解:(1)F浮= G=9.27 ×106 N V排=F浮/ρ液g=9.27 ×106 N /1. 03 ×103 kg/m3×10N/kg=900 m3 (2) G′ =F浮′=ρ液g V排′=1. 03 ×103 kg/m3×10N/kg× 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2011?和平区二模)(1)小明和小红在探究“浮力的大小等于什么?”的实验中,做了如下(图)测量:

写出以上探究中,不重复操作的合理顺序
DACB
DACB
(只填代号),四步实验中弹簧测力计的示数F1、F2、F3、F4之间的大小关系是
F1-F3=F2-F4
F1-F3=F2-F4
,通过探究,得出的结论是F=G
(2)小明和小红将不同的实心物块浸没在液体中并松手后,发现有的物块上升至液面,有的物块下降至容器底部.为了研究实心物块的质量和体积对此现象的影响,他们分别用甲、乙两种不同的液体做实验.表一、表二是他们记录的实验数据及观察到的实验现象.
表一:液体甲(质量为8.0kg,体积为8.0×lO-3m3
实验序号 物块 质量(×10-3kg) 体积(×10-6m3 ) 现象
1 A 7.5 30 上升至液面
2 B 25.2 42 上升至液面
3 C 24.3 27 上升至液面
4 D 21.6 12 下降至底部
5 E 91.8 34 下降至底部
表二:液体乙 (质量为6.4kg,体积为8.0×lO-3m3
实验序号 物块 质量(×10-3kg) 体积(×10-6m3 ) 现象
6 A 7.5 30 上升至液面
7 B 25.2 42 上升至液面
8 C 24.3 27 下降至底部
9 D 21.6 12 下降至底部
10 E 91.8 34 下降至底部
小明分析以上的数据及现象,发现物块C漂浮在液体甲中所受的浮力是
0.243
0.243
N,物块C浸没在液体乙中所受的浮力是
0.216
0.216
N;(g取10N/kg)
他们进一步综合分析表一、表二中的数据及现象,归纳得出结论:当物块的质量与体积的比值
小于
小于
液体的质量与体积的比值时,液体中的物块就
上升
上升
;当物块的质量与体积的比值
大于
大于
液体的质量与体积的比值时,液体中的物块就
下降
下降
.(均选填:“大于”、“小于”、“等于”、“上升”或“下降”)

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序号

物理量

计算公式

备注

1

速度

υ= S / t

1m / s = 3.6 Km / h   声速340m / s  光速3×10m /s

2

温度

t : 摄氏度(0c)

3

密度

ρ= m / V

1 g / c m3  = 103  Kg / m3

4

合力

F = F1 - F2

F = F1 + F2

F1、F2在同一直线线上且方向相反

F1、F2在同一直线线上且方向相同

5

压强

p = F / S=ρg h

p = F / S适用于固、液、气

p =ρg h适用于固体中的柱体

p =ρg h可直接计算液体压强

1标准大气压 = 76 cmHg柱 = 1.01×10Pa = 10.3 m水柱

6

浮力

①F浮 = F上 - F下

②F浮 = G – F

③漂浮、悬浮:F浮 = G

④F浮 = G排 =ρ液g V排

⑤据浮沉条件判浮力大小

计算浮力的步骤:

(1)判断物体是否受浮力

(2)根据物体浮沉条件判断物体处于什么状态 

(3)找出合适的公式计算浮力

物体浮沉条件(前提:物体浸没在液体中且只受浮力和重力):

①F浮>G(ρ液>ρ物)上浮至漂浮  ②F浮 =G(ρ液 =ρ物)悬浮

③F浮  G(ρ液  ρ物)下沉

7

杠杆平衡

F1  L1  =  F2  2

杠杆平衡条件也叫杠杆原理

8

滑轮组

F = G / n

F =(G动 + G物)/ n

S  = nh (υF  = nυG)   

理想滑轮组

忽略轮轴间的摩擦

n:作用在动滑轮上绳子股数

9

斜面公式

F L = G h

适用于光滑斜面

10

W = F S = P t

1J = 1N·m = 1W·s

11

功率

P = W / t = Fυ

1KW = 10W,1MW = 103KW

12

有用功

W有用 = G h(竖直提升)= F S(水平移动)= W总 – W额 =ηW总

13

额外功

W额 = W总 – W有 = G动 h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面)

