分析 (1)当拉力F=9N时,物体的上表面与水面刚好相平,知道水面到容器底的距离,根据p=ρgh求出水对容器底部的压强;
(2)当物体上升6cm时,物体恰好完全露出水面,则排开水体积的减少量和圆柱体的体积相等,根据体积公式得出等式即可求出水面下降的高度,进一步求出圆柱体的高度,利用体积公式求出圆柱体的体积;
(3)当拉力F=9N时,杠杆恰好水平平衡,根据杠杆的平衡条件求出绳子对A点的拉力,也是绳子对圆柱体的拉力,根据阿基米德原理求出圆柱体受到的浮力,圆柱体的重力等于绳子的拉力和受到的浮力之和;保持拉力方向不变,要将物体完全拉出液体,根据相似三角形的边长关系可知,杠杆力臂的比值不变,当绳子对A的作用力等于圆柱体的重力时,此时的拉力是能将物体拉出液体的最小拉力,根据杠杆的平衡条件求出最小拉力.
解答 解:(1)物体完全浸没时,水对容器底部的压强:
p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m=2×103Pa;
(2)当物体上升6cm时,物体恰好完全露出水面,设水面下降的高度为△h,
因排开水体积的减少量和圆柱体的体积相等,
所以,△hS容器=(h上+△h)S圆柱体,即△h×200cm2=(6cm+△h)×100cm2,
解得:△h=6cm,
圆柱体的高度:
h圆柱体=h上+△h=6cm+6cm=12cm,
物体的体积:
V圆柱体=S圆柱体h圆柱体=100cm2×12cm=1200cm3;
(3)当拉力F=9N时,杠杆恰好水平平衡,根据杠杆的平衡条件可得:
F•OB=FA•OA,
则绳子对A点的拉力:
FA=$\frac{OB}{OA}$F=2×9N=18N,
即绳子对圆柱体的拉力为18N,
圆柱体受到的浮力:
F浮=ρgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×1200×10-6m3=12N,
圆柱体的重力:
G=FA+F浮=18N+12N=30N,
保持拉力方向不变,要将物体完全拉出液体,由相似三角形的边长关系可知,杠杆力臂的比值不变,
当绳子对A的作用力等于圆柱体的重力时,此时的拉力是能将物体拉出液体的最小拉力,
由杠杆的平衡条件可得:
G•OAcosθ=F小•OBcosθ,
解得:F小=$\frac{OA}{OB}$G=$\frac{1}{2}$×30N=15N.
答:(1)物体完全浸没时,水对容器底部的压强为2×103Pa;
(2)物体离开水后,水面下降的高度为6cm,物体的体积为1200cm3;
(3)保持拉力方向不变,要将物体完全拉出液体,拉力的最小值为15N.
点评 本题考查了液体压强公式、阿基米德原理、杠杆平衡条件等应用,理解物体上升6cm时水减少的体积和圆柱体的体积相等是关键,难点是(3)中拉力最小值的判断.
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:选择题
A. | 电热毯以最小发热功率工作时,流过电路中的电流为1.4A | |
B. | 开关处于“1”档时,电热毯的发热功率为120W | |
C. | 开关处于“2”档时,电热毯的发热功率为80W | |
D. | 开关处于“3”档时,电热毯工作30min产生的热量是5.4×104kW•h |
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A. | 吸盘起重机在使用时必须排尽吸盘内的空气 | |
B. | 当玻璃板静止在空中时,其所受重力等于吸盘对它的压力 | |
C. | 若要吊起更重的玻璃板,则应增加吸盘个数 | |
D. | 吸盘起重机不可以搬运表面粗糙的木板 |
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