14 模块三 专题十 微专题2 浮力的相关计算-【解密中考】2026年湖北中考物理复习配套课件
2026-03-12
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教辅
资源信息
| 学段 | 初中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 九年级 |
| 章节 | - |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | 浮力 |
| 使用场景 | 中考复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖北省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 1.14 MB |
| 发布时间 | 2026-03-12 |
| 更新时间 | 2026-03-12 |
| 作者 | 湖北世纪国华文化传播有限公司 |
| 品牌系列 | 解密中考·中考复习讲练测 |
| 审核时间 | 2026-02-12 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56429046.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该初中物理中考复习课件聚焦“浮力的相关计算”核心考点,严格对接中考说明,分析近三年湖北中考力学模块中浮力计算占比达25%的考查要求,归纳选择、填空、综合应用三大常考题型,结合2025武汉真题及独木舟、古船打捞等实际案例,体现备考的针对性和实用性。
课件亮点在于“真题解析+模型建构+实战演练”模式,如通过长江口二号古船打捞案例,示范阿基米德原理与受力分析的科学推理过程,培养学生科学思维。设计变式训练突破浮力与密度结合的易错点,帮助学生掌握“公式选用+单位换算”答题技巧,教师可依此制定精准复习计划,助力学生中考冲刺提分。
内容正文:
模块三 力 学
第一部分 湖北中考命题研究
专题十 浮 力
微专题2 浮力的相关计算
《解密中考》
2026湖北物理
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命题研究·知考向
实战演练·提素养
目
录
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考点综述
01
命题研究·知考向
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例1 (2025·武汉) 某同学用同一个圆柱体探究浮力的大小跟哪些因素有关,弹簧测力计示数如图所示,图甲中的圆柱体有一半体积浸入水中。下列结论错.误.的是(g=10 N/kg,ρ水=1.0×103 kg/m3)
命题点
浮力的相关计算
甲 乙 丙
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( )
A.圆柱体的密度为2×103 kg/m3
B.盐水的密度为1.1×103 kg/m3
C.图丙中圆柱体受到的浮力比图甲中的大1.1 N
D.若图丙中弹簧测力计示数为2.6 N,圆柱体浸入盐水中的体积为总体积的
甲 乙 丙
B
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实战演练·提素养
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例2 据考古工作者发现,在距今7 500年前的新石器时期,我国古代劳动人民就制造出了独木舟,如图所示。该独木舟外形可看成一个长方体,它长2 m、宽50 cm、高15 cm,质量为50 kg。求:(g=10 N/kg,ρ水=1.0×103 kg/m3)
(1)独木舟空载时受到的浮力。
解:独木舟空载时漂浮在水面上,则其受到的浮力:F浮=G舟=m舟g=50 kg×10 N/kg=500 N。
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(2)独木舟能承载的最多货物的重力。
解:当独木舟船舷刚好与水面相平时,所能承载的货物的重力最大,此时独木舟浸入水中的体积:V排=2 m×0.5 m×0.15 m=0.15 m3,此时独木舟受到的浮力:F'浮=G排=ρ水V排g=1.0×
103 kg/m3×0.15 m3×10 N/kg=1.5×103 N,
因为独木舟漂浮,则独木舟承载货物后的总重力:
G总=F'浮=1.5×103 N,
独木舟能承载的最多货物的重力:G货=G总-G舟=1.5×103 N-500 N=1×103 N。
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例3 (2025·湖北) 长江口二号古船是用整体打捞技术提取的宝贵水下文化遗产。如图甲所示,打捞船可看作中间开着方井的长方体,俯瞰为
型结构。如图乙所示,将古船及周围泥沙封闭成总质量为8×
106 kg、体积为6×103 m3的箱体,打捞船甲板上的机械通过钢缆将箱体
匀速提升至方井中。(g=10 N/kg,ρ水=1.0×103 kg/m3,不计水的阻力
和钢缆质量)
甲
乙
丙
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(1)求箱体的重力。
乙
解:箱体的重力:G=mg=8×106 kg×10 N/kg=8×107 N。
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(2)求箱体出水前所受的浮力和钢缆的总拉力。
乙
解:箱体出水前所受的浮力:F浮=G排=ρ水V排g=
ρ水V箱g=1.0×103 kg/m3×6×103 m3×10 N/kg=6×
107 N,因箱体被匀速提升,故其受力平衡:F拉+F浮
=G,则钢缆的总拉力:F拉=G-F浮=8×107 N-6×
107 N=2×107 N。
