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15.
水平放置的平底柱形容器A重3N,底面積是200cm2,內(nèi)裝有一些水,不吸水的正方體木塊B重5N,邊長為10cm,被一體積可以忽略的細線拉住固定在容器底部,如圖所示,拉直的細線長為L=5cm,受到拉力為1N.(g取10N/kg,ρ水=1.0×103kg/m3)求:
(1)木塊B受到的浮力是多大?
(2)容器底部受到水的壓強是多大?
(3)容器對桌面的壓強是多大?
分析 (1)對木塊做受力分析,向上的是浮力,向下受到了自身的重力和細線的拉力,即F浮=G+F拉;
(2)根據(jù)求得的木塊B受到的浮力,利用F浮=ρgV排變形可求得排開水的體積,然后可知木塊浸入水的深度,再加上拉直的細線長,即為水的深度,利用p=ρgh可求得容器底部受到水的壓強;
(3)容器對桌面的壓力等于容器、木塊和水受到的總重力,再利用p=FS可求得容器對桌面的壓強.
解答 解:
(1)木塊受向上的浮力、向下的重力和向下的拉力,
根據(jù)力的平衡條件可得,木塊B受到的浮力:F浮=GB+F拉=5N+1N=6N;
(2)由F浮=ρgV排可得,排開水的體積:
V排=F浮ρg=6N1.0×103kg/m3×10N/kg=6×10-4m3,
木塊的底面積S木=0.1m×0.1m=1×10-2m2.
木塊浸入水中的深度:h′=V排S木=6×10−4m31×10−2m2=0.06m=6cm,
則水的深度h=h′+L=6cm+5cm=11cm=0.11m,
容器底部受到水的壓強:
p=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.11m=1.1×103Pa;
(3)容器內(nèi)水的體積:
V水=S容h-V排=200×10-4m2×0.11m-6×10-4m3=1.6×10-3m3,
由ρ=mV可得,水的質量:
m水=ρ水V水=1.0×103kg/m3×1.6×10-3m3=1.6kg,
水的重力:G水=m水g=1.6kg×10N/kg=16N,
容器對桌面的壓力等于容器、木塊和水受到的總重力,
即容器對桌面的壓力:F=GA+GB+G水=3N+5N+16N=24N,
容器對桌面的壓強:p′=FS容=24N200×10−4m2=1200Pa.
答:(1)木塊B受到的浮力是6N;
(2)容器底部受到水的壓強是1.1×103Pa;
(3)容器對桌面的壓強是1200Pa.
點評 本題考查了阿基米德原理、物體浮沉條件和液體壓強公式的應用,關鍵是求“水的深度“,是一道難度較大的題目.
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百米賽跑時,甲、乙運動員從同一起跑線同時起跑,某時刻位置如圖所示,可知運動較快的是乙,你這樣判斷的理由是相同時間內(nèi),乙運動的距離長.
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3.某物理興趣小組利用透明橡皮膜、注射器、乳膠管、止水夾等器材制成凹、凸形狀可改變的水透鏡,并利用水透鏡探究“透鏡成像”,如圖所示.

(1)圖甲中,從形狀上可以判別此時的水透鏡是凸(凹/凸)透鏡.研究小組對水透鏡中繼續(xù)注入少許水,發(fā)現(xiàn)焦點左移,抽出少許水后,焦點右移;并測得了水透鏡的多個焦距值.這一現(xiàn)象說明水透鏡的凸出程度越大,水透鏡的焦距越�。ù�/小).
(2)如圖乙,在光具座上固定好蠟燭和水透鏡,此時物距為20.0cm,移動光屏到如圖的位置獲得了一個清晰的像,這個像是倒立、放大(放大/縮�。┑膶嵪瘢�
(3)保持蠟燭和水透鏡的位置不變,利用甲圖裝置測量水透鏡的焦距,并在乙圖中進行透鏡成像實驗.獲得多組數(shù)據(jù)如下:
實驗次數(shù) 焦距f/cm 像距/v/m 1f/m-1 1vm-1 1 15.0 60.0 6.7 1.7 2 12.0 30.0 8.3 3.3 3 20.0 10.0 5.0 4 8.0 13.0 12.5 7.7 5 5.0 6.7 20.0 15.0
A.表格中,第3次實驗時水透鏡的焦距是10cm.根據(jù)表中數(shù)據(jù)可得:當凸透鏡成實像時,物距不變,像的大小跟焦距有關.
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