0.19m=()cm 0.04m2=()dm2 0.27升=()毫升 0.63吨=()千克 3.05元=()分 7.02

disnofly20062022-10-04 11:39:542条回答

0.19m=()cm 0.04m2=()dm2 0.27升=()毫升 0.63吨=()千克 3.05元=()分 7.028千米=()米

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受伤的胶皮 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
0.19m=(19)cm
0.04m²=(40)dm²
0.27升=(270)毫升
0.63吨=(630)千克
3.05元=(305)分
7.028千米=(7028)米
1年前
zcj203 共回答了10个问题 | 采纳率
0.19m=(19)cm
0.04m2=(4)dm2
0.27升=(270)毫升
0.63吨=(630)千克
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1年前

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求:
①小明同学的重力;
②小明同学走路时对地面的压强.(g取10N/kg)
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解题思路:(1)已知质量,利用G=mg可以得到重力;
(2)已知重力,可以得到压力;已知压力和接触面积,利用P=[F/S]计算对地面的压强.

(1)小明的重力为
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(2)小明对地面的压力为
F=G=500N
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小明对地面的压强为
P=
F
S=
500N
0.02m2=2.5×104Pa
答:(1)小明的体重为500N;
(2)小明走路时对地面的压强为2.5×104Pa.

点评:
本题考点: 重力的计算;压强的大小及其计算.

考点点评: 只有处于水平面上的物体,对地面的压力才等于物体的重力.

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解题思路:(1)可以根据公式P=[F/S]直接计算.
(2)冰壶被推出后就不再受推力作用,它之所以运动是因为本身的惯性.
(3)冰壶的平均速度可以用v=[s/t]计算.

(1)P=[F/S]=[190N
0.04m2=4.75×103Pa,
(2)冰壶被推出后,就不受推力作用,但是还要运动是因为本身的惯性.
(3)v=
s/t]=[2m/5s]=0.4m/s.
故答案为:4.75×103 、惯性、0.4m/s.

点评:
本题考点: 压强的大小及其计算;速度公式及其应用;惯性.

考点点评: 此题考查了压强计算、速度计算以及惯性知识.对于计算题目要记住公式,对于惯性知识要理解,惯性是物体本身的性质,它不是力,它受本身质量影响.

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(1)骏马的重力(g=10N/kg);
(2)骏马站立时对地面的压强.
baby901181年前0
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一辆小轿车的质量是2t,它在水平公路上匀速运动6km,用时10分钟,汽车的轮胎与地面的总接触面积是0.04m2,求:
(1)汽车对地面的压强;
(2)汽车的速度.
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老歌新唱008 共回答了13个问题 | 采纳率92.3%
解题思路:(1)汽车对地面的压力和自身的重力相等,根据G=mg求出其大小,再根据p=[F/S]求出对地面的压强;
(2)已知汽车匀速行驶的路程和时间,根据v=[s/t]求出汽车的速度.

(1)汽车对地面的压力:
F=G=mg=2×103kg×9.8N/kg=1.96×104N,
汽车对地面的压强:
p=[F/S]=
1.96×104N
0.04m2=4.9×105Pa;
(2)汽车的速度:
v=[s/t]=[6000m/10×60s]=10m/s.
答:(1)汽车对地面的压强为4.9×105Pa;
(2)汽车的速度为10m/s.

点评:
本题考点: 压强的大小及其计算;速度的计算;重力的计算.

考点点评: 本题考查了压强、速度的计算,关键是公式的灵活运用和知道水平面上物体的压力和自身的重力相等,计算过程要注意单位的换算.

体积为1000cm3的正方体木块,投入如图装有水的容器中,静止后木块露出水面的高度为5cm,容器的底面积为0.04m2.
体积为1000cm3的正方体木块,投入如图装有水的容器中,静止后木块露出水面的高度为5cm,容器的底面积为0.04m2.(g=10N/kg)
求:①木块受到的浮力;
②木块的密度;
③投入木块后,容器底增加的液体压强.
xiaohongmao20461年前2
是妞我都爱 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:(1)知道正方体木块的体积可求木块的边长,进而求出木块排开水的体积,根据阿基米德原理求木块受到的浮力;
(2)对木块进行受力分析,由平衡条件求出木块的重力,然后求出木块的质量,最后由密度公式求出木块的密度.
(3)求出木块投入水中后,液面上升的高度,然后由液体压强公式求出容器增加的液体压强.

