小明利用如图所示的装置探究“影响浮力大小的因素”,测力计下所挂圆柱体物块的底面积为60cm2,实验过程记录的数据如下表所示。(ρ水=1.0×103kg/m3,g=10N/kg)
(1)物块的重力为______N。 (2)物块浸没在水中之前,弹簧测力计的示数随物块浸入水中深度的增加而______(选填“增大”或“减小”),说明浮力与物块排开水的体积有关。物块浸没在水中后,继续向下移动,物块所受的浮力保持2.4N不变,说明浸没在水中的物体所受浮力的大小与它在水中的深度______(选填“有关”或“无关”)。 (3)比较图甲和图乙发现,物块浸没在盐水中时受到的浮力大于浸没在水中时受到的浮力,说明在排开液体的体积相同时,液体的密度越大,物块受到的浮力______。 (拓展)①物块的密度ρ=______kg/m3; ②将物块浸没在某液体中,测力计示数为3N,液体的密度ρ液=______kg/m3。
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如图,“验证阿基米德原理”的实验步骤如下: ①用弹簧测力计测出物体所受的重力G(图甲 ); ②将物体浸没在水面恰好与溢口相平的溢水杯中,用空的小桶接从溢水杯里被物体排开的水,读出这时 测力计的示数F(图乙); ③测出接水后小桶与水所受的总重力G1(图丙); ④将小桶中的水倒出,测岀小桶所受的重力G2(图丁); ⑤分别计算出物体受到的浮力和排开的水所受的重力,并比较它们的大小是否相同" 回答下列问题: (1)物体浸没在水中,受到水的浮力F浮=______,被排开的水所受的重力G排____.(用上述测得量的符号表示) (2)指出本实验产生误差的原因(写出两点): (a)____________; (b)__________________. (3)物体没有完全浸没在水中,___________(选填“能”或“不能“ )用实验验证阿基米德原理.
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将质量忽略不计的定滑轮固定于烧杯的底部,并注入适量的水.然后把烧杯放到台秤的托盘上,台秤的示数为m1.将质量为m的正方体木块A,通过细绳,绕过定滑轮挂到测力计上,并拉动测力计,使木块浸没水中.将此装置放到台秤的托盘上,如图所示,此时读出台称示数为m2,试用题中已知物理量计算出测力计的拉力F=__________,木块受到的浮力F浮=__________.
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将密度为0.9×103kg/m3、体积为V的冰块放入盛有适量水的圆柱形容器中(无水溢出),冰块静止时露出水面的体积V露=_____V,当冰块完仝熔化后(总质量不变)容器中的水面将_____(选填“升高”、“降低”或“不变”).
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如图,先将溢水杯装满水,然后用测力计拉着重为4N、体积为100cm3的石块,缓慢浸没在水中,溢出的水全部收集到小空桶中,桶中水重为______N,石块静止时,测力计示数为______N.(ρ水=1.0×103kg/m3, g=10 N/kg)
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人们游泳时,会有这样的体验:当人站在水中且身体将要浸没时,池底对脚的支持力几乎为零.假如一位重500N的同学正在体验这种感受,则人所受浮力的大小为 ______N,排开水的体积为____m3.(g = 10N/kg)
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科考队员在南极惊奇地发现长方体冰山,边缘齐整宛如人工切割测得长方体冰山露出海面的高度为4m,冰山在海面下的深度为(ρ冰=0.9×103kg/m3, ρ海水=1.1×103kg/m3) A.18m B.22m C.36m D.40m
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为验证阿基米德原理,小明将电子秤放在水平桌面上并调零,然后将溢水杯放到电子秤上,按实验操作规范将溢水杯中装满水,再用细线系住铝块并将其缓慢浸入溢水杯 的水中,如图 6 所示,铝块始终不与溢水杯接触.则下列四个选项中,判断正确的是 A.铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,水对溢水杯底的压力变小 B.铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,水对溢 水杯底的压强变大 C.铝块浸没在水中静止时,绳对铝块的拉力等于铝块排开水的重力 D.铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,若电子秤示数不变,则验证了阿基米德原理
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—个物体静止在水中,如图a所示,将它提高到最高位罝(如图b)静止释放,假设只受重力和浮力作用,那么物体会向下运动到最低位罝(如图c),然后在最高和最低两个位罝之间不停地做上下运动。忽略容器内液面高度变化。则下列说法错误的是 A. 物体向下运动过图a位罝时,速度最大 B. 物体到达最低位置时,浮力大于重力 C. 物体向上运动过图a位罝时,浮力小于重力 D. 物体到达最高位罝时,速度等于0
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在弹簧测力计下悬挂一个金属零件,示数是7.5N.把零件浸入密度为0.8×103kg/m3的液体中,当零件的体积露出液面时,测力计的示数是6N,则金属零件的体积是(g取10N/kg) A. 2×10﹣4m3 B. 2.5×10﹣4m3 C. 6×10﹣4m3 D. 7.5×10﹣4m3
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