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15.图甲是用缆绳拉着实心长方体A沿竖直方向以0.4m/s的速度匀速下降的情景.图乙是A下降到水底之前缆绳对A的拉力F的随时间t变化的图象(ρ=1.0×103kg/m3).求:
(1)当长方体A刚刚浸没时,下表面受到的水的压强是多少?
(2)长方体A浸没在水中后受到的浮力是多少?
(3)长方体A的密度是多大?

分析 (1)根据图象可求出A所处的深度h,再运用液体压强公式p=ρgh,可求压强大小.
(2)根据A的受力情况分析,可求出A的浮力;
(3)根据阿基米德原理F=GgV,变形后可A的体积;再根据A的重力求出质量m,再根据密度公式ρ=$\frac{m}{V}$求出A的密度.

解答 解:(1)由图可知,长方体A在第10s下表面刚与水面接触;在第15s刚好完全浸没,此时长方体下表面在水中所处的深度,即为长方体的高度.
由v=$\frac{s}{t}$可得,深度为:h=s=vt=0.4m/s×(15s-10s)=2m,
下表面受到的水的压强为:p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×2m=2×104Pa;
(2)长方体A浸入水中之前和完全浸没之后,钢缆绳的拉力之差,即为浮力的大小.
故A浸没后受到的浮力为:F=G-F=3×104N-1×104N=2×104N;
(3)根据阿基米德原理F=GgV变形后得:物体A的体积为V=V=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{{2×10}^{4}N}{1000kg/{m}^{3}×10Nkg}$=2m3
A的质量为:m=$\frac{G}{g}$=$\frac{3×1{0}^{4}N}{10N/kg}$=3000kg,
A的密度为:ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{3000kg}{2{m}^{3}}$=1.5×103kg/m3
答:(1)当长方体A刚刚浸没时,下表面受到的水的压强是2×104Pa;
(2)长方体A浸没在水中后受到的浮力是2×104N;
(3)长方体A的密度是1.5×103kg/m3

点评 熟练运用液体压强的计算公式、准确分析物体受力和阿基米德原理,还有密度公式;是解答此题的关键.

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10.如图所示,甲为一个开关和一个三孔插座实物图,乙为接线示意图,“A”、“B”、“C”、“D”是从灯泡和开关接出的导线,请你将图乙中的电路连接完整,组成正确的家庭电路,使开关控制电灯,但不能影响插座供其它用电器使用.

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20.如图4所示各事例中的物体,使用时为了增大压强的是(  )
A.
     拖拉机的履带
B.
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C.
        书包的背带
D. 
          铁轨的路枕

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7.八年级6班的同学进行“浮力的大小与哪些因素有关”的探究实验.
(1)小刚把物体慢慢浸入液体中时,发现弹簧测力计的示数变小了,如图所示,说明该物体在液体中受到了浮力.
(2)实验中,小刚把物体分别浸入到盛有水和酒精的溢水杯中,通过与同学合作实验,得到了表一中所示的实验数据.
表一
实验
序号
液体的密度
ρ/kg•m-3
物体排开液体的体积V/cm3物体的
重力G/N
测力计的
示数F/N
浮力
F/N
10.8×1034021.70.3
25021.60.4
36021.50.5
41×1034021.60.4
55021.50.5
66021.40.6
分析实验序号为的三组实验数据,可以得出的实验结论是:在同一种液体中,物体排开液体的体积越大,受到的浮力越大;分析实验序号1、4(或2、5或3、6)可以得出的实验结论是排开液体的体积相同时,液体的密度越大,物体受到的浮力越大.
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表二
实验序号123456
物体排开液体的重力G/N0.320.40.480.40.50.6
浮力F/N0.30.40.50.40.50.6
对比分析表二中数据,他们发现:物体所受的浮力大小跟物体排开液体的重力相等.

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