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13.小冉在探究“浮力大小与哪些因素有关”的实验中,用到如下器材:分度值为0.1N的弹簧测力计,底面积为5cm2、高度为6cm的实心圆柱体铜块,相同的大烧杯若干,水,密度未知的某种液体,细线等.

(1)小冉进行了如图所示的实验:A步骤所示弹簧测力计的示数为2.7N;用弹簧测力计挂着铜块缓慢地浸入液体中不同深度,步骤如图B、C、D、E、F所示(液体均未溢出),并将其示数记录在如表中:
实验步骤BCDEF
弹簧测力计示数/N2.62.52.42.42.3
(2)在实验步骤B中铜块所受浮力F=0.1N.
(3)分析实验步骤A、B、C、D,可以说明浮力大小跟物体排开液体的体积有关;分析实验步骤A、E、F,可以说明浮力大小跟液体的密度有关.
(4)小冉用表格中的数据算出了某种液体的密度是1.3×103kg/m3(结果保留二位有效数字),还算出了步骤B中铜块下表面受到水的压强是200Pa.
(5)小冉在步骤B的基础上继续探究:保持铜块下表面所处的位置不变,把弹簧测力计的拉环固定在铁架台上,缓慢向烧杯内加水,发现弹簧测力计的示数逐渐减小(选填“增大”或“减小”);当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),烧杯底部受到水的压强增加了420Pa.(已知在一定范围内,弹簧受到的拉力每减少0.1N,弹簧的长度就缩短0.1cm)

分析 (1)认清弹簧测力计的分度值读数;
(2)根据称重法求浮力F=G-F
(3)运用控制变量法,找出不变的量和变化的量,确定浮力大小与变化量的关系;
(4)根据物体浸没在水中和液体中排开液体的体积相等,根据阿基米德原理列方程求解;根据浮力产生的原因,由p=$\frac{{F}_{压}}{S}$求解;
(5)根据h=$\frac{V{′}_{排}}{S}$求出水增加的深度,加上弹簧收缩的,利用液体压强公式可求.

解答 解:(1)弹簧测力计的分度值为0.1N,步骤A所示弹簧测力计的示数为2.7N;
(2)由铜块的重力和表中对应的示数,在实验步骤中B中,铜块所受浮力F=G-F=2.7N-2.6N=0.1N;
(3)实验步骤由B到步骤D,铜块浸入水的体积越来越大,弹簧测力计示数F越来越小,则物体受到的浮力越来越大,说明浮力大小与物体排开液体的体积有关;实验步骤A、E、F,物体排开液体的体积不变,改变的是液体的密度,因弹簧测力计示数不同,根据F=G-F物体受到的浮力大小不同,可以说明浮力大小跟排开液体的密度有关;
(4)在步骤E、F中,铜块受到的浮力分别为F浮水=2.7N-2.4N=0.3N、F浮液=2.7N-2.3N=0.4N,铜块排开液体的体积等于其本身的体积,
故V排水=V排液,根据阿基米德原理有$\frac{{F}_{浮水}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{{F}_{浮液}}{{ρ}_{液}g}$,
ρ液体=$\frac{{F}_{浮液}}{{F}_{浮水}}×{ρ}_{水}$=$\frac{0.4N}{0.3N}×1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}$=1.3×103kg/m3
根据浮力产生的原因,步骤B中铜块下表面受到水的压力等于其受到的浮力F=0.1N,
步骤B中铜块下表面受到水的压强:
p=$\frac{{F}_{压}}{S}$=$\frac{0.1N}{5×1{0}^{-4}{m}^{3}}$=200Pa;
(5)缓慢向烧杯内加水,排开水的体积增大,浮力增大,
根据F浮=G-F拉可知,弹簧测力计的示数逐渐减小;
B图中铜块排开水的体积:
V′=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{0.1N}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=1×10-5m3
此时铜块浸入水的深度:
h1=$\frac{V{′}_{排}}{S}$=$\frac{1×1{0}^{-5}{m}^{3}}{5×1{0}^{-4}{m}^{2}}$=0.02m=2cm,
若铜块不动,当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),
所加水的深度,h=6cm-2cm=4cm,
但由于在一定范围内,弹簧受到的拉力每减少0.1N,弹簧的长度就缩短0.1cm,
因此当所加水使铜块刚好浸没时(水未溢出),此时拉力减小0.2N,则弹簧的长度缩短0.2cm,即铜块向上运动0.2cm,因此还应该倒入0.2cm高的水,
因此水面上升高度△h=4cm+0.2cm=4.2cm=0.042m
因此烧杯底部受到水的压强增加值:
△p=ρ水g△h=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.042m=420Pa.
故答案为:(1)2.7;(2)0.1;(3)物体排开液体的体积;液体的密度;(4)1.3×103;200;(5)减小;420.

点评 通过探究“浮力大小与哪些因素有关”,综合考察液体压强的计算、阿基米德原理、浮力产生的原因、液体密度的测量以及体积变化引起液体深度的变化等知识,综合性很强.

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