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车辆沉入水中越深,水的压强越大,水对车门和车窗产生较大的压力,
所以车内人员无法打开车门
小于
液体密度
$3×10^5$
$ 9×10^7$
$解:(1)由v=\frac{s}{t}可得,小汽车在该桥上行驶的时间t=\frac{s}{v}=\frac{1.2\ \mathrm {km}}{60\ \mathrm {km/h}}=0.02\ \mathrm {h}=1.2 \mathrm {\ \mathrm {min}}$
$(2)小汽车总重力G=mg=1.5×10^3\ \mathrm {kg}×10\ \mathrm {N/}\ \mathrm {kg}=1.5×10^4\ \mathrm {N},$
$则小汽车对大桥的压力F=G=1.5×10^4\ \mathrm {N}$
$(3)小汽车对桥面的压强p=\frac{F}{S}=\frac{1.5×10^4\ \mathrm {N}}{4×25×10^{-4}\ \mathrm {m^2}}=1.5×10^6\ \mathrm {Pa}$
$(4)小汽车所受阻力f=\frac{1}{10}\ \mathrm {G}=\frac{1}{10}×1.5×10^4\ \mathrm {N}=1.5×10^3\ \mathrm {N},$
$汽车做匀速直线运动,受力平衡,所以小汽车匀速行驶时受到的牵引力F_{牵}=f=1.5×10^3\ \mathrm {N}$
$解:​(1)G=mg=5.4\ \mathrm {kg}×10\ \mathrm {N/kg}=54\ \mathrm {N};$
$​​(2)p=\frac {F}{S}=\frac {G}{S}=\frac {54\ \mathrm {N}}{8×10^{-3}\ \mathrm {m^2}}=6750\ \mathrm {Pa};$
$​​(3)​该样本的总体积​V=Sh=8×10^{-3}\ \mathrm {m^2}×0.25\ \mathrm {m}=2×10^{-3}\ \mathrm {m^3},$
$​则该样本的密度​ρ=\frac {m}{V}=\frac {5.4\ \mathrm {kg}}{2×10^{-3}\ \mathrm {m^3}}=2.7×10^3\ \mathrm {kg/m}^3\gt 2.6×10^3\ \mathrm {kg/m}^3,$
$​因该样本的密度高于2.6×10^3 \mathrm{kg/m^3},所以该项工程混凝土合格。$