题目内容
15.分析 (1)物体将水平力大小不变的传递到墙上,可求墙壁受到的压力,根据S=L2求出受力面积,利用p=$\frac{F}{S}$求墙面受到物体A的压强;
(2)由于物体压在竖直墙上,处于平衡状态,物体在竖直方向上受到重力和墙壁对它的摩擦力,这两个力是一对平衡力,二力大小相等.
解答 解:(1)因固体可以大小不变的传递压力,
所以,物体A对竖直墙壁的压力等于水平力,即F=6N,
受力面积:
S=L2=(10cm)2=100cm2=0.01m2,
物体A对墙壁的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{6N}{0.01{m}^{2}}$=600Pa;
(2)物体在竖直方向上受到重力和墙壁对它的摩擦力,
因物体压在竖直墙上处于平衡状态,这两个力是一对平衡力,
所以,物体A受到摩擦力等于重力,即f=G=50N.
故答案为:600;50.
点评 本题考查了压强的计算和二力平衡条件的应用,知道固体可以大小不变的传递压力和正确的对物体受力分析是关键.
练习册系列答案
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8.
如图所示,一放在水平面上的物体,在拉力F1、F2作用下做匀速直线运动.关于F1、F2的大小关系,下列说法正确的是( )
| A. | F1>F2 | B. | F1<F2 | ||
| C. | F1=F2 | D. | 以上答案都有可能 |
4.小华的质量为50千克,每只脚与地面的接触面积为200cm2,他双脚站立时对水平地面的压力为500N,压强为1.25×104Pa;他走路时对水平地面的压强会变大(选填“变大”、“不变”或“变小”).
20.实验表明:密度大于液体的固体球,在液体中开始时是竖直加速下沉,但随着下沉速度变大,其所受的阻力也变大,到一定深度后开始匀速下沉.下表是某兴趣小组在探究“固体球在水中竖直匀速下沉时的速度与哪些量有关”实验时得到的数据记录(水的密度ρ水=1.0×103kg/m3).
(1)固体球在水中竖直匀速下沉时受到的力是(填“是”或“不是”)平衡力;若固体球的半径为0.5×10-3m,密度为3.0×103kg/m3,则此球匀速下降时所受到的浮力F浮与阻力f的大小关系为F浮等于f(填“大于”“等于”或“小于”).
(2)由第1、2、3三组数据可知:密度相同的固体球在水中匀速下沉的速度与固体球的半径平方成正比.
(3)若固体球的半径为2.0×10-3m,密度为3.0×103kg/m3,则其在水中匀速下沉的速度是17.6m/s.
| 次序 | 固体球的半径 r/(×10-3m) | 固体球的密度 ρ/(×103kg•m-3) | 固体球匀速下沉的速度v/(m•s-1) |
| 1 | 0.5 | 2.0 | 0.55 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 2.20 |
| 3 | 1.5 | 2.0 | 4.95 |
| 4 | 0.5 | 3.0 | 1.10 |
| 5 | 1.0 | 3.0 | 4.40 |
| 6 | 0.5 | 4.0 | 1.65 |
| 7 | 1.0 | 4.0 | 6.60 |
(2)由第1、2、3三组数据可知:密度相同的固体球在水中匀速下沉的速度与固体球的半径平方成正比.
(3)若固体球的半径为2.0×10-3m,密度为3.0×103kg/m3,则其在水中匀速下沉的速度是17.6m/s.
5.小明同学设计了如图甲所示的汽车转向指示灯电路模型,接通相应指示灯后,指示灯会亮、暗(微弱发光)交替闪烁发光,电路中电源电压恒为6V,R0为定值电阻,指示灯规格均为“6V 3W”,电磁铁线圈和衔铁的电阻忽略不计,指示灯的电压与电流的变化规律如表所示:
(1)若让左转、右转指示灯同时工作,转向开关应与触点3和4接通(选填“1和2”、“2和3”、“3和4”或“4和5”).
(2)当转向开关与触点“2和3”接通时,右转指示灯两端实际电压U灯随时间t变化规律如图乙所示,已知当右转指示灯微弱发光时,右转指示灯的功率与定值电阻R0的功率之比是1:4,求定值电阻R0的阻值.
(3)右转指示灯交替闪烁工作15s时,求指示灯和R0消耗的电能分别是多少?
| 电压/V | … | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | … |
| 电流/A | … | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | … |
(2)当转向开关与触点“2和3”接通时,右转指示灯两端实际电压U灯随时间t变化规律如图乙所示,已知当右转指示灯微弱发光时,右转指示灯的功率与定值电阻R0的功率之比是1:4,求定值电阻R0的阻值.
(3)右转指示灯交替闪烁工作15s时,求指示灯和R0消耗的电能分别是多少?