(1)设木块的边长是a,则它的体积V=a3
则木块的边长:a=
3V
=
31000cm3
=10cm=0.1m,
木块排开水的体积:
V=Sh=a2(a-h1)=(0.1m)2×(0.1m-0.05m)=5×10-4m3
木块受到的浮力:
FgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×5×10-4m3=5N;
(2)木块受竖直向下的重力G,竖直向上的浮力F
木块静止在水面上,处于平衡状态,
由平衡条件得:G=F=5N,
∵G=mg,
∴木块的质量m=[G/g]=[5N/10N/kg]=0.5kg,
木块的密度ρ=[m/V]=
0.5kg
0.001m3=500kg/m3
(3)木块投入水中后,
木块排开水的体积:
V=5×10-4m3
水面上升的高度△h=
V排
S容器底=
5×10−4m3
0.04m2=1.25×10-2m,
容器底增加的液体压强:
P=ρg△h=1.0×103kg/m3×10N/kg×1.25×10-2m=125Pa;
答:(1)木块受到的浮力为5N;
(2)木块的密度是500kg/m3
(3)投入木块后,容器底增加的压强为125Pa.

点评:
本题考点: 浮力大小的计算;密度的计算;液体的压强的计算.

考点点评: 本题考查了学生对阿基米德原理、液体压强公式、物体的漂浮条件的掌握和运用,本题难度不是很大,是一道中档题;灵活运用体积公式是本题的关键.

如图甲所示,正方形金属线圈所围的面积S=0.04m2,匝数n=100匝,电阻r=2.0Ω,线圈与灯泡L构成闭合回路,灯泡
如图甲所示,正方形金属线圈所围的面积S=0.04m2,匝数n=100匝,电阻r=2.0Ω,线圈与灯泡L构成闭合回路,灯泡L的电阻R=8.0Ω,不计灯丝电阻随温度的变化.金属线圈区域内存在着磁感应强度B随时间t变化的匀强磁场,磁场的方向与线圈平面垂直,如图乙所示.

(1)求在0~1×10-2s时间内线圈中产生感应电动势的大小.
(2)求在1×10-2s~3×10-2s时间内通过灯泡L的电流I大小.
(3)规定回路中逆时针电流的方向为正方向,在图丙中画出通过灯泡L的电流I随时间t的变化图象,并求出灯泡L消耗的电功率.
未到zz已断魂1年前1
红磨舞房 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
解题思路:(1)由图读出磁感应强度的变化率,求出磁通量的变化率,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,
(2)由图读出磁感应强度的变化率,求出磁通量的变化率,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,根据闭合电路欧姆定律计算通过灯泡L的电流I大小
(3)根据楞次定律判断电流方向,分两段研究,根据闭合电路欧姆定律计算通过灯泡L的电流I大小,画出图象;灯泡L消耗的电功率是变化的,利用等效的观点求解灯泡L消耗的电功率的有效值

(1)由图象知,在0~1×10-2s时间内,磁感应强度变化率的大小
△B1
△t=2T/s
根据法拉第电磁感应定律 有电动势的大小E1=n
△Φ1
△t=n
△B1
△tS=8V
(2)由图象知,在1×10-2s~3×10-2s时间内,磁感应强度变化率的大小
△B2
△t=1T/s
根据法拉第电磁感应定律 有电动势的大小E2=n
△Φ2
△t=n
△B2
△tS=4V
根据闭合电路欧姆定律 有电流I2=
E2
R+r=0.4A      
(3)如右图所示
设通过灯泡电流的有效值为I,则I2RT=
I21R×
T
3+
I22R×
2T
3
P=I2R=
I21R×
1
3+
I22R×
2
3=2.56W       
答:(1)求在0~1×10-2s时间内线圈中产生感应电动势为8V.
(2)求在1×10-2s~3×10-2s时间内通过灯泡L的电流I大小0.4A.
(3)通过灯泡L的电流I随时间t的变化图象,
灯泡L消耗的电功率2.56W.

点评:
本题考点: 法拉第电磁感应定律;楞次定律.

考点点评: 本题是电磁感应与电路知识简单的综合.当穿过回路的磁通量均匀变化时,回路中产生恒定电流,穿过回路的磁通量不均匀变化时产生变化的电流,采用分段法研究,在求解灯泡L消耗的电功率时,要恰当利用等效的观点

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gracekitty 共回答了15个问题 | 采纳率80%
解题思路:由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由欧姆定律求出感应电流.

由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势:
E=n[△∅/△t]=n[△B/△t]•S=10×[−2.4−1.6/0.02]×0.04=80V,
由欧姆定律可得,感应电流:I=[E/R]=[80/10]=8A;
答:在此时间内线圈中的感应电流为8A.

点评:
本题考点: 法拉第电磁感应定律;楞次定律.

考点点评: 本题考查了求感应电流,应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律即可正确解题,解题时要注意:磁感应强度是矢量,磁感应强度有方向,解题时要注意磁感应强度的方向,这是本题的易错点.

