大气压强的测量方法 知识点

有四种方法
1.利用托里拆利实验装置
2.利用气压计
3.利用玻璃吸盘测量
4.利用注射器测量

大气压强的测量方法 知识点题库

做托里拆利实验时,可以确认管内进入了少量空气的现象是(   )  

A . 将管在水银槽中轻轻上提,管内水银柱高度不变 B . 管内水银柱高度略小于760 mm C . 使管倾斜,管内水银柱长度增加 D . 无论怎样使管倾斜,水银都不能充满全管
著名的实验有力地证明了大气压是很大的;实验首次测定了大气压的值。

如图所示,是薛物理同学自制的气压计,下列说法正确的是(  )

A . 自制气压计时需注意瓶口密闭 B . 瓶内的气压大于外界的大气压 C . 把自制气压计从一楼带到五楼,看到玻璃管内水柱的高度将减小 D . 若将瓶内装满水,该装置可以验证“力可以使固体发生微小形变”
沈清同学利用托里拆利实验测量大气压强的值,如图所示,以下判断正确的是(  )

A . 此时大气压强等于760 mm高水银柱所产生的压强 B . 若将玻璃管稍稍倾斜,则管内外水银面的高度差将不变 C . 若把此装置从天塔首层乘电梯带到顶层,则管内外水银面的高度差将增大 D . 若换用密度比水银小的液体做实验,则大气压能支持液柱的高度会增大
小明利用最大刻度值标有2.5mL的一次性注射器等器材,对大气压的值进行测量.其实验步骤如下:

a.先让注射器吸入少量水,然后将活塞推至注射器底端,当注射器的小孔充满水后,再用橡皮帽封住注射器的小孔.

b.用细绳拴住注射器活塞的颈部,使绳另一端与弹簧测力计的挂钩相连,然后水平向右慢慢地拉动注射器筒,如图所示.当注射器中的活塞刚开始滑动时,记下弹簧测力计的示数为7.5N.

c.测出注射器全部刻度的长度为4cm.

d.根据测量数据,算出大气压的值.

  1. (1) 实验所用的器材为:注射器、弹簧测力计、细绳、橡皮帽、水和
  2. (2) 此注射器活塞的横截面积是 cm2 . 根据实验数据计算出大气压强是多大?
  3. (3) 小明发现,同学们在做此实验时测得的大气压值误差很大,对此小明与同学找出了下列可能的原因:

    ①橡皮帽封住的注射器小孔中有残余气体;

    ②活塞与注射器筒壁间有摩擦;

    ③弹簧测力计的示数没有读准;

    ④活塞与注射器筒壁不完全密封.

    上述原因一定会使测量值小于真实值的是       

    A . ①③; B . ①④; C . ②③; D . ②④.
  4. (4) 小红对小明所做实验进行改进,在完成a、b步骤,活塞口到注射器底端后,添加了“取下封住注射器小孔的橡皮帽,再次水平向右慢慢匀速拉动注射器筒,记下弹簧测力计的示数为1.2N”这一实验步骤,这是为什么?
在测量大气压的实验中,针筒活塞的面积为5×10﹣5m2 , 轮轴间的摩擦和细线重不计.为消除活塞与针筒间的摩擦力对实验的影响,小明采用了图示装置,将注射器筒固定在水平桌面上,把活塞推至注射器筒底端,用橡皮帽封住注射器的小孔,活塞通过水平细线与烧杯相连,向烧杯中缓慢加水,当活塞刚开始向左滑动时,测得杯与水的总质量为0.69kg;然后从烧杯中向外缓慢抽水,当抽出0.42kg 水时,活塞又开始向右滑动,则活塞与注射器筒之间的摩擦力为N,所测大气压的值应为Pa.

