今年5月13日,小明参加了我市“环南湖健步行”活动,小明的质量为 ,双脚与地面的总接触面积为 , 。求:
(1)小明所受的重力大小;
(2)小明双脚站立在水平地面时对地面的压强;
(3)小明的体积(人的密度跟水的差不多,取小明的密度为 。
如图所示是某自动蓄水箱的结构示意图。 是水箱中的实心圆柱体,体积为 ,密度为 ,用细绳悬挂在水箱顶部的传感开关 上。当传感开关 受到竖直向下的拉力大于 时闭合,与 连接的水泵(图中未画出)向水箱注水:当拉力等于 时, 断开,水泵停止注水。细绳的质量忽略不计,求:
(1) 的质量为 。
(2)停止注水时,水箱水位高为 ,水箱底部受到水的压强为 。
(3)停止注水时, 受到的浮力为 ,此时圆柱体 排开水的体积为多少?
如图所示,足够高的圆柱形薄底容器 、 置于水平地面上,分别盛有水和液体乙。水的深度为0.08米,两容器底部受到液体的压强相等。 取
①若水的质量为2千克,求水的体积 .
②求水对容器 底部的压强 。
③在容器 中注入水,使两容器中液面相平,此时水对容器 底部的压强增加了196帕。求液体乙的密度 。
如图所示,放在水平桌面上的正方体物块 的密度为 ,边长为 ;物体 所受的重力为 ,用水平向左的拉力 匀速拉动物块 ,使物体 在 内竖直向上移动了 。物块 受到的摩擦力为它的重力的0.1倍,动滑轮所受重力为 ,不计绳重及滑轮的摩擦, 。求:
(1)物块 的质量;
(2)物体 对桌面的压强;
(3)利用动滑轮提升物体 的机械效率;
(4)拉力 的功率。
如图甲所示,是某打捞船所用起重装置的示意图。在某次打捞作业中,物体在不可伸长的轻绳作用下,从水底以 的速度竖直向上匀速运动至离开水面高度 的位置,此打捞过程中物体受到轻绳的拉力 随时间 变化的图像如图乙所示,物体离开水面后匀速上升 的过程中,与电动机连接的绳子所受的拉力为 .已知水的密度为 ,取 。不计水和空气的阻力。求
(1)物体的体积及浸没在水中所受的浮力。
(2)物体的质量和密度。
(3)水底的深度及水对水底的压强。
(4)物体离开水面后匀速上升 的过程中,滑轮组的机械效率(结果保留一位小数)。
如图甲是使用汽车从湖水中打捞重物的示意图。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 向右运动。图乙是此过程中汽车拉动重物的拉力 随时间 变化的图象。设 时汽车开始提升重物,忽略水的阻力、绳重和滑轮的摩擦, 取 。求:
(1)重物露出水面前,汽车拉重物的功率;
(2)湖水的深度;(整个过程中,湖水深度不变)
(3)圆柱形重物的密度。
小明用天平、空杯,水测量酱油的密度,实验过程如图所示。
问:(1)玻璃瓶的容积有多大?
(2)酱油的密度多大?
如图所示,柱形容器A和均匀柱体B置于水平地面上,A中盛有体积为6×10 ﹣ 3m 3的水,B受到的重力为250N,B的底面积为5×10 ﹣ 2m 2。
(1)求A中水的质量。
(2)求B对水平地面的压强。
(3)现沿水平方向在圆柱体B上截去一定的厚度,B剩余部分的高度与容器A中水的深度之比h B′:h 水为2:3,且B剩余部分对水平地面的压强等于水对容器A底部的压强,求B的密度ρ B。
水平桌面上有一容器,底面积为 ,容器底有一个质量为 、体积 的小球,如图甲所示 ,
(1)向容器中注入质量为 的水时,水深 ,如图乙所示,求水对容器底的压强;
(2)再向容器中慢慢加入适量盐并搅拌,直到小球悬浮为止,如图丙所示,求此时盐水的密度 ;
(3)继续向容器中加盐并搅拌,某时刻小球静止,将密度计放入盐水中,测得盐水的密度 ,求小球浸入盐水的体积。
远距离货物流通大多采用集装箱运输,某规格的集装箱参数如下表所示。
(1)若 ,该集装箱装满货物时总质量为 ,则总重力为多少?
(2)若该集装箱体所用材料密度 ,则该箱体所用材料体积为多少?
类型 |
内长 |
内宽 |
内高 |
自身质量 |
载货重 |
普通箱 |
5.93 |
2.35 |
2.35 |
2.3 |
25 |
有 、 两个密度分别为 、 的实心正方体,它们的边长之比为 ,其中正方体 的质量 为 。如图甲所示,将它们叠放在水平桌面上时, 对 的压强与 对桌面的压强之比为 ;将 和 叠放在一起放入水平桌面盛水的容器中,如图乙所示,水面静止时,正方体 有 的体积露出水面,已知 .求:
(1)正方体 的质量 是多少?
(2) 是多少?
(3)正方体 的密度 是多少?
如图甲所示,有一体积、质量忽略不计的弹簧,其两端分别固定在容器底部和正方体形状的物体上。已知物体的边长为 。弹簧没有发生形变时的长度为 ,弹簧受到拉力作用后,伸长的长度△ 与拉力 的关系如图乙所示。向容器中加水,直到物体上表面与液面相平,此时水深 。求:
(1)物体受到的水的浮力。
(2)物体的密度。
(3)打开出水孔,缓慢放水,当弹簧处于没有发生形变的自然状态时,关闭出水孔。求放水前后水对容器底部压强的变化量。
如图所示,放在水平面上装满水的一溢水杯,水深为 。弹簧测力计挂着重为 的物块。现将物块浸没在装满水的溢水杯中,静止后溢出水的质量为 取 。求:
(1)弹簧测力计的示数。
(2)物体的密度。
学习了密度后,张磊尝试利用身边的器材测量盐水和小石块的密度。他找到一个圆柱形的硬质薄壁塑料茶杯,杯壁上标有间距相等的三条刻度线,最上端刻度线旁标有 ,接下来的操作是:
(1)他用刻度尺量出最上端刻度线距离杯底的高度如图所示,则刻度尺读数为 ,将空茶杯放在电子体重计上显示示数为 ;
(2)向杯中注入配制好的盐水直到液面到达最下端刻度线,此时体重计显示示数为 ,则可求得液体密度为 。
(3)向杯中轻放入小石块,小石块沉到杯底,继续放入小石块,直到液面到达中间刻度线处,此时小石块全部在水面以下,体重计显示示数为 ,则小石块的密度为 。
(4)根据以上操作还可求得放入小石块后茶杯对体重计的压强为 ,盐水在杯底处产生的压强为 。