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14.小强同学有一金属块,他想知道它的重力和密度.他手中只有一只量程较小的弹簧测力计,当他用弹簧测力计测量此金属块的重量时,发现已超过弹簧测力计的最大量程.于是他设计了如图所示的装置去测量.图中OA:OB=1:3,用细线把金属块悬挂于A点,用弹簧测力计在B点施加一个竖直向上的力,当OB杠杆水平静止时,弹簧测力计的读数为1.8N,当向容器中加水,金属块浸没于水中后,弹簧测力计的读数为1.2N.求:
(1)金属块的重力为多少?
(2)金属块浸没于水中后所受的浮力为多大?
(3)金属块密度是多大?

分析 (1)未浸入水时杠杆在拉力和金属块的重力作用下处于转动平衡状态,则由杠杆的平衡条件可求得金属块的重力;
(2)当金属块浸入水中时,由杠杆的平衡条件可求得绳对A点的拉力,而绳对重物的拉力与重物对绳子的拉力为作用力与反作用力,故可知金属块所受拉力,则由力的合成可求得浮力;
(3)由浮力公式F=ρgV可求得金属块排开水的体积,即可得金属块的体积,由重力公式可求得金属块的质量,则由密度公式可求得金属块的密度.

解答 解:(1)杠杆在弹簧秤的拉力及重物对A的拉力作用下而处于平衡状态,则由力矩平衡可得:
F1•0B=FG•OA
则FG=$\frac{OB}{OA}$×F1=3×1.8N=5.4N;
因金属块受重力和拉力而处于平衡状态,故此金属块的重力G=FG=5.4N;
(2)浸没水中后由力矩平衡可知:
F2•OB=F′OA
F′=$\frac{OB}{OA}$×F2=3×1.2N=3.6N;
金属块此时受重力G、浮力F及拉力F′而处于平衡状态,故有:
G=F+F′
则浮力F=G-F′=5.4N-3.6N=1.8N;
(3)由F=ρgV得:
V=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{1.8N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=1.8×10-4m3
金属块质量m=$\frac{G}{g}$=$\frac{5.4N}{10N/kg}$=0.54kg;
则金属块的密度ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{0.54kg}{1.8×1{0}^{-4}{m}^{3}}$=3×103kg/m3=3g/cm3
答:(1)金属块的重力为5.4N;
(2)金属块所受浮力为1.8N;
(3)金属块的密度为3g/cm3

点评 本题综合了杠杆的力矩平衡关系、浮力公式、密度公式及受力分析等,对学生要求较高;学生应通过受力分析将以上知识点加以综合利用,才能准确求解.

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(  )
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(1)下列手段中不能用于测量水下古城城内主要建筑物、街道、文物古迹的地理位置的是B
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(3)有人提出“潜水观城”,就是建潜水艇下水参观古城.但是潜水艇下水时巨大的水流会冲击古城中围墙等建筑,该方案也被否决.请说出其中的科学依据流速大的地方压强小,在流速小的地方压强大.
(4)中科院力学研究所与淳安县提出了建造阿基米德桥通往水下古城的设想.它的学名为水中悬浮隧道,是一种基于阿基米德浮力定律,被固定于水面以下的封闭通道,是一种跨越水域的新交通方式,适用于跨度较大、水位较深等不适宜建桥、隧道等地点.阿基米德桥一般由浮在水中一定深度的管状结构、锚固在水下基础的锚缆杆装置及与两岸相连的构筑物组成.请说出该方案的一点优点:悬浮水中的阿基米德桥借用了大自然的力量,主体需要的主要承重力量来自水的浮力,省工省料.

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