浮力基础知识点

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浮力知识点总结归纳

浮力知识点总结归纳

浮力知识点总结归纳1. 浮力的概念和阿基米德原理浮力是物体在液体或气体中受到的支持力,它具有向上的方向。

浮力的大小等于所排开液体或气体的重量。

被浸没在液体或气体中的物体受到来自液体或气体的压力,产生向上的浮力。

浮力的概念是由古希腊学者阿基米德提出的。

阿基米德原理是浮力原理的重要基础,它指出一个物体浸没在液体中受到的浮力等于其排开的液体的重量。

这个原理也适用于气体。

2. 浮力的计算公式根据阿基米德原理,我们可以推导出浮力的计算公式。

设物体在液体中受到的浮力为F_b,则其大小与排开的液体的重量相等,即F_b = ρVg,其中ρ为液体的密度,V为物体排开的液体的体积,g为重力加速度。

对于气体也可应用类似公式。

3. 浮力的影响因素浮力的大小取决于物体排开液体或气体的重量,因此受到液体或气体密度和物体排开的体积的影响。

密度越大的液体或气体产生的浮力越大,而排开的体积越大的物体受到的浮力也越大。

另外,受到浸没深度和物体形状的影响,这些因素也会对浮力产生影响。

4. 浮力的实际应用浮力的实际应用十分广泛,尤其在工程和日常生活中。

例如,船只可以漂浮在水面上就是因为受到了浮力的支持;气球在气体中可以飘浮也是因为浮力的作用;潜水艇下潜和上浮也是利用浮力的原理。

另外,工程中的各种浮子、漂浮装置和浮筒也都是基于浮力原理设计的。

浮力的应用深入到物理学、工程学甚至生活的各个方面。

5. 浮力与密度的关系根据浮力的计算公式,可以推导出物体在液体中所受的浮力与其密度的关系。

设物体在液体中的密度为ρ_o,则其体积为V_o,排开的液体的密度为ρ,体积为V,则根据浮力公式F_b = ρVg,可以得出物体在液体中受到的浮力与液体的密度和物体本身的密度有关。

如果ρ > ρ_o,则物体将浮起;如果ρ < ρ_o,则物体将下沉;如果ρ = ρ_o,则物体将悬浮于液体中。

6. 浮力的应用举例浮力的应用不仅限于工程领域,我们日常生活中也可以看到浮力的应用。

高考物理必考知识点浮力

高考物理必考知识点浮力

高考物理必考知识点浮力一、浮力的定义和原理浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的支持力。

根据阿基米德定律,浮力的大小等于排出液体或气体体积的重量。

当物体浸没在液体中时,液体会对物体施加一个向上的浮力,使物体浸没的深度减小,直到物体的浮力等于物体自身的重力,达到平衡状态。

二、浮力的计算方法浮力可以通过以下公式进行计算:浮力=F液体=ρ液体*V浸没*g其中,ρ液体为液体的密度,V浸没为物体在液体中的体积,g为重力加速度。

根据这个公式可以看出,浮力取决于液体的密度以及物体在液体中的体积。

三、物体在液体中的浮沉情况1. 若物体的密度小于液体的密度(ρ物体<ρ液体),则物体会浮在液体表面上。

例如,我们身体就会在水中上浮。

2. 若物体的密度等于液体的密度(ρ物体=ρ液体),则物体会悬浮于液体中。

例如,淡水中的鱼类和植物都可以看到这种情况。

3. 若物体的密度大于液体的密度(ρ物体>ρ液体),则物体会沉入液体中。

例如,我们通常在海里会感到自己比在淡水中更容易沉下去,因为海水的密度要大于淡水。

四、浮力与物体形状的关系物体的形状对浮力也有一定的影响。

根据阿基米德原理可以知道,物体受到的浮力等于排出液体的体积乘以液体的密度乘以重力加速度。

由于浮力的大小取决于排出液体的体积,而物体的形状会影响体积的大小,因此不同形状的物体受到的浮力也会有所不同。

五、实际应用中的浮力1. 船只的浮力船只是利用浮力原理来保持浮在水面上的运输工具。

船只的形状设计使得排出液体的体积较大,从而使得浮力大于船只的重力,从而保持船只浮在水面上。

2. 潜水艇的浮力控制潜水艇在水中可以通过控制自身的浮力来实现上浮或下潜。

对于上浮,潜水艇可以利用浮力大于重力的原理来释放一部分液体,从而降低自身密度,使得浸没的深度减小;对于下潜,则可以通过增加液体的体积,增加自身密度,使得浸没的深度增加。

