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長方體的質量:m=ρV=2g/cm3×6×104cm3=1.2×105g=120kg長方體的重:G=mg=120kg×10N/kg=1200N 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網如圖所示,有一重為G=27N的長方體物體,長L=20cm,它的橫截面積S1,是盛水容器橫截面積S2(容器壁厚不計)的1/3,當物體有2/5的體積浸入水中時,彈簧測力計的示數為F=23N(g取10N/kg)根據題中所給條件,試一試你能求出與物體有關的物理量有哪些?請分別用符號代入公式計算出結果.
A.當物體有2/5的體積浸入水中時受到的浮力為F=
 

B.當物體有2/5的體積浸入水中時排開水的體積為V=
 

C.物體的體積為V=
 

D.物體的橫截面積為S1=
 

E.物體的質量為m=
 

F.物體的密度為ρ=
 

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(2011?禪城區模擬)如圖是某科技小組設計的打撈船打撈裝置示意圖.它由水平杠桿DB、豎直起吊系統(提升電動機、定滑輪K動滑輪M滑輪組)、水平行走裝置(動滑輪X、提升電動機、定滑輪K、電動機Q)組成.打撈時,提升電動機通過滑輪組將物體豎直吊離水面一定高度后,水平行走裝置啟動,將物體水平移至甲板上放下.

(1)提升電動機通過滑輪組,將物體A從一定深度的水中沿豎直方向勻速地吊離水面一定高度.下面四個圖中,表示此過程中系在物體A上方鋼繩的拉力F隨時間t變化的圖象是
D
D
.(水對物體的阻力忽略不計,物體A是一長方體、t1和t2分別是物體A上表面露出和下表面離開水面的時刻.)

(2)DB是以O點為轉軸的水平杠桿,水平甲板上的配重E通過鋼繩豎直拉著杠桿D端.若配重E的質量為M、行走裝置(動滑輪X、提升電動機、滑輪組KM)的質量為m0,OD的長度為L1、行走裝置在OB段可離開O點的最大距離為L2.杠桿的質量、滑輪與軸的摩擦不計,理論上此打撈裝置的最大起吊重量是
(M
L1
L2
-m0)g
(M
L1
L2
-m0)g

(3)起吊系統沿豎直方向勻速緩慢地吊起物體A.測得物體A在水中吊升時,提升發動機消耗的功率為P1;物體A離開水面吊升時,提升發動機消耗的功率為P2.物體A的質量為m、體積為V,水對物體A的阻力不計.則起吊系統水中吊升物體A時的機械效率η1與離開水面后吊升物體A時的機械效率η2之比
η1
η2
=
m-ρV
m
?
P2
P1
m-ρV
m
?
P2
P1

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(2008?青島)進一步探究:
曉麗想要探究“氣體分子對器壁的壓強規律”,她首先做了如下實驗:
如圖,將托盤天平的左盤扣在支架上,調節天平平衡后,將一袋綠豆源源不斷地從同一高處撒到左盤上,發現天平指針偏轉并保持一定角度,左盤受到一個持續的壓力.
容器中氣體分子碰撞器壁的現象與上述實驗現象十分相似.可見,容器中大量氣體分子不斷碰撞器壁時也會產生一個持續的壓力,而
單位
單位
面積上所受的壓力就是氣體分子對器壁的壓強.
(1)上述過程中運用的科學方法主要有
類比
類比
法.
(2)氣體分子對器壁的壓強與哪些因素有關呢?
①曉麗對該問題進行了如下簡化:
a、容器為長方體;
b、容器中的氣體分子不發生相互碰撞;
c、容器中氣體分子分為6等份,每一等份中所有氣體分子均與器壁的一個內表面垂直碰撞;
d、所有氣體分子的速度均等于它們的平均速度v;
e、所有氣體分子與器壁的碰撞均為完全彈性碰撞(詳見②中“c”).
②已知每個氣體分子的質量為m,單位體積中的氣體分子個數為n0.曉麗推導出了氣體分子的數學表達式.她的推導過程如下:(請將推導過程填寫完整)
a、單位體積垂直碰撞到任一器壁的氣體分子數n=
n0
6
n0
6

