题型五 简单综合应用题 类型2 浮力、压强型-【一战成名新中考·5行卷】2025辽宁中考物理·重难题型强化训练

2025-06-05
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资源信息

学段 初中
学科 物理
教材版本 -
年级 九年级
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 压强,浮力
使用场景 中考复习
学年 2025-2026
地区(省份) 辽宁省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 998 KB
发布时间 2025-06-05
更新时间 2025-06-05
作者 陕西灰犀牛图书策划有限公司
品牌系列 一战成名·题型题组集训
审核时间 2025-06-03
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来源 学科网

内容正文:

参考答案及重难题解析·辽宁物理 重 难 题 型 强 化 训 练 (3)孙悟空施加的拉力 F=G-F浮 = 67 500 N-2×103 N = 65 500 N; 孙悟空要做的功 W=Fs= 65 500 N×1 000 m = 6. 55×107 J. 9. 解:(1)科考船漂浮在海面上时受到的浮力 F浮 =G船 =m船 g= 4 000×103 kg×10 N / kg = 4×107 N; (2)CTD 设备受到的重力 GCTD =mCTDg= 200 kg×10 N / kg = 2 000 N; (3)CTD 设备对甲板的压力 F压 =GCTD = 2 000 N,根据压强公 式 p= F S ,可得 p= 2 000 N 0. 2 m2 = 1×104 Pa; (4)起重机搬运 CTD 设备,力的大小等于 CTD 设备重力 F = GCTD = 2 000 N,移动距离 s= 4 m,根据功的公式 W=Fs,可得 W= 2 000 N×4 m = 8 000 J. 类型 2  浮力、压强型 1. 解:(1)根据 G=mg= ρVg 知,木块的重力 G=mg=ρ木 V木 g=0. 6×103 kg / m3 ×1. 2×10-3 m3 ×10 N/ kg=7. 2 N; (2)水对容器底的压强 p= ρ水 gh= 1. 0×103 kg / m3 ×10 N / kg×0. 15 m = 1. 5×103 Pa (3)若用力把木块刚好全部压入水中不动,木块排开水的体 积等于木块的体积,根据阿基米德原理知,此时木块所受的 浮力 F浮 =G排 = ρ水 gV排 = ρ水 gV木 = 1. 0×103 kg / m3 ×10 N / kg× 1. 2× 10-3 m3 = 12 N;根据力的平衡条件知,木块受到手的压力 F压 =F浮 -G= 12 N-7. 2 N = 4. 8 N. 2. 解:(1)满载时,船体某处离水面 3 m,该处受到海水的压强 p= ρ海水 gh= 1. 0×103 kg / m3 ×10 N / kg×3 m = 3×104 Pa; (2)根据阿基米德原理可知,二千料海船满载时受到的浮力 F浮 =G满载排 =m满载排 g= 1 200×103 kg×10 N / kg = 1. 2×107 N; (3)由 ρ= m V 可知,二千料海船满载时排开海水的体积 V满载排 = m满载排 ρ海水 = 1 200×103 kg 1. 0×103 kg / m3 = 1 200 m3 . 3. 解:(1)手环的质量 m环 = 160 g = 0. 16 kg,手环所受的重力 G环 =m环 g= 0. 16 kg×10 N / kg = 1. 6 N; (2)充气后,手环浸没在水中时,排开水的体积 V排 = V = 1. 8× 10-2 m3 ,则手环受到的浮力 F浮 = ρ水 gV排 = 1. 0× 103 kg / m3 × 10 N / kg×1. 8×10-2 m3 = 180 N; (3)防溺水自救手环下表面从水面下 0. 6 m 深处上浮至水面 下 0. 1 m 深处的过程中,手环深度的变化量 Δh = 0. 6 m - 0. 1 m = 0. 5 m,它的下表面受到的液体压强变化量 Δp = ρ水 gΔh= 1. 0×103 kg / m3 ×10 N / kg×0. 5 m = 5 000 Pa. 4. 解:(1)该车满载时的质量 m = 2 t = 2×103 kg,该车满载行驶 时,所受总重力 G=mg= 2×103 kg×10 N / kg = 2×104 N; (2)该车满载行驶时,对水平地面的压力 F =G = 2×104 N,对 水平地面的压强 p= F S = 2 ×104 N 0. 