3. 水上飞机的浮力水上飞机是在水上起降的飞机。

它一般具有较大的机翼,借助机翼产生的升力以及浮力的作用,使得飞机在水面上可以起飞和降落。

浮力笔记知识点总结

浮力笔记知识点总结

浮力笔记知识点总结一、浮力的大小1.浮力的大小和浮力的等价原理有关。

根据浮力的等价原理得出,浮力的大小与物体浸入液体的体积以及液体的密度有关。

即浮力的大小与物体所受压力有关。

等于物体位于液体中被液体替代的重力。

2.公式:F = ρgV ,其中,F 为浮力,ρ 为液体的密度,g 为重力加速度,V 为物体位于液体中的体积。

3.浮力的大小只与物体在液体中的体积和液体的密度有关,与物体的质量无关。

二、浮力的方向1.物体浸入液体中受到的浮力永远指向上方。

这是由于平衡原理所决定。

液体压强由相同高度的液体柱产生的压力不变,故压强相等。

在压强相等的情况下,物体所受的浮力方向只受物体的质量和浸入液体的体积决定。

三、浮力的应用1.很多道具和玩具使用了浮力的原理,例如潜水装备、潜艇、浮动玩具等。

它们的设计和使用都考虑了浮力的作用。

2.工程领域也经常利用浮力,例如在建筑工程中所使用的浮子。

它能够帮助工程人员进行建筑水平度的检测,起到非常大的作用。

3.在科学实验中,浮力也是一个重要的因素。

很多实验都涉及到物体在浸入液体中所受的浮力,通过实验测量浮力的大小,从而获得有用的数据。

四、浮力的影响因素1.液体的密度是影响浮力大小的主要因素之一。

密度越大的液体,物体浸入其中所受的浮力越大。

2.物体浸入液体的体积也是影响浮力大小的因素之一。

物体浸入液体的体积越大,所受的浮力也越大。

3.物体所在的地方重力加速度也会影响物体所受的浮力。

重力加速度越大,所受的浮力也越大。

五、液体中物体的浮力计算实例举例:如果一个物体的体积为0.2立方米,它浸入的液体的密度为1000千克/立方米,那么它所受的浮力大小是多少?F = ρgVF = 1000 * 9.8 * 0.2 = 1960N因此,该物体所受的浮力大小为1960牛顿。

六、总结浮力是物体浸入液体时所受的一种力。

浮力的大小与物体浸入液体的体积和液体的密度有关。

浮力的方向始终指向上方。

浮力的应用非常广泛,包括各种工程领域,在科学实验中都有涉及。

八年级物理下册第十章浮力知识点

八年级物理下册第十章浮力知识点

浮力定律的内容1.浮力及产生原因:浸在液体(或气体)中的物体受到液体(或气体)对它向上托的力叫浮力.方向:竖直向上;原因:液体对物体的上、下压力差。

2.阿基米德原理:浸在液体里的物体受到向上的浮力,浮力大小等于物体排开液体所受重力。

即F浮=G液排=ρ液gV排。

(V排表示物体排开液体的体积)3.浮力计算公式:F浮=G-F=ρ液gV排=F上、下压力差4.当物体漂浮时:F浮=G物且ρ物<ρ液当物体悬浮时:F浮=G物且ρ物=ρ液当物体上浮时:F浮>G物且ρ物<ρ液当物体下沉时:F浮〈G物且ρ物>ρ液浮力F浮(N) F浮=G物—G视G视:物体在液体的重力浮力F浮(N)F浮=G物此公式只适用物体漂浮或悬浮浮力F浮(N)F浮=G排=m排g=ρ液gV排G排:排开液体的重力m排:排开液体的质量m排=ρ液V排ρ液:液体的密度ρ液=m排/V排V排:排开液体的体积V排=m排/ρ液(即浸入液体中的体积)当物体密度大于液体密度时,物体下沉。

(直至悬浮/沉底)当物体密度小于液体密度时,物体上浮.(直至悬浮/漂浮)当物体密度等于液体密度时,物体悬浮.浮力公式的推算F 浮=F下表面-F上表面=F向上-F向下=P向上•S-P向下•S=ρ液•g•H•S-ρ液•g•h•S=ρ液•g•(H-h)•S=ρ液•g•△h•S=ρ液•g•V排=m排液•g=G排液稍加说明:(1)“F 浮=F下表面-F上表面”一般作为浮力产生原因,在同步学习(平时的考试)中,考一道填空或选择。

