内容正文:
2024学年第二学期八年级物理期中测试
一、学科基础
1、1标准大气压约为1×10Pa,在标准大气压下,伸出右手举心向上,手掌受到向下的压
力约为(
A.10w
B.100NC.1000N
D.10000N
2、下列实例中,主要利用连通器原理工作的是().
A.液位计
B.密度计
C.吸尘器
D.温度计
3、用15牛的水平力把重3牛的正方体木块紧压在竖直的墙壁上,则木块对墙壁的压力大小
为
()
A.18N
B.12N
C.15N
D.3N
4、物块浸没在液体中,受到液体对它向上、向下的压力大小分别为6牛、2牛,其受到浮
力的大小为
()
A.8牛
B.6牛
C.4牛
D.12牛
5、重为10牛的小球轻放入盛有水的烧杯中,滥出重为3牛的水,小球所受浮力的大小()
A.一定为7牛
B.一定为3牛
C.可能为6牛
D.可能为13牛
6、如图所示,-一薄壁圆柱形容器盛有水,用弹簧测力计竖直吊着重为10牛的实心物块A
浸在水中,物块A处于静止状态,与A未漫入水中相比较,下列说法中正确的是()
A.物块A受到的浮力大小等于10牛
B.水对容器底部压力增加量小于10牛
C.水对容器底部的压力保持不变
D.容器对水平地面的压力增加10牛
7、如图所示,实心均匀正方体甲、乙分别放置在水平地面上,甲、乙对地面压强相等,若
均沿水平方向切去一部分,使两物体剩余的高度相同,则甲、乙剩余部分对地面的压力F
和F,及此时对地压强P、P之的关系是()
A.FFzP甲>Pz
B.Fp>P2、PPz
7777777
77
C.F P Pz
D.Ff艺、P学Pz
8、大量实验表明:漫在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于
(1)
大小。研光表明,阿基米德原理也适用于(2)。将瓶口朝下,
放入一个乒乓球,同时向瓶中缓慢注水,发现有少量水从乒乓球
与瓶口的缝隙漏出,乒乓球(3)上浮:拧上瓶盖,乒乓球(4)
上浮。
9、马德堡半球实验证明了(4)的存在;物理学家托里拆利利用
水银的(5)很大,通过实验测量出了大气压强的值;大气压强
的测量工具是_(6);在不同海拔高度处,大气压强的值通常(7)(选填“相等”或
“不等”)。
10、金属块的质量为m,切去一半的体积剩余的质量为(8)_;一定质量的气体密度为p,
当它被压缩后,体积为原来的,此时它的密度为(9)。
11、小兰同学重500牛,走路时对地面的压强为0.7×10帕,当他双脚站立时,对地面的
压强为(10)帕:若他的书包重50牛,背着书包走路时,他对地面的压力大小为(1)
牛,地面所受的压强比不背书包走路时变化了(12)帕。
12、一个边长为0.1m的正方体,在空气中称重为20牛,把它漫没在水中称重为_(13)牛。
若使该正方体上表面距水面0.5米深,则此时正方体下表面所受水的压力为(14)牛。
13、自由潜水运动目前正在全球各地流行起来。如图所示,小丽训练潜水
时,排开水的体积为0.05米,则她在水中所受浮力为(15)牛。小丽
的重力为480牛,下潜过程中,浮力和重力的合力为(16)牛、方向竖
直(17)。
14、如图(a)、(b)和(c)所示为“探究液体内部的压强与哪些因素有关”实验中的一
个情景(P盐水>P水>P煤油),由此可得出的初步结论是:
18】
若要利用图(c)与()来探究液体内部压强大小与方向的关系,则应使两容器内的液体种
类(19)_,橡皮膜置于液体中的深度(20),橡皮膜所对的方向_(21)(后三空均选填
“相同”或“不相同”)。
(6)
(e)
15、潜水艇的艇体由双层船壳构成,外层与海水接触,为坚硬的耐压壳,潜水艇在上浮和下
潜时,其体积是一定的。
两层船壳之间是水柜,从船头到船尾有许多隔板,把水柜分成许多部分,如图所示,每一部
分都装有一个接高压空气的阀门和两个与海水相通的阀门:阀门1和阀门2,利用三个阀门
关闭与打开的不同组合,就可以改变水柜中的水的多少,实现潜艇的上浮与下沉,打开高压
空气阀门,向水柜内注入高压空气时,通过阀门将水柜内水排出,潜水艇上浮;反之,关闭
高压空气阀门,海水通过阀门流入水柜内,潜水艇则下潜。
我国自行设计和建造的“蛟龙号”载人潜水器下潜到最深
高压空气
阅门1
水相
达7062m海底,创造了深潜水的世界纪录。在这一深度,
阀门2
海水对潜水器1m表面产生的压力为7.3×10N。
潜艇内
澄艇外
(1)假设海水密度不随深度变化,潜水艇在上浮且未浮出水面过程中,受到水的浮力(22)
(变小/不变/变大),其重力(23)(大于、小于、等于)浮力:
(2)“蛟龙号”载人潜水器下潜到7062m海底时,水对其表面的压强为(24)Pa。
(3)使原来处于海底的潜水艇上浮是通过(25):
A.增大潜水艇的浮力,使浮力大于重力
B.减小潜水艇的重力,使重力小于浮力
C.增大水柜内气体的压强,使浮力小于重力
D.减小水柜内气体的压强,使浮力大于重力
(4)关于水柜的说法正确的是(26)。
