题目内容
8.2015年6月1日,重庆东方轮船公司所属“东方之星”号客轮,在长江水道翻沉,探测出沉船到水面的距离约为30m,则沉船受到水的压强约为3×105Pa,若沉船的舱门面积约1.2m2,则舱门受到江水的压力约为3.6×105N.(已知ρ江水=1.0×103kg/m3).分析 知道沉船到水面的距离,根据p=ρgh求出沉船受到水的压强,又知道舱门面积,根据F=pS求出舱门受到江水的压力.
解答 解:沉船受到水的压强:
p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×30m=3×105Pa;
由p=$\frac{F}{S}$可得,舱门受到江水的压力:
F=pS=3×105Pa×1.2m2=3.6×105N.
故答案为:3×105;3.6×105.
点评 本题考查了压强和压力的计算,是一道较为简单的应用题.
练习册系列答案
相关题目
18.回顾实验和探究:(请将下列实验报告中的空缺部分填写完整)
(1)构建密度概念:
(2)测量固体的密度:
(3)测量液体的密度:
(1)构建密度概念:
| 过程 | 小雨发现一桶水的质量远比一杯水的质量大多了于是他问同学,同种物质的质量与体积会存在什么样的关系呢?同学觉得可能质量会随体积的增大而增大,于是他们用铝块进行了实验,之后又用木块进行了实验,实验数据如表格所示 | |||||||||||||||||||||||
| 表格 |
| 图象:请在图中画出木块m-V图象. | ||||||||||||||||||||||
| 结论 | 同种物质质量与体积的比值相同,不同种物质质量与体积的比值不同. | |||||||||||||||||||||||
| 方法 | 实验中将数据表格形式变换为图象的形式这是运用了等价交换法. | |||||||||||||||||||||||
| 思维程序 | 提出问题、作出假设、实验检验、得出结论 | |||||||||||||||||||||||
| 过程步骤 | ①天平称出石块的总质量m;②向量筒内倒入适量的水,测出水额体积V1;③石块用线拴好浸没在水中,记下体积V2;④将m、V带入公式中,算出石块的密度ρ;⑤根据V1、V2算出液体的质量V. 正确的操作步骤排序①②③⑤④. | |||||||||||
| 数据表格 |
| |||||||||||
| 过程步骤 | ①计算出盐水的密度. ②在烧杯中盛适量的盐水,用天平测出总质量m1. ③算出量筒中盐水的质量m. ④向量筒中倒入适量的盐水,记下体积V. ⑤用天平测出烧杯和剩余盐水的质量m2. 正确的测量顺序是②④⑤③①. | ||||||||||
| 数据表格 |
| ||||||||||
| 方法 | 实验中将天平、量筒组合在一起测出盐水的密度,这是运用了间接测量 法. | ||||||||||
16.有一正方体木块放在水平桌面上,将它切去一半,剩下的一半对桌面的压强( )
| A. | 一定是原来的$\frac{1}{2}$ | B. | 一定是原来的2倍 | ||
| C. | 一定和原来的一样 | D. | 条件不足无法判断 |
3.如图所示,关于压强的说法中,正确的是( )

| A. | 图A中斧子用过一段时间后要磨一磨是为了减小压强 | |
| B. | 图B中锅炉水位计是利用连通器的原理 | |
| C. | 图C中饮料是在液体压强的作用下被压入口中的 | |
| D. | 图D中的实验现象说明了流体的流速越快压强越大 |
11.
在“测量小灯泡电功率”的实验中,电源电压恒定为6V,甲组同学选取了一个额定电压为2.5V小灯泡,规格为“40Ω,1A”的滑动变阻器和必要的实验器材,连接的电路如图所示,测量数据如表:
分析实验数据可知:
(1)小灯泡的额定功率为0.6瓦.
(2)小灯泡在断电一段时间后的电阻可能是1.2Ω.(填“0Ω”、“1.2Ω”、“2Ω”或“10.7Ω”)
(3)结合表格的信息思考:能否利用图甲电路,采用控制变量的方法来“探究电流与电压的关系”?并说明理由:灯丝电阻的大小随温度的变化而变化,无法控制其大小不变.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 发光情况 | 非常亮 | 很亮 | 亮 | 较亮 | 较暗 | 暗 | 不亮 | 不亮 |
| 电压U/V | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 电流I/A | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.05 |
(1)小灯泡的额定功率为0.6瓦.
(2)小灯泡在断电一段时间后的电阻可能是1.2Ω.(填“0Ω”、“1.2Ω”、“2Ω”或“10.7Ω”)
(3)结合表格的信息思考:能否利用图甲电路,采用控制变量的方法来“探究电流与电压的关系”?并说明理由:灯丝电阻的大小随温度的变化而变化,无法控制其大小不变.