题目内容
15.质量相等的两个实心小球甲和乙,已知它们的密度之比是ρ甲:ρ乙=1:3. 现将甲、乙两球放入盛有足够多水的烧杯中,当甲、乙两球静止时,水对两球的浮力F甲:F乙=9:4,两球的密度分别是ρ甲=0.75×103千克/米3.和ρ乙=2.25×103千克/米3(已知水的密度为1.0×103千克/米3).分析 因为两球质量相等,若两球在水中都漂浮,则所受浮力相等,这与实际不符,显然不是都漂浮;所以应先判断出两球在水中所处的状态,即甲球漂浮,乙球下沉,然后根据阿基米德原理和水对两球的浮力比值列出等式解之即可.
解答 解:经分析得出甲球漂浮,乙球下沉,因为两球质量相等,密度之比是ρ甲:ρ乙=1:3,体积之比为V甲:V乙=3:1,
若两球在水中都漂浮,就有F甲:F乙=G甲:G乙=m甲:m乙=1:1,与实际不符,显然不是都漂浮;
若两球在水中都是全部浸没,就有F甲:F乙=ρ水gV甲:ρ水gV乙=V甲:V乙=3:1,与实际不符,显然不可能是全部浸没;
由此判断:只有是一个漂浮、一个浸没,即甲球漂浮,乙球下沉,
则F甲:F乙=ρ甲V甲g:ρ水V乙g=ρ甲V甲:ρ水V乙=9:4,
所以ρ甲=$\frac{9{ρ}_{水}{V}_{乙}}{4{V}_{甲}}$=0.75×103kg/m3.
因为ρ甲:ρ乙=1:3,
所以ρ乙=2.25×103kg/m3.
故答案为:0.75×103;2.25×103
点评 本题考查密度和浮力的计算,关键是分析两个物体在水中的状态,这是本题的重点也是难点.
练习册系列答案
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3.
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20.人造地球卫星可在高度不同的轨道上运转,已知地球质量为M、半径为R、表面重力加速度为g,万有引力常量为G,则下述关于人造地球卫星的判断正确的是( )
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4.火星的质量和半径分别约为地球的$\frac{1}{10}$和$\frac{1}{2}$,地球表面的重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
| A. | 火星表面的重力加速度约为0.2g | |
| B. | 火星表面的重力加速度约为0.4g | |
| C. | 在地球与火星上分别以相同初速度竖直抛出两个物体,它们上升的最大高度之比为$\frac{2}{5}$ | |
| D. | 在地球与火星上分别以相同初速度从相同高度平抛两个物体,它们的水平射程之比为$\frac{1}{5}$ |