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陽光比我耀眼
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雨中漫步

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物理压强浮力中考计算题及答案
1分钟前发布 -【物理压强浮力中考计算题及答案】http://www.offcn.cc 08月17日讯:

以下是关于物理压强和浮力的中考计算题及答案,综合了多个权威来源的典型题型:

一、压强计算题
  1. 液体压强计算

    一个圆柱形容器底面积$S=100, \text{cm}^2$,装满水后水面高度$h=15, \text{cm}$,求水对容器底的压强$P$。

    答案 :$P=\rho gh=1.0 \times 10^3, \text{kg/m}^3 \times 10, \text{N/kg} \times 0.15, \text{m}=1.5 \times 10^3, \text{Pa}$

  2. 浮力与压强综合计算

    一个质量$m=132, \text{g}$、体积$V=120, \text{cm}^3$的小球浸没在水中,再加入盐使其悬浮,求此时盐水的密度$\rho_1$。

    答案 :$\rho_1 = \frac{m}{V} = \frac{0.132, \text{kg}}{0.12, \text{m}^3} = 1.1, \text{g/cm}^3$

  3. 压强变化分析

    一个实心柱体甲和盛满水的容器乙,甲底面积$2S$,乙底面积$S$,将甲切出部分物块放入乙中(四分之一体积露出水面),求D处水的压强变化量。

    答案 :需通过浮力平衡和压强公式计算,具体过程略

二、浮力计算题
  1. 阿基米德原理应用

    一个体积$V=500, \text{cm}^3$、质量$m=300, \text{g}$的木块浸没在水中,求木块受到的浮力$F$。

    答案 :$F=\rho gV=1.0 \times 10^3, \text{kg/m}^3 \times 10, \text{N/kg} \times 500 \times 10^{-6}, \text{m}^3 = 5, \text{N}$

  2. 悬浮条件与浮力

    一个质量$m=8, \text{t}$的载重汽车,阻力为车重的$0.06$倍,四个轮子接触面积$S=250, \text{cm}^2$,求汽车对地面的压强$P$。

    答案

    • 车重$G=mg=8 \times 10^3, \text{kg} \times 10, \text{N/kg} = 8 \times 10^4, \text{N}$

    • 阻力$f=0.06G=4.8 \times 10^3, \text{N}$

    • 牵引力$F=G-f=7.2 \times 10^4, \text{N}$

    • 压强$P=\frac{F}{4S}=\frac{7.2 \times 10^4, \text{N}}{4 \times 250 \times 10^{-4}, \text{m}^2}=7.2 \times 10^5, \text{Pa}$

  3. 浮力与密度关系

    一个密度$\rho_物=0.9 \times 10^3, \text{kg/m}^3$的物体浸没在水中,排开水的重力为$10, \text{N}$,求物体受到的浮力$F$及悬浮时的盐水密度$\rho_盐$。

    答案

    • 浮力$F=10, \text{N}$

    • 悬浮时$F_{浮}=G$,$m_{盐}=\frac{F}{\rho_水 g}=\frac{10, \text{N}}{1.0 \times 10^3, \text{kg/m}^3 \times 10, \text{N/kg}} = 1 \times 10^{-3}, \text{m}^3$

﹌刺眼的白

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以下是一些关于物理压强浮力中考计算题及答案的内容:

  1. 密度的计算公式:ρ=m/V,变形公式m=ρV。

  2. 压强的计算公式:p=F/S(适用于所有压强),p=ρgh(适用于液体压强和密度均匀的柱体对水平面的压强)。

  3. 计算浮力的公式:F浮=G排(适用于知道液体密度和能知道排开液体的体积时),F浮=G-F(适用于知道物重和弹簧测力计的示数时,探究实验中用得较多),F浮=G(适用于漂浮和悬浮的物体),F浮=F向上-F向下(适用于知道压力的题目中)。

  4. 例题

    • 例题1:一梯形截面容器重10N,容器底面积是200cm²,倒入4Kg水的高度是30cm。(g=10N/Kg)求:容器底所受水的压强;容器底所受水的压力;容器对桌面的压强。

    • 例题2:质量为1.5kg的木块,漂浮在水面上,有2/5的体积露出水面则木块所受的浮力为多少?木块的密度为多少?

