题目内容
19.(1)细线未剪断时金属块所受浮力;
(2)金属块的重力;
(3)金属块沉在水底时上表面距水面距离.
分析 (1)液体对物体上下表面的压力差叫浮力;
(2)根据阿基米德原理可求出金属块全部浸没在水中受到的浮力,然后根据F浮=ρgV排求出金属块的体积,再利用ρ=$\frac{m}{V}$和G=mg求出金属块的重力;
(3)先根据浮力产生的原因求出金属块上表面受到水的压力,然后根据密度的变形公式求出金属块的体积,进一步求出金属块一个表面的面积,再利用p=ρgh和p=$\frac{F}{S}$求出金属块沉在水底时上表面距水面距离.
解答 解:(1)因为金属块的上表面没有浸没在水中,因此细线未剪断时金属块所受浮力等于水对金属块向上的压力,即浮力大小为20N;
(2)因为金属块浸没$\frac{1}{4}$体积受到的浮力为20N,由F浮=ρgV排可知,金属块完全浸没受到的浮力:F浮=4×20N=80N;
由F浮=ρgV排可得:V排=$\frac{{F}_{浮}}{ρg}$=$\frac{80N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=8×10-3m3;
由V=V排、ρ=$\frac{m}{V}$和G=mg可得,金属块的重力:G=mg=ρ金Vg=2×103kg/m3×8×10-3m3×10N/kg=160N;
(3)由F浮=F下-F上可得:F上=F下-F浮=92N-80N=12N;
已知正方体的体积为8×10-3m3,则正方体的边长为0.2m;正方体一个面的表面积为0.2m×0.2m=0.04m2;
由p=$\frac{F}{S}$可得:金属块上表面受到水的压强:p=$\frac{{F}_{上}}{S}$=$\frac{12N}{0.04{m}^{2}}$=300Pa;
由p=ρgh可得,属块沉在水底时上表面距水面距离:h=$\frac{p}{ρg}$=$\frac{300Pa}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.03m=3cm.
答:(1)细线未剪断时金属块所受浮力为20N;
(2)金属块的重力为160N;
(3)金属块沉在水底时上表面距水面距离为3cm.
点评 解答此题要掌握浮力产生的原因、密度公式、液体压强公式和阿基米德原理的应用;关键是知道液体压力:F=pS.
| A. | 质量约为50㎏ | B. | 身高约为1.7m | ||
| C. | 所受重力约为500N | D. | 体积约为5×10-2m3 |
【提出问题】通过导体的电流与导体两端电压及导体电阻的大小有什么关系?
【猜想】①导体的电阻一定时,通过导体的电流与其两端电压成正比.
②导体的电阻一定时,通过导体的电流与其两端电压的平方成正比.
③导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
【实验器材】电源(电压恒为4.5V),电流表、电压表各一只,开关一个,三个定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω),两只滑动变阻器(20Ω 2A、50Ω 1A),导线若干.
【实验过程】
(1)根据图1所示实物图在图2内画出电路图.
(2)小明按图正确连接电路后,闭合开关,发现电流表有示数,电压表指针超过量程.小明操作中的错误是闭合开关前,变阻器连入电路的阻值没有调到最大值(或电压表选择量程太小).
(3)小明改正错误后继续实验,通过改变定值电阻R两端的电压,测得电流、电压的值如表一.分析数据可得出猜想①是正确的.
表一 表二
| 电压U/V | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 | |
| 电流I/A | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 电流 I/A | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
(5)小华在探究猜想③时,重新设计了电路,保持电压表示数为3V,得到了与表二相同的数据,也完成了探究.小华与小红的实验相比不同之处是:小华将电压表并联在滑动变阻器上.
| A. | 人推不动另一小船 | |
| B. | 人推动另一小船,而所坐的小船不动 | |
| C. | 人向前推动另一小船,而所坐的小船向后退 | |
| D. | 人能不能推动小船,是要看人力气大不大 |