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11.如图甲所示,一个边长为1m的正方体静止在湖底,上表面离水面深度为h,现用一根粗细和重力不计的绳子,将该物体从水底竖直向上拉,直至完全拉出水面,在整个拉动过程中物体始终保持0.1m/s匀速运动,拉力的大小随时间变化的关系如图乙所示.(g=10N/kg,ρ=1.0×103kg/m3)求:

(1)物体在露出水面前受到水的浮力是多少?
(2)物体的密度是多少?
(3)静止在湖底时上表面受到水的压强是多少?
(4)静止在湖底时上表面受到水的压力是多少?

分析 (1)已知正方体的体积,根据阿基米德原理FgV计算正方体受到的浮力;
(2)根据图象可知完全拉出水面时的拉力即为重力,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;
(3)已知物体上升的速度,再根据上升的时间计算据液面的深度,最后根据p=ρgh计算液体对物体上表面的压强;
(4)利用p=$\frac{F}{S}$可求得上表面受到水的压力.

解答 解:(1)物体的体积V=(1m)3=1m3
物体在露出水面前排开水的体积V=V=1m3
物体在露出水面前受到水的浮力:
FgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×1m3=1×104N;
(2)由图象可知,完全拉出水面时的拉力F=G=3×104N.
由G=mg可得,物体的质量:
m=$\frac{G}{g}$=$\frac{3×1{0}^{4}N}{10N/kg}$=3×103kg,
物体的密度:
ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{3×1{0}^{3}kg}{(1m)^{3}}$=3×103kg/m3
(3)已知物体始终保持0.1m/s匀速运动,
由图乙可知,物体从湖底上升至上表面到达水面用时30s,
所以,物体静止在湖底时其上表面所处的深度:h=vt=0.1m/s×30s=3m,
静止在湖底时上表面受到水的压强:
p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×3m=3×104Pa.
(4)物体上表面的面积S=1m×1m=1m2
由p=$\frac{F}{S}$可得,静止在湖底时上表面受到水的压力:
F=pS=3×104Pa×1m2=3×104N.
答:(1)物体在露出水面前受到水的浮力是1×104N;
(2)物体的密度是3×103kg/m3
(3)静止在湖底时上表面受到水的压强是3×104Pa;
(4)静止在湖底时上表面受到水的压力是3×104N.

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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(2)该物质熔化过程的特点是不断吸热,温度不变,内能增大.
(3)比较图中AB段和CD段可知,如果升高相同的温度,CD段吸收的热量较多.
或晓轩同学在“探究冰和蜡的熔化规律”时,使用的实验装置如图2甲所示:
(1)实验装置用水浴法加热,这种加热方式的好处是使蜡和冰均匀受热.
(2)蜡在加热过程中某一时刻温度计的示数如图2乙所示,温度是39℃,实验数据如下表,可以判断蜡属于非晶体(选填“晶体”或“非晶体”);
时间/min01234567
蜡的温度/℃4244464849505152
(3)向试管中放入碎冰,根据加热过程中记录的数据画出如图2丙所示温度时间图象,得出冰熔化时温度的特点是不断吸收热量,温度保持不变;冰熔化一共持续了3min.
(4)另一同学把冰放入如图2丁所示的烧杯中,没有用酒精灯加热,冰也熔化了.于是他认为冰熔化不需要吸收热量,他的想法不正确(选填“正确”或“不正确”),他还发现冰熔化时烧杯外壁有一层水珠,这是水蒸气液化(填写物态变化)形成的.

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A.
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B.
寒冷的冬天玻璃窗上的窗花
C.
蒸笼上方的“白气”
D.
衣柜里的樟脑丸变小

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20.下列四幅图对应的说法正确的是(  )

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