《第七章密度与浮力》知识点.
第七章 密度与浮力

密度与浮力
体
积
⎪
⎪
⎨
质
量
⎪
⎩
⎪
⎨
⎧
密
度
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
⎪⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
⎪⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎧
第七章密度与浮力
【知识脉络】
密 度 与 浮 力
浮
力
⎪⎩
⎪⎨⎧物体浮沉条件
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧应 用
1、轮船:漂浮时,F 浮=G 船 ----------- 满载时船排开水的质量叫做排水量
2、潜水艇:浮力一定时,通过改变自身的重力来实现浮或沉
3、气球和飞艇:因为浮力大于重力而上升,到一定高度,浮力变小,等于重力时逐渐停止,不再上升
4、密度计:漂浮时,F 浮=G
5、盐水选种:饱满的种子重力大,G > F 浮,下沉
6、煮饺子:
7、钢铁制造的轮船为什么能浮在海面上而不沉到海底?
要使密度大于水的物体,浮在水面上,可以做成空心,以排开更多的水。
⎪⎩⎪⎨⎧①向水舱充水,G > F 浮,下沉
②从水舱排水,G < F 浮,上浮
⎪⎭
⎪
⎬⎫F 浮不变 ⎩⎨⎧①生饺子,G > F 浮,下沉
②熟饺子,体积膨胀,浮力变大,F 浮>G ,上浮 ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧。
第七章 密度与浮力知识总结

第七章密度与浮力第一节质量第二节使用天秤与量筒第三节物质的密度第四节阿基米德原理第五节物体的浮与沉第一节质量1、质量:物体所含物质的多少叫做物体的质量,用符号m表示。
质量是物体的一个基本属性,与物体的状态、形状、所处的空间位置变化无关。
2、质量单位:在国际单位制中,质量的基本单位是千克,用符号Kg表示,常用单位有毫克(mg)、克(g)、吨(t)。
换算关系:①1g=1000mg②1kg=1000g③1t=1000kg3、测量质量的工具:实际生活中,测量质量的工具较多,常用台秤、案秤、电子秤、杆秤等。
在实验室常用托盘天秤称物体的质量,也可用弹簧测力计测出物重,再通过公式g计算出物体质量。
Gm/第二节使用天秤与量筒1、天秤(1)使用方法:水平台上,游码归零,横梁平衡,左物右砝,先大后小,横梁平衡。
①“看”:观察天秤的称量以及游码在标尺上的分度值。
②“放”:把天秤放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻度线处。
③“调”:调节天秤横梁右端的平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。
④“称”:把被测物体放在左盘里,用镊子向右盘里加减砝码,并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。
⑤“记”:被测物体质量=盘中砝码总质量+ 游码在标尺上所对的刻度值。
⑥注意事项:不能超过天秤的称量,保持天秤干燥、清洁。
(2)测量方法:①直接测量:固体的质量。
②特殊测量:液体的质量、微小质量。
3、量筒和量杯:(1)要正确识别量筒(或量杯)的分度值与最大量程。
注意量筒的刻度均匀,而量杯的刻度不均匀。
(2)在使用量筒测液体体积时,无论液面下凹还是上凸,测量者读数时其视线都应与凹面的底部和凸面的顶部在同一水平线上。
第三节 物质的密度1、密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度,它是物质的一种特性。
2、公式:密度ρ的计算公式m /v ρ=3、单位:3k g/m 、3g/cm换算关系:33-3633g/cm 10)cm 10g/(11011k g/m =⨯⨯=例如:333水1g/cm k g/m 101ρ=⨯=即体积为31cm 的水质量是g 1。
