如图所示,质量为2.5千克,底面积为2×10﹣2米2的薄壁柱形容器(容器足够高)放置在水平地面上.另有一正方体物块A,其体积为1×10﹣3米3.
(1)求薄壁柱形容器对水平地面的压强.
(2)现将物块A放入容器中,再向容器中注入水,当水的体积为2×10﹣3米3时,容器对地面的压强刚好等于水对容器底部压强的两倍,求物块A的质量.
测量物体的质量,应选用图中的 仪器(选填“a”、“b”或“c”),它的工作原理是 ;测量液体的密度,应选用图中的 仪器(选填“a”、“b”或“c”),它是根据 原理制成的.
某小组测量小灯的额定功率,待测小灯标有“2.5V”字样.实验器材有:电源、滑动变阻器、电键、电压表、电流表、导线若干.
(1)请在图(a)方框内画出电路图. .
(2)按电路图正确连接电路,闭合电键前应将滑动变阻器的滑片移至阻值最 位置(选填“大”或“小”).闭合电键后,移动滑动变阻器的滑片位置,直到电压表示数为2.5伏时,观察到电流表示数如图(b)所示.则通过实验测得小灯的额定功率为 瓦.
小陆做“用电流表、电压表测电阻”实验,器材有电压恒定的电源、待测电阻Rx、电流表、电压表、电键及导线若干.为了实现多次测量,他从实验室找来了20欧和10欧的电阻各一个,并设计了如图(a)所示的电路图进行实验.实验步骤如下:
(1)按图(a)正确连接器材,并在MN两点之间不接入任何器材的情况下,闭合电键S,此时电压表的示数为4.5伏.
(2)断开电键,把10欧的电阻接入MN两点之间.重新闭合电键S后,电压表示数如图(b)所示.
(3)把10欧的电阻换成20欧的电阻,重新实验,电压表示数相比步骤②变化了0.8伏.
(4)用一根导线接在MN之间,此时电流表示数为0.36安.
请根据上述实验过程,填写下表编号处的数据.
物理量 实验序号 | 电压Ux (伏) | 电流Ix (安) | 电阻Rx (欧) | 电阻Rx的平均值 (欧) |
1 | 0 | 0 | ||
2 |
|
| ||
3 |
|
| ||
4 |
| 0.36 |
某兴趣小组研究物体静止在两种不同液体中的体积关系.他们用多种互不相溶的液体(液体均足量)和两个材料不同、边长均为10厘米的正方体进行实验,如图所示.实验数据记录如表:
表一
实验 序号 | 物体的 密度ρ3 (克/厘米3) | 上层液体 密度ρ1 ( 克/厘米3) | 下层液体 密度ρ2 ( 克/厘米3) | 浸在上层液体 中的体积V1 (厘米3) | 浸在下层液体 中的体积V2 (厘米3) |
1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 500 | 500 |
2 | 0.8 | 1.3 | 600 | 400 | |
3 | 0.8 | 1.2 | 500 | 500 | |
4 | 0.8 | 1.1 | 333 | 667 | |
5 | 0.7 | 0.9 | 0 |
|
表二
实验 序号 | 物体的 密度ρ3 (克/厘米3) | 上层液体 密度ρ1 ( 克/厘米3) | 下层液体 密度ρ2 ( 克/厘米3) | 浸在上层液体 中的体积V1 (厘米3) | 浸在下层液体 中的体积V2 (厘米3) |
6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 100 |
7 | 0.8 | 1.0 | 500 | 500 | |
8 | 0.7 | 1.2 | 600 | 400 | |
9 | 0.7 | 1.1 | 500 | 500 | |
10 | 0.7 | 1.0 | 333 | 667 |
(1)分析序号2、3、4或8、9、10的实验数据可知:当上层液体密度ρ1、物体的密度ρ3及物体的体积保持不变时,物体浸在上层液体中的体积与物体浸在下层液体中的体积之比V1:V2随 .
(2)完成表格中序号5、6实验数据的填写. 、 .
(3)分析两表的实验数据可以得出:当物体密度与两液体密度之间满足 大小关系时,物体才能静止在两液体之间;当 时,物体浸在上层液体中的体积V1等于浸在下层液体中的体积V2.