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第1节浮力;;;3.(2024·武汉汉阳期末)如图甲所示,一个重力为G的长方体浸没在液体中受到的浮力为F浮,液体对长方体向下和向上的压力分别为F1和F2,下列说法中,不正确的是(B);;5.(2024·潍坊高密三模)在“探究浮力大小与哪些因素有关”的实验中,小明根据游泳时发现的“从浅水区走向深水区的过程中所受浮力逐渐变大”提出“浮力的大小可能与物体浸在液体中的深度有关”的猜想。为了验证自己的猜想是否正确,他用一个高为6cm、底面积为4cm2的长方体物块、弹簧测力计、水等器材设计并完成了如图甲所示的实验。(g取10N/kg);(1)实验前要对弹簧测力计进行调零,弹簧测力计应在?竖直(填“竖直”或“水平”)方向上调零。;(2)如图甲所示,将长方体物块挂在弹簧测力计下,缓慢浸入水中,记录悬停在A、B、C、D、E这五个位置时弹簧测力计的示数和物块下表面的深度h。请根据实验数据,在图乙中画出物块所受浮力F浮随h变化的图像。;(3)分析图像可知:浸没前,h增加,F浮?变大;浸没后,h增加,F浮?不变。(填“变大”“变小”或“不变”);6.★如图所示,在“探究浮力的大小跟哪些因素有关”的实验中,同学们提出如下猜想:
猜想1:浮力的大小可能与液体的密度有关。
猜想2:浮力的大小可能与物体的重力有关。
猜想3:浮力的大小可能与物体的形状有关。
猜想4:浮力的大小可能与排开液体的体积有关。;(1)为了研究猜想1和猜想2,同学们采用了体积相同的A、B、C三个圆柱,测得重力分别为4N、4.5N和5N,然后进行如图所示的实验:;(2)为了验证猜想3,小明用两块相同的橡皮泥分别捏成圆锥和圆柱进行如图f所示实验,发现两弹簧测力计示数不相等,由此小明得出的结论是浮力的大小与物体的形状有关。小珍认为这种结论不可靠,主要原因是?没有控制排开液体的体积相同。;;(1)当h=0.05m时,圆柱所受的浮力是?2.5N。
(2)圆柱完全浸入水中前,弹簧测力计的拉力F与圆柱下表面浸入水中深度h的关系为F=?10N-50N/m·h。;8.如图所示,两个完全相同的弹簧测力计的上端固定在同一高度,下端分别悬挂完全??同的柱形金属块,在其正下方同一水平面上放置两个完全相同的柱形容器。分别向甲、乙两个容器中缓慢注入水和盐水,当两个金属块各有一部分浸入液体中,且两个弹簧测力计的示数相等时,两个金属块下表面受到的液体压强的大小关系为p甲?=p乙,两个容器底受到的液体压强的大小关系为p水?<p盐水。(填“>”“<”或“=”);浮力的计算;类型一应用压力差法计算浮力
1.(2024·贵港期末)如图所示,将同一长方体分别水平与竖直静置在水中,它的上表面和下表面所受到的压强差和压力差的情况是(A);2.如图所示,Q为一铜制零件,其上部为棱长L=0.4m的立方体,下部为棱长l=0.1m的立方体,Q的下表面与容器底面完全黏合,且水面正好与Q的上表面相平,则零件受到的浮力为(g取10N/kg)(C);类型二应用称重法计算浮力;4.小宁为了研究浸在液体中的物体所受浮力的规律,设计了如图所示的实验,他将弹簧测力计的一端固定,另一端挂一合金块A,开始他将合金块A浸没在装有水的容器中,容器侧面的底部有一由阀门B控制的出水口,实验时,打开阀门B缓慢放水,放到弹簧测
力计的读数不再变化时,立即关闭阀门B,在此过
程中合金块始终不与容器底部接触,读出弹簧测力
计示数的最小值和最大值分别为22N和32N,g取
10N/kg。;解:(1)弹簧测力计的读数不再变化时,弹簧测力计的读数为合金块A的重力。合金块A受到的重力等于弹簧测力计的拉力,即32N;(3)求合金块A的密度。;类型三应用阿基米德原理计算浮力;6.(2024·泉州泉港三模)如图所示,三个相同的轻质弹簧,一端固定在容器底部,另一端分别与甲、乙、丙三个体积相同的实心球相连。向容器内倒入水,待水和球都稳定后,观察到如图所示的情况,此时乙球下方弹簧长度等于原长,下列判断中,错误的是(D);7.(2024·上海崇明三模)如图所示,水平桌面上有两个相同的柱形容器,其高度均为40cm,现将两个完全相同的正方体物块放入其中。图甲中的物块与容器底部之间用少量蜡密封(不计蜡的质量),图乙中的物块直接置于容器底部,图丙为向图乙中容器加水时物块对容器底部压力F随容器中液面高度h变化的图像,下列说法中,正确的是(g取10N/kg)(A);;类型四应用平衡法计算浮力;9.如图所示,体积相同的两物体A、B用不可伸长的细线系住,放入水中后,A有四分之一体积露出水面,细线被拉直。已知A
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