7.(2025临沂临沭县期末)如图
所示,将A管插入装有水的杯中,把另一根吸管B的管口贴靠在A管的上端,使A与B垂直,往B管中吹气,可看到A管内的水面会
上升
(选填“上升”“下降”或“不变”),这是因为空气流速越大的位置,压强越小
。答案
7. 上升 小
解析
【分析】
本题考查流体压强与流速的关系,解题思路是:当向B管吹气时,A管上端空气流速变化,根据流体压强规律判断压强变化,再结合压强差分析水面的变化。
【解析】
往B管中吹气时,A管上方的空气流动速度加快,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,可知A管上方的压强减小;而A管下方受到的是烧杯内水的压强,等于外界大气压,大于A管上方的压强,因此烧杯中的水会在压强差的作用下沿A管上升,所以A管内的水面会上升。
【答案】
上升 小
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题是流体压强与流速关系的基础应用题,结合实验场景考查知识点,难度较低,需要学生理解流速与压强的对应关系,能通过压强差分析现象。
【难度系数】
0.3
本题考查流体压强与流速的关系,解题思路是:当向B管吹气时,A管上端空气流速变化,根据流体压强规律判断压强变化,再结合压强差分析水面的变化。
【解析】
往B管中吹气时,A管上方的空气流动速度加快,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,可知A管上方的压强减小;而A管下方受到的是烧杯内水的压强,等于外界大气压,大于A管上方的压强,因此烧杯中的水会在压强差的作用下沿A管上升,所以A管内的水面会上升。
【答案】
上升 小
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题是流体压强与流速关系的基础应用题,结合实验场景考查知识点,难度较低,需要学生理解流速与压强的对应关系,能通过压强差分析现象。
【难度系数】
0.3
8.(2025山东)小华观察发现:同一河流,狭窄处比宽阔处水流更快。受此启发,他结合所学物理知识,设计了四种装置吸取液体肥,用于学校劳动基地水肥一体化灌溉,各装置剖面如图所示。在左端管口横截面积和水流流速相同的情况下,下列设计中吸肥最快的是(

A
)答案
8. A
解析
【分析】
本题考查流体压强与流速的关系,解题思路是:根据流体压强规律,流体中流速越大的位置压强越小。要让吸肥最快,需使管道连接肥料处的水流流速最大、压强最小,这样肥料在大气压作用下更易被吸入管道,因此要判断哪个装置接肥位置的水流流速最快。
【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。要实现吸肥最快,需让管道中连接肥料容器处的水流流速最大,压强最小,肥料在大气压作用下被大量吸入管道。观察各装置:A装置的管道在接肥处为狭窄段,水流经过狭窄处时流速最快,压强最小,肥料被吸入的量最多、速度最快;B装置接肥处管道较宽,流速慢,压强比A处大,吸肥较慢;C、D装置接肥处管道平缓或变宽,流速更小,压强更大,吸肥更慢。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合水肥一体化灌溉的实际场景,考查对流体压强规律的应用,将物理知识与生活实际结合,需要学生理解流速与压强的对应关系,难度适中,侧重知识的应用能力。
【难度系数】
0.5
本题考查流体压强与流速的关系,解题思路是:根据流体压强规律,流体中流速越大的位置压强越小。要让吸肥最快,需使管道连接肥料处的水流流速最大、压强最小,这样肥料在大气压作用下更易被吸入管道,因此要判断哪个装置接肥位置的水流流速最快。
【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。要实现吸肥最快,需让管道中连接肥料容器处的水流流速最大,压强最小,肥料在大气压作用下被大量吸入管道。观察各装置:A装置的管道在接肥处为狭窄段,水流经过狭窄处时流速最快,压强最小,肥料被吸入的量最多、速度最快;B装置接肥处管道较宽,流速慢,压强比A处大,吸肥较慢;C、D装置接肥处管道平缓或变宽,流速更小,压强更大,吸肥更慢。
【答案】
A
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合水肥一体化灌溉的实际场景,考查对流体压强规律的应用,将物理知识与生活实际结合,需要学生理解流速与压强的对应关系,难度适中,侧重知识的应用能力。
【难度系数】
0.5
9.如图所示,顺时针旋转的足球可以绕过“人墙”射入球门,这是因为足球左侧的空气流速比右侧的空气流速

小
,形成向右
(选填“左”或“右”)的压力差。答案
9. 小 右
解析
【分析】
本题需运用流体压强与流速的关系解题,核心思路是:先分析顺时针旋转的足球左右两侧的空气流速差异,再根据“流速越大,压强越小;流速越小,压强越大”的规律,判断两侧的压强差,进而确定压力差的方向。
