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6.如图所示,一边长为0.1m的正方体木块,放入容器中时,木块漂浮在水中,此时木块排开水重是6N.g取10N/kg.
(1)若将物块放在水平地面上,求其对地面的压强;
(2)求木块的密度;
(3)若在木块上放一金属块,刚好使木块和金属块悬浮在水中,求金属块的重力(金属块的密度为ρ=5×103kg/m3).

分析 (1)木块漂浮在水中,知道木块排开水重根据阿基米德原理求出受到的浮力,再根据漂浮条件求出木块的重力,将物块放在水平地面上对地面的压力和自身的重力相等,受力面积为木块的底面积,利用p=$\frac{F}{S}$求出对地面的压强;
(2)根据G=mg求出木块的质量,根据体积公式求出木块的体积,利用ρ=$\frac{m}{V}$求出木块的密度;
(3)设出金属块的重力,根据G=mg=ρVg表示出金属块的体积即为排开水的体积,根据阿基米德原理表示出受到的浮力,木块和金属块悬浮在水中时它们受到的浮力和它们的重力相等,

解答 解:(1)木块漂浮在水中时,
由阿基米德原理可知,木块受到的浮力:
F=G=6N,
因物体漂浮时受到的浮力和自身的重力相等,
所以,木块的重力:
G=F=6N,
将物块放在水平地面上时,对地面的压力:
F=G=6N,
受力面积:
S=(0.1m)2=0.01m2
对地面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{6N}{0.01{m}^{2}}$=600Pa;
(2)由G=mg可得,木块的质量:
m=$\frac{{G}_{木}}{g}$=$\frac{6N}{10N/kg}$=0.6kg,
木块的体积:
V=(0.1m)3=0.001m3
木块的密度:
ρ=$\frac{{m}_{木}}{V}$=$\frac{0.6kg}{0.001{m}^{3}}$=0.6×103kg/m3
(3)设金属块的重力为G,由G=mg=ρVg可得,金属块的体积:
V=$\frac{{G}_{金}}{{ρ}_{金}g}$=$\frac{{G}_{金}}{5×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$,
因木块和金属块悬浮在水中时它们受到的浮力和它们的重力相等,
所以,ρg(V+V)=G+G
即1.0×103kg/m3×10N/kg×(0.001m3+$\frac{{G}_{金}}{5×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$)=6N+G
解得:G=5N.
答:(1)若将物块放在水平地面上,对地面的压强为600Pa;
(2)木块的密度为0.6×103kg/m3
(3)若在木块上放一金属块,刚好使木块和金属块悬浮在水中,金属块的重力为5N.

点评 本题考查了物体浮沉条件和阿基米德原理、压强公式、密度公式、重力公式的综合应用,利用好漂浮和悬浮的条件以及知道水平面上物体的压力等于自身的重力是关键.

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C.若将小车上的所有货物卸下,摩擦力将变小,小车将做加速运动
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17.要使灯L与电铃组成串联电路,则应闭合开关S2,断开S1、S3、S4;两只水果点亮了一只发光二极管(如图),金属片A是水果电池的负极,两水果之间串联,现将二极管正负极接线对调,二极管不发光,此时水果电池的正负极之间有(填“有”或“没有”)电压.

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(1)在步骤一中,管静止时管内水面高度等于 管外水面高度.(选填“大于”、“小于”或“等于”)
(2)在步骤二中,提起管后,管内水面会高于管外水面.下列实例中工作原理与其相同的是A.  
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(3)步骤三“迅速下压”的目的,是为了让管下降的速度大于管内水下降的速度,即以管  为参照物,管中的水面上升(选填“上升”、“下降”或“不变”).
(4)小新每次右手打开封口的那一瞬间,都能听到响声,根据响声的变化,小新能判断 管内水柱高度的变化.这说明了声音能够传递信息.
(5)小新对装置进行改进,在管的上、下部各安装一个单向阀门,使实验操作更加简单,效果更好.请举出生产生活中与改进后的装置工作原理相同的一个实例活塞式抽水机.

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1.如图所示,在“研究物体动能与哪些因素有关”的实验中,将A、B、C三小球先后从同一装置的hA、hB、hC高处滚下(mA=mB<mC,hA=hC>hB),推动纸盒运动一段距离后静止.
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(2)从图中可以看出,A、B、C三个小球刚到达水平面时,B球的动能最小.
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11.①在探究“液体压强跟哪些因素有关”的实验中,进行了如图1所示的操作:
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