内容正文:
3.生活中与流体压强相关的现象:等车的时候人要站在安全线以外:航海规定两艘轮船同向航行时不能靠得
太近,否则容易造成事故。
考点2升力的产生
1.飞机机翼横截面的特殊形状如图所示,上表面弯曲,下表面平坦。
2.升力产生的原因:气流经过机翼模型上方的流速比下方的流速大。根据流体压强
与流速的关系,流体流动时,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大。所以,机翼模型上方的空气压强
比下方的空气压强小,于是向上、向下的压力差就产生了使机翼模型上升的力。
第九章浮力
9.1浮力
考点]浮力
1.定义:浸在液体中的物体会受到液体竖直向上的托力,这个托力就叫做浮力。
2.方向:竖直向上。
3.称重法测量浮力:先用弹簧测力计测出物体在空气中的重力为G,然后将物体浸入液体中,此时弹簧测力计
的示数为F',浮力F学=G-F。
考点2浮力产生的原因
图示
受力面
深度
压强
压力
原因
前、后
相等
相等
F。=F6,二者是一对平衡力
浮力是由于液体对物体向上和
左、右
相等
相等
F=F右,二者是一对平衡力
向下的压力差产生的
上、下
h上<hr
P上<p
F上<Fr,FY=Fx-FL
【易错提醒】关于是否受浮力的两个特殊情况:(1)当物体部分浸入液体时,物体的上表面不受液体压力的
作用,即Fr=0,则F摩=F上:(2)当物体浸没在液体中,并且物体的下表面与容器底部紧密接触时,物体
的下表面不受液体压力的作用,此时物体不受浮力,如水中的桥墩。
考点3决定浮力大小的因素
浸在液体中的物体受到的浮力的大小,与物体浸入液体的体积有关,与液体的密度也有关:浸没在同种液
体中的物体所受浮力则与物体在液体中所处的深度无关。
说明:浮力的大小与物体浸在液体中的体积V:有关,与物体的体积V物无关:物体浸没时所受浮力与物体在
液体中的深度无关
興例(南京)如图所示,用细杆将重为3N的正方体小木块压入水中并保持静止,此木块上表面受到
水的压力为7N,下表面受到水的压力为15N,则木块受到浮力大小是
N,细杆对木块力的
大小是
N
答案:85
9.2阿基米德原理
考点〉阿基米德原理
1.阿基米德原理:浸在液体里的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小等于被物体排开的液体
所受的重力。
2.公式:Fm=G。适用范围:液体或气体。
深化理解:
(1)原理中所说的“浸在液体中的物体”包含两种状态:一是物体全部浸入液体里:二是物体的一部分浸人液
体里,另一部分露在液面以上。
(2)由F浮=G=P曦'#g可以看出,浮力的大小只跟液体的密度和物体排开液体的体积这两个因素有关,而
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跟物体本身的体积、密度、浸没在液体中的深度、在液体中是否运动、液体的多少等因素无关。
(3)阿基米德原理对气体同样适用,但公式中P要改为气体的密度p气,即F?=P气V#g。
规律总结:浮力大小的计算方法
(1)压力差法(根据浮力产生的原因):对于形状规则的长方体、圆柱体,可用液体对物体向上和向下的压力差
来求它所受到的浮力,即F浮=F向上-F下。
(2)称重法:如果在空气中弹簧测力计的示数即物体的重力为G,将该物体浸在某种液体中时,弹簧测力计的
示数为F苯,那么物体在液体中所受浮力F浮=G-F(此方法适用于能在液体中下沉的物体)。
(3)公式法(根据阿基米德原理):F#=G排=m排g=P薇V#g©
典例1:实心的铝块和铜块质量相同,铜块浸没在煤油中,铝块浸没在水中,排开的体积和受到浮力较大的是
(已知P例>P铝Pk>P浦)()
A.铜块排开的体积大,铜块受到的浮力大
B.铜块排开的体积大,铝块受到的浮力大
C.铝块排开的体积大,铜块受到的浮力大
D.铝块排开的体积大,铝块受到的浮力大
答案:D
【方法点拔】判断浮力大小的方法:
两种方法
液俗济度相等,比较Y
业热大.浮力越大业格小,浮力越小
排开液体体积相等,比较P越大浮力越大:P越小,浮力趋小
浮力与物体在液体中的浸没深度无关,当黄变物体的浸没深度时,物体受到的浮力不变
奥例2:物理小组在探究“浮力的大小与物体排开液体所受到的重力的关系”时,做了如图所示的实验。
D
(1)此实验操作的正确顺序应是
(用ABCD表示)
(2)通过比较
和
的大小关系(用图中符号F,、F2、F、F,表示),就能得出浮力大小和物体排
开液体重力的关系。
(3)另一个小组在实验时发现石块排开水的重力明显小于所受的浮力,若排除测量误差因素的影响,你认为
造成这种结果的原因可能是什么?
