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16.如图所示,水平桌面上放置底面积为80cm2,质量为400g的圆筒,筒内装有16cm深的某液体.弹簧测力计悬挂底面积为40cm2、高为8cm的圆柱体,从液面逐渐浸入直到浸没,弹簧测力计示数F与圆柱体浸入液体深度h的关系如图所示,(圆筒的厚度忽略不计,筒内液体没有溢出),求:
(1)圆柱体浸没在液体中所受的浮力是多少?
(2)筒内液体密度是多少?
(3)圆柱体浸没并且未与圆筒底部接触时,圆筒对桌面的压强是多少?

分析 (1)根据图象分析出物体的重力和完全浸没时的拉力,根据公式F=G-F计算出浮力的大小;
(2)根据FgV的变形公式ρ=$\frac{{F}_{浮}}{g{V}_{排}}$计算出液体的密度;
(3)圆柱体浸没并且未与圆筒底部接触时,圆筒对桌面的压力等于液体、容器、圆柱体总重力减去弹簧测力计的示数,知道容器底面积(受力面积),根据公式p=$\frac{F}{S}$求圆筒对桌面的压强.

解答 解:
(1)由图象知,当h=0时,此时测力计的示数等于圆柱体的重力,所以G=10N;
当h≥8cm时,测力计的示数不变,说明此时浮力不变,圆柱体完全浸没,此时F=2N;
圆柱体浸没在液体中所受的浮力:
F=G-F=10N-2N=8N;
(2)物体排开液体的体积V=V=Sh=40cm2×8cm=320cm3=3.2×10-4m3
由FgV得液体的密度:
ρ=$\frac{{F}_{浮}}{g{V}_{排}}$=$\frac{8N}{10N/kg×3.2×1{0}^{-4}{m}^{3}}$=2.5×103kg/m3
(3)液体的质量mV=2.5×103kg/m3×80×16×10-6m3=3.2kg,
圆柱体浸没并且未与圆筒底部接触时,圆筒对桌面的压力等于液体、容器、圆柱体总重力减去弹簧测力计的拉力,所以圆筒对地面的压力:
F=(m+m)g+G-F=(3.2kg+400×10-3kg)×10N/kg+10N-2N=44N,
圆筒对地面的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{44N}{80×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=5.5×103Pa.
答:(1)圆柱体浸没在液体中所受浮力是8N;
(2)筒内液体的密度是2.5×103kg/m3
(3)圆柱体浸没并且未与圆筒底部接触时,圆筒对桌面的压强是5.5×103Pa.

点评 此题是一道有关浮力知识的计算题,同时涉及到了有关固体压强和密度的计算,能够通过图象确定物体的重力和浸没时的浮力是解决此题的关键,(3)问中关键能分析出压力大小,这是此题的难点.

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6.小亮做“探究电流与电阻的关系”的实验,连接的电路如图甲所示,电源为可调节电压的一电源,可用的定值电阻有5Ω、10Ω、30Ω,滑动变阻器的规格为“60Ω1A”.

(1)请你用笔画线代替导线,把图甲所示的实验电路补充完整,并且使滑动变阻器连入电路的阻值最大.
(2)小亮想控制电压表的示数为2V不变,则电源电压选取的范围是2V-6V.
(3)他将某个定值电阻接入电路后,闭合开关,发现电流表有示数而电压表无示数,则电路中的故障可能是R短路(选填“电阻”或“电压表”)断路;排除故障后闭合开关,调节滑动变阻器的滑片,达到实验要 求时,电流表示数如图乙所示,他所用的定值电阻为5Ω.
(4)保持电源电压不变,他将原来的定值电阻换成10Ω的定值电阻后,闭合开关,应将滑动变阻器的滑片向右(选填“左”或“右”)移动,才能达到实验要求.
(5)正确完成五次实验后,小亮能得出的实验结论是:电压一定时,电流与电阻成反比.
(6)完成上述实验后,小亮又设计了如图丙所示的电路,来测量一个小灯泡的额定功率.已知小灯泡的额定电流为0.2A,电源电压为6V保持不变,滑动变阻器A最大阻值为50Ω,请完成以下实验步聚:
(1)闭合开关S、S1,断开S2,移动滑动变阻器A的滑片,使电流的示数为0.2A,此时小灯泡正常发光;
(2)闭合开关S、S2断开S1,保持滑动变阻器A的滑片位置不变,移动滑动变阻器B的滑片,使电流表的示数为0.2A,此时灯泡时的电阻就等于滑动变阻器B(选“A”或“B”)接入电路的电阻;
(3)再保持滑动变阻器B的滑片位置不变,将滑动变阻器A的滑片移到最右(选填“左”或“右”端),此时电流表的示数为0.1A;则小灯泡的额定电功率为0.4 W.

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7.下列说法中正确的是(  )
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C.探究物体所受压力大小与物体所受重力大小的关系时,物体的受力面积是需要控制的变量
D.探究物体所受滑动摩擦力大小与物体所受重力大小的关系时,物体对接触面的压 力是需要控制的变量

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