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选B、D 解释:因为外部气压增大,所以水银槽中压强变大,造成玻璃管中空气压缩,所以液面上升,高度差减小,A错误,B正确。而细线拉力始终是G,不会因为这个改变。D正确。
这1%指的是体积,因为房间的体积不变。用PV=nRT公式来算。
结果两板间的温度T=(k1L2T1+k2L1T2)/(k1L2+k2L1)热量迁移率H=-k1k2S(T2-T1)/(k1L2+k2L1)负号表示从高温到低温进行热传导 ②思路:地球表面温度基本稳定,故地球对外的热辐射等于吸收的太阳辐射。
肉等于M除以V等于400立方厘米除以160克等于2分之5克每立方厘米 变成2500千克每立方米。 不变,M等于肉V等于100立方米乘以2500千克每立方米等于250000千克。 V等于M除以肉等于1000KG除以2500千克每立方米等于五分之二立方米。
热气球是利用球内的热空气比球外的冷空气的密度要小而能够上升的,且热气球的配置是球内外相互连通,如果热气球加热过程中外面的压强大气球就会被压扁;如果里面的压强大里面的空气就会从气球的下口呼啸而出形成巨大的热风,所以里面的压强和外面的压强一样大。
就是球外的空气。空气可以像水一样给它其中的物体提供浮力。F浮=ρ空gv=29kg/m3*10N/kg*400m3=5160N 热气球漂浮静止在空中,说明自身重力和所受的浮力是相等的。G物=F浮=5160N 气球和吊篮自身的质量是100kg,重量是100*10=1000N。
浮力原理是物理学中的一个重要概念,它解释了物体在液体中受到的浮力大小与哪些因素有关。浮力是物体在液体中受到的向上的力,其大小与物体排开液体的体积和液体的密度有关。相关知识如下:浮力原理的公式是F=ρgV,其中F表示浮力,ρ表示液体的密度,g表示重力加速度,V表示物体排开液体的体积。
浮力公式:假设有一实心正方体沉于水中,则F浮=F下表面-F上表面=ρ液gh下S-ρ液gh上S(其中S指的是该物体的底面积,h是该物体的高)=ρ液gSΔh=ρ液gV排=γV排(m排g)=G排,当物体悬浮在液体上时(当未受外力时),F浮=G物。
初中浮力的七个公式如下:F浮=G排:阿基米德原理。该公式揭示了浮力的大小等于物体排开的液体所受的重力。例如,如果一个物块在液体中受到的浮力等于排开的液体重量,那么物块就会浮在液体表面上。F浮=G-F拉:称重法。
浮力公式是根据阿基米德原理而得出的,阿基米德原理指出,一个物体在液体中受到的浮力等于被该物体排开的液体的重量。
改进后的热气球采用两层气囊结构,内层是一个氦气气球,两层气囊之间填充空气,下方安置有燃烧器。在整个飞行过程中,氦气气囊一直保持一定的浮力。此外,白天,可以利用太阳光对两层气囊的空气进行加热,产生浮力;晚上再打开燃烧器加热空气。这样可以节省燃料,非常适合于长距离飞行。
热气球的球体,亦称为气囊,是其核心部分,通常由耐热且轻质的强化尼龙或聚酯纤维材料制成,具备良好的气密性。 球体内部被轻于空气的气体,如氦气,充填,以产生必要的升力。球体的形状与尺寸决定了热气球的飞行特性和承载能力。
热气球的结构为上半部是一个大气球,下半部是吊篮的飞行器。气球的内部加热空气,这样相对于外部冷空气具有更低的密度,作为浮力来使整体发生位移;吊篮可以携带乘客和热源(大多是明火)。现代运动气球通常由尼龙织物制成,开口处用耐火材料制成。
