的大气压,在大气压的作用下,两个乒乓球会向中间靠拢。
【答案】
D
【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的关系在生活中的应用,需理解流速与压强的对应关系,结合实际现象分析。
【难度系数】
0.7
10. 如图所示为自制乒乓球发球机示意图,当用吹风机向水平管吹风时,乒乓球上方的气体流速变

拓展提升
快
(填“快”或“慢”),压强变小
(填“大”或“小”),上下表面存在压力差,产生向上的升力。拓展提升
答案
14. 快 小
解析
【解析】
当用吹风机向水平管吹风时,乒乓球上方的空气被吹动,气体流速变快;根据流体压强与流速的关系,流速越大的位置压强越小,因此乒乓球上方压强变小,上下表面形成压力差,产生向上的升力。
【答案】
快;小
【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,属于基础题,需结合生活实例理解该物理原理。
【难度系数】
0.8
当用吹风机向水平管吹风时,乒乓球上方的空气被吹动,气体流速变快;根据流体压强与流速的关系,流速越大的位置压强越小,因此乒乓球上方压强变小,上下表面形成压力差,产生向上的升力。
【答案】
快;小
【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,属于基础题,需结合生活实例理解该物理原理。
【难度系数】
0.8
1. 乒乓球比赛中,运动员打出一记上旋球,其运动轨迹如图所示,则乒乓球运动过程中(

A.上侧空气压强大
B.下右侧空气流速慢
C.上下两侧空气流速一样
D.不断改变旋转方向
A
)A.上侧空气压强大
B.下右侧空气流速慢
C.上下两侧空气流速一样
D.不断改变旋转方向
答案
1. A
解析
【解析】
乒乓球打出上旋球时,上侧空气相对于乒乓球的流速较慢,下侧空气相对于乒乓球的流速较快。根据流体压强与流速的关系:流速越小的位置压强越大,流速越大的位置压强越小。因此乒乓球上侧空气压强大,下侧空气压强小,使轨迹向下弯曲。
对各选项分析:
A. 上侧空气压强大,符合上述分析,正确;
B. 下右侧空气流速慢,实际下侧空气流速更快,错误;
C. 上下两侧空气流速一样,与实际情况不符,错误;
D. 不断改变旋转方向,乒乓球运动中旋转方向不会不断改变,错误。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合乒乓球上旋球的实际场景,考查流体压强与流速的关系,需通过相对运动分析空气流速,理解流体压强规律在生活中的应用。
【难度系数】
0.6
乒乓球打出上旋球时,上侧空气相对于乒乓球的流速较慢,下侧空气相对于乒乓球的流速较快。根据流体压强与流速的关系:流速越小的位置压强越大,流速越大的位置压强越小。因此乒乓球上侧空气压强大,下侧空气压强小,使轨迹向下弯曲。
对各选项分析:
A. 上侧空气压强大,符合上述分析,正确;
B. 下右侧空气流速慢,实际下侧空气流速更快,错误;
C. 上下两侧空气流速一样,与实际情况不符,错误;
D. 不断改变旋转方向,乒乓球运动中旋转方向不会不断改变,错误。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合乒乓球上旋球的实际场景,考查流体压强与流速的关系,需通过相对运动分析空气流速,理解流体压强规律在生活中的应用。
【难度系数】
0.6
2. 让自来水流过如图所示的装置,当水流稳定后(

A.$ P $点流速等于$ Q $点流速
B.$ P $点流速小于$ Q $点流速
C.$ P $点压强小于$ Q $点压强
D.$ P $点压强大于$ Q $点压强
C
)A.$ P $点流速等于$ Q $点流速
B.$ P $点流速小于$ Q $点流速
C.$ P $点压强小于$ Q $点压强
D.$ P $点压强大于$ Q $点压强
答案
2. C
解析
【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。由图可知,P点所在管道的横截面积小于Q点的总横截面积,在流量一定时,横截面积越小,流速越大,因此P点流速大于Q点流速,进而P点压强小于Q点压强。故选项C正确,A、B、D错误。
【答案】
C
【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的关系的应用,解题关键是通过比较管道横截面积判断出P、Q两点的流速大小,再结合规律分析压强大小。
【难度系数】
0.7
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。由图可知,P点所在管道的横截面积小于Q点的总横截面积,在流量一定时,横截面积越小,流速越大,因此P点流速大于Q点流速,进而P点压强小于Q点压强。故选项C正确,A、B、D错误。
【答案】
C
【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的关系的应用,解题关键是通过比较管道横截面积判断出P、Q两点的流速大小,再结合规律分析压强大小。
【难度系数】
0.7
3. 一辆赛车在赛道上疾驰,其尾翼风板如图所示,下列说法正确的是(
A.尾翼上方的空气流速小于下方,赛车被向下“压”
B.尾翼上方的空气流速大于下方,赛车被向下“压”
C.尾翼上方的空气流速大于下方,赛车被向上“抬”
D.尾翼上方的空气流速小于下方,赛车被向上“抬”
C
)A.尾翼上方的空气流速小于下方,赛车被向下“压”
B.尾翼上方的空气流速大于下方,赛车被向下“压”
C.尾翼上方的空气流速大于下方,赛车被向上“抬”
D.尾翼上方的空气流速小于下方,赛车被向上“抬”
答案
3. C
解析
【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。尾翼风板上方空气流经的路径更长,因此尾翼上方的空气流速大于下方,上方空气压强小于下方,产生向上的压力差,将赛车向上“抬”,故选项C正确。
【答案】
C
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合赛车尾翼的实际场景,考查流体压强与流速的关系,需根据尾翼形状分析空气流速差异,判断压力差方向,体现物理知识在生活中的应用。
【难度系数】
0.7
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。尾翼风板上方空气流经的路径更长,因此尾翼上方的空气流速大于下方,上方空气压强小于下方,产生向上的压力差,将赛车向上“抬”,故选项C正确。
【答案】
C
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合赛车尾翼的实际场景,考查流体压强与流速的关系,需根据尾翼形状分析空气流速差异,判断压力差方向,体现物理知识在生活中的应用。
【难度系数】
0.7
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