在中考中不常出现,如果出现也只是考一道题。

还要注意在最后一道浮力计算题中——不会做时,别忘了想想它。

(2)“F 浮=F下表面-F上表面”与“F浮=ρ液gV排=G 排液”的联系,明白就够了,不会考.(形状不规则的物体,不好用“F下表面-F上表面",所以不考。

)(3)“F浮=ρ液gV排=G排液”最重要。

但这也没有什么可“推算”的-—直接由阿基米德原理把文字表述变成式子就行了:浮力=排开液体所受重力-—F浮=G 排液=m排液•g =ρ液gV排(4)给出浮沉条件(实心物体)ρ物>ρ液, 下沉,G物>F浮ρ物=ρ液,悬浮,G物=F浮(基本物体是空心的)ρ物<ρ液,上浮,G物=F浮(静止后漂浮)(5)给出“露排比公式”——解漂浮题的重要公式如果漂浮(这是重要前提!),则:ρ物∶ρ液=V排∶V物。

浮力 知识点

浮力 知识点

浮力1、浮力:浸在液体(或气体)中的物体,受到液体(或气体)对它向上的托力。

✓方向:总是竖直向上✓施力物体:液体或气体✓产生原因:物体上下表面的压力差✓注意:物体下表面没有液体/气体时,不受浮力。

(物体沉在底部也有受浮力,除非题目说,“深埋、黏在、陷进去、紧密结合”等,物体才不受浮力,如桥墩)✓计算:(1)称重法测浮力:F浮= G -F示(2)压力差法:F浮=F向上-F向下(3)阿基米德原理:F浮=G排=m排g= ρ液V排g(4)悬浮或漂浮时:F浮= G物2、“研究浮力的大小跟物体排开液体重力的关系”实验:(1)、实验目的:研究浮力的大小跟物体排开液体的重力的关系。

(2)、浮力的大小的测量:称重法:F浮=G-F示(3)、怎样使收集的水恰为排开的水?向溢水杯中加水至水从溢水口处流出,但要等到水不再往外流时,再用小桶开始收集物体排开的水。

(4)、实验顺序:①G物、G桶②F示F浮=G-F示③G桶加水G排= G桶加水- G桶(5)、实验结论:阿基米德原理:F浮=G排=m排g= ρ液V排g(6)、定理分析:F浮只跟ρ液、V排有关,与ρ物、m物、形状、浸没的深浅、液体的多少…… 都无关(7)、适用范围:阿基米德原理F浮=G排=m排g= ρ液V排g适用于液体,也适用于气体。

3、物体的浮沉条件:4、简单的说,浸在液体中的物体的浮和沉,取决于所受的浮力和重力的合力的情况。

还可以通过改变液体和物体密度来改变物体的浮沉状态。

5、总结:6、采用“空心”的办法能增大V排,从而增大可以利用的浮力。

7、潜水艇原理:潜水艇在水下工作时,自身体积不变,V排不变,浮力不变,靠水舱充、放水来改变自重8、气球、飞艇原理:靠充、放气或升、降温来改变自身体积,从而改变浮力9、密度计:根据物体漂浮时的受力平衡及阿基米德原理制成,用来测定液体密度的仪器✓密度计上疏下密,读数上小下大,这主要是由于阿基米德原理。

使用时,将密度计垂直放入待测液体中后,等待片刻,直到密度计完全静止。

浮力及相关知识点总结

浮力及相关知识点总结

浮力及相关知识点总结一、浮力的概念浮力是指物体浸入液体或气体中时,由于液体或气体对物体的压力作用,使得物体所受的向上的压力大于或等于以自身重量形成的重力,从而产生向上的推力,使物体能够浮起的力量。

其大小等于物体排开的液体或气体的体积乘以液体或气体的密度和重力加速度的乘积。

浮力的产生与物体所排开的液体或气体的体积有关,与物体的重量无关。

二、浮力的表达式浮力的大小可以利用以下表达式来计算:F=ρVg其中,F表示浮力的大小,单位为牛顿(N);ρ表示液体或气体的密度,单位为千克/立方米(kg/m³);V表示物体排开的液体或气体的体积,单位为立方米(m³);g表示重力加速度,单位为米/秒²(m/s²)。

