F/N | 42 | 44 | 46 | 48 | … | 62 | 64 |
RX/Ω | 28 | 22 | 18 | 16 | … | 9 | 8 |
分析 (1)不计托盘和容器的质量,压敏电阻受到的压力和水的重力相等,根据p=$\frac{F}{S}$求出压敏电阻所受的压强:
(2)知道工件下表面所处的深度,根据p=ρgh求出下表面所受水的压强;
(3)由题意可知,工件下表面距水面2cm到6cm时,电压表示数从6V变为4V,即电压表所测Rx两端的电压越小,电源的电压不变,根据串联电路的电压特点可知R0两端的电压变化,据此进行解答;
(4)工件下表面距水面2cm到6cm时,把工件和水看做整体受力分析求出容器受到的支持力,根据压敏电阻受到的压力与工件和水受到的支持力是一对相互作用力求出压敏电阻所受压力的变化量,根据p=$\frac{F}{S}$求出压敏电阻所受压力的变化量,判断出符合题意的情况;根据称重法表示出工件受到的浮力,根据阿基米德原理表示出受到的浮力,联立等式求出工件的底面积,进一步求出工件受到的浮力,因工件受到的浮力和工件对水的压力是一对相互作用力,容器对压敏电阻的压力等于水的重力和浮力之和,由表格数据可知对应压敏的电阻值,根据串联电路的电流特点和欧姆定律求出两种情况下电路中的电流,根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压,利用电源的电压不变得出等式即可求出R0的阻值,进一步求出电源的电压.
解答 解:(1)不计托盘和容器的质量,压敏电阻受到的压力:
F=G=40N,
压敏电阻所受的压强:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{40N}{20×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=2×104Pa;
(2)工件下表面所受水的压强:
p′=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10-2m=200Pa;
(3)由题意可知,工件下表面距水面2cm到6cm时,电压表示数从6V变为4V,即电压表所测Rx两端的电压越小,
因电源的电压不变,且电源的电压不变,
所以,R0两端的电压越大,
故使工件浸入镀膜液中的深度越深(未浸没),电压表的示数越大,电压表应并联在R0的两端;
(4)工件下表面距水面2cm到6cm时,
a、设两次杆的作用力都是拉力,
把工件和液体看做整体,受到竖直向上的支持力、拉力,竖直向下的工件和水的重力,
由力的平衡条件可得,两种情况下有:
F支持+F拉=G水+G工件-----------①
F支持′+F拉′=G水+G工件-------②
②-①可得:
F支持′-F支持=F拉-F拉′=10N-6N=4N,
因压敏电阻受到的压力与工件和液体受到的支持力是一对相互作用力,
所以,压敏电阻所受压力的变化:
△F=F支持′-F支持=4N,
压敏电阻所受压力的变化量:
△p=$\frac{△F}{S}$=$\frac{4N}{20×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=2000Pa<6000Pa,此种情况不符合题意;
b、设两次杆的作用力都是压力,
把工件和液体看做整体,受到竖直向上的支持力,竖直向下的工件和水的重力以及杆的压力,
由力的平衡条件可得,两种情况下有:
F支持=F拉+G水+G工件-----------③
F支持′=F拉′+G水+G工件-------④
③-④可得:
F支持-F支持′=F拉-F拉′=10N-6N=4N,
则压敏电阻所受压力的变化:
△F=F支持′-F支持=4N,
压敏电阻所受压力的变化量:
△p=$\frac{△F}{S}$=$\frac{4N}{20×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=2000Pa<6000Pa,此种情况不符合题意
C、工件下表面距水面2cm到6cm时,排开水的体积变大,受到的浮力变大,
所以,杆上力开始为拉力,后为压力,
杆的作用力向上时,工件和容器受到竖直向上的支持力、拉力,竖直向下的工件和水的重力,
由力的平衡条件可得,受到的支持力:
F支持+F拉=G水+G工件-----------⑤
杆的作用力向下时,工件和容器受到竖直向上支持力,竖直向下的工件和水的重力、向下的压力,
由力的平衡条件可得,受到的支持力:
F支持′=G水+G工件+F拉′-------⑥
由⑥-⑤可得:
F支持′-F支持=F拉′+F拉=6N+10N=16N,
则压敏电阻所受压力的变化:
△F=F支持′-F支持=16N,
压敏电阻所受压力的变化量:
△p=$\frac{△F}{S}$=$\frac{16N}{20×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=8000Pa>6000Pa,满足要求,
当第一次工件下表面距水面h1=2cm=0.02m时,工件受到的浮力:
F浮=G-F拉,
由阿基米德原理可得:
F浮=ρ水gV排=ρ水gS工件h1,即ρ水gS工件h1=G-F拉---⑦
第二次工件下表面距水面h2=6cm=0.06m,工件受到的浮力:
