题目内容
15.小冉在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,用到如下器材:分度值为0.1N的弹簧测力计,底面积为5cm2、高度为6cm的实心圆柱体铜块,相同的大烧杯若干,水,密度未知的某种液体,细线等.(1)小冉进行了如图所示的实验:A步骤所示弹簧测力计的示数为2.7N;用弹簧测力计挂着铜块缓慢地浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F所示(液体均未溢出),并将其示数记录在表中.
| 实验步骤 | B | C | D | E | F |
| 弹簧测力计示数/N | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
(3)分析实验步骤A、B、C、D,可以说明浮力大小跟物体排开液体体积有关;分析实验步骤A、E、F,可以说明浮力大小跟液体密度有关.
(4)小冉用表格中的数据算出了某种液体的密度是1.3×103kg/m3(结果保留一位小数),还算出了步骤B中铜块下表面受到水的压强是200Pa,并发现步骤B、C、D中铜块下表面受到水的压强随着深度的增加逐渐增大(填“增大”或“减小”).
(5)小冉在步骤B的基础上继续探究:保持铜块下表面所处的位置不变,把弹簧测力计的拉环固定在铁架台上,缓慢向烧杯内加水,发现弹簧测力计的示数逐渐减小(填“增大”或“减小”);当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),烧杯底部受到水的压强增加了420Pa.(已知在一定范围内,弹簧受到的拉力每减少0.1N,弹簧的长度就缩短0.1cm)
分析 (1)首先看清测力计的分度值,然后再读数;
(2)根据F浮=G-F拉可求得浮力;
(3)应用控制变量法分析图示实验,根据实验控制的变量与实验现象分析答题,然后得出结论;
(4)已知圆柱体铜块的底面积和高,可求得其体积,浸没时,V排=V,根据F浮=G-F拉可求得浮力,再利用F浮=ρ液gV排可求得液体的密度;
由浮力产生的原因可知,步骤B中铜块下表面受到水的压力,然后利用p=$\frac{F}{S}$可求得下表面受到水的压强;根据B、C、D中数据分析下表面受到水的压强随着深度的增加是如何变化的.
(5)根据F浮=G-F拉可判断弹簧测力计的示数变化,然后利用F浮=ρ液gV排求得在B步骤时排开水的体积,由h=$\frac{V}{S}$可知此时浸入水的深度,由此当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),所加水的深度,再利用p=ρgh求得烧杯底部受到水的压强增加值.
解答 解:(1)测力计的分度值为0.1N,由指针位置可知,A步骤所示弹簧测力计的示数为2.7N;
(2)由表格数据可知,在实验步骤B中拉力为2.6N,则步骤B中铜块所受浮力F浮=G-F拉=2.7N-2.6N=0.1N,
由A、B、C、D所示实验可知物体排开液体的体积越大,物体受到的浮力越大,由此可知:浸在同种液体中的物体所受浮力大小跟物体排开液体的体积有关.
由A、E、F,实验可知,物体排开液体体积相同而液体密度不同,物体受到的浮力不同,这说明物体排开相同体积的液体时,所受浮力大小根液体密度有关.
(3)V=5cm2×6cm=30cm3=3×10-5m3,浸没时,V排=V,
在F图中,F浮′=G-F拉=2.7N-2.3N=0.4N,
由F浮=ρ液gV排可得:
ρ液=$\frac{{F}_{浮}}{g{V}_{排}}$=$\frac{0.4N}{10N/kg×3×1{0}^{-5}{m}^{3}}$≈1.3×103kg/m3;
由浮力产生的原因可知,骤B中铜块下表面受到水的压力F=F浮=0.1N.
下表面受到水的压强p=$\frac{F}{S}$=$\frac{0.1N}{5×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=200Pa,
由B、C、D中数据可知,F拉逐渐减小,根据F浮=G-F拉可知,浮力增大,即下表面受到水的压力增大,受力面积不变,由p=$\frac{F}{S}$可知,p逐渐增大,即铜块下表面受到水的压强随着深度的增加逐渐增大;
(5)缓慢向烧杯内加水,排开水的体积增大,根据F浮=G-F拉可知,弹簧测力计的示数逐渐减小;
由F浮=ρ液gV排可得:V排=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{0.1N}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=1×10-5m3,
此时铜块浸入水的深度:
h1=$\frac{{V}_{排}}{S}$=$\frac{1×1{0}^{-5}{m}^{3}}{5×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=0.02m=2cm,
由此当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),所加水的深度,h=6cm-2cm=4cm=0.04m,
烧杯底部受到水的压强增加了p1=ρ水gh1=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.04m=400Pa,
但由于在一定范围内,弹簧受到的拉力每减少0.1N,弹簧的长度就缩短0.1cm,因此
当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),此时拉力减小0.2N,则弹簧的长度缩短0.2cm=0.002m,因此还应该倒入0.002m高度的水,
故p2=ρ水gh2=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.002m=20Pa,
因此烧杯底部受到水的压强增加值△p=p1+p2=400Pa+20Pa=420Pa.
故答案为:(1)2.7;(2)0.1;(3)排开液体的体积;液体的密度;(4)1.3×103;200;增大;(5)减小;420.
点评 本题是较典型的用控制变量法分析实验得出结论的题型.在分析问题时,要明确哪些量是相同的,哪些量是变化的或不同的,正是这些变化的或不同的量导致了实验结果的不同.此题的难点在(5),烧杯底部受到水的压强增加值△p=p1+p2.
| A. | 匀速下落 | B. | 保持静止 | C. | 向各个方向运动 | D. | 加速下落 |
| A. | 电压表V示数变大,电流表A2示数变小 | |
| B. | 电压表V示数与电流表A2示数的比值变大 | |
| C. | 电流表At示数变大,小灯泡亮度变暗 | |
| D. | 电流表A2示数不变,小灯泡亮度不变 |
表1
| 次数 | U1/V | I/A |
| 1 | 1.0 | 0.20 |
| 2 | 1.5 | 0.30 |
| 3 | 2.0 | 0.40 |
| 次数 | R1/Ω | I/A |
| 1 | 3.0 | 0.50 |
| 2 | 6.0 | 0.33 |
| 3 | 9.0 | 0.25 |
(2)分析表1中的数据可得出的结论是电阻一定时,电流与电压成正比.
(3)表1中的第一次实验完成后要想得到第2次实验数据,应将图甲中的滑片向左(选填“左”或“右”)移动.
(4)实验过程中,若电阻箱断路,电压表有(选填“有”或“无”)示数.
(5)分析表2中的数据发现电流与电阻不成反比,原因可能是没有控制定值电阻两端的电压不变.
(6)在探究电流与电阻关系时,用电阻箱代替定值电阻做实验的好处是不需要多次改接电路,缺点是要使电阻箱接入的电阻成倍变化时,调节旋钮比较麻烦.
| A. | 由热变冷的铝锅 | B. | 烧杯中正在沸腾的水 | ||
| C. | 铁球被压成铁饼 | D. | 从地球带到太空的食品 |