分析 (1)知道正方体M的边长可求体积,又知道M的重力,根据ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{G}{Vg}$求出物体M的密度;
(2)根据杠杆的平衡条件求出A点绳子的作用力即为物体M受到绳子的拉力,物体M的重力减去绳子的拉力即为M对地面的压力,利用p=$\frac{F}{S}$求出物体M对地面的压强;
(3)当物体N运动到右端且绳子的拉力等于物体M的重力时M匀速的速度最小,根据杠杆的平衡条件求出M匀速的距离,根据速度公式求出运动的时间,进一步求出物体M运动的最小速度;因物体M的重力大于N的重力,且OA的长度大于OB的长度,则物体M匀速的最大速度是无穷大.
解答 解:(1)正方体M的体积:
V=LM3=(10cm)3=1000cm3=10-3m3,
物体M的密度:
ρM=$\frac{{m}_{M}}{Vg}$=$\frac{{G}_{M}}{Vg}$=$\frac{20N}{1{0}^{-3}{m}^{3}×10N/kg}$=2×103kg/m3;
(2)物体N在B点时,由杠杆的平衡条件可得:
FA•OA=GN•OB,
则绳子的作用力:
FA=$\frac{OB}{OA}$GN=$\frac{OB}{OA}$mNg=$\frac{10cm}{20cm}$×1kg×10N/kg=5N,
物体M对地面的压力:
F=GM-FA=20N-5N=15N,
受力面积:
S=LM2=(10cm)2=100cm2=10-2m2,
物体M对地面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{15N}{1{0}^{-2}{m}^{2}}$=1500Pa;
(3)当物体N运动到右端且绳子的拉力等于物体M的重力时,M匀速的速度最小,
由杠杆的平衡条件可得,
GM•(OA+sM)=mNg•LO右,
则M运动的距离:
sM=$\frac{{m}_{N}g•{L}_{O右}}{{G}_{M}}$-OA=$\frac{1kg×10N/kg×50cm}{20N}$-20cm=5cm=0.05m,
物体M匀速的时间:
t=$\frac{{L}_{O右}-OB}{{v}_{N}}$=$\frac{0.5m-0.1m}{0.1m/s}$=4s,
物体M向左匀速运动的最小速度:
VM=$\frac{{s}_{M}}{t}$=$\frac{0.05m}{4s}$=0.0125m/s;
因物体M的重力大于N的重力,且OA的长度大于OB的长度,则物体M匀速的最大速度是无穷大.
答:(1)物体M的密度为2×103kg/m3;
(2)物体N在B点时,物体M对地面的压强为1500Pa;
(3)物体M向左匀速运动的最大速度为无穷大,最小速度为0.0125m/s.
点评 本题考查了密度公式、重力公式、压强公式、速度公式、杠杆平衡条件的应用,会判断物体M匀速运动的最大和最小速度是本题的关键点及难点.
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电灯的亮暗 | 电流表示数I/A | 电压表示数U/V |
不亮 | 0 | 1.0 |
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实验序号 | U/V | R/Ω | I/A |
1 | 4.8 | 24 | 0.2 |
2 | 4.8 | 12 |
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