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托里拆利最早通过实验测定了标准大气压的数值 法拉第通过实验最早发现了电流周围存在磁场 牛顿在伽利略等前人的基础上首先提出了惯性定律 焦耳通过实验总结出电流通过导体产生热量的规律
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.
实验中玻璃管内水银面的上方是真空 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 玻璃管倾斜影响实验测量结果
(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 马德堡半球实验 帕斯卡实验 伽利略理想实验
托里拆利实验精确地测出大气压的数值 奥斯特实验证明了电流周围存在磁场 法拉第通过实验研究了磁场对通电导线的作用 焦耳最先准确地确定了电流产生的热量跟电流、电阻和通电时间的关系
马德堡半球实验 轮船漂浮在水面 托里拆利实验 用吸管吸饮料
如果管内混入少量空气,则水银柱的高度会减小 如果换更粗的玻璃管来进行实验,则水银柱的高度会减小 如果把玻璃管倾斜,则水银柱的高度会减小 如果在水银槽内注入少许水银,则水银柱的高度会减小
托里拆利实验; 马德堡半球实验; 阿基米德原理实验; 帕斯卡实验.
将玻璃管稍微倾斜,管内外水银面高度差将变低 将玻璃管稍微向上提起但没有离开液面,管内外水银面高度差将变大 向槽中继续注入少量水银,管内外水银面高度差将变小 换用更粗一些的等长玻璃管,管内外水银面高度差将不变
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
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
将玻璃管稍微倾斜,管内外水银柱长度将不变 将玻璃管稍微向上提起但没有离开液面,管内外水银面高度差变大 向槽中继续注入少量水银,管内外水银面高度差将变小 使用更粗一些的等长玻璃管,管内外水银面高度差将不变
马德堡半球实验 奥斯特实验 托里拆利实验 以上说法均不正确