4 m2 = 5×104 Pa; (3)根据物体的浮沉条件可知,当该车满载在水中漂浮行驶 时,车受到的浮力 F浮 = G = 2×104 N,由 F浮 = ρ液 gV排可知,此 时排开水的总体积 V排 = F浮 ρ水 g = 2 ×104 N 1. 0×103 kg / m3 ×10 N / kg = 2 m3 . 类型 3  电学计算 1. 解:由图可知,当开关 S1 、S2 闭合时,两电阻并联,电流表 A1 测量通过 R1 的电流,电流表 A2 测量通过 R2 的电流; (1)由并联电路电压规律和 I= U R 可得,电源电压 U=U1 = I1R1 = 0. 2 A×15 Ω = 3 V; (2)由 I= U R 可得,R2 的阻值 R2 = U I2 = 3 V 0. 3 A = 10 Ω; (3)因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以电路 的总电流 I= I1 +I2 = 0. 2 A+0. 3 A = 0. 5 A. 2. 解:(1)当开关 S 闭合,S1 、S2 都断开时,R1 与 R2 串联,则由 欧姆定律可知,电源电压 U= I(R1 +R2 )= 0. 3 A×(20 Ω+20 Ω)= 12 V; (2)当开关 S、S1 、S2 都闭合时,R2 被短路,R1 与 R3 并联,电 流表测干路电流. 根据并联电路电压规律,R1 两端的电压 U1 =U= 12 V,则通过 R1 的电流 I1 = U1 R1 = 12 V 20 Ω = 0. 6 A; (3)当开关 S、S1 、S2 都闭合时,根据并联电路电压规律,R3 两 端的电压 U3 = U = 12 V,则通过 R3 的电流 I3 = U3 R3 = 12 V 10 Ω = 1. 2 A,根据并联电路电流的规律,电流表示数 I总 = I1 + I3 = 0. 6 A+1. 2 A = 1. 8 A,则电路消耗的总功率 P =UI总 = 12 V× 1. 8 A = 21. 6 W. 3. 解:(1)当闭合开关 S 和 S1 ,断开开关 S2 时,R1 被短路,R2 断 路,电路为 R3 的简单电路,则 R3 两端的电压 U3 =U= 9 V; (2)当开关 S、S1 和 S2 均闭合时,R1 被短路,R2 、R3 并联,电 流表测干路电流,由并联电路的电压规律可知,R2 、R3 两端电 压为 U2 = U3 = U = 9 V,则流经 R2 的电流 I2 = U2 R2 = 9 V 45 Ω = 0. 2 A,流经 R3 的电流 I3 = U3 R3 = 9 V 30 Ω = 0. 3 A,则电流表的示 数 I= I2 +I3 = 0. 2 A+0. 3 A = 0. 5 A; (3)当闭合开关 S,断开开关 S1 和 S2 时,R1 和 R3 串联,电压 表测量 R3 两端电压,由串联电路的电压规律可知,R1 两端电 压 U1 =U-U3 ′= 9 V-6 V = 3 V,流经 R3 的电流 I′= U3′ R3 = 6 V 30 Ω = 0. 2 A,由于串联电路中电流处处相等,R1 消耗的电功率 P=U1 I′= 3 V×0. 2 A = 0. 6 W. 4. 解:根据 P = U2 R 及并联电路电阻规律可知,只闭合 S2 时,R1 单独接入电路,为小火加热状态;S1 、S2 都闭合时,R1 和 R2 并 联,为大火加热状态; (1)由 P=UI 得,小火加热状态的电流 I小 = P小 U = 880 W 220 V = 4 A; (2)大火加热状态时,R1 和 R2 并联,R2 的功率 P2 = U2 R2 = (220 V) 2 48. 4 Ω = 1 000 W,故大火加热功率 P=P小 +P2 = 880 W+1 000 W = 1 880 W; 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 12 重难题型强化训练·辽宁物理 题 型 五   简 单 综 合 应 用 题 类型 2   浮力、压强型 1. 如图所示的圆柱形容器,里面装入适量水. 把 体积为 1. 2×10-3 m3、密度为 0. 6×103 kg / m3 的 木块投入水中, 当木块最后静止时, 水深 15 cm,且水未溢出. ( ρ水 = 1. 0× 103 kg / m3,g 取 10 N / kg)求: (1)木块的重力; (2)此时水对容器底的压强; (3)若用手向下把木块刚好全部压入水中不 动,此时木块受到手的压力.   