三、浮力的方向根据阿基米德原理,物体在液体或气体中所受的浮力的方向是垂直于物体表面的向上的力。

这是因为液体或气体对物体的压力是均匀的,使得物体所受的向上的压力大于或等于以自身重量形成的重力,从而产生向上的推力。

四、浮力的应用1.漂浮浮力的最直接的应用就是让物体在液体中浮起,这在生活中非常常见。

例如,船只在水中漂浮,潜水艇在水中漂浮,木块在水中漂浮等等。

2.天平的原理人们可以利用浮力的原理来制作天平。

当物体被放在浸在水中的容器中时,容器所受的浮力会减小,从而引起天平失衡,这样就可以精确地测量物体的质量。

3.制作气球气球的原理就是利用气体的浮力来支撑物体。

通过在气球中加入足够的气体,可以使气球浮在空中。

4.潜水艇的原理潜水艇可以通过控制浮力来实现在水中的上浮和下沉。

通过控制进出水的容积,可以改变潜水艇所受的浮力,从而控制潜水艇在水中的位置。

五、相关知识点1.阿基米德原理阿基米德原理是关于浮力的基本原理。

它表明一个浸在液体或气体中的物体所受的浮力大小等于物体排开的液体或气体的体积,与物体的形状和密度无关。

这个原理是古希腊物理学家阿基米德在浸浴时发现的,并且他因此原理跳出浴缸而欣喜若狂。

浮力定律知识点总结

浮力定律知识点总结

浮力定律知识点总结1. 浮力的定义浮力是指液体对于浸没在其中的物体所施加的向上的力。

它是由于液体压强的不均匀分布导致的,通常它的大小与物体在液体中排开的液体的体积成正比。

根据亚基米德原理,浮力的大小等于液体对物体排开的液体的重量,即:F_b = ρ_fluid * V_dis * g其中,F_b表示浮力的大小,ρ_fluid表示液体的密度,V_dis表示物体在液体中排开的液体的体积,g表示重力加速度。

2. 浮力定律的表述根据浮力的定义,我们可以将浮力定律表述如下:当物体完全浸没在液体中时,其所受到的浮力的大小等于排开的液体的重量。

具体来说,浮力的大小与排开的液体的体积成正比,与液体的密度成正比,与重力加速度成正比。

这一定律被可以简洁地表示为:F_b = ρ_fluid * V_dis * g3. 浮力定律的应用浮力定律是一个非常有用的定律,它可以被广泛地应用于科学研究和工程实践中。

以下是一些浮力定律的应用示例:a. 设计船舶和潜艇在设计船舶和潜艇时,浮力定律是一个非常重要的基础。

通过合理地利用浮力定律,可以设计出满足特定需求的船舶和潜艇,使其具有良好的浮力性能和操纵性能。

b. 海洋工程在海洋工程领域,浮力定律也被广泛地应用。

例如,在设计海洋平台和海洋结构时,工程师需要计算结构所受到的浮力,以确保结构在液体中具有良好的稳定性和承载能力。

c. 海洋生物学在研究海洋生物学时,浮力定律可以帮助科学家们了解生物体在水中的行为和生存状态。

例如,浮力定律可以被用来解释鱼类和海洋生物体在水中的浮沉行为,以及它们体表和鳍状器官的结构特征和功能。

d. 海洋资源开发在海洋资源开发领域,浮力定律可以被用来设计开发海洋资源的装备和设施。

例如,在开发海底矿产资源时,工程师可以利用浮力定律来设计提取设备和输送管道,以确保资源的有效开采和利用。

4. 浮力和物体的浸没深度根据浮力定律,物体在液体中的浸没深度与物体的密度和液体的密度之间存在一定的关系。

浮力的知识点总结

浮力的知识点总结

浮力的知识点总结浮力知识点总结一、浮力的定义浮力是指物体在流体中所受到的向上的力。

当物体完全或部分浸没在流体中时,流体对物体施加的压力差产生的力,这个力与物体所排开的流体重量相等。

二、阿基米德原理阿基米德原理是描述浮力的基本原理,由古希腊科学家阿基米德发现。

原理表述为:任何完全或部分浸没在流体中的物体,都会受到一个向上的力,这个力等于物体所排开的流体的重量。

三、浮力的计算浮力的大小可以通过以下公式计算:\[ F_b = \rho \cdot V \cdot g \]其中:- \( F_b \) 是浮力的大小;- \( \rho \) 是流体的密度;- \( V \) 是物体在流体中所排开的体积;- \( g \) 是重力加速度。