托里拆利实验中,玻璃管内液柱高度取决于( )
A . 外界大气压强 B . 外界大气压强和管的粗细 C . 外界大气压强和液体密度 D . 外界大气压强和玻璃管的倾斜程度
如图,下列说法正确的是(  )

A . 甲图中的实验装置若由山脚拿到山顶,管内水银柱的高度会降低 B . 乙图中的压强计正常使用时,图中的U型管相当于连通器 C . 丙图中,小明跑步向后蹬地时,脚受到地面的摩擦力方向向前 D . 丁图中的篮球运动员投篮时,球离开手后继续向前运动,是因为受到了惯性作用
如图所示是托里拆利实验,根据图示完成下面的问题。

 

  1. (1) 实验中测得玻璃管内水银柱的高度为mm。
  2. (2) 通过计算可知当时的气压为pa。
  3. (3) 实验过程中,若像图丁中一样将玻璃管倾斜,则水银柱的高度将,水银柱的长度将。(均选填“变长”“变短”“不变”)
  4. (4) 若实验过程中,玻璃管中的水银没有装满,则测量的大气压值比真实值要。(选填“偏大”或“偏小”)
  5. (5) 实验中不小心将玻璃管的顶部打破,则你能看到的现象是
如图所示是托里拆利实验装置示意图,能使玻璃管内外水银面高度 差发生变化的是(   )

图片_x0020_794149506

A . 将玻璃管稍微倾斜一些 B . 换用较粗的玻璃管来做实验 C . 外界大气压发生变化 D . 往水银槽内些水银
用一端封闭的足够长的玻璃管做托里拆利实验时,下列哪种情况会影响管内水银柱的高度(    )
A . 改变玻璃管的粗细 B . 少许改变管的倾斜程度 C . 改变水银槽内水银面的高低 D . 玻璃管内漏进少许空气
意大利科学家首先通过实验测定了大气压强的数值,著名的实验向人们显示大气压强的存在并且是很大的; 实验表明大气压强的大小随、温度和湿度的变化而变化.
2020年12月8日,世界最高峰珠穆朗玛峰的高度经我国有关专家测量改为8848.86m,通过公布的这一数据,可以判断测量的精度达到。在珠穆朗玛峰山顶的大气压山底的大气压(填“大于”、“小于”或“等于”)。
1644年,意大利科学家首先利用图(a)所示装置测定了大气压强的值(选填“托里拆利”或“帕斯卡”)。而关于图(a)现象的成因,十七世纪有两种观点。观点一:玻璃管上方充满了由液体蒸发成的气体,玻璃管上方的气体越多,液面下降也就越多。观点二:玻璃管内液面上方是真空的,大气压强恰能支撑住一定高度的液柱。为了验证哪种观点正确,将两根长12米、规格相同的玻璃管分别装满水和酒精,倒置在相应液体槽中,如图(b)所示。已知酒精的密度比水小,且酒精比水易变成气体。若观点一正确,应出现图(c)中图的现象;若观点二正确,应出现图(c)中图的现象(后两空均选填“甲”、“乙”或“丙”)。

世界上第一个温度计是由伽利略发明的,其原理如图所示,中空玻璃管与玻璃泡相连,玻璃管中水柱上方密封部分空气,用玻璃泡测量物体的温度。当出现“大气压不变,被测物体温度升高”、“被测物体温度不变,大气压变小”两种情况时,玻璃管中水柱分别会(  )

图片_x0020_100006

A . 上升  上升 B . 上升  下降 C . 下降  上升 D . 下降  下降
下列各组实验器材完好,初始状态如图所示,其中说法不正确的是(  )

A . 如图甲所示,该容器倾斜一定角度后,各管内液面仍将保持相平 B . 如图乙所示,压强计探头进入水中越深,U 形管两侧液面高度差越大 C . 如图丙所示,玻璃管倾斜时,玻璃管内外水银面的高度差变大 D . 如图丁所示,向吸管B 用力吹气后,吸管 A 内液面将保持不变
托里拆利实验如果放在青藏高原做与在海平面做相比,玻璃管中水银柱的竖直高度(选填“高”、“低”或“相等”);如果实验中倾斜玻璃管,水银柱的竖直高度
实验有力地证明了大气压强的存在;实验首先测出了大气压的值。
船闸是利用的原理工作的,第一个准确测出大气压强值的实验是实验。
许多物理学家为人类的进步做出了巨大的贡献,下列叙述中对应关系正确的是(   )
A . 帕斯卡首先验证了液体产生的压强与深度成正比 B . 伽利略最早测出了大气压强的值 C . 牛顿总结出了浮力大小的计算方法 D . 托里拆利发现了杠杆平衡条件