    • 例题3:放在水平桌面上的圆柱形容器重4N,底面积为100cm²,弹簧测力计的挂钩上挂着重为10N的物体,现将物体浸没水中,容器的水面由16cm上升到20cm(g取10N/kg)求:物块放入水中前,容器底受到水的压强是多少?物块的密度是多少?物块受到的浮力;物块浸没水中后容器对桌面的压强。

以上就是一些关于物理压强浮力中考计算题及答案的内容。请注意,由于篇幅限制,这里没有提供完整的解答过程。如果你需要详细的解答步骤,请参考相关的教材或辅导书。

弄臣的阴谋

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物理压强浮力中考计算题及答案‌如下:

  1. 边长1dm的正方形铝块浸没在水中,上表面离水面20cm,求铝块受的浮力‌。

    • 解法一‌:计算上表面和下表面受到的水的压力差。上表面受到水的压强 P=ρgh=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×0.2m=1.96×103PaP_{\text{上}} = \rho_{\text{水}}gh_{\text{上}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8 \text{N/kg} \times 0.2 \text{m} = 1.96 \times 10^3 \text{Pa},压力 F=P×S=1.96×103Pa×0.01m2=19.6NF_{\text{下}} = P_{\text{上}} \times S = 1.96 \times 10^3 \text{Pa} \times 0.01 \text{m}^2 = 19.6 \text{N};下表面受到水的压强 P=ρgh=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×0.3m=2.94×103PaP_{\text{下}} = \rho_{\text{水}}gh_{\text{下}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8 \text{N/kg} \times 0.3 \text{m} = 2.94 \times 10^3 \text{Pa},压力 F=P×S=2.94×103Pa×0.01m2=29.4NF_{\text{上}} = P_{\text{下}} \times S = 2.94 \times 10^3 \text{Pa} \times 0.01 \text{m}^2 = 29.4 \text{N}。铝块所受浮力 F=FF=29.4N19.6N=9.8NF_{\text{浮}} = F_{\text{上}} - F_{\text{下}} = 29.4 \text{N} - 19.6 \text{N} = 9.8 \text{N}
    • 解法二‌:计算排开水的体积和重力。排开水的体积 V=V=(0.1m)3=103m3V_{\text{排}} = V_{\text{物}} = (0.1 \text{m})^3 = 10^{-3} \text{m}^3,浮力 F=ρgV=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×103m3=9.8NF_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}}gV_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 9.8 \text{N/kg} \times 10^{-3} \text{m}^3 = 9.8 \text{N}
  2. 容积为1000m³的氢气球,吊篮和球壳的质量为150kg,在空气密度为1.29kg/m³的条件下,这气球能载多少吨的物体停留在空中?现在需要载900kg的物体而保持平衡,应放掉多少立方米的氢气?

    • 解析‌:气球受到的浮力 F=ρ空气gV气球=1.29×9.8×103=1.264×104NF_{\text{浮}} = \rho_{\text{空气}}gV_{\text{气球}} = 1.29 \times 9.8 \times 10^3 = 1.264 \times 10^4 \text{N}。气球能载的物重 G1=FG气球=1.264×104N150×9.8N=11.17×103NG_1 = F_{\text{浮}} - G_{\text{气球}} = 1.264 \times 10^4 \text{N} - 150 \times 9.8 \text{N} = 11.17 \times 10^3 \text{N}。多载的物体质量 Δm=G1/g=1140kg\Delta m = G_1 / g = 1140 \text{kg}。需要放掉的氢气体积 V=(Δm/g)/V气球=(240/9.8)/(103/1.29)=327.57m3V_{\text{放}} = (\Delta m / g) / V_{\text{气球}} = (240 / 9.8) / (10^3 / 1.29) = 327.57 \text{m}^3

这些题目和解答不仅帮助理解浮力和压强的基本概念和计算方法,还通过实际应用场景加深理解。

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