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一个共有100匝的闭合矩形线圈,总电阻为10Ω、面积为0.04m2,置于水平面上.若线圈内有垂直水平面向下的匀强磁场,磁感强度在0.2s内,从1.6T均匀减少到零.则在此时间内,线圈内导线中的感应电流大小为______A,从上向下俯视,线圈中电流的方向为______时针方向.
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ivyhan123456789 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
解题思路:由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由欧姆定律求出感应电流,根据楞次定律,来确定感应电流方向.

由法拉第电磁感应定律可得,感应电动势:
E=n[△∅/△t]=n[△B/△t]•S=100×[1.6−0/0.2]×0.04=32V,
由欧姆定律可得,感应电流:I=[E/R]=[32/10]=3.2A;
根据楞次定律,可知,磁通量减小,则从上向下俯视,线圈中电流的方向为顺时针;
故答案为:3.2,顺.

点评:
本题考点: 法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.

考点点评: 本题考查了求感应电流,应用法拉第电磁感应定律、欧姆定律即可正确解题,解题时要注意:磁感应强度是矢量,磁感应强度有方向,解题时要注意磁感应强度的方向,这是本题的易错点.

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(1)小球放入前水槽底受到水的压强;
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ljt21 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:(1)已知水的深度,根据p=ρgh求出放入前水槽底受到的压强.(2)槽中水面上升的体积即为小球排开水的体积,根据V=Sh求出其大小,然后根据阿基米德原理求出小球受到水的浮力.

(1)放入前水槽底受到的压强:
p=ρgh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m=2×103Pa;
(2)小球排开水的体积:
V=Sh′=0.04m2×5×10-3m=2×10-4m3
小球受到水的浮力:
F=ρgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10-4m3=2N.
答:(1)小球放入前水槽底受到水的压强为2×103Pa;
(2)小球受到水的浮力为2N.

点评:
本题考点: 液体的压强的计算;阿基米德原理.

考点点评: 本题考查了学生对液体压强公式和阿基米德原理的掌握和应用,关键是知道小球排开水的体积和液面上升的体积相等.

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zhuzhu213 共回答了25个问题 | 采纳率96%
解题思路:在本题中带电颗粒做初速度为零的匀加速运动直到到达负极板为止,当离负极板最远的粒子到达负极板时,所有颗粒全部被吸收;由于颗粒均匀分布在密闭容器内,可以等效为所有颗粒从两极板中间被加速到负极板,从而求出电场对颗粒做的总功;写出动能表达式,利用数学知识和运动学公式可以求出经过多长时间颗粒的总动能最大.

(1)当最靠近上表面的烟尘颗粒被吸附到下板时,烟尘就被全部吸附.
根据牛顿第二定律得:F=
U
dq=ma ①
设经过时间t颗粒被全部吸收,由运动学公式得:L=
1
2at2=
qUt2
2mL ②
联立①②解得颗粒全部被吸收所需时间为 t=

2m
qUL=0.02(s) ③
(2)全部颗粒被吸附的过程可以等效为:全部颗粒从极板中间被吸附到负极板,所以加速电压为[U/2],有:
W=
1
2NALqU=2.5×10-4 (J)④
电场对烟尘颗粒共做了2.5×10-4 功;
(3)设烟尘颗粒下落距离为x,则有:
Ek=
1
2mv2•NA(L−x)=
qU
Lx•NA(L−x) ⑤
当x=
L
2时EK达最大
设经过时间t1烟尘颗粒的总动能达到最大,此时有:
x=
1
2a
t21 ⑥
所以解得总动能最大时经过时间为:t1=

2x
a=

m
qUL=0.014(s)

点评:
本题考点: 匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律;动能定理的应用;电场强度.

考点点评: 本题属于较难题目,要正确建立物理模型,依据相关物理规律求解.

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在竖直方向的磁场中,有一个共有100匝的闭合矩形线圈水平放置,总电阻为10Ω,面积为0.04m2,若磁感应强度在0.02s内,从1.6×10-2T均匀减小为零,那么线圈中的感应电流大小为多少?
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解题思路:根据法拉第电磁感应定律E=[N△∅/△t],求感应电动势的大小,闭合电路的欧姆定律求电流.

磁通量的变化量为:△∅=∅-∅′=1.6×10-2T×0.04m2-0=6.4×10-4Wb;
由法拉第电磁感应定律得:E=[N△∅/△t]=100×
6.4×10−4
0.02=3.2V;
闭合电路的欧姆定律得:I=[E/R]=[3.2/10]=0.32A;
答:通过线圈的感应电流为0.32A.

点评:
本题考点: 法拉第电磁感应定律.

考点点评: 解决本题的关键知道感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比,会运用法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律解题.