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7.如图所示,在台秤上放大半容器水,台秤示数为50N.另用挂在支架上的弹簧秤悬挂一边长为10cm的正方体金属块,当把金属块平稳地浸入水中深4cm而未触及底部时,弹簧秤的示数为多少?台秤的示数会不会发生变化?(已知金属块的密度为3×103kg/m3,g取10m/s2).

分析 先求出金属块的体积和排开液体的体积,根据密度公式求出金属块的质量,根据阿基米德原理求出金属块受到的浮力,利用称重法求出弹簧测力计的示数;分别对金属块和台秤受力分析,根据力的平衡条件得出弹簧测力计示数和台秤示数的关系,进一步求出台秤的示数;

解答 解:金属块的体积:
V=L3=(10cm)3=103cm3=10-3m3
金属块排开水的体积:
V=10cm×10cm×4cm=400cm3=4×10-4m3
因ρ=$\frac{m}{v}$,
金属块的质量:
m=ρV=3×103kg/m3×10-3m3=3kg,
金属块受到的浮力:
FgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×4×10-4m3=4N,
F=G-F′,
弹簧测力计的示数:
F′=G-F=mg-F=3kg×10N/kg-4N=26N
对金属受力分析可知:金属受竖直向下的重力、竖直向上弹簧测力计的拉力和浮力,
由平衡条件得:G=F′+F
对台秤受力分析可知:受水槽及水竖直向下的重力,金属块向下给水的压力F=F
由平衡条件得:台秤的支持力FN=G+F
台秤受到的压力和对水槽的支持力一对相互作用力,且G=mg
受到的压力即台秤的示数:m台秤=m+$\frac{{F}_{浮}}{g}$=5kg+$\frac{4}{10}$=5.4kg 即 54N,
所以台秤的示数也发生了变化.
答:台秤弹簧测力计示数为26N、台秤示数发生了变化.

点评 本题考查了密度公式、阿基米德原理、称重法求浮力、固体压强公式、液体压强公式的综合应用,涉及的知识点较多,难度较大;会利巧妙地选取研究对象,正确进行受力分析是解题的关键;受力分析时要注意整体法与隔离法的应用.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,在倾角为37°的固定斜面上静置一个质量为5kg的物体,物体与斜面间的动摩擦因数为0.8,g取10m/s2.求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)物体所受的支持力和摩擦力;
(2)若用沿斜面向上的力F拉物体,使之向上匀速运动,求F的大小?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示是一条利用打点计时器打出的纸袋,0、1、2、3、4、5、6是七个计数点,每相邻两个计数点之间还有四个计时点未画出,各计数点到0点的距离如图所示.求出1、2、3、4等计数点的瞬时速度并画出速度-时间图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示为车站使用的水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带始终保持恒定速率v=3.0m/s向右运行,传送带的水平部分AB间的距离l=2m.传送带的水平部分AB距离水平地面的高度h=0.45m.现有一行李包(可视为质点)由A端被传送到B端,且传送到B端时没有及时取下,行李包从B端水平抛出,不计空气阻力,g取10m/s2
(1)若行李包从A端无初速度放上传送带,传送带与行李包之间的动摩擦因数μ=0.3,从它从A端运动到B端的时间.
(2)在(1)情况下,行李包从B端水平抛出后,求它在空中运动时间和飞行的水平距离.
(3)在行李包以v0=1.0m/s的初速度从A端向右运动,要使它从B端飞出的水平距离与(2)中所求出的水平距离相等,则行李包与传送带间的动摩擦因数μ应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示S为电子射线源能在图示纸面上和360°范围内向各个方向发射速率相等的质量为m、带电-e的电子,MN是一块足够大的竖直挡板且与S的水平距离OS=L,挡板左侧充满垂直纸面向里的匀强磁场.
(1)若电子的发射速率为v0,要使电子一定能经过O,则磁场的磁感应强度B的条件?
(2)若磁场的磁感应强度为B,要使S发射出的电子能到达挡板,则电子的发射速率多大?
(3)若磁场的磁感应强度为B,从S发射出的电子的速度为$\frac{2eBL}{m}$,则挡板上出现电子的范围多大?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的重锤自由下落,在纸袋上打出一系列的点,如图所示,相邻计数点时间间隔为0.02s,打点计时器所用交流电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2.那么,从起点O到打下计数点B的过程中:重力势能减少量是△Ep=0.51J,物体动能的增加量△Ek=0.48J(均取两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,在拉力F作用下,质量为m1的木块A和质量为m2的木块B共同以加速度a在光滑的水平面上做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度分别为a1、a2,则(  )
A.a1=a,a2=0B.a1=a2=a;
C.a1=a,a2=-$\frac{m_1}{m_2}$aD.a1=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$a,a2=$\frac{m_2}{{{m_1}+{m_2}}}$a

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,在电视机显像管中的某区域同时加有磁感应强度相同的水平匀强磁场和竖直匀强磁场,磁场宽度为l,磁场右边界与荧光屏之间的距离也为l.质量为m、电荷量为e的电子经电压为U的电场加速后射入该磁场.在屏上建立坐标系,x、y轴分别沿水平、竖直方向.若不加磁场时,电子打在坐标原点O.
(1)若只加水平方向的磁场,则打到屏上时速度方向与竖直方向成30°角,求打在屏上落点的坐标.
(2)只加水平方向的磁场时,求磁感应强度和电子在磁场中运动的时间.
(3)若同时加上两个方向的匀强磁场,求电子在屏上的落点到坐标原点O的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图甲所示,在竖直平面内,由倾斜轨道AB、水平轨道BC和圆弧轨道CD连接而成的光滑轨道,AB与BC圆滑连接,BC与CD相切.可视为质点的小物块从倾斜轨道AB上高h处由静止开始下滑,用传感器测出小物块经过圆弧形轨道最高点D时对轨道的压力F,并得到如图乙所示的压力F与高度h的关系图象,取g=10m/s2.问:

(1)小物块的质量和圆轨道的半径分别是多少?
(2)要使小物块不脱离轨道运动,小物块在斜面上释放高度应满足什么条件?

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