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物体A的体积是2×10-3m3,将它放入水中,露出水面的体积是整个体积的四分之一,物体下表面距液面0.15m,如图所示.(g=10N/kg)
(1)物体A所受的浮力是多少?
(2)物体下表面受到的液体压强有多大?
(3)在A上放一个质量为多少的物体可以使A刚好全部浸入水中?

【答案】分析:(1)先求出排开水的体积,再利用阿基米德原理的推导公式Fvg求物体受到的浮力;
(2)知道物体下表面的深度,利用液体压强公式求下表面受到的压强;
(3)刚好全部浸入水中(v′=v),求出此时物体的浮力,因为此时物体受到的浮力等于物体重加上物体A的重,据此求物体A的重,然后根据G=mg求出A的质量.
解答:解:(1)物体排开水的体积:
v=v=v-v=v=×2×10-3m3=1.5×10-3m3
物体受到的浮力:
Fvg=1×103kg/m3×1.5×10-3m3×10N/kg=15N;
(2)物体下表面受到的压强:
p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.15m=1.5×103Pa;
(3)物体刚全浸入水排开水的体积:
v′=v=2×10-3m3
此时物体受到的浮力:
F′=ρv′g=1×103kg/m3×2×10-3m3×10N/kg=20N;
∵F′=G+GA
∴物体A的重GA=F′-G=20N-15N=5N,
物体A的质量:
mA===0.5kg.
答:(1)物体A所受的浮力是15N;
(2)物体下表面受到的液体压强有1.5×103Pa;
(3)在A上放一个质量为0.5kg的物体可以使A刚好全部浸入水中.
点评:本题考查了学生对重力公式、阿基米德原理、漂浮条件、液体压强公式、同一直线上力的合成的掌握和运用,知识点多、综合性强,是一道力学综合题,要求灵活运用各个公式.
练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解

如图甲是海洋中学科技小组设计的打捞水中物体的装置示意图.DB是以O点为转轴的水平杠杆,OD的长度为1.6m.水平甲板上的配重E通过细绳竖直拉着杠杆D端,配重E的质量mE为225kg.安装在杠杆DB上的行走装置由支架、动滑轮X、提升电动机、定滑轮K构成,行走装置的质量m为25kg.电动机Q可以通过定滑轮S和动滑轮X拉动行走装置沿BO水平滑动.固定在提升电动机下的定滑轮K和动滑轮M组成滑轮组Y,当行走装置处于杠杆DB上C点的位置时,提升电动机拉动绳子H端,通过滑轮组Y竖直提升水中的物体A.物体A完全在水中匀速上升的过程中,滑轮组Y的机械效率为η1,甲板对配重E的支持力为N1;物体A全部露出水面匀速竖直上升的过程中,滑轮组Y的机械效率为η2,甲板对配重E的支持力为N2.滑轮组Y提升物体A的过程中,行走装置受到的水平拉力始终为零,杠杆DB在水平位置保持平衡.已知物体A的质量mA为50kg,体积V为20dm3,N1与N2之比为3:2,η1与η2之比为9:10.物体A被打捞出水面后,停留在一定高度,电动机Q开始拉动行走装置.在行走装置以0.05m/s的速度水平匀速移动的过程中,拉力T所做的功随时间变化的图象如图乙所示,行走装置受到的水平拉力为F.细绳和杠杆的质量、滑轮与轴的摩擦、水对物体的阻力均忽略不计,g取10N/kg.
求:(1)OC的长度;
(2)拉力F.
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科目:初中物理 来源: 题型:

(2011?延庆县一模)如图是某同学设计的简易打捞装置结构示意图.AOB是以O点为转轴,长为4m的轻质横梁,AB呈水平状态,AO=1m.在横梁上方行走装置可以在轨道槽内自由移动,行走装置下方固定有提升电动机.提升电动机通过细绳和滑轮组提起重物.固定在水平地面上的配重T通过细绳与横梁A端相连,GT=3000N.当行走装置处于C位置时,开始打捞物体A.质量mA是100kg、体积V为0.04m3物体A在水中匀速上升时,地面对配重T的支持力是N1,滑轮组的机械效率为75%;当物体A全部露出液面,滑轮组将物体A以v是0.1m/s的速度匀速竖直向上提升1m,此时电动机拉动细绳的功率为P,地面对配重T的支持力是N2;N1:N2=5:1,若行走装置和提升电动机及定滑轮的总质量m2是20kg,忽略细绳与滑轮的摩擦以及水对物体的阻力,g取10N/kg.求:
(1)动滑轮的重力G
(2)电动机拉动细绳的功率P
(3)OC的距离.