14

总功

W总= W有用+ W额 = F S = W有用 / η

15

机械效率

η= W有用 /  W总=G /(n F)

= G物 /(G物 + G动)

定义式

适用于动滑轮、滑轮组

16

热量

Q=Cm△t     Q=qm

17

欧姆定律

I=U/R

适用于纯电阻电路

18

焦耳定律

Q=I2Rt

适用于所有电路的电热计算

19

电功

定义式—W=UIt=Pt(普适)

导出式—W=I2Rt;(串)

W=(U2/R)t;(并)   

(1)使用公式时,各物理量通常都采用国际单位。

(2)对于物理量的定义式还需其物理意义。

(3)注意公式的适用范围

(4)会灵活对基本公式进行变形

20

电功率

定义式——P=W/ t=UI (普适)

导出式——P=I2R;(串)    P=U2/R;(并)

21

串联电路

I=I1=I2   U=U1+U2   R=R1+R2

22

并联电路

I=I1+I2   U=U1=U2

1/R=1/R1+1/R2  

R=R1R2 /(R1+R2)

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为了验证阿基米德原理,小明的实验步骤如下,请你将空白处补充完整.
(1)用弹簧测力计测出空小桶的重力G0,在弹簧测力计下挂小铁块,记下小铁块的重力G;
(2)按照如图所示放置烧杯,使水正好不溢出;
(3)将铁块逐渐浸入烧杯的水中,则弹簧测力计的示数将
变小
变小
,铁块排开的水从溢水口流到小桶中;当小铁块完全浸没时,记录下弹簧测力计的示数F;
(4)用弹簧测力计测出排出的水和小桶的总重G1
(5)利用公式
F=G-F
F=G-F
,算出小铁块所受的浮力;
(6)利用公式
G排水=G1-G0
G排水=G1-G0
,算出小铁块排开的水的重力;
(7)比较所得的实验数据发现,浸在液体中的物体受到竖直向上浮力,大小等于它
排开
排开
的液体的
重力
重力
,这就是著名的阿基米德原理.

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如图,表示研究阿基米德原理的实验过程,请根据图回答:
(1)图C的弹簧测力计示数比B的少,这是因为
物体在液体中受到竖直向上的浮力
物体在液体中受到竖直向上的浮力

(2)石块在水中受到的浮力是
0.2
0.2
 N;
(3)由图D、E可知桶中的水重是
0.2
0.2
N;
(4)由以上测量可得到的结论是
浸在液体中的物体受到的浮力等于它排开的液体受到的重力(F=G
浸在液体中的物体受到的浮力等于它排开的液体受到的重力(F=G

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小明在“探究物质的质量与体积的关系”实验中.
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(1)用调节好的天平称一个物体A的质量,当把物体放到天平左盘时,右盘中的砝码和游码所处的位置如图甲所示,天平平衡,请你将数据记录在表一内.其数据为
 

(2)将该物体A放到原盛有70cm3水的量筒中后,量筒中的水面变化到如图乙所示位置,请将物体体积记录在表一内.其数据为
 

(3 )按照上面两步骤,小明继续测量了仍属同种物质的另外两物体B,C的质量和体积,并将数据记录在表一中,请你根据表一中的数据在图丙的坐标纸上描点,作出图象Ⅰ.
表一:
物体 A B C
质量/g 14.6 21.6
体积/cm3 5.4 8.0
表二:
物体 D E F
质量/g 9.0 20.3 15.5
体积/cm3 5.0 7.5 8.6
小明后来又测量了由不同物质构成的另外3个不同物体D,E,F的质量和体积,并将数据记录在表二中,请你根据表二中的数据在图丙的坐标纸上描点,作出图象Ⅱ.通过观察比较分析图象Ⅰ和Ⅱ做出判断,物体质量与体积的关系是:同种物质
 
,不同物质
 

(4)一个与D相同物质组成的实心物体,体积是10cm3,它的质量是
 
g.

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