【解析】
足球顺时针旋转且向前运动时,空气相对于足球向后运动。由于足球顺时针旋转,球左侧的表面运动方向与空气相对球的运动方向相反,会抵消部分空气流速,因此左侧空气流速较小;球右侧的表面运动方向与空气相对球的运动方向相同,会叠加空气流速,因此右侧空气流速较大。根据流体压强与流速的关系,流速小的位置压强大,所以足球左侧压强大于右侧压强,形成向右的压力差,使球向右偏转,绕过“人墙”。
【答案】
小;右
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合足球绕过人墙的实际场景,考查流体压强与流速关系的应用,需要理解旋转物体周围空气流速的变化,属于基础应用题型,难度适中。
【难度系数】
0.3
本题需运用流体压强与流速的关系解题,核心思路是:先分析顺时针旋转的足球左右两侧的空气流速差异,再根据“流速越大,压强越小;流速越小,压强越大”的规律,判断两侧的压强差,进而确定压力差的方向。
【解析】
足球顺时针旋转且向前运动时,空气相对于足球向后运动。由于足球顺时针旋转,球左侧的表面运动方向与空气相对球的运动方向相反,会抵消部分空气流速,因此左侧空气流速较小;球右侧的表面运动方向与空气相对球的运动方向相同,会叠加空气流速,因此右侧空气流速较大。根据流体压强与流速的关系,流速小的位置压强大,所以足球左侧压强大于右侧压强,形成向右的压力差,使球向右偏转,绕过“人墙”。
【答案】
小;右
【知识点】
流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合足球绕过人墙的实际场景,考查流体压强与流速关系的应用,需要理解旋转物体周围空气流速的变化,属于基础应用题型,难度适中。
【难度系数】
0.3
10. 为探究液体压强的规律,某中学课外学习小组的同学设计制作了如图所示的装置。他们首先向一个大水槽里灌满水,水深为$ h = 0.2\ \mathrm{m} $,此时水对水槽底部的压强是

2 000
Pa。然后松开铁夹,水流入a、b两管,稳定后,a管中水面的高度为$ h_1 $,b管中水面的高度为$ h_2 $,则$ h_1 \_\_\_\_\_\_ h_2 $。若去掉软木塞,有水从管口流出时,则a、b两管水面的高度$ h_a \_\_\_\_\_\_ h_b $。(后两空均选填“>”“<”或“=”,g取$ 10\ \mathrm{N/kg} $,$ \rho_{\mathrm{水}} = 1.0 × 10^3\ \mathrm{kg/m}^3 $)答案
10. 2 000 = >
解析
【分析】
本题需结合液体压强公式、连通器原理、流体压强与流速的关系分析:首先利用液体压强公式计算水槽底部的压强;松开铁夹后,a、b管与水槽构成连通器,根据连通器特点判断液面高度;去掉软木塞后,根据流体压强规律判断两管液面高度。
【解析】
1. 计算水对水槽底部的压强:根据液体压强公式$p=\rho gh$,代入$\rho_{水}=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3$,$g=10\ \mathrm{N/kg}$,$h=0.2\ \mathrm{m}$,得$p=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3×10\ \mathrm{N/kg}×0.2\ \mathrm{m}=2000\ \mathrm{Pa}$。
2. 松开铁夹后,a、b管与水槽组成连通器,连通器内装同种液体且静止时,液面保持相平,因此$h_1=h_2$。
3. 去掉软木塞后,水流动时,b管下方管道更细,水流速度更大;根据流体压强规律:流速越大的位置压强越小,b管处压强更小,液面更低,故$h_a>h_b$。
【答案】
2000 = >
【知识点】
液体压强计算、连通器原理、流体压强与流速的关系
【点评】
本题综合考查液体压强计算、连通器特点和流体压强规律,需学生结合装置场景分析不同状态下的液面变化,是基础知识点的综合应用。
【难度系数】
0.5
本题需结合液体压强公式、连通器原理、流体压强与流速的关系分析:首先利用液体压强公式计算水槽底部的压强;松开铁夹后,a、b管与水槽构成连通器,根据连通器特点判断液面高度;去掉软木塞后,根据流体压强规律判断两管液面高度。
【解析】
1. 计算水对水槽底部的压强:根据液体压强公式$p=\rho gh$,代入$\rho_{水}=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3$,$g=10\ \mathrm{N/kg}$,$h=0.2\ \mathrm{m}$,得$p=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3×10\ \mathrm{N/kg}×0.2\ \mathrm{m}=2000\ \mathrm{Pa}$。
