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19.如图所示,金属圆柱体甲的高度为d,底面积为S;薄壁圆柱形容器乙的底面积为2S,且足够高,其中盛有深度为H(H>d)的液体,置于水平面上.
①若甲的体积为1×10-33,密度为2×103千克/米3,求它的质量m.
②若乙所受重力为G1,其中所装液体重为G2,求乙对水平面的压强p.
③现将甲浸入乙的液体中,其下表面所处深度为h,求液体对甲下表面压强p与液体对乙底部压强p的比值及其对应h的取值范围.

分析 ①已知甲的质量和体积,利用密度公式变形可求得其质量;
②已知压力和受力面积,利用p=$\frac{F}{S}$可求得对水平面压强;
③此题分h≤d和h>d分析液体对甲下表面压强与液体对乙底部压强的比值.

解答 解:①由ρ=$\frac{m}{V}$可得:
m金属V=2.0×103kg/m3×2×10-3m3=2kg;
②乙对水平面的压力F=G+G=G1+G2
对水平面产生的压强:p=$\frac{F}{S}$=$\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{2S}$.
③h≤d时,液体对甲下表面压强p甲底=ρgh;
液体对乙底部压强p容底=ρg(H+$\frac{hS}{2S}$),
$\frac{{p}_{甲}}{{p}_{容底}}$=$\frac{ρgh}{ρg(H+\frac{hS}{2S})}$=$\frac{2h}{2H+h}$;
当h>d时,液体对甲下表面压强p甲底=ρgh;
液体对乙底部压强p容底=ρg(H+$\frac{dS}{2S}$),
$\frac{{p}_{甲}}{{p}_{容底}′}$=$\frac{ρgh}{ρg(H+\frac{dS}{2S})}$=$\frac{2h}{2H+d}$.
答:①甲的质量为2kg.
②对水平面产生的压强为$\frac{{G}_{1}+{G}_{2}}{2S}$;
③h≤d时,$\frac{{p}_{甲}}{{p}_{容底}}$=$\frac{2h}{2H+h}$;当h>d时,$\frac{{p}_{甲}}{{p}_{容底}′}$=$\frac{2h}{2H+d}$.

点评 本题考查了学生对液体压强公式、压强定义式的掌握和运用,涉及到容器底受到液体压强的变化,要求灵活运用公式分析求解.此题有一定的难度,属于难题.

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10.两块底面平整、干净的铅柱压紧后会粘在一起,需要一定的外力才能将它们拉开,这一个现象表明分子之间存在引力;烤熟的地瓜香气扑鼻,该现象表明分子在不停的做无规则运动.

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7.如图1所示为“探究影响导体电阻大小的因素”的实验电路图,A、B之间接电阻.
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(2)小明发现手边只有一根较长的细电阻丝,他可以探究导体的电阻是否与导体的长度和横截面积(或粗细)有关.
(3)小明利用刻度恼火测电阻丝的直径,他在在一粗细均匀的铅笔上将电阻丝紧密排绕了34圈,从图2中可知线圈长为为2.55(2.54----2.56)cm,进而算出电阻丝的直径.

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14.阅读短文,回答问题.
电动自行车因为具有轻便、快捷和环保等优点备受大家喜爱.通常说的电动车是以蓄电池作为能量来源,电动机为核心部件,通过控制器调节电流大小来改变速度的交通工具.世界上第一辆电动车诞生于1834年,时至今日,电动自行车已发生了巨大变化.下表是某型号电动自行车(如图甲)的相关数据.
质量m/kg40
行驶过程中轮胎与地面接触的总面积S/m28×10-3
电能转化为机械能的效率η75%
工作电压U/V48
规定行驶速度v/ms-1≤10
(1)如图所示的实验中,能反映电动机工作原理的是D.

(2)电动车中改变车速的控制器相当于是实验室中的滑动变阻器(填物理实验器材名称),它和电动机应该串联(选填“串联”或“并联”)在一起使用.
(3)小明骑该电动车以最大规定速度在水平路面匀速行驶.已知小明的质量是50kg,且该电动自行车行驶过程中所受到的摩擦力f随车辆和人的总质量M的变化关系图象如图乙所示.则该过程中所受到的摩擦力为22.5N;克服摩擦力做功的功率为225W,通过电动自行车的平均电流为6.25A.(g取10N/kg)

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4.小李在探究平面镜成像特点的实验时如图所示,将一玻璃板竖直放在水平台上,再取两段完全相同的蜡烛A和B,点燃板前蜡烛A,进行观察及实验,在此实验中.
(1)小李选择玻璃板代替镜子的目的是便于确定像的位置.
(2)选取两段完全相同的蜡烛是为了比较像与物体的大小关系.
(3)实验中,小李放好点燃的蜡烛A后,移动蜡烛B,当B与A的像重合时时,B的位置就是A的像的位置.
(4)移去后面的蜡烛B,并在其所在的位置上放一光屏,则光屏上不能(选填“能”或“不能”)接收到蜡烛烛焰的像;小李将蜡烛A逐渐远离玻璃板时,它的像的大小不变(选填“变大”、“变小”或“不变”).

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例:物理现象:双臂放于身后,向前滑行
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②图乙为热机的一个工作冲程,其中的能量转化情况是内能转化为机械能;
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