内容正文:
第二节阿
1.两手分别拿着一个小木块和一个大石块浸没在
水中,同时松手,小木块上浮,大石块下沉.松手时
A.小木块受到的浮力大
B.大石块受到的浮力大
C.两者受到的浮力一样大
D.条件不足,无法比较
2.(2024·孝感安陆期末)把重为0.6N的物体轻放
入盛满水的大烧杯中,从烧杯中溢出0.5N的水,
物体受到的浮力
()
A.一定为0.5N
B.一定为0.6N
C.可能为0.6N
D.可能为0.1N
3.如图所示,A为木块,B为铝片,C为铁球,而且
VA=VB=Vc,把它们都浸没在水中,则它们受到
的浮力FA、FB、Fc之间的关系是
A.FA>FB>Fc
LLLL4CCDKLLL111
B.FA<FB<Fc
C.FA-FB=Fc
D.FA>FB=Fc
4.(2023·济南槐荫模拟)甲、乙、丙、丁是四个体积、
形状相同而材质不同的小球,把它们放入水中静
止后的情况如图所示,则在水中受到浮力最小的
是
A甲球
B.乙球C.丙球
D.丁球
5.质量相同的实心铝球、铁球、铜球分别浸没在水
中,它们受到的浮力大小(P银>P铁>P铝>P水)
A.铝球受到的浮力最大
B.三球受到的浮力一样大
C.铜球受到的浮力最大
D.无法判断
15
八年级物理下LK
基米德原理
6.新情境·生产生活》(2024·临沂期末)如图所
示,某同学发现桌上玻璃水缸中的乌龟,总喜欢
时不时将头从水中探出,他对乌龟把头探出水面
的过程进行了如下分析,其中正确的是()
A.乌龟自身重力减小
B.乌龟受到的浮力不变
2
C.容器底部受到水的压强变小
D.容器对桌面的压力变大
7.(2024·岳阳模拟)若给你一个弹簧测力计、一杯
水、一根细线和一实心金属块,不能得到的物理
量是
()
A金属块的质量
B.金属块浸没在水中受到的浮力
C.金属块的表面积
D.金属块的密度
8.(2023·济宁任城模拟)弹簧测力计下挂一长方体
物体,将物体从盛有适量水的烧杯上方离水面某
一高度处缓缓下降,如图甲.图乙是弹簧测力计
示数F与物体下降高度h的关系图像(P水=1.0
×103kg/m3,g取10N/kg,不考虑水面高度的
变化).下列说法正确的是
()
↑F/N
9
04812h/cm
印
乙
A.下降高度h=8cm后物体受到的浮力变大
B.物体浸没时受到的浮力为5N
C.物体刚浸没时下表面受到水的压强是8×
102Pa
D.物体的密度是2.25×103kg/m3
9.小明准备利用弹簧测力计制成简单实用的“液体
密度秤”.如图所示,在弹簧测力计下方的小桶中
加满待测液体,就可以直接“称”出该液体的密
度,已知小桶的质量为100g,容积为100mL,g
同行学案学练测
取10N/kg,下列说法正确的是
A.密度为“0”的刻度应标在0N的刻度上
B.水的密度1g/cm3应标在1.1N的刻
度上
C.此“密度秤”的测量范围是0~4g/cm3
D.改制成的密度计的刻度是不均匀的
10.一金属块悬挂在弹簧测力计下,静止在空气中
时弹簧测力计示数为15N.当金属块完全浸没
在水中时,弹簧测力计的示数减小了10N,则此
时金属块所受水的浮力为
N,金属块的
体积为
m3.若此时增大金属块在水中
的深度(水足够深),金属块受到的浮力将
(选填“增大”“减小”或“不变”).(g取
10 N/kg)
11.(2024·达州二模)如图所示,重24N的实心小
球用轻细线拴住,线的另一端固定
在水底,小球静止时,细线对小球的
拉力为6N.则小球的密度为
77777777
kg/m3.如果剪断细线,小球静止时露
出水面的体积是
cm3(g取10N/kg).
12.新题型·创新考法》(2024·长沙月考)贤贤
同学将一块金属块放在电子台秤上,台秤示数如
图甲,再将盛水的一次性杯子放在台秤上,台秤示
数如图乙,紧接着他用细线(体积忽略不计)绑住
金属块,然后用手提着金属块放入一次性水杯中,
让金属块完全浸没但不触底,台秤示数如图丙(g
取10N/kg,P水=1.0×103kg/m3),整个过程水
始终未溢出.金属块完全浸没时受到的浮力为
N;金属块的密度为
kg/m3.
查密度表便可知是什么金属,该方法在生活中
俗称“吊水法”,老百姓可用它简单、快捷、准确
地鉴别贵重的实心的黄金、玉石、银等首饰的
真假.
32.0g
325.08
丙
16
13.(2023·巴中中考)某兴趣小组在做浮力相关实
验时,将力传感器固定在铁架台上,底面积为
40cm的实心均匀圆柱体A通过轻质细线与力
传感器相连,力传感器的示数等于细线拉力的
大小.底面积为100cm的柱形容器B放在水
平升降台上,装有20cm深的水,如图甲所示.从
某时刻开始让升降台上升使A逐渐浸入水中,
力传感器的示数F与升降台上升高度h的关系
如图乙所示.不计细线的伸缩,A始终保持竖直,
且不吸水,整个过程无水溢出(g取10N/kg).