四、物体的浮沉条件物体在流体中的浮沉状态取决于物体的密度与流体的密度关系:- 如果物体的密度小于流体的密度,物体会上浮;- 如果物体的密度大于流体的密度,物体会下沉;- 如果物体的密度等于流体的密度,物体会悬浮在流体中。

五、浮力的应用浮力在日常生活和工业应用中非常广泛,例如:- 船只和潜艇的浮力设计;- 热气球和飞艇的升力原理;- 救生圈和气垫船的工作原理;- 液体比重计的测量原理。

六、浮力与物体形状的关系物体的形状会影响流体的流动和压力分布,进而影响浮力的大小。

例如,流线型物体在水中的阻力较小,有利于提高浮力效率。

七、浮力与流体密度的关系浮力与流体的密度成正比。

当流体密度增加时,浮力也会相应增加。

这也是为什么冰块会在海水中比在淡水中浮得更高的原因,因为海水的密度通常高于淡水。

八、浮力的实验验证浮力可以通过简单的实验进行验证,如将不同密度的物体放入水中观察其浮沉状态,或者使用比重计测量不同液体的密度。

九、浮力的局限性浮力虽然在很多情况下是有效的,但也有其局限性。

例如,在非常粘稠的流体中,浮力的效果可能不明显。

此外,浮力也不能解释所有物体在流体中的运动状态,因为还需要考虑其他力的作用,如阻力、升力等。

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浮力考点及知识点
(一)浮力基本知识点
1、浮力的定义: 一切浸入液体(气体)的物体都受到液体(气体)对它竖直向上的力 叫浮力。

2、浮力方向:竖直向上,施力物体:液(气)体 加题1、如图所示,根据实验现象可知:物体所受的浮力为 N , F 浮 ===
3、浮力产生的原因(实质):, 即浮力。

F 浮 ===
继续推导得出:F 浮 === ; F 浮 ===
4、物体的浮沉条件:
(1)前提条件:物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。

(2)请根据示意图完成下空。

下沉 悬浮 上浮 漂浮
F 浮
G F 浮 G F 浮 G F 浮 G
ρ液 ρ物 ρ液 ρ物 ρ液 ρ物 ρ液 ρ物
(3)说明:
① 密度均匀的物体悬浮(或漂浮)在某液体中,若把物体切成大小不等的两块,则大块、小块都悬浮(或漂浮)。

②一物体漂浮在密度为ρ的液体中,若露出体积为物体总体积的1/3,则物体密度为 ρ
计算过程:
③ 悬浮与漂浮的比较
相同: F 浮 G
不同:悬浮ρ液 ρ物 ;V 排 V 物 漂浮ρ液 ρ物;V 排 V 物
④判断物体浮沉(状态)有两种方法:比较F 浮 与G 或比较ρ液与ρ物 。

5、阿基米德原理:
(1)内容: 。

(2)公式表示:F 浮 = G 排 =ρ液V 排g 从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的 和物体 有关,而与物体的质量、体积、重力、形状 、浸没的深度等均 关。

(3)适用条件:液体(或气体)
实验2、某组同学利用如下器材和步骤验证“阿基米德原理”
(1)为验证阿基米德原理,实验需要比较的物理量是 .
(2)如图是验证阿基米德原理的一个实验过程图,通过图
中 两个步骤测出了浮力(选填代号即可).
(3)在进行步骤C 时看到的现象是: .
(4)DE 两步可以算出小桶中水的重力,这个重力跟 相
等.
(5)小明同学利用上面实验中的器材和木块,进一步探究
了漂浮在水面上的物体所受浮力的大小是否遵循阿基米德
G F 浮 G F 浮
G F 浮 G F 浮 F 浮 G
原理.但实验过程中有一个步骤与如图不同,这个步骤是(选填代号即可).
6、漂浮问题“五规律”:(历年中考频率较高)
规律一:物体漂浮在液体中,所受的浮力它受的重力;
规律二:同一物体在不同液体里漂浮,所受浮力;
规律三:同一物体在不同液体里漂浮,在密度大的液体里浸入的体积小;
推导过程:
规律四:漂浮物体浸入液体的体积是它总体积的几分之几,物体密度就是液体密度的几分之几;
推导过程:
规律五:将漂浮物体全部浸入液体里,需加的竖直向下的外力等于液体对物体增大的浮力。