热气球的结构主要包括球体、吊篮和燃烧器三部分。首先,热气球的球体,也被称为气囊,是热气球最主要的组成部分。它通常是由强化尼龙或聚酯纤维等耐热、质轻的材料制成,具有优良的耐热性和气密性。球体内部被空气或某种比空气轻的气体(如氦气)充满,以提供升力。
气囊和燃烧器组成。热气球主要由一个巨大的气囊和一个用于装载人员或物品的吊篮以及用于加热空气的燃烧器组成;燃烧器将燃烧加热的空气由气囊下部的端口喷入气囊,热空气聚集在气囊中产生升力,使气球拖起吊篮一同升空。热气球的基本原理是热胀冷缩,当空气受热膨胀后,比重会变轻而向上升起。
热气球的基本结构包括大气囊和控制装置。大气囊通常由轻质而又可耐高温的材料制成,如丙烯腈纤维、聚酯纤维等,而控制装置包括燃烧器、阀门和绳索等。首先,我们需要了解气体的性质。热气球内部的气体通常是燃烧器焚烧石油气等燃料所产生的热空气。这种热空气比外界冷空气要轻,因此会在气囊内部产生浮力。
1、充进气球里面的气体不同,气球就会有浮或者沉。
2、这是因为氢气能钻过橡胶上人眼看不见的小细孔,溜之大吉。不仅如此,在高温、高压下,氢气甚至可以穿过很厚的钢板。要气球能够在空中飘扬,那么就要在气球内的气体密度较小(比空气小)。
3、充入氢气、氦气;气球之所以会飘起来是因为有空气对流或者气球内的气体密度比空气小,导致气球质量较小,可以飘起来;通常采用口吹方式吹起来的气球因为主要气体成分是二氧化碳,密度比空气大,所以容易下沉,而采用打气筒吹起来的气球由于气体成分和空气一样,质量一样,所以不会飘起来。
4、你说的是氢气球。气球内部充入密度小于空气的气体,它就会上浮。就像木头浮在水面上,因为木头的密度小。
5、两个原因 1 氢气球之所以会上升是因为氢气的密度比空气要低,而到了高空,空气更为稀薄,气球内外部的压力差别更大,气球会逐渐膨胀以至爆炸 2 因为高空气温降低,促使气球爆炸 前者是主要原因,后者是次要原因。
6、当氢气球放飞后,氢气球中的氢气会逐渐从球体中逸出,并与周围的空气发生扩散和混合。由于氢气的密度较低,因此氢气会逐渐稀释,直至与周围空气达到平衡浓度。在稀释过程中,浓度的降低会减少氢气的浮力作用,最终导致氢气球下降。氢气的使用场景:航天与航空。
通过热力学相关定理我们可以得出,卡诺循环的效率ηc=1-T2/T1,由此可以看出,卡诺循环的效率只与两个热源的热力学温度有关,如果高温热源的温度T1愈高,低温热源的温度T2愈低,则卡诺循环的效率愈高。因为不能获得T1→∞的高温热源或T2=0K(-273℃)的低温热源,所以,卡诺循环的效率必定小于1。
卡诺循环是热力学中最理想的一种可逆循环。它以理想气体为工作物质,由两个等温过程和两个绝热过程所组成。这种循环过程是法国物理学家、工程师卡诺于1824年提出的。(2)说明 ①在整个循环过程中,理想气体经过一系列的状态变化以后,其内能不变,但要作功,并有热量交换。循环分为四个过程进行。
这个题很容易的,搞清(定容气体温度计使用的)理想气体温标的定义就解决问题了。T=limT(V) =lim(2716K p/ptr)=2715 K,式中T表示理想气体温标下的温度,T(V)表示定容气体温度计(中实际气体)的经验温标,p为温度计中实际气体压强,ptr为温度计中实际气体在水的三相点的压强。
在循环过程中,气体做可逆过程,能量守恒,吸收的热等于其他对外做的的功,所以其能量为半圆的的面积。在a-b过程中,压强不变,根据理想气体物态方程可得变化的温度,可求的其内能的变化,即为其吸收的热。