口一力传感器
铁架台
+一升降台0
58
17 h/cm
77
甲
之
(1)求A的质量.
(2)当升降台上升高度为8cm时,A浸入水中深
度为5cm,求此时A受到的浮力.
(3)求A的密度.第七章
压
强
第一节压强
1.B2.B3.B4.B
5.5001.25×104<
6.(1)海绵的凹陷程度(2)受力面积压力大小
(3)乙、丙受力面积越小,压力的作用效果越
明显
7.解:(1)普通成年人在水平地面上行走时对地面
施加的压力等于自身重力,即F人=G人=m人g=
70kg×9.8N/kg=686N.
(2)该坦克对水平地面产生的压强p坦克
F组克一
S坦克
G组克=5×105N
=1×105Pa.
S组克2X2.5m2
(3)普通成年人在水平地面上行走时对地面的压
强人=
F人=686N
S人0.03m2
≈2.29×104Pa,故p坦克
>饣人,因此,“坦克没有陷入泥地,而并排行走的
人却陷入泥地”的情景不科学
第二节液体压强
第三节连通器
1.B2.B3.B4.C5.A6.C7.C
8.上连通器小于
9.61.5×1035×103
10.0.8×103
11.(1)高度差转换(2)B、D(3)液体密度
(4)相等
12.解:(1)①满载时航空母舰的底部受到海水的压
强p=pgh=1.03×103kg/m3×10N/kg×
·3
13m=1.339×105Pa.
②底部外壳平均每100cm面积上受到海水的
压力F=S=1.339×105Pa×100×10-4m2=
1339N.
(2)舰载机的重力G=mg=30X103kg×10N/kg
=3X10PN,这架舰载机对航母的压强p'-
F
-S=3X10N=6X10Pa
0.5m2
第四节
大气压强
第五节流体压强
1.D2.B3.D4.BC
5.大于
6.大气压增大
7.8×104
小
第八章浮力
第一节浮力
1.B2.D3.C4.C5.A6.A7.A
8.1
9.等于大于浸没在液体中的物体,其上、下表
面受到的液体压力不同
10.8400
11.(1)丁无(2)甲、丁、戊与液体的密度有关
(3)①大于②没有控制变量,易拉罐的形状改
变导致排开水的体积也发生了变化
第二节阿基米德原理
1.B2.A3.C4.D5.A6.C7.C
8.D9.C
10.1010-3不变
0
11.0.8×103600
12.0.081.25×104
13.解:(1)当A未浸入水中时力传感器的示数即为
A的重力,所以A的质量mA
-G-F-
12N
10 N/kg
=1.2kg.
(2)当A浸入水中深度为5cm时,A排开水的
体积V排=SAh浸=40cm2×5cm=200cm3=2
X10-4m3,此时A受到的浮力F浮=P水gV排=
1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10-4m3=2N.
(3)当升降台上升高度从5cm到17cm的过程
中,A排开水的体积V#'=40cm2×(17cm
5cm)=480cm3=4.8×10-4m3,水面上升的高
V排'
480cm3
度h:=△5=1o0cm-40cm)-8cm,A的
高度hA=12cm十8cm=20cm,A的体积Va=
SahA=40cm2×20cm=800cm3=8X10-4m3,
m4=12kg=1.5X10kg/m.
A的密度pA-VA-8X10m
第三节浮与沉
1.D2.C3.B4.B5.B6.D7.A8.C
9.增大下沉1.4
10.=>
11.80.81.2×103
12.解:(1)木块处于漂浮状态,仅受重力和浮力的
情况下保持静止,可知木块所受的浮力F浮=
G*=8N.
(2)木块底部所处深度h=0.1m×(1一20%)=
0.08m,木块底部受到的液体压强p=ρ水gh=
·3
1.0×103kg/m3×10N/kg×0.08m=800Pa.
(3)由阿基米德原理得,当木块完全浸没水中时
所受的浮力F浮'=P水gV木=1.0×103kg/m3×
10N/kg×(0.1m)3=10N,由力的平衡可得
F浮'=G木十G砖,则砝码的重力G陆=F浮'一G木
=10N-8N=2N.
第九章简单机械
第一节杠杆
1.C2.A3.B4.D5.A6.C
7.C省力
8.杠杆400不是
9.(1)左(2)200左(3)竖直向下错误
(4)a
10.解:(1)物体和秤砣对杆秤的拉力大小等于其自
身重力大小,根据杠杆的平衡条件得:G物·CO
G驼·OD
=G砣·OD,则被称物体的重力G物=
CO
_10NX40cm=100N.
4 cm
(2)若杆秤所能测物体的最大重力为200N,则
秤砣在最远端时力臂最长,则有:G最大·CO=
G驼·OB,OB的长度OB=
G大·C0-
G砣
200 NX4 cm=80 cm.
10N
第二节滑轮
1.D2.D3.B4.B5.C6.C
7.1809
8.动4.840