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3.如图所示,一质量为200g的杯子放在水平桌面上,杯子底面积为4×10-2m2 并装有5Kg水,水深为10cm,则水对杯底的压力为40 N;容器对桌面的压强为1.3×103 Pa.

分析 (1)知道杯内水的深度,根据p=ρgh求出水对杯底的压强,根据F=pS求出水对杯底的压力;
(2)容器对桌面的压力等于水和容器的重力之和,根据F=G=mg求出其大小,利用p=$\frac{F}{S}$求出容器对桌面的压强.

解答 解:(1)水对杯底的压强:
p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m=1000Pa,
由p=$\frac{F}{S}$可得,水对杯底的压力:
F=pS=1000Pa×4×10-2m2=40N;
(2)容器对水平桌面的压力:
F′=G=(m+m)g=(0.2kg+5kg)×10N/kg=52N,
容器对桌面的压强:
p′=$\frac{F′}{S}$=$\frac{52N}{4×1{0}^{-2}{m}^{2}}$=1.3×103Pa.
故答案为:40;1.3×103

点评 本题考查的是液体压强和固体压强的计算方法,同时出现固、液体压力压强,要注意先后顺序:液体,先计算压强(p=ρgh),后计算压力(F=pS);固体,先计算压力(在水平面上F=G),后计算压强(p=$\frac{F}{S}$).

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14.如图甲是阳阳同学设计的根据欧姆定律测电阻的实验电路.
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(2)做完测电阻实验后,阳阳发现桌上还有一个标有额定电流I的小灯泡和两个开关,一个已知阻值为R0的定值电阻,他想:能否在不用电流表的情况下测定小灯泡的额定功率呢?通过与同学讨论,他设计出了如图丙所示的电路图,并完成了小灯泡额定功率的测量.具体操作是:
①闭合开关S、S1,断开开关S2,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为IR0
②保持滑动变阻器的滑片位置不动,断开开关S1,闭合开关S2,读出此时电压表示数为U;
③小灯泡的额定功率P额=(U-IR0)I(用已知量和所测物理量符号表示结果).

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11.大货车下长坡时,为避免刹车鼓因温度过高造成刹车失灵,常用水做冷却剂,是因为水的比热容大;某次刹车过程中,产生的热量可以使质量为2kg,温度为25℃的水温度升高到65℃,则水吸收的热量是3.36×105J.[c=4.2×10J/(kg•℃)].

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1.在“观察水的沸腾”的实验中,小明观察到水沸腾前和沸腾时水中气泡的上升情况不同,如图中a、b所示.则
(1)图中b是水在沸腾前的情况,图中a是水在沸腾时的情况.
记录的实验数据如下表所示:
时间/min56789101112
温度/℃9193979898989898
(2)从记录的数据可得出的实验结论是:此时水沸腾的温度是98℃.
(3)小明实验时发现,水从加热到沸腾时间过长,造成这种现象的原因可能是水的质量太多.

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(1)观察比较图(a)和(b)和(c),我们可以从橡皮膜的向上凹进程度来判断液体压强的大小,可得的初步结论是:同种液体,深度越深,压强越大;
(2)观察比较图(d)和(e),我们从橡皮膜的凹陷程度来判断液体压强的大小,可得的初步结是:在深度相同时,密度越大,压强越大.

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