密度与浮力的关系

密度与浮力的关系引言:密度和浮力是物理学中两个重要的概念,它们之间存在着紧密的关系。
密度是指物体的质量与其体积之比,而浮力则是在液体或气体中物体所受到的向上推力。
本文将探讨密度与浮力之间的关系,并通过具体实例来加深理解。
一、密度的概念密度是物体质量和体积的关系。
通常用符号ρ表示,密度的单位是千克/立方米(kg/m³)。
在求解密度时,可以使用以下公式:密度 = 质量 / 体积二、浮力的概念浮力是物体在液体或气体中所受到的向上推力。
当物体浸入液体或气体中时,液体或气体会向上施加一个与物体浸没的体积相等的力,使物体受到向上的推力。
浮力的大小等于被排斥的液体或气体的质量乘以重力加速度。
通常用符号Fb表示,浮力的单位是牛顿(N)。
三、密度与浮力的关系密度和浮力之间存在着直接的关系。
根据阿基米德原理,物体受到的浮力大小等于被物体所排斥的液体或气体的质量。
即浮力Fb = 被排斥质量 ×重力加速度。
而被排斥的质量正好等于液体或气体的密度乘以物体所浸没的体积。
可以得出以下公式:Fb = ρVg其中,Fb为浮力,ρ为液体或气体的密度,V为物体浸没的体积,g为重力加速度。
四、示例分析我们来观察一个放在水中的小木块,木块的密度小于水的密度,因此木块受到的浮力大于其自身重力,所以它会浮在水面上。
而如果我们将一个比水密度大的铁块放入水中,铁块的密度大于水的密度,所以铁块受到的浮力小于其自身重力,它会沉入水中。
这些例子清楚地展示了密度与浮力之间的关系。
另一个例子是气球。
气球内充满了轻热气体,比如氢气或氦气,这些气体密度比空气小。
因此,当我们将气球放入空气中时,气球会受到一个向上的浮力,使其漂浮在空中。
这也是为什么气球可以在空中飞行而不用像飞机那样需要燃料推动的原因。
结论:在液体或气体中,密度与浮力密切相关。
当物体的密度小于液体或气体的密度时,物体受到的浮力大于自身重力,导致浮在液体或气体的表面。
而当物体的密度大于液体或气体的密度时,物体受到的浮力小于自身重力,导致沉入液体或气体中。
物体的密度与浮力知识点总结

物体的密度与浮力知识点总结密度是一个物体所占据的空间的密集程度的量度,通常用公式ρ=m/V表示,其中ρ为密度,m为物体的质量,V为物体的体积。
密度是一个物质固有的属性,不受物体大小的影响,可以用来判断物体的浮沉和物质的性质。
浮力是物体在液体或气体中的受力,它是由于介质对物体的压力差所产生的力。
浮力和物体的形状、密度以及所处的介质的密度有关。
如果物体的密度小于介质的密度,那么浮力会使物体上浮;如果物体的密度大于介质的密度,浮力会使物体下沉。
下面是关于物体的密度与浮力的一些重要知识点总结:1. 密度的计算和影响因素:物体的密度可以通过质量和体积的比值得出。
质量越大,体积越小,密度就越大。
相反,质量越小,体积越大,密度就越小。
密度是一个物质固有的性质,可以通过密度来区分不同的物质。
2. 浮力的计算和影响因素:浮力是由介质对物体的压力差产生的力。
根据阿基米德定律,浮力的大小等于物体所排开液体(或气体)的体积乘以介质密度和重力加速度的乘积。
即F=ρVg,其中F为浮力,ρ为介质密度,V为物体所排开液体(或气体)的体积,g为重力加速度。
3. 密度与浮力对物体的浮沉:如果物体的密度小于介质的密度,浮力就会大于物体的重力,物体会浮在液体表面或空气中。
如果物体的密度大于介质的密度,浮力就会小于物体的重力,物体会沉在液体中或空气中。
4. 浮力对物体的应用:浮力的应用广泛,其中一个重要应用是浮力的原理被用于气球和潜艇的浮力调节。
气球中充满气体,密度比空气小,从而获得浮力从而上升;潜艇通过控制其容积,使其密度大于水,从而获得浮力从而进行上浮。
5. 密度与物质特性的关系:密度是一个物质固有的属性,可以通过密度来判断物质的性质。
例如,金属的密度一般比较大,而木材的密度较小。
通过密度可以进行物质的识别和分类。
6. 影响浮力的其他因素:浮力还受到物体形状和液体流体的影响。
例如,当物体形状更加密集时,所排开液体的体积会减小,导致浮力减小。
复习:第七章密度与浮力 2012.4.15.

