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(1)细线未被拉直时,玻璃杯A所受浮力的大小;
(2)实心金属块B的密度;
(3)t1时刻到t2时刻水对容器底部增加的压强.

分析 (1)根据漂浮时浮力与重力相等即可求出玻璃杯A所受浮力;
(2)由图乙可知当金属块B被提起时绳子的拉力,根据金属块B受力平衡求出金属块B的重力,根据G=mg=ρgV即可求出金属块B的密度;
(3)由图乙可知浮力的变化,根据阿基米德原理即可求出玻璃杯A排开水增加的体积,然后根据玻璃杯A的底面积求出水升高的高度,利用p=ρgh即可求出增加的压强.

解答 解:(1)由于玻璃杯A处于漂浮,则受到的浮力F=GA=2.5N;
(2)由图乙可知当金属块B被提起时绳子的拉力F=1N,
金属块B浸没水中排开水的体积VB排=VB=50cm3=5×10-5m3
则金属块B受到浮力FB浮gVB排=1.0×103kg/m3×10N/kg×5×10-5m3=0.5N;
由于金属块B被提起,则GB=FB浮+F=0.5N+1N=1.5N,
根据G=mg=ρgV可得:
金属块B的密度ρB=$\frac{{G}_{B}}{{V}_{B}g}$=$\frac{1.5N}{5×1{0}^{-5}{m}^{3}×10N/kg}$=3×103kg/m3
(3)由图乙可知t1时刻到t2时刻浮力的变化为:△F=1N-0.5N,
由FgV得玻璃杯A增加的浸没水中体积:
△V=△V=$\frac{△{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{0.5N}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=5×10-5m3=50cm3
水面升高的高度△h=$\frac{△{V}_{浸}}{{S}_{A}}$=$\frac{50c{m}^{3}}{40c{m}^{2}}$=1.25cm=0.0125m,
则增加的压强△pg△h=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.0125m=125Pa.
答:(1)细线未被拉直时,玻璃杯A所受浮力的大小为=2.5N;
(2)实心金属块B的密度为3×103kg/m3
(3)t1时刻到t2时刻水对容器底部增加的压强为125Pa.

点评 本题考查知识点比较多,浮力的计算、压强的计算和阿基米德原理的应用,根据求出t1时刻到t2时刻玻璃杯A增加的浸没水中体积.

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电流.A0.100.160.200.230.250.27
电阻/Ω5.06.37.58.710.011.1
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