2. 松开铁夹后,a、b管与水槽组成连通器,连通器内装同种液体且静止时,液面保持相平,因此$h_1=h_2$。
3. 去掉软木塞后,水流动时,b管下方管道更细,水流速度更大;根据流体压强规律:流速越大的位置压强越小,b管处压强更小,液面更低,故$h_a>h_b$。
【答案】
2000 = >
【知识点】
液体压强计算、连通器原理、流体压强与流速的关系
【点评】
本题综合考查液体压强计算、连通器特点和流体压强规律,需学生结合装置场景分析不同状态下的液面变化,是基础知识点的综合应用。
【难度系数】
0.5
11. 铁路是供火车等交通工具行驶的轨道线路。铁路要求尽可能取直,少走弯道。铁轨铺在枕木上,枕木下面为小碎石铺成的道砟。某同学乘坐火车去游玩,列车沿轨道高速直线行进过程中,遇到对向列车从他乘坐的列车轨道旁高速直线驶过,此过程中,该同学感觉自己乘坐的列车突然倾斜了一下。认真阅读以上短文,提出铁路交通中应用的物理知识并解释。
答案
(1)高速列车以较大的速度运动,在转弯时由于惯性继续保持原来的较大的速度向前运动,容易发生脱轨或侧翻,因此高速铁路要求尽可能取直,少走弯道。
(2)列车在铁轨上行驶时,对路基的压力一定,铁轨铺在枕木上,增大了路基的受力面积,减小了压强,从而达到保护路基的目的。
(3)在对向列车高速驶过的过程中,两车之间的空气流速大,压强小;两车外侧的空气流速小压强大,产生向两车中间的压力差,所以所乘列车会向中间倾斜一下。
(2)列车在铁轨上行驶时,对路基的压力一定,铁轨铺在枕木上,增大了路基的受力面积,减小了压强,从而达到保护路基的目的。
(3)在对向列车高速驶过的过程中,两车之间的空气流速大,压强小;两车外侧的空气流速小压强大,产生向两车中间的压力差,所以所乘列车会向中间倾斜一下。
解析
【分析】
先阅读短文,提取其中涉及铁路交通的三个关键现象:①铁路尽可能取直、少走弯道;②铁轨铺在枕木上;③对向列车高速驶过时,所乘列车出现倾斜。再结合所学物理知识,逐一分析每个现象对应的物理原理,明确每个原理的应用逻辑即可完成解答。
【解析】
1. 高速列车速度较大,转弯时由于惯性会保持原来的运动状态,易发生脱轨或侧翻,因此铁路尽可能取直、少走弯道;
2. 列车对路基的压力一定,铁轨铺在枕木上可增大路基的受力面积,根据压强公式$p=\frac{F}{S}$,受力面积增大时压强减小,从而保护路基;
3. 对向列车高速驶过时,两车之间的空气流速大、压强小,两车外侧的空气流速小、压强大,会产生向两车中间的压力差,因此所乘列车会向中间倾斜。
【答案】
(1)高速列车以较大的速度运动,在转弯时由于惯性继续保持原来的较大的速度向前运动,容易发生脱轨或侧翻,因此高速铁路要求尽可能取直,少走弯道。
(2)列车在铁轨上行驶时,对路基的压力一定,铁轨铺在枕木上,增大了路基的受力面积,减小了压强,从而达到保护路基的目的。
(3)在对向列车高速驶过的过程中,两车之间的空气流速大,压强小;两车外侧的空气流速小压强大,产生向两车中间的压力差,所以所乘列车会向中间倾斜一下。
【知识点】
惯性、减小压强、流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合铁路交通的实际场景,考查物理知识在生活中的应用,需要学生从材料中提取关键信息并关联对应知识点,属于基础应用类题目,注重理论联系实际。
【难度系数】
0.6
先阅读短文,提取其中涉及铁路交通的三个关键现象:①铁路尽可能取直、少走弯道;②铁轨铺在枕木上;③对向列车高速驶过时,所乘列车出现倾斜。再结合所学物理知识,逐一分析每个现象对应的物理原理,明确每个原理的应用逻辑即可完成解答。
【解析】
1. 高速列车速度较大,转弯时由于惯性会保持原来的运动状态,易发生脱轨或侧翻,因此铁路尽可能取直、少走弯道;
2. 列车对路基的压力一定,铁轨铺在枕木上可增大路基的受力面积,根据压强公式$p=\frac{F}{S}$,受力面积增大时压强减小,从而保护路基;
3. 对向列车高速驶过时,两车之间的空气流速大、压强小,两车外侧的空气流速小、压强大,会产生向两车中间的压力差,因此所乘列车会向中间倾斜。
【答案】
(1)高速列车以较大的速度运动,在转弯时由于惯性继续保持原来的较大的速度向前运动,容易发生脱轨或侧翻,因此高速铁路要求尽可能取直,少走弯道。
(2)列车在铁轨上行驶时,对路基的压力一定,铁轨铺在枕木上,增大了路基的受力面积,减小了压强,从而达到保护路基的目的。
(3)在对向列车高速驶过的过程中,两车之间的空气流速大,压强小;两车外侧的空气流速小压强大,产生向两车中间的压力差,所以所乘列车会向中间倾斜一下。
【知识点】
惯性、减小压强、流体压强与流速的关系
【点评】
本题结合铁路交通的实际场景,考查物理知识在生活中的应用,需要学生从材料中提取关键信息并关联对应知识点,属于基础应用类题目,注重理论联系实际。
【难度系数】
0.6
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