2、为研究物质的某种属性,同学们找来大小不同的蜡 块和大小不同的干松木做实验,实验得到如下表数据: 实验 次数
1 2 3 4
蜡块 体积V/cm3 质量m/g 10 9 20 18 30 27 40 36
干松木 体积V/cm3 质量m/g 10 5 20 10 30 15 40 20
(1)请你用图像形象地把两种物质的质量随体积变化的情 况表示出来(如图所示)。
9、在远洋轮船的船舷上,都漆着五条“吃水线”, 又称“载重线”,如图所示.其中标有W的是北大 西洋载重线,标有S的是印度洋载重线.当船从北大 西洋驶向印度洋时,轮船受到的浮力以及北大西洋 与印度洋的海水密度ρ1和ρ2的关系,有( ) C A.浮力增大,ρ1=ρ2 B.浮力减小,ρ1=ρ2 C.浮力不变,ρ1>ρ2 D.浮力不变,ρ1<ρ2
7、将石块和木块放入水中,石块沉到水底,木块 浮到水面。则石块和木块受到的浮力相比( ) A、石块的大 B、木块的大 C、相等 D、无法判定 8、如图所示,甲、乙两杯盐水的密度分别为 ρ甲、ρ乙将同一鸡蛋先后放入甲、乙两杯水中, 鸡蛋在甲杯中悬浮,所受浮力为F甲,在乙杯中 漂浮,所受浮力为F乙。则下列关系正确的是 ( ) A、 ρ甲>ρ乙 这是《说 B、 ρ甲<ρ乙 明与指导》 35页的12 C、 F甲>F乙 题 甲 乙 D、 F甲<F乙h1ຫໍສະໝຸດ h2h3h4
h5
1 实验次数 h(cm) 0 F(N) 6.75
2 3 4 8 5.75 4.75
4 10 4.25
5 12 4.25
(1)由实验数据可知, 金属块重 6.75 N,完全浸没时 受到的浮力是 2.5 N.
(2)表中第1次到第3次实验数据,说明了浸在液体中 的物体受到浮力大小与物体排开液体体积_______(填 有关 “有关”或“无关”);分析表中第4次和第5次实验数 无关 据,说明了浸没在液体中的物体受到浮力大小与深度 _____(填“有关”或“无关”).
密度与浮力知识点提要

密度与浮力知识点复习一. 密度1. 对密度概念的理解密度是表征物质特性的物理量。
它表示单位体积的某种物质的质量大小。
每种物质都有一定的密度,与物体的质量大小、体积大小无关。
如:1 g水和1 kg水密度是相同的。
不同的物质密度一般是不相同的。
如:铁与铝的密度,油与水的密度都不相同。
由于水的密度比油大,因此一滴水的密度仍要比一桶油的密度大。
密度是个复合的物理量。
根据密度的定义,可以得出密度计算公式ρ=m/V。
绝不能认为密度与质量成正比,与体积成反比。
密度公式的意义包含有:(1)不同物质的物体,质量相等时,密度较大的物体其体积较小,如:质量相等的铜块和铁块,铜块体积小于铁块体积。
即当质量相等时,体积跟密度成反比。
(2)不同物质的物体,体积相等时,密度较大的物体其质量较大。
如:同一个瓶装满水和装满油相比较,装满水的质量大。
即当体积相同时,质量跟密度成正比。
2. 密度的单位及换算在国际单位中,质量单位是kg,长度单位是m,体积单位就是m3。
根据密度计算公式可知密度单位是kg/m3。
水的密度是1.0×103kg/m3,其读法是:1.0×103千克每立方米。
意义是:1m3的水,质量是1.0×103kg。
在常用单位中、质量单位经常取g,体积单位经常取cm3(即ml),因此常用密度单位是g /cm3。
它与国际单位的换算关系是:以水的密度为例,可写成1g/cm3,其意义是1cm3的水质量是1g。
密度的实用单位除g/cm3外还可用kg/dm3和t/m3,有时使用这些单位能使计算简化。
二. 测物质密度的方法按其原理可分为以下几种:(先讲两种)1. 利用密度的定义,测物质的密度根据密度的定义:单位体积的某种物质的质量,叫做这种物质的密度,即:ρ=m/V。