答案:(1)DABC(2)F,-F2F,-F。(3)石块放入前,烧杯中水未满
9.3物体的浮沉
考点
物体的浮沉条件
上浮
下沉
悬浮
漂浮
沉底
F降>G
F降<G
F海=G
F海=G
F学+F麦=G
C
P跳>P抽
PP指
P=P纳V#=V#
P液>PV特<V
Pt印物
可以停留在液体
是“上浮”过程
处于动态(运动状态不断改变),受
是“下沉”过程的最终状态
内部任何深度
的最终状态
非平衡力作用
处于平衡状态,受平衡力作用
【方法点拨】根据“密度”判断物体的浮沉:当P>P液时,物体下沉;当P印喉时,物体上浮;当P=P喉时,物
体悬浮。对于空心物体和由两种以上物质组成的物体,也可以通过比较密度来判断浮沉情况,但此时的密
度是指物体的平均密度。
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考点2浮沉条件在技术上的应用
应用
工作原理
潜艇
通过水舱的充水、排水改变自身重力的方法来控制浮沉的,当G>F萍时,下沉;当G<F#时,
上浮;当G=F净时,浮在水面上或悬浮在水中
探测气球
所充氢气的密度比空气小得多
浮筒打捞沉船
打捞时,先将浮筒内注满水,并将其固定在沉船上,再向浮筒中输入高压空气,使连成一体
的沉船和浮简所受重力小于浮力,沉船随着浮简上升
典例1:小明在长20厘米的均匀细木棒的一端缠绕适量铜丝,制作了一个简易密度计。密
度计能够测量液体密度是应用了
的原理。如图所示,将其放入装
有相等质量的酒精(P酷=0.8×103kgm3)和水的两个相同烧杯中,该密度计两次排开液体
的质量m得等
m排水,烧杯底部受到的液体压强P」
P水(以上两空均选填“大
酒精
水
于”“等于”或“小于”)。在酒精中,密度计露出液面的长度为5厘米,则在水中,密度计露
出液面的长度为
厘米。
答案:漂浮时浮力等于自身重力等于等于8
【方法点拨】密度计的工作原理是物体的漂浮条件,密度计在不同的液体中受到浮力的大小相等:利用阿基
米德原理得出排开液体的质量相等:根据规则容器底受到的压力等于液体和密度计的总重力可知烧杯底受
力关系,再利用口知烧杯底受到液体压强的关系;细木棒的长度减去露出部分的长度即为
精的深度,根据密度计漂浮时,浮力等于重力列出关系式即可求出细木棒露出水面的长度。
典例2:放在水平桌面上的甲、乙两个相同的容器中盛有同种液体,质量相等的α、b两个物体在液体中静止
时.两液面相平,如图所示,则(
A.物体a的密度大
B.物体a受到的浮力大
C.物体b排开液体的体积多
D.两物体排开液体的质量一样大
答案:D
【方法点拔】先根据物体的浮沉条件分析物体密度的大小,对于实心的物体,浸没液体中,如果P>P饿,物体
就下沉;如果P物印,物体就上浮;如果P=P,物体就悬浮在液体中。再根据F#=C可知二者所受浮力关
系,由F学=G排=m裤g=P魔V#g可知二者排开液体质量、体积关系。
第十章从粒子到宇宙
10.1探素微观
考点]
物质是由分子和原子构成的
1.物理学中,把构成物质的仍能保持其化学性质不变的最小微粒叫做分子。我们常见的物质都是由分子构成。
2.分子是由原子构成的。
考点2原子的结构
1.科学家对探索微观世界的贡献:阿伏伽德罗发现了分子:汤姆孙发现了电子。
2.原子结构的两种模型:汤姆孙提出“枣糕模型”:卢瑟福基于α射线(带正电的粒子流)轰击金箔的实验,提
出原子“核式结构模型”。
3.原子是由原子核和核外带负电的电子构成的。原子核是由带正电的质子和不带电的中子构成的。质子和
中子是由“夸克”构成的。
4.微观粒子的空间尺度的大小关系:对于同一种物质来说,分子>原子>原子核>质子>夸克。
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