图甲的储水容器底有质量0.5 kg,底面积100 cm2的长方体浮桶,桶上端通过轻质弹簧与紧贴力敏电阻的轻质绝缘片A相连,距容器底0.4 m处的侧壁有排水双控阀门。控制电路如图乙所示,其电源电压U=12 V,R=10Ω,当电流表示数为0.6 A,且桶底升至阀门所处高度时,阀门才感应排水。力敏电阻R与它所受压力F的对应关系如下表所示(弹簧均在弹性限度内)。求:
压力F/N | 2 | 4 | … | 12 | 15 |
电阻R/Ω | 110 | 70 | … | 16 | 10 |
(1)浮桶的重力是多少牛?
(2)未加水时,力敏电阻所受压力为2N,电流表的示数是多少安?
(3)当容器内的水深达到多少来时,双控阀门才打开排水?
九年级物理计算题中等难度题
图甲的储水容器底部有质量0.5kg,底面积100cm2的长方体浮桶,桶上端通过轻质弹簧与轻质绝缘片A相连,A上方紧贴力敏电阻,位置固定,容器内无水时弹簧长度恰好等于原长.容器底的侧壁有出水阀门.如图乙是力敏电阻所在的内部控制电路,电源电压 U=12 V,R0=10Ω,当电流表示数为0.6A时,阀门感应排水.力敏电阻R与它所受压力F的对应关系如下表所示,弹簧每压缩lcm,产生的弹力是1N,且均在弹性限度内.求:
(l)浮桶的重力是多少?
(2)当力敏电阻所受压力为4N时,电流表的示数是多少?
(3)当阀门开始排水时,容器内的水深是多少?
九年级物理计算题困难题查看答案及解析
图甲的储水容器底部有质量0.5kg,底面积100cm2的长方体浮桶,桶上端通过轻质弹簧与轻质绝缘片A相连,A上方紧贴力敏电阻,位置固定,容器内无水时弹簧长度恰好等于原长.容器底的侧壁有出水阀门.如图乙是力敏电阻所在的内部控制电路,电源电压 U=12 V,R0=10Ω,当电流表示数为0.6A时,阀门感应排水.力敏电阻R与它所受压力F的对应关系如下表所示,弹簧每压缩lcm,产生的弹力是1N,且均在弹性限度内.求:
(l)浮桶的重力是多少?
(2)当力敏电阻所受压力为4N时,电流表的示数是多少?
(3)当阀门开始排水时,容器内的水深是多少?
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图甲的储水容器底有质量0.5 kg,底面积100 cm2的长方体浮桶,桶上端通过轻质弹簧与紧贴力敏电阻的轻质绝缘片A相连,距容器底0.4 m处的侧壁有排水双控阀门。控制电路如图乙所示,其电源电压U=12 V,R=10Ω,当电流表示数为0.6 A,且桶底升至阀门所处高度时,阀门才感应排水。力敏电阻R与它所受压力F的对应关系如下表所示(弹簧均在弹性限度内)。求:
压力F/N | 2 | 4 | … | 12 | 15 |
电阻R/Ω | 110 | 70 | … | 16 | 10 |
(1)浮桶的重力是多少牛?
(2)未加水时,力敏电阻所受压力为2N,电流表的示数是多少安?
(3)当容器内的水深达到多少来时,双控阀门才打开排水?
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图甲的储水容器底有质量0.5 kg,底面积100 cm2的长方体浮桶,桶上端通过轻质弹簧与紧贴力敏电阻的轻质绝缘片A相连,距容器底0.4 m处的侧壁有排水双控阀门。控制电路如图乙所示,其电源电压U=12 V,R=10Ω,当电流表示数为0.6 A,且桶底升至阀门所处高度时,阀门才感应排水。力敏电阻R与它所受压力F的对应关系如下表所示(弹簧均在弹性限度内)。求:
压力F/N | 2 | 4 | … | 12 | 15 |
电阻R/Ω | 110 | 70 | … | 16 | 10 |
(1)浮桶的重力是多少牛?
(2)未加水时,力敏电阻所受压力为2N,电流表的示数是多少安?
(3)当容器内的水深达到多少来时,双控阀门才打开排水?
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如图所示,用质量不计、长度为10cm的弹簧将正方体物块下表面与底面积为150cm2的圆柱形容器底部相连,正方体物块竖直立于圆柱形容器内,且不与容器壁接触,弹簧的长度缩短为2cm;现向容器内部倒入水,当物块有1/5的体积露出水面时,弹簧的长度又恢复到原长;现继续向容器内倒入0.2kg的水后(水不溢出),容器底部所受水的压强为________Pa。已知:弹簧的长度每改变1cm时,所受力的变化量为1N,取g =10N/kg。
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如图所示,一个质量为300g薄壁长方体容器放在水平硬板CD上,容器底面长15cm,宽10cm,容器高度为20cm,装有10cm深的水,一根原长为10cm的轻质的细弹簧AB吊着长方体木块静止,木块下表面好与水面接触,弹簧上端A连接着固定不动的支架,下端B连接在木块上表面的中心处,弹簧每拉长或者压缩1cm需要0.5N,木块的重力为2.5N,底面长5cm,宽5cm,高度为20cm,现将水平硬板CD缓慢向上移动,木块始终保持竖直方向,弹簧均在弹性限度内,木块不吸水,已知=1.0×103kg/m3,常数g取10N/kg。求:
(1)木块的密度;
(2)当木块下表面刚接触容器底部时,水对容器底部压力;
(3)当硬板向上移动22cm时,容器对硬板的压强值。
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宋朝的怀丙和尚利用船的浮力打捞起几万斤的铁牛,如图甲所示。受此启发,小李同学设计了如图乙所示利用浮力打捞物品的装置。乙图所示为一个足够高的柱形容器,待打捞物体A质量为1.5kg,底面积为100cm2,高10cm;浮体B质量为1kg,底面积为200 cm2,高10cm;A、B正中央用一个不计质量和体积的弹簧相连。已知弹簧原长为10cm,弹簧每受到1N的拉力会伸长0.5cm。求:
(1)浮体B的重力;
(2)当往容器里面加水,直到弹簧处于原长时,B物体排开水的体积;
(3)继续加水直到A物体刚好离开容器底部时停止,这时求:
①A受到的拉力;
②水对容器底的压强比弹簧处于原长时增加多少?
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如图甲所示,一个薄壁圆柱形容器置于水平桌面上,容器重3N,高32cm。容器内放入一个底面积为100cm2、高为10cm的实心长方体A,A底部的中心通过一段不吸水的细线与容器底部相连,向容器内缓慢注水,当水深为31cm时停止了注水,在整个注水过程中细线对物块的拉力F随水的深度h的变化关系如图乙所示。再把实心长方体B放在A 的正上方,静止时,水面恰好与B的上表面及容器口相平,如图丙所示,此时细线的拉力为 3N,且ρB=4ρA。则细线的长度为______cm ;当停止加水,还未放上物体B时,容器底部对水平桌面的压强为______Pa(线的质量、体积和形变均不计)。
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