第九章 浮力抓抓分秘籍-【步步为赢】2023-2024学年河南真题期末抓分卷八年级物理下册 (沪科版)

2024-06-16
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资源信息

学段 初中
学科 物理
教材版本 初中物理沪科版(2012)八年级全一册
年级 八年级
章节 第九章 浮力
类型 学案-知识清单
知识点 -
使用场景 同步教学-单元练习
学年 2024-2025
地区(省份) 河南省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 PDF
文件大小 814 KB
发布时间 2024-06-16
更新时间 2024-06-16
作者 洛阳可馨文化传播有限公司
品牌系列 步步为赢·真题期末抓分卷
审核时间 2024-06-16
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来源 学科网

内容正文:

真题期末抓分卷·八年级物理(HK) 第九章  浮力 第一节  认识浮力 ❋知识点一  浮力是什么 液体(或气体)对浸在其中的物体竖直向上 的托力,称为浮力。 浮力的要素: (1)方向:竖直向上。 (2)施力物体:液体或气体。 (3)受力物体:浸在液体(或气体)中的物体。 【深化理解】正确理解浮力 (1)“浸在”包括两种情况,一种是部分浸入, 二是全部浸入。 (2)浸在气体中的物体也受到气体对它的竖 直向上的浮力作用,但一般的情况下不 考虑气体对物体的浮力。 (3)真空中没有气体,位于太空等真空中的 物体不受浮力。 (4)浮力的方向始终竖直向上(不是垂直向 上),与重力的方向相反,和物体所处的 位置、运动状态、形状和容器放置方式都 无关。 ❋知识点二  浮力产生的原因 浮力是由于液体对物体向上和向下的压力差 产生的。 【特别提醒】 (1)当物体上表面露出液面时,F向下 = 0,则 F浮 = F向上。 如物体漂浮时,受到的浮力 等于液体对它向上的压力。 (2)浸在液体中的物体不一定都受到浮力。 如桥墩、拦河坝等,因其下底面同河床紧 密接触,水对它向上的压力 F向上 = 0,故 物体不受浮力作用。 (3)失重条件下浮力消失。 第二节  阿基米德原理 ❋知识点一  浮力的大小与哪些因素有关 实验:探究浮力的大小与哪些因素有关 【实验器材】弹簧测力计、烧杯、铁块、水、浓 盐水。 【实验原理】称重法、比较法、控制变量法。 【实验装置】如下图所示: 【实验结论】物体在液体中所受浮力的大小, 与它浸在液体中的体积和液体的密度有关。 物体浸在液体中的体积越大、液体的密度越 大,物体所受的浮力就越大。 【特别提醒】 (1)在探究过程中,应注意沿竖直方向拉弹 簧测力计,并且物体不能与容器底部或 侧壁相接触。 (2)读数时,应等弹簧测力计示数稳定后再 读数。 (3)实验时烧杯内的液体体积要适中,应以 能浸没物体又不溢出为准。 (4)探究过程中,把物体浸入液体时要缓慢, 以免溅出液体。 ❋知识点二  阿基米德原理 阿基米德跨进盛满水的浴缸洗澡时发现:物体 浸在液体中的体积等于它排开液体的体积。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 80 真题期末抓分卷·八年级物理(HK) 物体在液体中所受浮力的大小,与它浸在液 体中的体积与液体的密度有关。 物体浸在液 体中的体积越大、液体的密度越大,物体所受 的浮力越大。 实验:探究浮力的大小跟排开液体所受重力 的关系 【实验原理】称重法、比较法。 【实验器材】弹簧测力计、细线、水、小桶、溢 水杯、小物块。 【实验装置】如下图所示: 【核心问题】 (1)实验时,应先在空气中测出物体所受的 重力,然后再将其浸入水中。 (2)物体浸入水中时,要平稳,不要上下抖 动,不要使物体接触烧杯壁或烧杯底。 弹簧测力计要保持竖直方向,弹簧伸缩 时,不能与外壳摩擦。 (3)使用溢水杯时要确保溢水杯中水面与溢 水口相平,而且要将物体轻轻浸入水中, 直到不再溢出水时,才可以进行下一步 操作。 