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图3甲是使用汽车打捞水下重物的示意图.汽车通过定滑轮牵引水下一个圆柱形重物,在整...

图3甲是使用汽车打捞水下重物的示意图.汽车通过定滑轮牵引水下一个圆柱形重物,在整个打捞过程中,汽车以恒定的速度v=0.2m/s向右运动.图乙是此过程中汽车拉动重物的功率P随时间t变化的图象,设t=0时汽车开始提升重物,忽略水的阻力和滑轮的摩擦,g取10N/kg.求:
(1)圆柱形重物的质量
(2)圆柱形重物的密度.
(3)打捞前,圆柱形重物上表面所受水的压力.

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(1)由图象可知,物体出水后的汽车功率是800W,根据P=FV变形可求出拉力F,因为是匀速提升,所以G=F. 再根据G=mg变形求出质量. (2)根据ρ=,要算密度需要知道质量和体积.质量已求出,算出体积即可. 根据(1)中方法可求出物体出水前物体受到的拉力出F1,再由物体的重力,根据F浮=G-F 1,可求出浮力,然后根据阿基米德定律,可求出物体的体积. (3)先根据打捞开始到物体出水所用的时间和速度求出打捞前物体上表面的深度,由P=ρgh求出压强. 再由重物出水所用的时间和速度求出圆柱体的高度,由V=Sh变形求出圆柱体的底面积,再由F=PS求出压力. 【解析】 (1)由图可知:汽车在AB段的功率为P1=700W.速度为0.2m/s,根据P==FV可求出汽车在AB段对物体的拉力为 F 1===3500N 同理,汽车在CD段对物体的拉力为.F2===4000N. 整个物体打捞过程分为三个阶段. 第一阶段,将重物从水底拉上表面刚好接触水面这一过程,G 不变,F浮不变,F1不变.且有G=F浮+F1 第二阶段,将重物拉出水面过程,这一过程,F浮变小直到为0,拉力F越来越大,对应图BC段. 第三阶段,重物刚好全部拉出水面,以后继续向上拉的过程,这一过程G不变,拉力F 3与重力G相等,对应图CD段.G=F3 因为G=F 3=4000N,所以m==400kg. (2)F浮=G-F1=F 3-F1=4000N-3500N=500N, F浮=ρ水gV排=ρ水gV物, V物==5×10-2m3, ρ物=, (3)由图BC段可知,打捞的重物从上表面接触到水面到刚好整个物体露出水面,所需时间t=60s-50s=10s, 上升的速度为0.2m/s,所以物体升高h=10s×0.2m/s=2m, 所以物体上下表面积S===2.5×10-2m2, F压=PS=ρ水ghS=1×10 3kg/m 3×10N/kg×10m×2.5×10 -2 m2=2.5×103N. 故答案为:(1)400kg;(2)8×10 3kg/m 3;(3)2.5×103N.
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考点分析:
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小明想研究物体的稳度还与哪些因素有关,设计并进行了如下实验:如下图所示,他首先制作了甲、乙、丙、丁四块重相同、除甲底面积较大外其他外形完全相同、重心高低不同的圆柱体,然后将它们依次放在木板上(物体不滑动),慢慢转动木板,直至圆柱体翻到,记录此时木板转过的角度θ,记录结果如下表.
试验次数1234
重心离支持面的高度
物体刚好翻倒
时木板转过的
角度θ
最大较大
稳度最大较大
(1)小明是通过______来判断物体的稳度.
(2)分析数据______(填实验次数的序号)可以得到稳度与重心高低之间的关系.
(3)分析小明的实验数据,发现物体的稳度还与______有关.

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如图所示,A是一个重为G的活塞,B是一个粗细均匀、竖直固定放置的圆筒.用竖直向下的力F1推活塞A,使其恰能以速度v1匀速向下运动(如图甲),活塞从金属筒上端移动到下端的过程中,所用时间为t1,F1做的功为W1,功率为P1;若对活塞A施以竖直向上的力F2,使其恰能以速度v2匀速向上运动(如图乙),活塞从金属筒下端移动到上端的过程中,所用时间为t2,F2做的功为W2,功率为P2.已知F1=G,P1=P2.则下列判断正确的是( )
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B.t1:t2=3:1
C.F1:F2=1:2
D.W1:W2=1:3
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A.将鞋和生态支架看成一个整体,地对A处的力比人身体作用在D处的力小
B.当人坐着往后倾斜时,地板对鞋A处的拉力增大
C.当人坐着往后倾斜时,地板对鞋A处的拉力减小
D.生态支架通过很宽的带子锁在小腿上是为了增大压强
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A.若水面高度差逐渐增大,则表明不漏气
B.若水面高度差逐渐减小,则表明不漏气
C.若水面高度差保持不变,则表明有漏气
D.若水面高度差保持不变,则表明不漏气
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如图甲所示,立方体木块下端用一段细线与之相连,细线另一端固定在容器底(容器高比细线与木块边长之和大得多).现向容器中慢慢加水(如图乙),直到装满容器.细线的拉力用F表示,容器中水的深度用h表示,则拉力F随深度h的变化关系图象是( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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