A,向柜内注水时,应打开阀门1,关闭阀门2
B.向柜内注水时,应打开阀门2,关闭阀门1
C.向柜内注入高压空气时,应打开阀门2,关闭阀门1
D.向柜内注入高压空气时,应打开阀门1,关闭阀门2
(⑤)若水柜内水面上方漂浮一木块,请用所学知识说明当水柜上方气压增大时术块所受浮
力如何变化:
(27)
二、学科综合
16、在测量某种固体颗粒密度的实验中,首先用天平测得固体颗粒样本的质
量为89g,后在量简中倒入20L的水,将这些颗粒放入量筒中,如图所
示,试求该固体的密度。
17、如图所示,体积为1×10m',重为19.8N的物体浸没在水中,求它所受浮力F浮的大小,
并用力的示意图画出物体对容器底部的压力。
18、边长为0.1m的正方体木块漂浮在水面上,木块的密度为600kg/m,现将木块露出水面部
分切去,再次平衡后,木块露出水面的体积为多少立方米?并用力的示意图画出切后物体受
到的浮力。
7777
19、某小组为说明大气压强很大,用轻质塑料薄片、水杯进行实验。如图11伯)所示,
将水杯中注满水,用轻质塑料薄片封住杯口。用左手握住水杯和右手轻压塑料薄片,
将水杯和薄片整体倒置悬空,右手离开塑料薄片,塑料薄片未下落,如图11(6)所
示。
(a)
(6)
图(b)中,若水杯深度h为0.1m,杯口面积S为0.005m2,大气压强p为1×10pa。
(1)水对轻质塑料片的压强P水
(2)大气对塑料片的压力F大©
(3)求水杯对轻质塑料薄片的压力F标。
20、如图所示,实心均匀正方体甲、乙放置在水平地面上,它们的重力G均为90牛,甲的
边长a为0.3米,乙的边长b为0.2米。求:
①正方体甲对地面的压强P甲:
②若沿水平方向将甲、乙截去相同的厚度△h后,它们剩余部分对
甲
乙
地面的压强p和p2'相等,请计算截去的厚度△h。
21、如图(a)所示,正方体甲放在水平地面上,对地面的压强为3920帕。足够高的薄壁柱
形容器放在水平地面上,如图(b)所示,该容器的底面是一个正方形。
(1)若正方体甲的底面积为2×102米2,求正方体对水平地面的压力F。
(2)将正方体甲漫没在容器乙的水中,水对容器底部的压强增
乙
加量为245帕,容器对水平地面的压强增加量为980帕。求:
①正方体甲的密度P:
甲
②容器乙的底面积Sz。
(a)
(6)
附加卷
1、甲、乙两个完全相同的瓶子置于水平桌面上,甲装水,乙装盐水,且液
面均超过aa'面,但均未溢出,如图所示两瓶底部受到的压强p与pz大小
相等,则两瓶子对水平桌面的压力F一_F乙(选填“大于”、“等于”或
封
“小于”)
2、一个实心铁球和一个实心铅球分别用弹簧测力计挂着浸没在水中,弹簧测力计的示数相
等,则铁球和铝球的体积体积之比为
(p=7.8X10kg/m3,p-2.7×10kg/m)
3、如图所示,放在:水平地面上的圆柱体A、B高度相等(其底面积的关
系为>),A对地面的压强小于B对地面的压强。当在两物体上部沿
水平方向分别切去一定的厚度后,发现A、B剩余部分对地面的压力恰
A
B
相等。则关于对切去部分质A、△m以及厚度△h、△h,的判断,可能
存在的关系是
(选填序号)
①.△h,=△h,△4=△m②.△h,>A,△m>A③.△h<△h.△%>△m
④.Ah<△h,m=Am回.△h<△h,△m<Am⑥.△h>A,Am=Am
4、如图所示,柱形容器的底面积为5,水面上漂浮着一块冰,冰块内有一个小钢珠,冰和
小钢珠的总质量为,钢珠的密度为p质量为助。滥冰完全溶化后,水面
一一(选填“上升”或“下降”)的高度为」
5、如图所示,用细线将木块A和金属块B连接在一起,松手后放开它们
时B恰好悬浮在水中。若木块A的密度为0.8X10千克/米,木块A与
金属块B的体积之比为T9:2,则金属块的密度为一一千克/米。
6、如图所示,高为0.5米,底面积为4X10米2的木块静止在水面上,
己知足够高的容器的底面积为6X10°米,容器中装有足够多的水,木块
浸在水中的深度为0.1米,若用细针将木块往下压,使木块向下移动0.3
z0力2
米,则术块下表面受到水的压强增加了
图14
帕,桌面受到的压力增加
了
牛。
7、如图所示是一种水闸,闸门的底部与铰轴0相连,厚度不计
的闸门高为3米、宽为2米。AB为一-根不计质量的杆,A端通
过铰链与闸门相连,B端通过铰链与地面相连。水深2.4米。
已水的临度为1×10kg/m,则水对闸门的作用力为N,并在图中标出水对俪门压力
的作用点C,标出C点到0点距离。
8、如图所示,底面积为5c2盛有水的圆柱形容器A,内有一底面积为4cm2的圆柱形容器B
漂浮在水面,容器B内有质量为10g,密度为3P*的数足够多的小球。此时容器B的沿恰
与容器A水面平齐,水面距离容器A上沿7cm。(容器A与容器B器避厚度不记)求:
若将小球一个一个从容器B内取出放到容器A中,则取出
个小球,容器B的上沿
与容器A的上沿齐平。在小球取出的过程中,容器B保持平稳,不会侧倾,水面也没有波
动,且容器B高度足够满足题意要求。