b、△t時間內垂直碰撞到某一器壁△S面積上的平均分子數△N=
n0v△t△s
n0v△t△s

c、由于是完全碰撞,因此△S面積上所受的平均壓力F與△t的乘積為:F△t=△N?2mv;
d、氣體分子對器壁的壓強公式為:P=
2n0mv2
2n0mv2

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進一步探究:
曉麗想要探究“氣體分子對器壁的壓強規律”,她首先做了如下實驗:
如圖,將托盤天平的左盤扣在支架上,調節天平平衡后,將一袋綠豆源源不斷地從同一高處撒到左盤上,發現天平指針偏轉并保持一定角度,左盤受到一個持續的壓力.
容器中氣體分子碰撞器壁的現象與上述實驗現象十分相似.可見,容器中大量氣體分子不斷碰撞器壁時也會產生一個持續的壓力,而______面積上所受的壓力就是氣體分子對器壁的壓強.
(1)上述過程中運用的科學方法主要有______法.
(2)氣體分子對器壁的壓強與哪些因素有關呢?
①曉麗對該問題進行了如下簡化:
a、容器為長方體;
b、容器中的氣體分子不發生相互碰撞;
c、容器中氣體分子分為6等份,每一等份中所有氣體分子均與器壁的一個內表面垂直碰撞;
d、所有氣體分子的速度均等于它們的平均速度v;
e、所有氣體分子與器壁的碰撞均為完全彈性碰撞(詳見②中“c”).
②已知每個氣體分子的質量為m,單位體積中的氣體分子個數為n.曉麗推導出了氣體分子的數學表達式.她的推導過程如下:(請將推導過程填寫完整)
a、單位體積垂直碰撞到任一器壁的氣體分子數n=______;
b、△t時間內垂直碰撞到某一器壁△S面積上的平均分子數△N=______;
c、由于是完全碰撞,因此△S面積上所受的平均壓力F與△t的乘積為:F△t=△N?2mv;
d、氣體分子對器壁的壓強公式為:P=______.

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進一步探究:
曉麗想要探究“氣體分子對器壁的壓強規律”,她首先做了如下實驗:
如圖,將托盤天平的左盤扣在支架上,調節天平平衡后,將一袋綠豆源源不斷地從同一高處撒到左盤上,發現天平指針偏轉并保持一定角度,左盤受到一個持續的壓力.
容器中氣體分子碰撞器壁的現象與上述實驗現象十分相似.可見,容器中大量氣體分子不斷碰撞器壁時也會產生一個持續的壓力,而______面積上所受的壓力就是氣體分子對器壁的壓強.
(1)上述過程中運用的科學方法主要有______法.
(2)氣體分子對器壁的壓強與哪些因素有關呢?
①曉麗對該問題進行了如下簡化:
a、容器為長方體;
b、容器中的氣體分子不發生相互碰撞;
c、容器中氣體分子分為6等份,每一等份中所有氣體分子均與器壁的一個內表面垂直碰撞;
d、所有氣體分子的速度均等于它們的平均速度v;
e、所有氣體分子與器壁的碰撞均為完全彈性碰撞(詳見②中“c”).
②已知每個氣體分子的質量為m,單位體積中的氣體分子個數為n0.曉麗推導出了氣體分子的數學表達式.她的推導過程如下:(請將推導過程填寫完整)
a、單位體積垂直碰撞到任一器壁的氣體分子數n=______;
b、△t時間內垂直碰撞到某一器壁△S面積上的平均分子數△N=______;
c、由于是完全碰撞,因此△S面積上所受的平均壓力F與△t的乘積為:F△t=△N?2mv;
d、氣體分子對器壁的壓強公式為:P=______.

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