可知:只要测出待测物体的质量和体积,就可求得待测物体的密度。
这是测物质密度的最基本的方法。
由密度公式ρ=m/V。
可得:m=ρV,V=m/ρ。
物体的密度与浮力

物体的密度与浮力密度与浮力是物理学中的重要概念,它们与物体的浸没、浮沉有着密切的关系。
本文将探讨密度与浮力的相关知识,并解析它们在实际生活中的应用。
一、密度的定义与计算公式密度是指物体单位体积所含质量的大小,通常用符号ρ表示。
密度的计算公式为:密度(ρ) = 质量(m) / 体积(V)其中,密度的国际单位是千克每立方米(kg/m^3)。
二、浮力的概念与原理浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的力,它的大小等于所排除液体或气体的质量。
根据阿基米德原理,浸没在液体中的物体所受浮力的大小等于物体排出的液体质量。
而浮力的方向与物体排除液体的方向相反。
三、物体密度与浮力的关系物体的浮力与液体中的体积有关系,而液体中的体积与物体的密度有关系。
根据关系浮力等于物体的体积乘以液体的密度乘以重力加速度,可以得到物体密度与浮力的关系公式:浮力(Fb) = 体积(V) * 浸没液体的密度(ρf) * 重力加速度(g)根据这个公式,我们可以得出以下结论:1. 密度大于液体密度的物体将下沉。
当物体密度大于浸没液体的密度时,它的浮力小于重力,物体将下沉到液体底部。
2. 密度小于液体密度的物体将浮起。
当物体密度小于浸没液体的密度时,它的浮力大于重力,物体将浮到液体表面。
3. 密度等于液体密度的物体将浸没或浮在液体表面。
当物体密度恰好等于浸没液体的密度时,它的浮力等于重力,物体将浸没或浮在液体表面。
四、密度与浮力在实际生活中的应用1. 船舶浮力原理船舶设计中,考虑到船只的载重量和浮力平衡,要确保船舶的密度小于所携带液体(水)的密度。
这样船只才能浮在水面上,保持平衡和稳定。
2. 潜水艇的浮力控制潜水艇能够在水下浮沉的关键在于潜艇内部的浮力控制系统。
通过控制潜艇内部的水箱,调节水的进出,从而改变潜艇的总浮力,使其能够在水下升降。
3. 七彩卡通挂饰七彩卡通挂饰通常由塑料或橡胶材料制成,密度小于水,因此能够在水中漂浮。
这种挂饰给人一种可爱、童趣的感觉,广泛应用于游泳池和浴室等场所。
密度压强浮力知识点总结

密度压强浮力知识点总结一、密度:密度是物体单位体积内所含质量的大小,通常用ρ表示。
密度可以通过以下公式计算:ρ=m/V其中,ρ为密度,m为物体的质量,V为物体的体积。
密度的单位通常为千克每立方米(kg/m³)。
密度的特点:1.密度是物质的固有属性,不受物体大小和形状的影响;2.密度高低可以说明物质的致密程度,密度大的物质相对来说比较紧密。
二、压强:压强是力在单位面积上的分布情况,通常用P表示。
压强可以通过以下公式计算:P=F/A其中,P为压强,F为力的大小,A为力作用的面积。
压强的单位通常为帕斯卡(Pa)或牛顿每平方米(N/m²)。
压强的特点:1.压强与力的大小和作用面积有关,力的增大或面积的减小都会导致压强的增加;2.压强越大,物体受力越大。
三、浮力:浮力是物体在液体或气体中受到的向上的力,通常用Fb表示。
根据阿基米德原理,浮力等于排在物体上部的液体或气体的重量。
浮力的大小可以通过以下公式计算:Fb=ρ*V*g其中,Fb为浮力,ρ为液体或气体的密度,V为物体排在液体或气体中的体积,g为重力加速度。
浮力的特点:1.浮力的大小与物体在液体或气体中排开的体积有关,排开的体积越大,浮力越大;2.物体受到的浮力方向与排开液体或气体的方向相反;3.如果物体的重力大于浮力,物体将会下沉;如果物体的重力小于浮力,物体将会上浮。
在实际应用中,密度、压强和浮力的概念常常同时出现。
1.浮力是由于密度差异而产生的,当物体的密度大于液体或气体的密度时,物体将下沉;反之,物体将上浮。
