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滑雪运动员脚踩滑雪板从高处滑下,在此过程中,运动员的动能 ,重力势能 (选填“增...
滑雪运动员脚踩滑雪板从高处滑下,在此过程中,运动员的动能 ,重力势能 (选填“增大”、“减小”或“不变”).
考点分析:
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如图所示,烧杯内盛有某种液体,把一体积为1×10
-4m
3的铝块用细线系在弹簧测力计下浸没在液体中,静止时弹簧测力计的示数为1.5N,已知铝的密度为2.7×1O
3kg/m
3.则铝块在液体中受到的浮力等于
N,液体的密度为
kg/m
3.
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测定患者的血沉,是医学上用来帮助医生对病情作出正确判断的一种手段.把新鲜的血液,加入抗凝剂,静置一定时间后形成抗凝血后,红血球即从血浆中分离出来而下沉.设抗凝血是由红血球和血浆组成的悬浮液,血浆的密度ρ
≈1.0×10
3kg/m
3,红血球的密度ρ≈1.3×10
3kg/m
3.将抗凝血放进竖直放置的血沉管内(抗凝血的注入点与血浆液面齐平),红血球起初在血浆中加速下沉,然后一直匀速下沉,其匀速下沉的速度称为“血沉”.正常人血沉的值大约是v
r=12mm/h.如果把红血球近似看作半径为R的小球,它在血浆中下沉时所受的粘滞阻力为f=6πηRV,在室温下η=1.8×10
-3Pa•s,已知V
球=
R
3,试根据以上信息解答下列问题:
(1)红血球在血浆中为什么先加速下沉、后一直匀速下沉?
(2)请画出红血球在血浆中由静止自由下落时的v-t图象.
(3)推导出红血球半径的表达式,并计算出它的大小.
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室内空气过于干燥,流感、白喉、哮喘、百日咳、脑膜炎、支气管炎等病症的发病率明显增加,空气湿度用百分数来表示,数值越小,空气越干燥.专家提示:室内最佳空气湿度值范围45%至50%.为此,对于地处环境空气湿度过低的地区,使用自动空气加湿器是比较明智的选择.如图所示是某家用空气加湿器的自动控制装置,R
1是一个传感电阻(置于加湿器表面,和空气接触,用于探测空气的湿度),其阻值随湿度的变化关系如表所示.加湿装置上标有“220V 44W”字样.已知继电器线圈电阻R
2为100Ω,左边电源的电压U
为6V不变.当继电器线圈R
2中的电流增大到某一数值时,继电器的衔铁被吸下,加湿器电路断开;当继电器线圈中的电流减小到某一数值时,继电器的衔铁被释放,加湿器电路闭合,开始工作.
空气湿度/% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
电阻R/Ω | 300 | 210 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 | 30 | 25 |
请解答:
(1)正常工作时,加湿装置的工作电流是多少?
(2)分析表,传感电阻的阻值随空气湿度如何变化?
(3)若室内湿度控制在40~60%之间,求衔铁被吸下、加湿装置电路被断开时,继电器线圈中的电流变化范围是多少?
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小刚同学想没出一个实心塑料球的密度,但是发现球放在水中会漂浮在水面上,无法测出它的体积,小刚设计了以下实验步骤:
A.用天平测量塑料球的质量,天平平衡时如图a所示,记录塑料球质量为m;
B.把适量的水倒进量筒中如图b所示,记录此时水的体积为V
1;
C.把细线在塑料球下吊一个小球块放入水中,静止时如图c所示,记录此时量筒的示数为V
2;
D.把小铁块单独放入水中静止时如图d所示,记录此时量筒的示数为V
3;
E.利用密度公式计算出结果
根据上述实验过程,回答下列问题:
(1)实验中使用天平没出塑料球的质量m=______g,塑料球的体积V=______cm
3,计算出塑料球的密度ρ=______g/cm
3.
(2)实验拓展:本实验中若不用天平,只在B、C、D三个步骤中增加一个步骤也可以测出塑料球的密度,请你写出这个操作步骤______.
根据你补充的步骤,写出计算塑料球密度的表达式______.(用字母表示,水的密度为ρ
水)
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在探究有关浮力的实验中:
(1)如图所示,小明做了这样一个小实验:在水桶中装多半桶水,用手把空的饮料罐按入水中,体会饮料罐所受浮力及其变化,同时观察水面高度的变化.依据这个小实验,对“浮力的大小与什么因素有关?”这一问题,你做出的猜想是______.
(2)为验证阿基米德原理,实验需要比较的物理量是______.
(3)如图是验证阿基米德原理的一个实验过程图,通过图中______两个步骤测出了浮力(选填代号即可).
(4)小明同学利用上面实验中的器材和木块,进一步探究了漂浮在水面上的物体所受浮力的大小是否遵循阿基米德原理.但实验过程中有一个步骤与上图不同,这个步骤是______(选填代号即可).
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