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6.在底面积为S1的圆柱形水槽中放有部分水(密度为ρ),在水面上漂浮着一块横截面积为S2、高为h0的圆柱形物块,物块浸入水中的深度为h,如图(a)所示.

(1)请画出物块的受力分析图;
(2)若沿物块上下面中心的连线,将物块镂空贯通,镂空部分的横截面积为S0,物块仍放入原水槽中,如图(b)所示,平衡后与图(a)比较,求水面下降的高度;
(3)若将镂空部分压在物块上,再放入原水槽中,如图(c)所示,平衡后与图(b)比较,求物体下端下降的高度.

分析 (1)圆柱形物块漂浮在水面上时,受到竖直向上的浮力和竖直向下的重力是一对平衡力,二力大小相等,方向相反,都作用在圆柱体的重心上,据此作出受力分析图;
(2)根据物体漂浮可知,受到的浮力和自身的重力相等,根据阿基米德原理和密度公式以及体积公式得出图(a)和图(b)中浸入液体的深度相同,物体排开水体积的减小量等于镂空部分排开水的体积,然后根据体积公式求出水面下降的高度;
(3)将镂下的部分压在物块上,物体的重力不变,受到的浮力不变,排开水的体积不变,而此时浸入水部分圆柱体的底面积减小,根据体积公式求出此时物块浸入水的深度,进一步求出物块下端下降的高度.

解答 解:(1)圆柱形物块漂浮在水面上时,处于平衡状态,受到竖直向上的浮力和竖直向下的重力是一对平衡力,
二力大小相等,方向相反,都作用在圆柱体的重心上,受力分析图如下图所示:

(2)因物体漂浮,
所以,F=G,
因FgVgSh浸入,G=mg=ρShg,
所以,$\frac{{h}_{浸入}}{{h}_{物}}$=$\frac{{ρ}_{物}}{{ρ}_{液}}$,比值不变,故镂空前后,物块浸入水中的深度h不变,
镂空后,排开水的体积减少了S0h,
所以,水面下降了h下降=$\frac{{S}_{0}h}{{S}_{1}}$.
(3)将镂空部分压在物块上后,物体重量跟原来一样,故排开水的体积也跟a图一样为S2h,
此时物块在水中的深度:
h2=$\frac{{S}_{2}h}{{S}_{2}-{S}_{0}}$,
深度跟原来图b比较,物块下端下降了:
△h=h2-h-h下降=$\frac{{S}_{2}h}{{S}_{2}-{S}_{0}}$-h-$\frac{{S}_{0}h}{{S}_{1}}$=S0h($\frac{1}{{S}_{2}-{S}_{0}}$-$\frac{1}{{S}_{1}}$).
答:(1)物块的受力分析图如上图所示;
(2)水面下降的高度为$\frac{{S}_{0}h}{{S}_{1}}$;
(3)物体下端下降的高度为S0h($\frac{1}{{S}_{2}-{S}_{0}}$-$\frac{1}{{S}_{1}}$).

点评 本题考查了阿基米德原理和物体浮沉条件以及密度公式的应用,关键是得出图(a)和图(b)中浸入液体的深度不变,难点是(b)和图(c)中排开水体积变化的分析.

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钩码重/N钩码升高距离/m拉力/N绳自由端移动距离/m
20.10.60.5
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18.某小组同学研究“使用动滑轮匀速提起物体时,所用竖直向上拉力F的大小与哪些因素有关”.他按图所示方式用两个重力不同的滑轮进行实验,并将相应的滑轮重力,物体重力和拉力F的大小记录在表一、二中
表一:G=1牛表二:G=2牛
实验序号G
(牛)
F
(牛)
142.5
253
363.5
474
584.5
实验序号G
(牛)
F
(牛)
643
753.5
864
974.5
1085
(1)分析比较表一或表二中F与G的数据及相关条件,可得出的初步结论是:使用动滑轮匀速提起物体,当G相同时,G越大,F越大.
(2)分析比较实验序号1、6(或2、7或3、8或4、9或5、10)的数据及相关条件,可得出的初步结论是:使用动滑轮匀速提起物体,当G相等时,G越大,F越大.
(3)小轩同学分析F和G的关系时发现F始终小于G,所以得出使用动滑轮匀速提起物体能省力(选填能或不能),但她发现并没有省一半力,这其中的原因可能是动滑轮有重力或存在摩擦力.若要得出的结论尽可能接近使用动滑轮能省一半力,该对实验器材进行怎么的调整:轻质的滑轮或更重的物体.
(4)小璐同学分析表中F与G,G的关系及相关条件,可以发现其满足的数学关系式为F=$\frac{1}{2}$(G+G),根据这个关系式,可以推测:若她用G=3牛,G=9牛,则F=6牛.

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13.00.361.08P=$\frac{1.08W+1.52W+1.89W}{3}$
23.80.401.52
34.50.421.89
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(3)在(1)题的基础上,撤去电流表,新增一个阻值已知的定值电阻R0和开关S1、S2,小林设计了如图乙所示的电路,请将电压表()开关S2)填入图中合适的虚线方框内.
以下是她设计的实验方案,请将它补充完整:
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②保持滑片位置不动,只闭合开关S和S2,读出电压表的示数为U;
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