分析 (1)直接利用p=ρgh求水的深度;
(2)由物体的密度小于水的密度,可得杆对A的作用力大小为F=F浮-G.
解答 解:(1)由p=ρgh可得水的深度;
h=$\frac{P}{ρg}$=$\frac{600pa}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.06m=6cm;
(2)当注水体积为600cm3时,水开始接触物体A,900cm3时,A完全浸没,
900cm3时,水的压强是2100pa,
由p=ρgh可得此时水的深度:h′=$\frac{P′}{ρg}$=$\frac{2100pa}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.21m;
A的高:hA=h′-h=0.21m-0.06m=0.15m;
容器的底面积:S=$\frac{{V}_{1}}{h}$=$\frac{600c{m}^{3}}{6cm}$=100cm2;
A浸没在水中水的横截面积,S′=$\frac{V′}{h′}$=$\frac{900c{m}^{3}-600c{m}^{3}}{15cm}$=20cm2;
A的横截面积,SA=S-S′=100cm2-20cm2=80cm2;
当注水体积v=880cm3时,没有完全浸没A,由p=ρgh可得此时水的深度:
h″=$\frac{V-{V}_{1}}{S′}$=$\frac{880c{m}^{3}-600c{m}^{3}}{20c{m}^{2}}$=14cm,
此时物体A收到的浮力:F浮=ρ液gV排=ρ液gS′h″=1×103kg/m3×10N/kg×0.14×80×10-4m3=11.2N;
已知ρA=0.5g/cm3,小于水的密度,同体积A的浮力大于重力,
杆对A的作用力大小为F=F浮-G=F浮-ρAVAg=11.2N-0.5×103kg/m3×10N/kg×15×80×10-6m3=5.2N.
故答案为:(1)6;(2)5.2.
点评 本题主要考查液体压强、浮力的计算,是一道综合题,题目较难.
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A. | 金属的密度是$\frac{3}{5}$ρ水 | |
B. | 实验②相比实验①,容器底对桌面的压力增大了ρ水gV0 | |
C. | 实验③,容器底对金属球的支持力是$\frac{1}{3}$ρ水gV0 | |
D. | 实验③相比实验②,水对容器底的压力增大了$\frac{14}{15}$ρ水gV0 |
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A. | 甲乙两种方式都省一半的力 | B. | 甲方式F1由150N逐渐变大 | ||
C. | 乙方式机械效率约为83.3% | D. | 乙方式F2的功率为3W |
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A. | 电源电压为6伏 | |
B. | R2的阻值为1欧 | |
C. | S1和S2都闭合时,R2消耗的功率为18瓦 | |
D. | 只闭合S2时,电路消耗的总功率为24瓦 |
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A. | 奥斯特:通过实验揭示了磁与电之间的联系 | |
B. | 帕斯卡:研究总结出密闭液体传递压强的规律 | |
C. | 欧姆:研究并总结出电流跟电压和电阻的关系 | |
D. | 阿伏加德罗:研究并提出了原子核式结构模型 |
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A. | 物态变化是凝固,放出热量 | B. | 物态变化是汽化,吸收热量 | ||
C. | 物态变化是熔化,吸收热量 | D. | 物态变化是液化,放出热量 |
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