分析 (1)知道石块的质量和密度,利用密度公式求石块的体积,因为石块浸没在水中,所以排开水的体积等于石块体积,再利用阿基米德原理F浮=ρ水gV排求出石块受到的浮力;
(2)图中使用的是动滑轮,则s=2h,求出拉力移动的距离,又知道拉力大小,利用W=Fs求绳的自由端拉力做功;
(3)知道石块的质量,利用重力公式求石块的重,此时石块重等于石块受到的浮力加上动滑轮对石块的拉力,据此求出动滑轮对石块的拉力,可求利用动滑轮做的有用功,再利用效率公式求动滑轮的机械效率.
(4)求出石块底面深度的变化量,利用液体压强公式计算石块底面的压强变化量.
解答 解:(1)根据ρ=$\frac{m}{V}$可得,石块的体积:
V=$\frac{m}{{ρ}_{石}}$=$\frac{6kg}{3×1{0}^{3}kg/{m}^{3}}$=2×10-3m3,
石块浸没水中,则V排=V=2×10-3m3,
石块受到的浮力:F浮=ρ水gV排=1×103kg/m3×10N/kg×2×10-3m3=20N;
(2)由图知,绳子自由端移动的距离:s=2h=2×1m=2m,
绳的自由端拉力做功:W总=Fs=25N×2m=50J;
(3)石块重:G=mg=6kg×10N/kg=60N,
石块受向下的重力、向上的拉力和浮力而匀速运动,所以G=F拉+F浮,
则动滑轮对石块的拉力:F拉=G-F浮=60N-20N=40N,
利用动滑轮做的有用功:W有=F拉h=40N×1m=40J,
动滑轮的机械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{40J}{50J}$×100%=80%.
(4)石块底面受到水的压强变化量:
△p=p1-p2=ρ水gh1-ρ水gh2=ρ水g(h1-h2)=1×103kg/m3×10N/kg×1m=1×104pa.
答:(1)石块受到的浮力为20N;
(2)绳的自由端拉力做功为50J;
(3)动滑轮的机械效率为80%;
(4)石块底面的压强变化了1×104pa.
点评 本题考查了密度公式的应用、浮力的计算、有用功、总功、机械效率、液体压强的计算,涉及到的知识点较多,综合性强,属于难题.
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 图甲所示,过山车向下运动时是重力势能转化为动能 | |
B. | 图乙所示,水电站将水的机械能转化为电能 | |
C. | 图丙所示,自行车运动员奋力蹬车时,人体内的一部分化学能转化为动能 | |
D. | 图丁所示,汽车在刹车过程中,刹车片会发热,将内能转化为动能 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | ①和② | B. | ②和③ | C. | ①和④ | D. | ②和④ |
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
(1)我们知道,原子有原子核和核外电子组成,核外电子绕原子核高速旋转.按照波尔理论,电子绕原子核做匀速圆周运动,且电子会受到原子核的静电吸引力(如图甲).已知,电子受到的静电吸引力F电与原子序数Z成正比,与元电荷e的平方成正比,与电子运动的轨道半径r的平方的关系如右图乙图象所示,k是静电常数.则电子所受的静电吸引力的数学表达式为:B. A.${F_电}=\frac{{Z{e^2}{r^2}}}{4πk}$B.${F_电}=\frac{{Z{e^2}}}{{4πk{r^2}}}$C.${F_电}=\frac{e^2}{{4πkZ{r^2}}}$D.${F_电}=\frac{{Z{r^2}}}{{4πk{e^2}}}$ 其中静电常数k=8.85×10-12,当物体做匀速圆周运动时,必须受到一个向圆心拉的力,这个力叫做向心力,电子绕原子核做匀速圆周运动的向心力${F_心}=m\frac{υ^2}{r}$,其中m为电子的质量,υ为电子的运动速度.且电子做圆周运动的向心力等于电子受到的静电吸引力. (2)波尔引用量子理论,提出电子运动的轨道不是任意的,轨道数n从内向外依次为1、2、3、…,(如图丙)并且提出$mυr=n\frac{h}{2π}$,其中n为轨道数,h为常数,h=6.63×10-34J•s.请推导出电子的轨道速度υ的数学表达式. (3)已知氧原子的原子序数Z=8,元电荷e=1.6×10-19C,求氧原子中电子在轨道数n=2的轨道上运动式的速度υ2= 8.73×106m/s. |
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
V/mL | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
p/kPa | 120 | 80 | 60 | 48 | 40 |
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
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科目:初中物理 来源: 题型:作图题
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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