2.物体受到浮力和重力的共同作用,当物体受到的重力与浮力相等时,物体将处于浮力平衡状态,即悬浮在液体或气体中,此时物体的平均密度等于液体或气体的密度。
3.在涉及到液体或气体的力学问题中,常常需要考虑浮力对物体的影响。
例如,船只能浮在水面上是由于浮力的作用,气球能够悬浮在空中也是由于浮力的作用。
总结起来,密度、压强和浮力是力学中重要的概念,它们在物体的浮沉、物体受力平衡等方面起着重要的作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第七章密度与浮力第一节质量1、质量(1)定义:物体所含物质的多少叫做质量,用符号m表示。
(2)质量是物体的基本属性。
物体的质量与物体的状态、形状、空间位置无关。
(3)单位:千克(kg)常用单位:吨(t)、克(g)、毫克(mg)。
换算关系:1t=103kg,1kg=103g=106mg。
1kg等于多少?法国千克原器。
(阅读窗:认识质量)2、质量的测量(1)实验室用测量工具:(托盘)天平①天平的结构:投影天平结构图②天平的工作原理:当天平调节平衡后,两边托盘受到的压力相等时,天平将再次达到平衡(杠杆平衡原理)。
天平是借助物体所受重力来工作的,在失重状态下无法测量。
(2)生活中常用:杆秤、台秤、磅秤、电子秤。
(3)也可用弹簧测力计测出物重,再通过公式m=G/g计算出物体质量。
第二节质量和体积的测量一、质量的测量1、托盘天平的使用方法(二十四个字):水平台上, 游码归零, 横梁平衡,左物右砝,先大后小, 横梁平衡。
具体如下:(1)“看”:观察天平的称量、感量(游码在测量标尺上的分度值)。
(2)“放”:把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻度线处。
游码未归零,则测量结果偏大。
(3)“调”:调节天平横梁的平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。
判断天平是否平衡的方法:①指针静止时,指在分度盘的中央刻度线上;②指针摆动时,左右摆动的幅度相等。
指针未调平衡就开始测量:①指针偏向分度盘右侧,测量结果偏小;②指针偏向分度盘右侧,测量结果偏大。
(4)“称”:把被测物体放在左盘里,用镊子向右盘里加减砝码,并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。
①添加砝码时按从大到小的顺序。
②调节游码的原因是左盘比右盘重,即m左>m右。
(5)“记”:被测物体的质量等于右盘中砝码总质量和游码在标尺上的示数的总和:m=m砝码+m游码①当“左物右码”时:m=m砝码+m游码。
当需要通过调节游码来使天平再次平衡时,即m左>m右,因为“左物右码”,所以m物>m砝码,调节砝码后有m物=m砝码+m游码。
②当“右物左码”时:m=m砝码-m游码。
当需要通过调节游码来使天平再次平衡时,即m左>m右,因为“右物左码”,所以m砝码>m物,调节砝码后有m物=m砝码+m游码。
(6)注意事项:①不能超过天平的称量;②保持天平干燥、清洁。
①砝码磨损,测量值偏大;例如左盘中放入一个磨损的10g砝码后天平刚好再次平衡,我们得到测量值为m测=10g,但是由于砝码磨损,可能实际质量小于10g,故物体质量m真实小于10g,所以m测>m真实。
②砝码生锈,测量值偏小。
例如左盘中放入一个生锈的10g砝码后天平刚好再次平衡,我们得到测量值为m测=10g,但是由于砝码生锈,可能实际质量大于10g,故物体质量m真实大于10g,所以m测<m真实。
2、方法:(1)直接测量:一般固体的质量。
(2)特殊测量:①液体的质量:借助容器。
