液体密度ρ/(g•cm-3) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
弹簧测力计的示数F/N | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 4.2 |
分析 (1)通过分析归纳出弹簧秤示数随液体密度变化的规律,列方程求出小桶的重和桶的容积,得出弹簧测力计的示数与液体密度的关系式,便可以确定选项;
(2)由(1)可知塑料杯的重力;根据弹簧测力计的分度值代入弹簧测力计的示数与液体密度的关系式可求出密度秤的分度值;
根据弹簧测力计的示数与液体密度的关系式,将弹簧秤示数代入,便可以求出液体密度;
(3)明确塑料杯的重,便可确定密度秤的零刻度线位置,根据题目要求将指针调零即可;
(4)根据修正后的弹簧测力计的示数与液体密度的关系,将液体密度代入即可求出弹簧测力计的示数;
知道弹簧测力计的最大量程将其代入关系式即可求出密度秤的最大量程.
解答 解:(1)弹簧测力计的示数等于桶的重力加上桶内液体重力:F=G桶+G液=G桶+ρ液Vg,
将第一、二两次实验数据代入公式得:
2.4N=G桶+0.8×103kg/m3×V×10N/kg,----①
2.8N=G桶+1.0×103kg/m3×V×10N/kg,----②
由①②联立方程组解得:
G桶=0.8N,V=2×10-4m3,
则弹簧测力计的示数与液体密度的关系为:
F=G桶+ρ液Vg=0.8N+2×10-4m3×10N/kg×ρ液,
可见F和ρ液是一次函数关系,应选择A图象.
(2)由(1)可知,塑料杯的自重G桶=0.8N.
即弹簧测力计的示数F=G桶=0.8N,此时塑料桶中没有液体,ρ液=0,
由图乙可知,弹簧测力计的分度值为0.2N,
当弹簧测力计的示数F=1.0N,代入F=G桶+ρ液Vg=0.8N+2×10-4m3×10N/kg×ρ液,
解得ρ液=0.1×103kg/m3=0.1g/cm3,
所以改造的密度秤的分度值0.1g/cm3.
如图乙所示,指针指在5N的位置,将F=5N,代入F=G桶+ρ液Vg=0.8N+2×10-4m3×10N/kg×ρ液,
解得ρ液=2.1×103kg/m3=2.1g/cm3.
(3)当桶内不加液体时,即相当于液体密度为为0时,弹簧测力计的示数等于桶的重力0.8N,弹簧测力计上0.8N刻度延长标记为0g/cm3,
为了密度称的“0刻度线”与弹簧测力计的“0刻度线”重合,小华的修正做法是:先将塑料杯挂在弹簧测力计上,再将弹簧测力计的指针校零.
(4)修正后的则弹簧测力计的示数与液体密度的关系为:F=ρ液Vg=2×10-4m3×10N/kg×ρ液,可见F和ρ液是正比例函数关系,
当塑料桶中重新装满的液体密度ρ液=0.8g/cm3=0.8×103kg/m3,
此时弹簧测力计的示数F=ρ液Vg=2×10-4m3×10N/kg×0.8×103kg/m3=1.6N.
当原弹簧测力计的最大示数为10N,则修正后弹簧测力计的最大示数F=F最大-G桶=10N-0.8N=9.2N,
代入关系式得:9.2N=2×10-4m3×10N/kg×ρ液,解得最大刻度处所对应的液体密度:ρ液=4.6×103kg/m3.
点评 利用坐标图象反应物理量的关系比较抽象,学生不易理解,必须有较好的数学基础才行,通过对数据的分析处理,得出两个物理量之间的数学表达式是解决问题的关键,同时也为解决下面的问题打下了基础;
再有利用联立方程解题也有一定的难度,同时解答此题需具备一定的学科综合能力.
科目:初中物理 来源: 题型:解答题
自行车净重 | 200N |
轮胎与地面总接触面积 | 10-2 m2 |
匀速行驶过程总阻力 | 40N |
轮胎承受的最大压强 | 1.2×105Pa |
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 克服挖掘机零件间的摩擦力做的功 | B. | 克服抓斗的重力所做的功 | ||
C. | 提升泥土和抓斗所做的功 | D. | 克服泥土重力所做的功 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用高压锅能增大锅内气压,降低沸点 | |
B. | 马德堡半球实验证明了大气压的存在 | |
C. | 吸盘能吸在墙壁上是利用大气压的作用 | |
D. | 托里拆利最早测出了大气压的值 |
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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