【特别提醒】 (1)实验中,不能先将物体浸没在水中,然后 再将物体拿出读出物体受到的重力,否 则物体上会沾有一部分水,测量的物体 所受的重力会变大。 (2)在测量排开液体所受的重力时,不能先 测盛水后小桶所受的重力,再倒出水测 出空桶所受的重力。 否则桶内的水不能 全部倒净,内壁会附有水,使测出的 G桶 偏大,G排偏小。 阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上 的浮力,浮力的大小等于它排开的液体所受 的重力,公式为 F浮 =G排 =m排 g= ρ液 gV排。 【特别提醒】 (1)物体“浸在液体中”包括“全部浸入”和 “部分浸入”两种情况,都符合阿基米德 原理。 (2)G排 是物体排开液体所受的重力,而不是 物体所受的重力。 (3)ρ液 是指液体的密度,而不是物体的密度。 (4)V排 是排开液体的体积,不一定等于物体 的体积。 第三节  物体的浮与沉 ❋知识点一  物体的浮沉条件 物体浮沉的原因:力是改变物体运动状态的 原因,浸没在液体中的物体,受到竖直向下的 重力和竖直向上的浮力作用。 物体在液体中 的浮沉情况取决于二者之间的大小关系。 物体的浮沉条件及状态分析: 状态 名称 是否平 衡状态 受力分 析图 重力与浮 力关系 物体与液体 密度关系 漂 浮 是 F浮 =G ρ液>ρ物 悬 浮 是 F浮 =G ρ液 = ρ物 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 90 真题期末抓分卷·八年级物理(HK) 沉 底 是 F浮<G ρ液<ρ物 上 浮 否 F浮>G ρ液>ρ物 下 沉 否 F浮<G ρ液<ρ物 【关键点拨】 判断物体浮沉有两种方法: (1)假设物体完全浸入液体时,比较 F浮与 G 的 大小。 (2)比较 ρ液 与 ρ物(匀质实心物体的密度或 者非匀质物体的平均密度)的大小。 ❋知识点二  浮沉条件的应用 常见应用:密度计、盐水选种、潜水艇、热气 球、气球、飞艇与轮船。 有关漂浮问题的五大规律: (1)二力平衡:即物体漂浮在液面上时,物体 所受浮力等于所受重力(F浮 =G物)。 (2)质量相等:即物体漂浮在液面上,排开液 体的质量等于物体的质量(m排 =m物)。 (3)体积比与密度比有关:即物体漂浮在液 面上时,浸入液体的体积是物体体积的 几分之几,物体的密度就是液体密度的 几分之几( V排 V物 = ρ物 ρ液 )。 (4)浮力恒等:即相同物体漂浮在不同液面 上时,所受浮力相等(F1 =F2 =……=Fn = G物)。 (5)密大浸少:即物体漂浮在不同液面上时, 在密度大的液体中物体浸入液体的体 积小。 【特别提醒】 改变物体浮沉状态的关键是调整所受重力与 浮力的大小关系。 通常采用以下两种方法来 改变物体的浮沉状态: (1)在所受重力保持不变的情况下,改变物 体所受浮力的大小。 (2)在所受浮力不变的情况下,改变物体所 受重力的大小。 【方法规律】 浮力计算四大方法总结: (1)示数差法:F浮 =G-F (利用弹簧测力计求 浮力)。 (2)压力差法:F浮 = F向上 -F向下(用浮力产生 的原因求浮力)。 (3)平衡法:漂浮、悬浮时,F =G(二力平衡求 浮力)。 (4)阿基米德原理法:F浮 =G排 或 F浮 = ρ液 gV排 (利用阿基米德原理求浮力,知道物体排 开液体的质量或体积时常用)。 浮力和密度综合问题的两个总结: (1)一物体漂浮在密度为 ρ 的液体中,若露 出体积为物体总体积的 1 n ,则物体密度为 ρ物 =(1- 1 n )ρ; (2)物体挂在弹簧测力计上,在空气中读数 为重力 G,浸没在密度为 ρ 的液体中,示 数为 F,则物体密度为 ρ物 = G G-F ρ。 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 􀪋 01

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