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科目:初中物理 来源: 题型:

(2011?朝阳区一模)小阳站在地面上脚与地面的接触面积是S=500cm2,且保持不变,用图甲所示的滑轮组提起在水中的物体A,物体A重GA=735N,体积为VA=1.5×10-2m3.当物体缓慢匀速竖直上升,在物体A未离开水面前,小阳对地面的压强是p1,使用滑轮组的机械效率是η1;在物体A完全离开水面后,小阳对地面的压强是p2,使用滑轮组的机械效率是η2.水对物体的阻力、滑轮组轮与轴的摩擦、绳重和绳的伸长都忽略不计时,p1:p2=5:4,η1:η2=84:85.小阳仍用该滑轮组加一个定滑轮匀速拉动放在水平地面的物体B,如图乙所示,他对地面的压强p3=2.94×103Pa,物体B在t=3s时间内移动s=0.6m.(g取9.8N∕kg)
求:(1)物体A的密度ρA及它在水中所受的浮力F
(2)小阳的体重G
(3)当小阳拉动物体B时,机械效率和总功率.

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科目:初中物理 来源: 题型:阅读理解

(2011?禅城区模拟)如图是某科技小组设计的打捞船打捞装置示意图.它由水平杠杆DB、竖直起吊系统(提升电动机、定滑轮K动滑轮M滑轮组)、水平行走装置(动滑轮X、提升电动机、定滑轮K、电动机Q)组成.打捞时,提升电动机通过滑轮组将物体竖直吊离水面一定高度后,水平行走装置启动,将物体水平移至甲板上放下.

(1)提升电动机通过滑轮组,将物体A从一定深度的水中沿竖直方向匀速地吊离水面一定高度.下面四个图中,表示此过程中系在物体A上方钢绳的拉力F随时间t变化的图象是
D
D
.(水对物体的阻力忽略不计,物体A是一长方体、t1和t2分别是物体A上表面露出和下表面离开水面的时刻.)

(2)DB是以O点为转轴的水平杠杆,水平甲板上的配重E通过钢绳竖直拉着杠杆D端.若配重E的质量为M、行走装置(动滑轮X、提升电动机、滑轮组KM)的质量为m0,OD的长度为L1、行走装置在OB段可离开O点的最大距离为L2.杠杆的质量、滑轮与轴的摩擦不计,理论上此打捞装置的最大起吊重量是
(M
L1
L2
-m0)g
(M
L1
L2
-m0)g

(3)起吊系统沿竖直方向匀速缓慢地吊起物体A.测得物体A在水中吊升时,提升发动机消耗的功率为P1;物体A离开水面吊升时,提升发动机消耗的功率为P2.物体A的质量为m、体积为V,水对物体A的阻力不计.则起吊系统水中吊升物体A时的机械效率η1与离开水面后吊升物体A时的机械效率η2之比
η1
η2
=
m-ρV
m
?
P2
P1
m-ρV
m
?
P2
P1

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科目:初中物理 来源:2011年北京市延庆县中考一模物理试卷(带解析) 题型:计算题

如图是某同学设计的简易打捞装置结构示意图。AOB是以O点为转轴,长为4m的轻质横梁, AB呈水平状态,AO=1m。在横梁上方行走装置可以在轨道槽内自由移动,行走装置下方固定有提升电动机。提升电动机通过细绳和滑轮组提起重物。固定在水平地面上的配重T通过细绳与横梁A端相连,GT=3000N。当行走装置处于C位置时,开始打捞物体A。质量A是100kg、体积为0.04m3 物体A在水中匀速上升时,地面对配重T的支持力是N1,滑轮组的机械效率为75%;当物体A全部露出液面,滑轮组将物体A以v是0.1m/s的速度匀速竖直向上提升1m,此时电动机拉动细绳的功率为P,地面对配重T的支持力是N2N1N2=5∶1,若行走装置和提升电动机及定滑轮的总质量2是20kg,,忽略细绳与滑轮的摩擦以及水对物体的阻力,g取10N/kg。求

(1)动滑轮的重力G
(2)电动机拉动细绳的功率P
(3)OC的距离

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