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(2.00分)图甲所示是测量大气压值的托里拆利实验,此时的大气压值相当于   毫米水银柱产生的压强;图乙是船只通过三峡大坝时的情景,本情景运用了   原理.

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大气压的值是固定不变的;  大气压随海拔高度的增加而减小;  一个标准大气压能支持大约10.3m高的水柱;  做托里拆利实验时,玻璃管的粗细不同,测出大气压的值也不同.  
托里拆利实验可以测量大气压强的值  马德堡半球实验可以证明大气压强的存在  水的沸点在标准大气压下是100℃,随着大气压的减小,水的沸点会升高  纸片能将水托起的实验能证明大气压的存在  
(a)最早是由托里拆利做的   托里拆利通过计算(a)图中马拉力的大小,最早测出大气压的数值   托里拆利通过(b)图,最早测出大气压的数值   马德堡市长通过(b)图,最早测出大气压的数值   
托里拆利实验可以测量大气压强的值  马德堡半球实验可以证明大气压强的存在  水的沸点在标准大气压下是100℃,随着大气压的减小,水的沸点也会降低  在气体中,流速越大的位置,压强越大  
马德堡半球实验是用来测量大气压数值的一个实验   托里拆利实验中的玻璃管内的汞面上受到大气压强   同一地点的大气压不是固定不变的   大气压的方向一定是竖直向下的  
利用托里拆利实验可以测出大气压值;  马德堡半球实验现象说明了大气压随空气的流动速度的改变而变化;  通常情况下山顶上的大气压值比山脚处的大气压值大;  通常在气体流动速度较大处的压强较小.  
伽利略  牛顿  阿基米德  托里拆利  
牛顿   阿基米德  帕斯卡  托里拆利  
实验中玻璃管内水银面的上方有少量空气  是大气压支持玻璃管内的水银柱不会下落  大气压的数值等于这段水银柱产生的压强  玻璃管倾斜不影响实验测量结果  
由支架固定,且跟水银槽  的底部不接触。当大气压强是1.0×105Pa时,电子秤的示数为Q.,若外界大气压强下降时,电子秤的读数将( )A.等于Q.B.大于Q.  小于Q.  无法确定  

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