内容正文:
四、 浮 力
第1课时 浮力 阿基米德原理
1. 浸在液体或气体里的物体,受到液体或气体向 的力,这个力叫作 力。
2. 浮力的方向总是 的,浮力的施力物体是 。
3. 用弹簧测力计测得一物体在空气中重为G,将物体浸入液体中称时,弹簧测力计的示数为F,则物体受到的浮力F浮= 。
4. 浸在液体中的物体,所受浮力的大小与其排开液体的 和液体的 有关。液体密度相同时,物体排开的体积越大,受到的浮力越 ;当物体排开液体的体积相同时,液体的密度越大,物体受到的浮力越 。
5. 阿基米德原理:浸在液体中的物体所受浮力的大小等于被物体 的液体所受的 ,即F浮= = 。该原理 (适用/不适用)于气体。
第1题
1. 某实验小组探究“浮力大小跟哪些因素有关”。
(1) 由图可知,金属块浸没在盐水中时,受到的浮力是 N。
(2) 分析图乙、丙可知,浮力的大小跟 有关。
(3) 分析 两图可知,浸在液体中的物体所受到的浮力大小跟液体的密度有关。
2.
将重为5N的物体轻轻放入盛满水的容器中,若溢出的水重为3N,则物体所受浮力的大小为 ( )
A. 5N B. 3N C. 2N D. 8N
3. 一铁块浸没于海水中时受到的浮力是F1,浸没于清水中时受到的浮力是F2,则F1与F2的关系是 ( )
A. F1>F2 B. F1<F2 C. F1=F2 D. 无法确定
4. 有一金属球,在空气中称得重为6.8N,将它浸没在盛满水的溢水杯中时(未触底),有40mL水从溢水杯流入小烧杯中,求:(g取10N/kg)
(1) 金属球所受浮力的大小。
(2) 金属球在水中静止时,悬挂金属球的弹簧测力计的示数。
第2课时 浮力产生的原因 阿基米德原理的应用与验证
1. 浮力就是由于物体上下表面受到的 产生的,其大小为F浮= 。
2. 由于浸没在液体中的物体排开液体的体积与物体的体积 ,所以利用阿基米德原理可求得V物= = 。如果已知V排,利用阿基米德原理还可以求得ρ液= 。
1. 一个浸没在水中的正方体物块,其下表面受到水对它的向上压力为20N,上表面受到水对它的向下压力为12N,那么该物块在水中受到的浮力大小是 N,方向为 。
2. 如图甲所示,弹簧测力计示数为5N。如图乙所示,小球一半浸在水中,测力计的示数为2N,则小球受到的浮力为 N,小球的体积为 cm3。(g取10N/kg)
3. (2024·泰州期末)小英同学在探究“浮力的大小等于什么”时,做了如图所示的实验,四步实验中弹簧测力计的示数分别为F1、F2、F3、F4,下列关系式正确的是 ( )
A. F浮=F4-F1 B. F浮>F4-F1 C. F浮>F2-F3 D. F2-F3=F4-F1
4. 如图所示,将挂在弹簧测力计下方的金属圆柱体缓慢浸入水中,若容器中的水足够深,在圆柱体接触容器底前,能正确反映弹簧测力计示数F和圆柱体下表面到水面距离h关系的图像是 ( )
5. 如图所示为小明同学测量某种液体密度的过程,求:(g取10N/kg)
(1) 小石块的质量。
(2) 小石块的密度。
(3) 液体的密度。
四、 浮 力
第1课时 浮力 阿基米德原理
1. 上托 浮 2. 竖直向上 液体或气体 3. G-F 4. 体积 密度 大 大 5. 排开 重力 G排液 ρ液V排g 适用
1. (1) 2.4 (2) 排开液体的体积 (3) 丙、丁 2. B 3. A 4. (1) V排=40mL=40cm3,金属球排开水的质量m排=ρ水V排=1.0g/cm3×40cm3=40g=0.04kg,根据阿基米德原理可知,金属球所受浮力F浮=G排=m排g=0.04kg×10N/kg=0.4N (2) 金属球在水中静止时,金属球受力平衡,金属球受到竖直向下的重力G、竖直向上的浮力F浮及竖直向上的拉力F拉,且满足G=F浮+F拉,故F拉=G-F浮=6.8N-0.4N=6.4N,即弹簧测力计的示数F=F拉=6.4N
第2课时 浮力产生的原因 阿基米德原理的
应用与验证
1. 压力差 F向上-F向下 2. 相等 V排
1. 8 竖直向上 2. 3 600 3. B 4. C 5. (1) 由图可知,小石块的重力G=F1=3N,由G=mg得小石块的质量m===0.3kg (2) 小石块浸没在水中时受到的浮力F浮=G-F2=3N-2N=1N,小石块的体积V=V排===10-4m3,小石块的密度ρ===3×103kg/m3 (3) 当小石块浸没在液体中时,受到的浮力F浮'=G-F3=3N-2.2N=0.8N,该液体的密度ρ液===0.8×103kg/m3
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