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9. 小柯在资料上查到了一个被称为“流量”的概念。“流量”表示单位时间内通过某一横截面积的流体体积,用字母Q表示。他思考,如果水流在粗细均匀的水平管道内匀速流动(如图),流水速度为v,管内通道的横截面积为S,水从管道左端流到右端所用时间为t,则根据流量的定义可得出Q=

vS
(用字母表示)。
答案:
$ vS $
10. 飞机在空中飞行时都有一定的迎角(机翼轴线与水平气流的夹角),飞机飞行时的升力除了与机翼形状有关外是否还与迎角大小有关?为了探究这一问题,小明利用电风扇、升力测力计、飞机模型,按图甲方式进行如下实验。

步骤1:使飞机模型的迎角为0°,闭合电风扇的开关,记录升力测力计的示数;
步骤2:改变迎角大小,使其分别为5°、10°、15°、20°等,重复步骤1;
步骤3:将所得数据作图得到升力与迎角的关系图像如图乙所示。
(1)如果没有升力测力计,为了测量升力大小,
(2)本实验得出的结论是:
(3)小明要进一步探究“飞机的升力与其飞行速度的关系”,利用现有器材,如何操作可以模拟飞机不同的飞行速度?
步骤1:使飞机模型的迎角为0°,闭合电风扇的开关,记录升力测力计的示数;
步骤2:改变迎角大小,使其分别为5°、10°、15°、20°等,重复步骤1;
步骤3:将所得数据作图得到升力与迎角的关系图像如图乙所示。
(1)如果没有升力测力计,为了测量升力大小,
能
使用电子台秤代替,能
使用弹簧测力计代替。(均选填“能”或“不能”)(2)本实验得出的结论是:
飞机以一定的速度飞行时,在0~20°范围,随着迎角的增大,飞机所受升力先增大后减小,当迎角达15°附近时,升力最大
。(3)小明要进一步探究“飞机的升力与其飞行速度的关系”,利用现有器材,如何操作可以模拟飞机不同的飞行速度?
保持迎角不变,改变电风扇的转速。
。
答案:
(1)能 能 (2)飞机以一定的速度飞行时,在$ 0\sim 20^{\circ} $范围,随着迎角的增大,飞机所受升力先增大后减小,当迎角达$ 15^{\circ} $附近时,升力最大 (3)保持迎角不变,改变电风扇的转速。
11. 在地面附近同一高度或高度差不显著的情况下,空气流速v与压强p的关系可表示为$\frac{\rho v^{2}}{2}+p = C$(式中C是常量,ρ表示空气密度)。如图所示,在水平桌面上放置一个质量为m、底面积为S的硬币,并沿箭头所示方向吹气,气流通过硬币上部,由于硬币下面没有气流通过,从而产生压力差,给硬币一个向上的动力。

(1)根据上述关系式可知:空气流速越大,压强越
(2)根据上述流速与压强的关系式可知,硬币下方空气压强$p_{下}$=
(3)请推导出刚好将硬币吹起时气流速度的表达式:v=
(1)根据上述关系式可知:空气流速越大,压强越
小
。(2)根据上述流速与压强的关系式可知,硬币下方空气压强$p_{下}$=
C
。(3)请推导出刚好将硬币吹起时气流速度的表达式:v=
$ \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} $
(用ρ、S、m表示)。
答案:
(1)小 (2)C (3)$ \sqrt{\frac{2mg}{\rho S}} $
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