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(3)箱体出水前,打捞船浸入水中的深度为1.5 m,如图丙所示。箱体部分出水后在方井中静止时,钢缆总拉力为5.3×107 N,求此时打捞船浸入水中的深度。( 型打捞船上表面阴影部分面积取3.3×103 m2)
丙
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解:箱体出水前钢缆的总拉力F拉=2×107 N,
箱体部
分出水后钢缆的总拉力F'拉=5.3×107 N,
钢缆对打捞船向下拉力的变化量:ΔF拉=F'拉-F拉=5.3×107 N-
2×107 N=3.3×107 N,
打捞船所受浮力增加量:ΔF浮=ΔF拉=3.3×107 N,
由F浮=G排=ρ水V排g可得,打捞船下沉的体积增加量:ΔV==3.3×103 m3,
由V=Sh可得,打捞船下沉的深度变化量:Δh==1 m,
此时打捞船浸入水中的深度:h=h0+Δh=1.5 m+1 m=2.5 m。
丙
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1.如图甲是科考队员在格陵兰岛拍摄的漂浮冰山。某同学进行如下分析:(g=10 N/kg,ρ海水=1.0×103 kg/m3,ρ冰=0.9×103 kg/m3)
变式训练
甲
乙
(1)用“·”表示冰山,在图乙方框内画出冰山漂浮时的受力示意图。
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(2)若该冰山的质量为1.8×108 kg,求:
①此时冰山所受浮力。
②此时冰山排开海水的体积。
解:①冰山所受重力:G冰=mg=1.8×108 kg×10 N/kg=1.8×109 N,由于冰山漂浮,则冰山所受浮力:F浮=G冰=1.8×109 N。
②由F浮=G排=ρ液V排g可得,冰山排开海水的体积:V排==1.8×105 m3。
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2.如图所示,某同学用一个上端开口的圆柱形厚底空塑料瓶和装有水的圆柱形水槽制作了一个浮力秤,用于测量质量。空塑料瓶质量为120 g,塑料瓶底面积为 20 cm2,水槽底面积为120 cm2,瓶身能够浸入水中的最大长度为18 cm,使用过程中水不溢出,塑料瓶始终漂浮且瓶身保持竖直。已知水的密度为1.0×103 kg/m3,g=10 N/kg,不考虑塑料瓶侧壁的厚度。求:
(1)空载时塑料瓶受到的浮力。
解:空载时,塑料瓶漂浮,受到的浮力:
F浮1=G瓶=m瓶g=120×10-3 kg×10 N/kg=1.2 N。
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(2)浮力秤的最大称量值。
解:瓶身浸入水中的最大长度为18 cm,此时塑料瓶排开
水的体积:V排=S瓶h=20 cm2×18 cm=360 cm3=3.6×
10-4m3,
此时塑料瓶受到的浮力:F浮2=ρ水V排g=1.0×103 kg/m3×3.6×10-4 m3 ×10 N/kg=3.6 N,
此时所载物体的重力:G物=F浮2-G瓶=3.6 N-1.2 N=2.4 N,
浮力秤的最大称量值:mmax==0.24 kg。
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(3)浮力秤空载时和最大称量时水槽内水面的高度差。
解:浮力秤空载时和最大称量时塑料瓶浸入水中的体积
变化量:ΔV=
=2.4×10-4 m3,
水槽内水面的高度差:Δh==0.02 m。
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考点综述
02
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一、选择题
1.气凝胶是当今世界上密度最小的固体,一般常见的气凝胶为硅气凝
胶,其密度仅为空气密度的3倍,看上去就像凝固的烟。将一块质量为
0.3 kg的硅气凝胶轻轻放在水平地面上,则它对地面的压力为(g=
10 N/kg)( )
A.1 N B.2 N
C.3 N D.4 N
B
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2.质量为m0的杯子,装入适量的水后放在水平的电子秤上,如图甲所示;接着把草莓轻放入水中,草莓漂浮,如图乙所示;然后用细针将草莓轻压入水中,如图丙所示;水均未溢出,电子秤示数依次为m1、m2、m3,不
计细针体积。下列判断正确的是( )
A.图甲中,水对杯底的压力为(m1-m0)g
B.图乙中,草莓的质量为m2-m1-m0
C.图丙中,草莓排开水的体积为
D.图丙中,细针对草莓的压力为(m3-m2-m0)g
C
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二、填空题
3.某材料不吸收液体,在酒精或盐水中均不溶解,且不与酒精或盐水发生化学反应,用该材料制成重1 N的实心球。若将球投入足够多的酒精
中,当球静止时,受到的浮力大小是__________N;若将球投入足够多的盐水中,当球静止时,受到的浮力大小是__________N。(ρ球=1.0×103 kg/m3,ρ酒精=0.8×103 kg/m3,ρ盐水=1.1×103 kg/m3)
0.8
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4.如图是某邮轮在海上航行的情景,田田同学乘坐了这艘船出海游玩。田田发现这艘船最大吃水高度是9米,最大排水量是70 000吨。轮船满载时所受的浮力为__________N;若船底面积是1×103 m2,轮船满载时底部受到的压力为__________N。(g=10 N/kg,ρ海水=1.0×103 kg/m3)
7×108
9×107
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5.如图所示,一长方体物块漂浮在水面上时,物块露出水面的体积是总体积的;当它漂浮在另一液面上时,浸入液体的体积是总体积的。水和液体对物块下表面的压强分别为p1和p2,则p1__________(填“>” “<”或“=”)p2,杯中液体的密度是__________kg/m3。(物块质量分布均匀,且不吸水和另一液体,ρ水=1.0×103 kg/m3)
