Preguntas del examen de física de tercer grado sobre presión, flotabilidad y mecánica simple
17. La densidad de la madera es 0,6×103kg/m3 y la densidad del hielo es 0,9×103kg/m3. Si tienen masas iguales y ambos flotan en el agua, la fuerza de flotación sobre el bloque es la fuerza de flotación. Si un bloque de madera sólido y un bloque de hierro sólido de igual masa se colocan en agua y se dejan reposar, el bloque de madera flotará por el bloque de hierro flotante (escriba "mayor que", "igual a" o "menor que" "). 18. En un museo de ciencia y tecnología de Beijing hay un laboratorio en un túnel de viento con un modelo de avión fijado a un dinamómetro de paleta (Figura 6). Cuando no hay viento, la indicación del dinamómetro de paleta es 15 N; cuando la velocidad del viento que sopla hacia la aeronave alcanza los 20 m/s, la indicación del dinamómetro de paleta es 7 N, lo que se puede considerar como una nueva fuerza sobre la aeronave. Según tu análisis, la fuerza sobre el plano es ___N, dirección. 19. Tres recipientes con la misma masa, la misma área del fondo y diferentes formas contienen tres líquidos con la misma masa y diferentes densidades, y los niveles de líquido son los mismos. Como se muestra en la Figura 7, la relación entre las presiones pA, pB y pc de los líquidos en el fondo de los tres contenedores es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ las presiones de los tres contenedores; en la tabla están p'A, p' B, P'c es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 20. Un grupo de estudiantes utilizó un manómetro de tubo en U para estudiar los patrones de presión interna del líquido A y del líquido B. Los datos experimentales se registraron como se muestra en la siguiente tabla. (El líquido A tiene una densidad menor que el líquido B) Líquido A y Líquido BNo. Profundidad de la caja metálica (cm) Diferencia de nivel de líquido en ambos lados del tubo en forma de U (cm) Número de experimento Profundidad de la caja metálica (cm) Diferencia de nivel de líquido en ambos lados del tubo en forma de U (cm) 1 1064 107 220 ll5. 20 13 330 15 630 18 (1 ) Al analizar y comparar los datos y las condiciones relacionadas de los experimentos números 1.2 y 3 (o 4.5 y 6), la conclusión preliminar se puede extraer de la siguiente manera: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (2) Al analizar y comparar los datos y las condiciones relacionadas del Experimento No. _ _ _ _ _ _ _ _, se puede sacar una conclusión preliminar: a la misma profundidad, cuanto mayor es la densidad del líquido, mayor es la presión de el líquido. 3. Preguntas de dibujo y respuesta corta 21. En el costado de los barcos oceánicos, hay varias "líneas de carga", comúnmente conocidas como "líneas de agua". Cuando el barco está completamente cargado, la superficie del agua no puede exceder la línea de carga especificada. La Figura 8 es un diagrama esquemático de las líneas de carga de los barcos de navegación oceánica, en el que la línea de carga del Océano Índico está marcada con S y la línea de carga del Atlántico Norte está marcada con W. Utilice los conocimientos de física que ha aprendido para analizar lo que representa este logotipo. Figura 84. Preguntas de experimento e indagación 22. Se le proporciona el equipo que se muestra en la Figura 9-A, donde A y B son cilindros uniformes del mismo material y C es espuma plástica. Diseñe un experimento basado en el escenario que se muestra en la Figura B para explorar la relación entre el efecto de la presión y el área que soporta la fuerza. Se requiere anotar los procedimientos experimentales, fenómenos y conclusiones. Figura 9 23. Como se muestra en la Figura 10, hay tres pequeños dispositivos experimentales en la cubierta de vidrio cerrada: un globo inflable, un dinamómetro de resorte para medir la gravedad y una taza llena de agua. Cubre la boca del vaso con una lámina de plástico y cuélgalo boca abajo en una tapa de cristal. En el proceso de extracción continua de aire de la campana con una bomba de aire, los fenómenos observados son: ①Globo inflado_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (2) La lectura del dinamómetro de resorte es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (3) Agua y trozos de plástico en el vaso_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 24. Al "explorar los altibajos de los objetos", Xiaogang y su grupo trajeron algunos artículos de casa: ① clavos pequeños, ② botellas de vidrio pequeñas, ⑧ velas, ④ plastilina, ⑧ bloques de plástico, ⑧ tapones de goma, ⑧ manzanas, ⑧ piedras pequeñas. (1) Adivine: los objetos anteriores pueden hundirse después de sumergirse en agua (simplemente ingrese el número de serie). (2) Para aclarar la relación entre la flotabilidad y la gravedad de los objetos flotantes, hundimientos, suspendidos y flotantes, es necesario medir y calcular la magnitud de la gravedad y la flotabilidad, y obtener las condiciones de flotación y hundimiento de los objetos mediante análisis y comparación. El equipo proporcionado por el laboratorio incluye: dinamómetro de resorte, balanza, probeta medidora, vaso de precipitados, agua, alambre fino, alambre delgado, vaso rebosadero y bolsa plástica.