先测出空容器质量m容器,再测出液体和容器总质量m总,则液体质量m=m总-m容器。
②粉末质量:先在左右两个盘上各放一张相同的纸,再进行测量。
③微小质量:累积法。
如何测量一支新钢笔吸满墨水后墨水的质量?方法一:先测出空钢笔的质量m1,再将钢笔吸满墨水后测出总质量m2,则墨水质量m=m2-m1。
方法二:先测出钢笔没有吸墨水前整瓶墨水的质量m1,再将钢笔吸满墨水后测出整瓶墨水的质量m2,则墨水质量m=m1-m2。
二、体积的测量1、体积单位:立方米(m3)常用单位:立方分米(dm3)、立方厘米(cm3)、立方毫米(mm3)、升(L)、毫升(mL)。
换算关系:长度:1m=10dm=102cm=103mm面积:1m2=102dm2=104cm2=106mm2体积:1m3=103dm3=106cm3=109mm31 L=103mL1L=1dm31mL=1cm32、量筒、量杯的使用(1)量筒、量杯是测量液体体积的工具(间接地可测固体体积)。
量筒:粗细均匀,刻度均匀。
量杯:上粗下细,越往上刻度越密。
(2)量筒、量杯的使用:①“看”:单位、量程、分度值。
②“放”:放在水平台上。
③“读”:读数时,视线要和凹面的底部或凸面的顶部相平。
3、固体体积的测量(1)形状规则的物体(如立方体等):几何方法。
测出边长代入体积公式计算。
(2)形状不规则的固体(如石头、蜡块等):借助液体——排水法、溢水法。
①先在量筒中倒入适量的水,读出体积为V1;注意:“适量”是指“水能将物体完全浸没而水平又不超过最大刻度线”。
②用细线将物体拴起(物体密度比水大),或者用针压法、悬重法(物体密度比水小),将物体浸没在水中,读出水和物体总体积V2;③算出物体体积V=V2-V1。
(3)具有吸水性、可溶性的物体(如木块、糖块等):先用保鲜膜包起后再测量。
第三节 实验探究:物质的密度难点:(1)对于已知质量与体积比求密度之类的比例问题。
三个分数的比的化简:111111::6:6:66:3:2123123=⨯⨯⨯= (2)重力表达式:G =mg =ρVg一、密度1、定义:某种物质单位体积的质量叫做该种物质的密度,用符号ρ表示。
2、密度是物质的一种基本属性。
同一种物质的密度相等,不同物质的密度一般不相等。
3、公式:m Vρ= 4、单位:千克每立方米(kg/m 3、kg·m -3)常用单位:克每立方厘米(g/cm 3、g·cm -3)单位换算:1g/cm 3=103kg/m 333-33363331kg 10g 1g 1kg m 10g cm 1m 10cm 10cm //==== “水的密度为1.0×103kg/m 3”物理意义是指:体积为1m 3的水的质量为1.0×103kg 。
二、对于公式m Vρ=的理解是: 同种物质,在一定状态下密度是定值,它不随质量大小或体积大小的改变而改变。
实际上当质量(或体积)增大几倍时,其体积(或质量)也随着增大几倍,而比值即单位体积的质量不改变,因此,不能认为物质的密度与质量成正比,与体积成反比。
1、同种物质的物体,体积大的质量也大,物体的质量跟它的体积成正比,即当:ρ一定时,1122m V m V =。
此时m -V 图如图所示,则甲、乙两种物质的密度大小关系:ρ甲____ρ乙。
2、不同物质的物体,在体积相同的情况下,密度大的质量也大,物体的质量跟它的密度成比,即当: V 一定时,1122m m ρρ=。
例:能装1kg 水的瓶子能装下_______千克煤油?3、不同物质的物体,在质量相同的情况下,密度大的体积小,物体的体积跟它的密度成反比,即当: m 一定时,1221V V ρρ=。
例:(1)为什么瓶子里的汽水不能装满?北方地区冷水管外面要安上一层保温层?_________________________________________________(2)右图所示为三个相同的烧杯中装有质量相等的三种液体,它们的密度关系是:_____________。