第 1 题图 解:(1)根据 G =mg = ρVg 知,木块 的重力 F浮 =G排 = ρ水 gV排 = ρ水 gV木 = 1. 0 × 103 kg / m3 × 10 N / kg×1. 2×10-3 m3 =12 N; 根据力的平衡条件知,木块受到手的压力 F压 =F浮-G=12 N-7. 2 N=4. 8 N. 2. 南京静海寺《郑和残碑》记载:“永乐三年,将 领宫军乘架二千料海船并八橹船……. ” 经 学术界考证,二千料海船满载时的排水量达 1 200 t. (海水密度取 1. 0 × 103 kg / m3,g 取 10 N / kg)求: (1)满载时,船体某处离水面 3 m,该处受到 海水的压强; (2)二千料海船满载时受到的浮力; (3)二千料海船满载时排开海水的体积. 3. 如图所示是一种可充气的防溺水自救手环,其 质量为 160 g,充气后,手环体积为 1. 8×10-2 m3, ρ水 = 1. 0×103 kg / m3,忽略手环在水中体积的 变化,g 取 10 N / kg. 求: 第 3 题图 (1)手环所受的重力; (2)充气后,手环浸没在水中时受到的浮力; (3)充气后,防溺水自救手环下表面从水面下 0. 6 m 深处上浮至水面下 0. 1 m 深处的过程中, 它的下表面受到的液体压强变化了多少. 解:(1)手环的质量 m环 =160 g=0. 16 kg,手环所受 的重力 G环 =m环 g=0. 16 kg×10 N / kg=1. 6 N; (2)充气后,手环浸没在水中时,排开水的体积 V排 =V=1. 8×10 -2 m3,则手环受到的浮力 F浮 = ρ水 gV排 = 1. 0 × 103 kg / m3 × 10 N / kg × 1. 8×10-2 m3 =180 N; (3)防溺水自救手环下表面从水面下 0. 6 m 深处上 浮至水面下 0. 1 m 深处的过程中,手环深度的变化 量 Δh=0. 6 m-0. 1 m=0. 5 m, 它的下表面受到的液体压强变化量 Δp = ρ水 gΔh = 1. 0×103 kg / m3×10 N / kg×0. 5 m=5 000 Pa. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 12 重难题型强化训练·辽宁物理 题 型 五   简 单 综 合 应 用 题 4. 如图所示是我国自主研发的一款水陆两栖 车,它是一种结合了车与船双重性能的特种 车辆,既可以像汽车一样在陆地上行驶,又可以 像船一样在水上漂浮行驶. 该车在满载时的质 量为2 t. 求:(g 取10 N/ kg,ρ水 =1. 0×103 kg / m3) 第 4 题图 (1)该车满载行驶时,所受总重力; (2)该车满载行驶时,车轮与水平地面的总 接触面积为 0. 4 m2,对水平地面的压强; (3)当该车满载在水中漂浮行驶时,该车排 开水的总体积. 解:(1)该车满载时的质量 m=2 t = 2×103 kg, 该车满载行驶时,所受总重力 G=mg=2×103 kg×10 N / kg=2×104 N; (2)该车满载行驶时,对水平地面的压力 F=G=2×104 N, 对水平地面的压强 p= F S =2×10 4 N 0. 4 m2 =5×104 Pa; (3)根据物体的浮沉条件可知,当该车满载在水中 漂浮行驶时,车受到的浮力 F浮 =G=2×104 N, 由 F浮 =ρ液 gV排可知,此时排开水的总体积 V排 = F浮 ρ水 g = 2×10 4 N 1. 0×103 kg / m3×10 N / kg =2 m3 . 类型 3   电学计算 角度 1  多开关类 1. 如图所示的电路中,R1 的阻值为 15 Ω. 开关 S1、S2 闭合,电流表 A1 的示数为 0. 2 A,电流 表 A2 的示数为 0. 3 A. 求: 第 1 题图 (1)电源电压; (2)电阻 R2 的阻值; (3)电路中的干路电流. 解:由图可知,当开关 S1、S2 闭合时,两电阻并联, 电流表 A1 测量通过 R1 的电流,电流表 A2 测量通 过 R2 的电流; (1)由并联电路电压规律和 I= U R 可得,电源电压 U =U1 = I1R1 =0. 2 A×15 Ω=3 V; (2)由 I= U R 可得,R2 的阻值 R2 = U I2 = 3 V 0. 3 A =10 Ω; (3)因并联电路中干路电流等于各支路电流之和, 所以电路的总电流 I= I1+I2 =0. 2 A+0. 3 A=0. 5 A. 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 22

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