分析 (1)由图F=$\frac{1}{2}$(G物-F浮),当物体在水中浸没时受浮力最大,拉力F最小;
(2)由绳断时即绳子拉力最大40N,求出物体受到的浮力,由此计算物体上升的高度,从而计算出物体上升的时间.
解答 解:(1)由ρ=$\frac{m}{V}$,
物体的重量为G=ρVg=2.5×103kg/m3×200×10-4m2×0.2m×10N/kg=100N,
由F浮=ρ液gV排,
物体浸没时受到的浮力F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×200×10-4m2×0.2m×10N/kg=40N,
由图通过动滑轮绳子的段数n=2,
所以物块匀速上升过程中,拉力F的最小值为:F=$\frac{1}{2}$(G物-F浮)=$\frac{1}{2}$(100N-40N)=30N;
(2)由题当绳子恰好被拉断时,F′=$\frac{1}{2}$(G物-F浮′),
F浮′=G物-2F′=100N-2×40N=20N,
所以V排′=$\frac{{F}_{浮}′}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{20N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=2×10-3m3,
h浸=$\frac{{V}_{排}′}{{S}_{物}}$=$\frac{2×1{0}^{-3}{m}^{3}}{200×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=0.1m,
物体露出水面会下降,△V=S容△h=V露=V-V排′,
△h=$\frac{V-{V}_{排}′}{{S}_{容}}$=$\frac{200×1{0}^{-4}{m}^{2}×0.2m-2×1{0}^{-3}{m}^{3}}{1000×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=2×10-2m,
此时水深H′=H-△h=1.2m-0.02m=1.18m,
所以物体上升高度h=H′-h浸=1.18m-0.1m=1.08m,
轻绳被拉断经过的时间t=$\frac{h}{v}$=$\frac{1.08m}{0.2m/s}$=5.4s.
答:(l)如果轻绳都不会被拉断,则物块匀速上升过程中,拉力F的最小值是30N;
(2)如果力F作用的轻绳能承受的最大拉力为40N,则经过5.4s轻绳被拉断.
点评 本题考查知识点比较多,重力的计算、密度的计算、阿基米德原理及其公式变形,属于难题.要正确对物体进行受力分析,关键是求出绳子拉断时物体上升高度.
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产品型号 | S30U-K | 水箱容积 | 3L | |
额定电源 | 220V~/50Hz | 噪音 | 38dB | |
额定功率 | 25W | 适用面积 | 25m2 | |
额定加湿量 | 250mL/h | 净重量 | 1.3Kg | |
加湿效率等级 | B级 |
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A. | 加热相同的时间时,甲升高的温度高一些,则甲吸收的热量多一些 | |
B. | 加热相同的时间时,甲升高的温度高一些,则甲的比热容比乙小 | |
C. | 要使甲、乙升高相同的温度,应给乙加热更长的时间,这说明乙的吸热能力强 | |
D. | 若已知甲的比热容是1.8×103J/(kg•℃),则乙的比热容是2.4×103J/(kg•℃) |
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实验序号 | 电压表示数(伏) | 电流表示数(安) | 电阻Rx(欧) | 电阻Rx的平均值(欧) |
1 | 2.0 | 0.40 | ||
2 | 1.2 | 0.48 | ||
3 | 0.3 | 0.56 |
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次数 | 1 | 2 | 3 |
U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
I/A | 0.40 | 0.42 | |
亮度 | 暗→亮 |
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A. | 灯变亮,电压表示数变小 | B. | 灯变亮,电压表示数变大 | ||
C. | 灯变暗,电压表示数变大 | D. | 灯变暗,电压表示数变小 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 跳水运动员在空中下落的过程中,动能变小,重力势能变大 | |
B. | 足球运动员对球的作用力和球受到的重力是一对相互作用力 | |
C. | 举重运动员将杠铃举在空中静止时,他对地面的压力和地面对他的支持力是一对平衡力 | |
D. | 篮球运动员抛出的篮球在空中先上升后下落,是因为力改变了篮球的运动状态 |
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