分析 (1)已知正方体的体积,根据阿基米德原理F浮=ρ水gV排计算正方体受到的浮力;根据G=mg计算出物体的质量,再根据密度公式ρ=$\frac{m}{V}$计算出物体的密度;
(2)当重物未露出水面时,重物受到三个力的作用,即拉力F1、重力G、浮力F浮;三个力的关系为F1=G-F浮;
(3)先根据图象计算物体上升的速度,再根据上升的时间计算据液面的深度,然后可知此时液体的深度,当正方体拉出后,水面下降,求得正方体排开水的体积,可知,正方体拉出后,水的深度,利用p=ρgh计算水对容器底的压强,再利用F=ps可求得水对容器底的压力.
解答 解:(1)F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×1m3=104N;
由图象可知露出水面后绳子的拉力即物体的重力G=3×104N,
物体的质量m=$\frac{G}{g}$=$\frac{3×1{0}^{4}N}{10N/kg}$=3×103kg,
密度ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{3×1{0}^{3}kg}{{(1m)}^{3}}$=3×103kg/m3;
(2)当重物未露出水面时,拉力F1=G-F浮=3×104N-104N=2×104N;
(3)由于正方体的底面积为1m2,容器底面积为2m2,从上表面离开水面到下表面离开水面,液面下降0.5m,所以上升0.5m即可离开液面,用时10s,所以运动速度:v=$\frac{s}{t}$=$\frac{0.5m}{10s}$=0.05m/s,
上表面从水底上升至表面用时30s,所以物体据液面深度:h=vt=0.05m/s×30s=1.5m,
此时水的深度H=h+1m=1.5m+1m=2.5m,
正方体排开水的体积V排=V=1m3,
排开水的高度h′=$\frac{V}{{S}_{容}}$=$\frac{{1m}^{3}}{2{m}^{2}}$=0.5m,
正方体拉出后,水的深度h″=h-h′=2.5m-0.5m=2m,
水对容器底的压强p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×2m=2×104Pa.
由p=$\frac{F}{S}$可得,正方体拉出后,水对容器底的压力F=pS=2×104Pa×2m2=4×104N.
答:(1)正方体的密度是3×103kg/m3;
(2)正方体完全浸没在水中时,绳子的拉力F1是2×104N;
(3)正方体拉出后,水对容器底的压力是4×104N.
点评 此题是一道力学综合题,熟练运用阿基米德原理、液体压强公式、密度公式;准确分析图象中的信息,方可解答此题.
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A. | 10m/s | B. | 4m/s | C. | 4km/h | D. | 5.6m/s |
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A. | 电压表V2示数与电流表的示数之比等于5倍电压表V1示数与电流表的示数之比 | |
B. | 灯泡L2工作时的电功率是灯泡L1工作时电功率的5倍 | |
C. | 电压表V2示数与电流表的示数之比等于电压表V1示数与电流表的示数之比 | |
D. | 灯L1断路后,电流表A的示数为零,两电压表指针偏转仍然相同 |
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A. | 300米 | B. | 340米 | C. | 360米 | D. | 400米 |
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电磁铁线圈 | 50匝 | 100匝 | ||||
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电流I/A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
吸引铁钉的最多数目/枚 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 |
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电缆 | 电缆A | 电缆B | 电缆C | 电缆D |
规格 | 10A | 15A | 20A | 25A |
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