Elija equipo experimental que mida la gravedad y la flotabilidad de objetos flotantes (tome una vela como ejemplo). Equipo experimental: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (g = 10N/kg) El nombre del objeto cuando la masa es m/g, V fila//cm3 gravedad g/n flotabilidad F flotabilidad/n relación entre gravedad y flotabilidad El estado de movimiento del objeto Apple 1932 221.932 2f flotabilidad >: G vial 115.715 o.157 o.65438 El plan experimental “Estimación del valor de la presión atmosférica” de Xiao Ming es: ① Empuje el pistón de la jeringa hasta el fondo del cilindro de la jeringa y luego selle el pequeño orificio de la jeringa con un tapa de goma; Figura 11
②Como se muestra en la Figura 11, ate el cuello del pistón de la jeringa con una cuerda de nailon delgada, conecte el otro extremo de la cuerda al gancho del dinamómetro de resorte fijado en la pared, y luego tire lentamente del cilindro de la jeringa horizontalmente hacia la derecha. Cuando el pistón de la jeringa apenas comience a moverse, registre el puntero f del medidor de fuerza del resorte; ③ Observe y registre el volumen V marcado en el cilindro de la jeringa y use una escala para medir todas las longitudes de calibración L de la jeringa. (1) Según el plan experimental anterior, la expresión para calcular la presión atmosférica utilizando cantidades físicas medidas y registradas debe ser p = _ _ _ _ _ _ _. (2) El valor de la presión atmosférica medido según el plan experimental anterior suele ser menor que el valor real de la presión atmosférica. ¿Cuál crees que es la razón principal de este fenómeno? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Como se muestra en la Figura 12, un contenedor que pesa 20 N se coloca sobre una mesa horizontal. El área del fondo del contenedor es 2×10-2m2 y la altura es H = 0.4m Cuando el recipiente se llena con agua, la presión del recipiente sobre la mesa horizontal es 4×103Pa (g = 65438). ¿Cuál es la masa de agua hirviendo que arroja este objeto? (2) Gravedad del agua en el recipiente. 27. El área de contacto entre los pies de Xiao Wang y el suelo es 4×10-2m2. Estime el valor de la presión en determinadas circunstancias de acuerdo con la Figura 13: (1) la gravedad de Xiao Wang (2) el área de contacto entre Xiao Wang y la superficie de la cama cuando está acostado (3) la presión de Xiao Wang al caminar con una mochila; gravedad de 40N Presión horizontal sobre el suelo. 28. Como se muestra en la Figura 14, una tetera de fondo plano tiene una masa de 400 g, un área inferior de 40 cm2, contiene 0,6 kg de agua hirviendo y se coloca en el centro de una mesa horizontal con un área de 1m2. Intenta encontrar: (1) la presión del agua en el fondo de la tetera (2) la presión de la tetera sobre la mesa; Respuesta: ⑴∵∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ Si hay algún error, por favor indíquelo y corríjalo. 29. Como se muestra en la Figura 15, una piedra con un peso de 3 N y un volumen de 100 cm3 se ata con una cuerda delgada y se sumerge en un recipiente cilíndrico lleno de agua. La profundidad del agua en el recipiente aumenta de 10 cm a 12 cm. (Ignorando la gravedad del contenedor y el espesor de la pared del contenedor, g = 10N/kg). Encuentre: Figura 15 (1) La fuerza de flotación sobre la piedra; (2) La gravedad del agua en el recipiente (3) La presión del recipiente sobre el suelo horizontal después de que la línea delgada se suelta y la piedra se hunde; fondo del recipiente y se detiene.