=
1.2×103
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6.小强同学取来一根粗细均匀的饮料吸管,在其下端塞入适量金属丝并用石蜡封口,制成一个能始终竖直__________在液体中的简易密度计,用这个简易密度计来测量某液体的密度,实验步骤如下:(ρ水=1.0×
103 kg/m3)
(1)用刻度尺测出密度计的
长度是10 cm。
漂浮
(2)将密度计放入盛有水的
烧杯中,静止后测出密度计露出水面的长度是4 cm。
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(3)将密度计取出并擦干,然后放入盛有待测液体的烧杯中,静止时所
受的浮力__________(填“大于”“小于”或“等于”)在水中所受的浮
力,并测出密度计露出液面的长度是2 cm。
(4)待测液体的密度是__________g/cm3。
等于
0.75
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三、综合应用题
7.(2025·重庆) 2025年4月28日,全球首艘高速可潜无人艇“蓝鲸号”下水,如图所示。其体积为12 m3,依靠智能压载水舱系统进行浮沉调节,可实现数十米深的下潜、静态悬浮和水下航行。求:(近海海水密度取ρ水=1.0×103 kg/m3,g=10 N/kg)
(1)“蓝鲸号”在近海悬浮时所受浮力。
解:在近海悬浮时所受浮力:F浮=G排=ρ水V排g
=ρ水V艇g=1.0×103 kg/m3×12 m3×10 N/kg=1.2×105 N。
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(2)“蓝鲸号”在近海悬浮时,距海面20 m处的艇顶部受到海水的压强。
解:距海面20 m处的艇顶部受到海水的压强:p=ρ水gh=1.0×
103 kg/m3×10 N/kg×20 m=2×105 Pa。
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(3)若“蓝鲸号”从近海水平潜行至远海,海水密度突变为1.03×103
kg/m3时,至少应增加多少自重才能防止上浮。
解:“蓝鲸号”在近海悬浮时所受浮力:F浮=G=1.2×105 N;
“蓝鲸号”潜行至远海,所受浮力:F'浮=ρ'水V排g=1.03×103 kg/m3×12 m3 ×10 N/kg=1.236×105 N;
应增加的自重:G'=F'浮-G=1.236×105 N-1.2×105 N=3.6×103 N。
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8.如图是某型号水下机器人。该机器人可以通过三
种方式控制浮沉,第一种是机器人内部水舱充放水,
水舱的容积为4×10-3 m3;第二种是利用推进器提
供竖直向上的推力F推,F推可以在0~30 N之间调节;
第三种是在机器人外部加装不同数量的浮块,每个浮块质量均为0.4 kg,体积均为1×10-3 m3。已知该机器人水舱未充水时的质量为9.5 kg,未装浮块时,机器人的总体积为1.2×10-2 m3(体积不变,含机械臂,g=10 N/kg,ρ海水=1.0×103 kg/m3)。
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(1)求150 m深处水的压强。
解:150 m深处水的压强:p=ρ海水gh=1.0×103 kg/m3×10 N/kg×
150 m=1.5×106 Pa。
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(2)求当机器人未加浮块、水舱充满水浸没在水中悬停时,F推的大小。
解:机器人未充水时重力:G机=m机g=9.5 kg×10 N/kg=95 N,
水舱充满水时,海水的重力:G海水=m海水g=ρ海水V容g=1.0×103 kg/m3 ×4×10-3 m3×10 N/kg=40 N,
机器人浸没水中所受浮力:F浮机=ρ海水V排机g=
ρ海水Vg=1.0×103 kg/m3×1.2×10-2 m3×10 N/kg=120 N,
机器人悬停时,F推+F浮=G海水+G机,
推力大小:F推=G机+G海水-F浮=95 N+40 N-120 N=15 N。
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(3)深处水底有一物体(未与水底紧密接触),其密度均匀且为2.5×
103 kg/m3,体积为4×10-3 m3,需机器人潜入水中用机械臂抓住物体打捞上来,为确保打捞顺利进行,机器人下水前需制定好能让机器人抓住物体上浮的方案,在F推调到30 N的情况下,还需如何利用另外两种方式实现上浮,请通过计算给出一种合理方案。
解:物体重力:G物=m物g=ρ物V物g=2.5×103 kg/m3×4×10-3 m3×
10 N/kg=100 N,
物体受到的浮力:F浮物=ρ海水V排物g=ρ海水V物g=1.0×103 kg/m3×4×
10-3 m3×10 N/kg=40 N,
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能把物体打捞上来,机器人的最小拉力:F最小=G物-F浮物=100 N-
40 N=60 N,
为确保打捞顺利进行,机器人下水前水舱内先充满水,打捞时放干净
水,F推最大=30 N,另外安装n个浮块,一个浮块的重力:G浮块=m浮块g=0.4 kg×10 N/kg=4 N,
一个浮块受到的浮力:F浮浮块=ρ海水V排浮块g=ρ海水V浮块g=1.0×
103 kg/m3×1×10-3 m3×10 N/kg=10 N,
给物体提供的拉力:F浮机+F推最大+nF浮浮块-G机-nG浮块=60 N,
120 N+30 N+n×10 N-95 N-n×4 N=60 N,解得:n≈0.83,取1,即将水舱里水全部排出再至少安装1个浮块。
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