A. | 物块的重力为ρga3 | |
B. | 物块的密度为$\frac{(a-h)ρ}{a}$ | |
C. | 物块漂浮在水面时底面受水的压强为ρhg | |
D. | 为了使物块掉落于河水中,力F至少是$\frac{ρg{a}^{2}(a-h)}{2}$ |
分析 A、物体在水中漂浮,浮力等于自身重力,根据此关系式可求物体的密度.
B、根据A中求得的组成物块材料的密度,将其代入G=mg=ρ物gV=ρ物ga3,即可得出结论.
C、由图可分析出物块底面所处的深度,再根据公式p=ρgh可求出其底面的压强.
D、由图可知,阻力为重力,阻力的力臂为边长的一半,动力的方向垂直于BB′C′C面,力臂最大为a,根据杠杆的平衡条件可求动力的大小.
解答 解:(1)因为物块漂浮,F浮=G物;
根据阿基米德原理得,F浮=ρgV排=ρga2(a-h),
物体的重力G物=mg=ρ物gV=ρ物ga3,
二式联立解得ρ物=$\frac{(a-h)ρ}{a}$.故B正确.
(2)已经求得ρ物=$\frac{(a-h)ρ}{a}$,
物块所受的重力G=mg=ρ物gV=ρ物ga3=$\frac{(a-h)ρ}{a}$×g×a3=(a-h)ρga2.故A错误.
(3)物块漂浮时底面所处的深度为a-h,则物块底面所受水的压强P=ρg(a-h).故C错误.
(4)当沿水平方向匀速推动物体时,推力等于摩擦力,即F=f=0.6(a-h)ρga2.
以DD′为轴推动物体,推力与BB′C′C面垂直,若推力作用在BB'边时,若正方体以DD'为轴翻滚,推力的力臂等于边长a,重力G的力臂等于边长的一半,根据杠杆平衡条件FL1=GL2,推力的大小至少为F=$\frac{G{L}_{2}}{{L}_{1}}$=$\frac{G}{2}$=$\frac{ρg{a}^{2}(a-h)}{2}$.故D正确.
故选BD.
点评 本题考查面比较广,有浮力、密度、压强、摩擦力、杠杆平衡条件等的计算,重点是各种公式的应用,难点是做出力臂的大小,这是最容易出错的,也是最难的.
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A. | 动力臂逐渐变大 | B. | 阻力臂逐渐变小 | C. | 动力F逐渐变大 | D. | 动力F保持不变 |
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A. | 1 | B. | 62.5 | C. | 50% | D. | 80% |
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A. | 图2中,气球的体积越大,它受到的浮力也越大 | |
B. | 图1中,杠杆左右两边受拉力的力臂相等 | |
C. | 图2中,杠杆的左端上翘是因为气球受到的浮力变大 | |
D. | 实验过程中,杠杆左端所挂物体的总重始终不变 |
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