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14.如图所示,容器中水的密度为ρ,由密度均为8ρ的半球形金属和立方体金属紧密结合构成的物体静置在水底(与容器侧壁不接触).半球的半径和立方体的边长均为r,此时水的深度为边3r,求物体对容器底的压力有多大?

分析 对物体受力分析可知:物体受浮力、重力和支持力的作用;物体对容器底的压力与物体受到的支持力是一对相互作用力,所以已知半球形铁块的半径和立方体铁块的边长,可求出它们的体积,根据公式F=ρgv可求出物体所受的浮力,根据G=ρgV求出物体的重力,即可求出物体对容器底的压力.

解答 解:对物体受力分析可知:物体受浮力、重力和支持力的作用;
该物体是由半球形金属和立方体金属紧密结合构成的,球的体积公式V=$\frac{4}{3}$πr3
所以物体的体积:V=r3+$\frac{1}{2}$×$\frac{4}{3}π{r}^{3}$=r3(1+$\frac{2}{3}$π);
根据阿基米德原理可知物体所受浮力为:
FgV=ρgV=ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π);
物块重力为G=ρgV=8ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π);
由于物体处于静止状态,受平衡力作用,则物体受到的支持力为:
F′=G-F=8ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π)-ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π)=7ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π);
由物体对容器底的压力与物体受到的支持力是一对相互作用力,
所以物体对容器底的压力:F=F′=7ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π).
答:物体对容器底的压力为7ρgr3(1+$\frac{2}{3}$π).

点评 本题考查压力的计算,关键是对物体进行受力分析,知道体对容器底的压力与物体受到的支持力是一对相互作用力.

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表一
实验
序号
物体的
密度ρ3
(克/厘米3
上层液体
密度ρ1
( 克/厘米3
下层液体
密度ρ2
( 克/厘米3
浸在上层液体
中的体积V1
(厘米3
浸在下层液体
中的体积V2
(厘米3
11.00.91.1500500
20.81.3600400
30.81.2500500
40.81.1333667
50.70.901000
表二
实验
序号
物体的
密度ρ3
(克/厘米3
上层液体
密度ρ1
( 克/厘米3
下层液体
密度ρ2
( 克/厘米3
浸在上层液体
中的体积V1
(厘米3
浸在下层液体
中的体积V2
(厘米3
60.91.01.19000
70.81.0500500
80.71.2600400
90.71.1500500
100.71.0333667
(1)分析序号2、3、4或8、9、10的实验数据可知:当上层液体密度ρ1、物体的密度ρ3及物体的体积保持不变时,物体浸在上层液体中的体积与物体浸在下层液体中的体积之比V1:V2随下层液体密度的减小而减小.
(2)完成表格中序号5、6实验数据的填写.1000、900.
(3)分析两表的实验数据可以得出:当物体密度与两液体密度之间满足ρ1<ρ3<ρ2大小关系时,物体才能静止在两液体之间;当ρ3=$\frac{{ρ}_{1}+{ρ}_{2}}{2}$时,物体浸在上层液体中的体积V1等于浸在下层液体中的体积V2

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9.如图所示是握力计的原理图,其中弹簧上端和滑动变阻器的滑片P固定在一起,AB间有可收缩的导线,R1为定值电阻.下列说法正确的是(  )
A.握力计是用电压表改装成的B.当压力最大时,握力计将被烧坏
C.握力F越大,电路消耗的电能越小D.此设计不可行,电路中R1没有作用

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19.如图所示是一种家用挂烫机,接通电源后水槽中的水被加热,形成的水蒸气通过弯曲导气管从喷头喷出,快速除去服装上的褶皱.下列关于挂烫机的说法中正确的是(  )
A.挂烫机水槽中的水是利用热传递的方式增加内能的
B.它的电源线带有三脚插头,是为了使用安全
C.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
D.挂烫机所使用的电能属于二次能源

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6.试根据小磁针静止时的情况,画出通电螺线管的绕线方式,标出螺线管的N极,并画出磁感线的方向.

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3.在测定额定电压为6V的小灯泡的额定功率的实验中,用了电压恒为12V的电源,把变阻器调到阻值最大端,测得电灯电压、电流各为3V、0.3A,则此时小灯泡的实际功率为0.9W.接着仔细调节滑片,让小灯泡刚好正常发光,发现此时滑片刚好准确滑到中点,则所测小灯泡的额定功率是2.4W.

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A、初春早晨的浓雾        B、夏天早晨花草上的露珠
C、深秋早晨树叶上的白霜  D、冬天跑步时呼出的“白气”
(2)夏天,来自冷却塔的水温为16℃,而回到冷却塔的水温为30℃,若冷却塔和液化器间水的流量为1.5×104kg/s,试求这个系统通过冷却塔散热的功率(即单位时间内放出的热量).
(3)如果发电机的发电功率为5.6×108kW,发电机把机械能转化为电能的效率为50%,不计水蒸气通过涡轮机过程中由于热传递造成的能量损失及涡轮机的摩擦,试求水蒸气的能量转化为电能的效率.

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