F浮′=G+F拉′=G+6N,
由阿基米德原理可得:
F浮′=ρ水gV排′=ρ水gS工件h2,即ρ水gS工件h2=G+F拉′---⑧
⑧-⑦可得:
S工件=$\frac{F′+F″}{{ρ}_{水}g({h}_{2}-{h}_{1})}$=$\frac{10N+6N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg×(0.06m-0.02m)}$=0.04m2,
则F浮=ρ水gV排=ρ水gS工件h1=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.04m2×0.02m=8N,
F浮′=ρ水gV排′=ρ水gS工件h2=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.04m2×0.06m=24N,
因工件受到的浮力和工件对水的压力是一对相互作用力,
所以,容器对压敏电阻的压力分别为:
F1=G水+F浮=40N+8N=48N,F2=G水+F浮′=40N+24N=64N,
由表格数据可知,对应压敏的电阻分别为R1=16Ω,R2=8Ω,
因串联电路中各处的电流相等,
所以,电路中的电流分别为:
I1=$\frac{{U}_{x}}{{R}_{1}}$=$\frac{6V}{16Ω}$=0.375A,I2=$\frac{{U}_{x}′}{{R}_{2}}$=$\frac{4V}{8Ω}$=0.5A,
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,且电源的电压不变,
所以,电源的电压:
U=I1(R1+R0)=I2(R2+R0),即0.375A×(16Ω+R0)=0.5A×(8Ω+R0),
解得:R0=16Ω,
电源的电压U=I1(R1+R0)=0.375A×(16Ω+16Ω)=12V.
答:(1)工件未浸入水中时,压敏电阻所受的压强为2×104Pa;
(2)工件下表面距水面 2cm时,其下表面所受水的压强为200Pa;
(3)将电压改接到与R0并联.
(4)该电路的电源电压为12V.
点评 本题考查了液体压强公式和固体压强公式、阿基米德原理、称重法求浮力公式、串联电路的特点以及欧姆定律的应用,判断出两次杆作用力的方向和求出两次工件受到的浮力是关键.
科目:初中物理 来源: 题型:多选题
A. | 采用三脚插头,是为了防止漏电时发生触电事故 | |
B. | 使用时手应远离喷头的出气口,防止水汽化时放热将手烫伤 | |
C. | 挂烫机消耗的电能主要转化为水槽内部水的内能 | |
D. | 挂烫机所使用的电能属于二次能源 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 利用了声传递能量 | |
B. | 雾化后的药物进入呼吸道及肺内是扩散现象 | |
C. | 超声波可以在液体中传播 | |
D. | 超声也是由于振动产生的 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 压路机静止时对水平路面的压力是1.4×104N | |
B. | 压路机在5min内通过的路程是200m | |
C. | 压路机在1min内对路面做功是3.7×105J | |
D. | 压路机在1min内对路面做功功率是6.25×103W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 船闸利用了连通器的原理实现船只通航 | |
B. | 学生用吸管“吸”早餐奶与大气压无关 | |
C. | 托里拆利实验最先证明了大气压的存在 | |
D. | 液体在流速大的地方压强大,在流速小的地方压强小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲图中小孔成的是倒立的虚像 | |
B. | 乙图中凹透镜可以矫正近视眼 | |
C. | 丙图中白光通过三棱镜会分解成多种色光 | |
D. | 丁图中漫反射的光线遵循光的反射定律 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
水 | 4.2×103 | 铝 | 0.88×103 |
煤油、冰 | 2.1×103 | 干泥土 | 0.84×103 |
沙石 | 0.92×103 | 铜 | 0.39×103 |
A. | 不同物质的比热容不可能相同 | |
B. | 在阳光照射下,干泥土比湿泥土升温慢 | |
C. | 因为水的比热容较大,所以沿海地区比内陆地昼夜温差大 | |
D. | 质量相等的铝块和铜块升高相同的温度,铝块吸收的热量多 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 力是维持物体运动的原因 | |
B. | 力只能改变物体运动的快慢,不能改变物体运动的方向 | |
C. | 一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态 | |
D. | 重力的方向总是竖直向上的 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com