三、平均密度的计算:m V ρ=总总*由密度为ρ1、ρ2组成的物体的平均密度ρ与的关系:1211221212121212m m m V V m m m m V V V V V ρρρρρ+++====+++总总四、密度的应用1、鉴别物质:密度是物质的特性之一,不同物质密度一般不同,可用密度鉴别物质。
计算出物体的密度与密度表对比。
2、求质量:由于条件限制,有些物体体积容易测量但不便测量质量用公式m =ρV 算出它的质量。
3、求体积:由于条件限制,有些物体质量容易测量但不便测量体积用公式V =m /ρ算出它的体积。
4、判断空心实心:(1)比较密度。
求出物体的ρ,与组成物质的密度ρ物质进行比较,若ρ<ρ物质,为空心,若 ρ=ρ物质,为实心。
(2)比较质量。
由公式m =ρV 算出同体积的该物质的质量m 物质,与物体的质量m 实际进行比较,若m 实际<m 物质,为空心,若m 实际=m 物质,为实心。
(3)比较体积。
由公式V =m /ρ算出等质量的该物质的体积V 物质,与物体的体积V 实际进行比较,若V 实际>V 物质,为空心,若V 实际=V 物质,为实心。
五、测量物质的密度1、原理:根据公式m Vρ=,分别测出质量m 和体积V ,代入公式算出密度ρ。
2、测量液体密度的方法和步骤:(1)在烧杯中倒入适量待测液体,测出液体和烧杯总质量m 1;(2)将待测液体从烧杯往量筒倒入一定体积,读数体积V ;(3)测出剩余液体和烧杯总质量m 2;(4)由公式=21m m Vρ-计算液体密度。
注意:不能用“将烧杯中的液体全部倒出后,用液体和烧杯总质量减去空烧杯的质量”的方法,因为不可能将液体全部从烧杯中倒出,这样将导致V 测偏小,ρ测偏大。
第四节阿基米德原理一、浮力1、定义:液体和气体对浸入其中的物体有竖直向上的托力,物理学中把这个托力叫做浮力。
2、作用点:浮心3、方向:竖直向上实验探究一:浮力的大小与哪些因素有关?1、图1为验证浮力大小与__________的关系。
(a)把鸡蛋放入清水中,鸡蛋沉入水底。
多面手往水里加盐,改变液体的密度。
(b)不断加盐,直到鸡蛋浮至液面。
2、图2验证浮力大小与____________________的关系。
观察同一个物体浸在液体中的体积不同时,弹簧测力计示数的变化。
3、图3验证浮力大小与____________________的关系。
观察同一物体浸没在液体中的深度不同时,弹簧测力计的示数是否发生变化。
得出结论:物体在液体中所受浮力的大小不仅与液体的密度有关,还与物体排开液体的休积有关,而与浸没在液体中的深度无关。
实验探究二:探究浮力的大小与排开液体的重力有什么样的关系?实验步骤:图4所示(1)用弹簧测力计分别测出石块和空杯的重力G 石、G 杯;(2)把石块浸没在“水面恰好与溢口相平”的溢杯中,用空杯承接从溢杯里补排开的水,读出此时弹簧测力计的示数F 1。
石块所受的浮力F 浮=G 石-F 1=0.8N 。
(3)用弹簧测力计测出承接了水后杯子的总重G 总。
排开水的重力G 排= G 总- G 杯==0.8N 。
得出结论:浸入液体中的物体所受浮力的大小等于物体排开的液体的重力。
二、阿基米德原理1、内容:浸入液体中的物体所受浮力的大小等于物体排开的液体的重力。
2、公式:F 浮=G 排=m 排g =ρ液V 排g3、“浸入”包括“完全浸没”和“部分浸没”,涉及到V 排与V 物的关系:完全浸没:V 排=V 物部分浸没:V 排<V 物拓展:1、求V 排:(1)由V 排=gF 液浮 求排开液体的休积。
(2)实验中用溢水法求V 排。
2、了解重力与浮力的表达式的关系:都有ρVg 的形式(c)(2)浮力F浮=ρ液V排g。