题目内容
1.据法国《BFM》电视台4月1日报道,海平线的上升已经成为事实,然而幅度仍待定.根据政府间气候变化专门委员会(Giec)在他们最新一份报告中预测的那样,直到2100年,这个幅度在最理想的情况下将是40厘米,而如果温室效应没有改善的话,上升幅度将提高至1米.冰川减少的速度如此之快,以至于美国宇航局的某个地球引力研究项目也注意到了这个变化.某次科考活动中,科考人员获得一漂浮在水面上的冰块,测得冰块质量为1.8kg,密度为0.9×103kg/m3.(水的密度为1.0×103kg/m3,g取10N/kg)
(1)求冰块的体积.
(2)求冰块在水中所受的浮力.
分析 (1)知道冰块的质量和密度,根据ρ=$\frac{m}{V}$求出冰块的体积;
(2)冰块的密度小于水的密度,冰块在水中漂浮,受到的浮力和自身的重力相等,根据F浮=G=mg求出其大小.
解答 解:(1)由ρ=$\frac{m}{V}$可得,冰块的体积:
V冰=$\frac{{m}_{冰}}{{ρ}_{冰}}$=$\frac{1.8kg}{0.9×1{0}^{3}kg/{m}^{3}}$=2×10-3m3;
(2)因冰块的密度小于水的密度,
所以,冰块在水中漂浮,
受到的浮力F浮=G冰=m冰g=1.8kg×10N/kg=18N.
答:(1)冰块的体积为2×10-3m3;
(2)冰块在水中所受的浮力为18N.
点评 本题考查了密度公式和物体浮沉条件的应用,是一道较为简单的应用题.
练习册系列答案
相关题目
9.小明用如图1所示的装置,探究摩擦力的大小与哪些因素有关.

(1)实验时,小明将木块放在水平木板上,弹簧测力计沿水平方向拉动木块,并使木块作匀速直线运动.这里运用了二力平衡的原理;
(2)实验时,小明记录的部分数据如表所示.
a.分析序号1、2、3三组数据可知:滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关,滑动摩擦力大小与接触面所受压力F大小的关系式是f=0.2F.
b.如要探究滑动摩擦力与接触面的粗糙程度的关系,应选序号为1、4、5三组数据进行分析.
(3)小明在实验时还发现:在木块没有被拉动时,弹簧测力计也有示数,且示数会变化.他请教老师,知道可用F-t图象表示拉力随时间的变化情况.若某次实验开始拉动木块直到木块匀速滑动的F-t图象如图2所示,其中0~4s木块处于静止状态.分析图象可知:当用F=2.1牛的水平拉力拉静止的木块时,木块所受摩擦力大小为2.1牛;若用F=2.6牛的水平拉力拉木块,木块所受摩擦力大小为2牛.
(1)实验时,小明将木块放在水平木板上,弹簧测力计沿水平方向拉动木块,并使木块作匀速直线运动.这里运用了二力平衡的原理;
| 序号 | 木块放置 情况 | 木板表面情况 | 压力/N | 弹簧测力计 示数/N |
| 1 | 平放 | 木板 | 6[ | 1.2 |
| 2 | 平放 | 木板 | 8 | 1.6 |
| 3 | 平放 | 木板 | 10 | 2.0 |
| 4 | 平放 | 木板上铺棉布 | 6 | 1.8 |
| 5 | 平放 | 木板上铺毛巾 | 6 | 3.0 |
a.分析序号1、2、3三组数据可知:滑动摩擦力的大小与接触面所受的压力有关,滑动摩擦力大小与接触面所受压力F大小的关系式是f=0.2F.
b.如要探究滑动摩擦力与接触面的粗糙程度的关系,应选序号为1、4、5三组数据进行分析.
(3)小明在实验时还发现:在木块没有被拉动时,弹簧测力计也有示数,且示数会变化.他请教老师,知道可用F-t图象表示拉力随时间的变化情况.若某次实验开始拉动木块直到木块匀速滑动的F-t图象如图2所示,其中0~4s木块处于静止状态.分析图象可知:当用F=2.1牛的水平拉力拉静止的木块时,木块所受摩擦力大小为2.1牛;若用F=2.6牛的水平拉力拉木块,木块所受摩擦力大小为2牛.
6.第28届雅典奥运会男子双人划艇500米皮划艇赛中,我国选手孟关良和杨文军在一声令下,有节奏地齐力向后划水,快速前进,夺得金牌.那么使艇、人和桨一起前进的力的施力物体是( )
| A. | 艇 | B. | 人 | C. | 船桨 | D. | 水 |
13.使用托盘天平时,下列说法或做法错误的是( )
| A. | 天平在移动位置后,称量物体质量前都要进行天平平衡的调节 | |
| B. | 游码未调到零刻度线,就将天平调平衡,使用这种天平测出的物体质量将偏小 | |
| C. | 判断天平横梁是否平衡时,不一定要等指针完全静止下来 | |
| D. | 称量时,向右移动游码,相当于向右盘加小砝码 |
11.
如图所示,质量和底面积都相同的甲乙两个容器,分别装有质量和深度均相等的两种不同液体,放在水平桌面上,下列说法正确的是( )
| A. | 甲容器液体的密度小于乙容器液体的密度 | |
| B. | 甲乙两容器对水平桌面的压强大小相等 | |
| C. | 甲乙两容器底部所受液体的压力大小相等 | |
| D. | 甲容器底部所受液体的压强大于乙容器底部所受液体的压强 |