7、浮力的利用:
(1)轮船:
工作原理:要使密度大于水的材料制成能够漂浮在水面上的物体必须把它做成的,使它能够排开更多的水。

排水量:。

单位 t 。

排水量与轮船+货的质量之间的关系:
(2)推导过程:
潜水艇:工作原理:潜水艇的下潜和上浮是靠来实现的。

(3)气球和飞艇:
气球是利用空气的浮力升空的。

气球里充的是密度空气的气体如:氢气、氦气或热空气。

为了能定向航行而不随风飘荡,人们把气球发展成为飞艇。

(4)密度计:
原理:利用来进行工作。

构造:下面的铝粒能使密度计直立在液体中。

刻度:刻度线从上到下,对应的液体密度
1.关于液面升降的问题.
分析其实质是比较变化前后的V排.
例: 一块冰浮于水面,如图.那么当冰熔化前后,其水面将______(选填“升高”、“降低”或“不
变”)
2.如何用浮力知识来测固体或液体的密度.
A.测固体的密度
例一请利用弹簧测力计、水、烧杯测出一块小石头(ρ物>ρ水)的密度.
①实验原理F浮=G-F拉(称重法)
②步骤
a 用弹簧测力计先测出小石块在空气中的重力记为G石;
b 用弹簧测力计悬吊着小石块,使之浸没在水杯中,并记下此时弹簧测力计的示数为F拉;
c可求得小石块浸没在水中受到的浮力为F浮=;
d 由F浮=ρ液gV排和G=mg=ρ物gV物及V物=V排得ρ石=
例二利用量筒、水、细针测出不沉于水的蜡块(ρ物<ρ水)密度.
①实验原理F浮=G(漂浮法)
②步骤
a 先往量筒中倒入适量的水,记下水的体积为V0;
b 然后往量筒中放入小蜡块,待小蜡块静止后,记下水面现在所对应的刻度为V1,即蜡块漂浮时V排=V1-V0;
c 用细针将蜡块全部按入水中,记下现在水面刻度为V2,此时蜡块的体积为V蜡=V2-V0;
d 利用漂浮条件F浮=G,即ρ水gV排=ρ蜡gV蜡得出ρ蜡=ρ水
例1、实验室有如下器材:水、烧杯、量筒、天平、弹簧测力计、细线、小金属块、一个可以放入量筒中的小玻璃杯。

选用上述器材可以测量小金属块密度(水的密度ρ水已知)。

(1)小丽同学的测量步骤是:①在量筒中倒入适量的水,体积为V1;②把金属块浸没在量筒水中,此时液面示数为V2;③用天平测出物体质量为m ;④计算金属块的密度。

请你指出小丽同学实验方案中的不足之处:▲;为了更准确地测出小金属块密度,你认为合理的实验顺序是___▲________(填序号)。

(2)请你再从提供的器材中选取器材,设计另一个实验方案测出小金属块密度。

选用器材:▲
主要实验步骤:▲
所测金属块密度的表达式:ρ = ▲
B.测液体的密度
第一种方法
原理F浮=G-F拉和F浮=ρ液gV排.(称重法)
器材弹簧测力计、烧杯、适量的水、适量的待测液体和一个密度大于水和液体的物体.
过程用上述器材分别测出物体在水中和待测液体中的浮力,则有即:ρ液=
例2、给你一个已知密度的实心铅块、一只弹簧测力计、细线和一杯待测的油,请利用浮力有关的知识设计实验方案,测出油的密度。

简要写出你的实验步骤及计算表达式。

(用文字及相关的物理量符号表示)


把铅块挂在弹簧测力计下,在空气中测出铅块的重G


⑶读出铅块浸没在油中时弹簧测力计的示数F
⑶⑶根据表达式ρ油= ,求出油的密度。

第二种方法:原理F浮=G物(漂浮法)
器材 量筒、水和待测液体、一个密度比水和待测液体小的物体.
过程 用上述器材分别测出物体在水中和待测液体中的V 排即可,即:由G 物=F 浮水和G 物=F 浮液可知 ρ水gV 排水=ρ液gV 排液,也即ρ液=
例3、已知某实心小球是由下表中所列塑料材料中的一种制成的。

为了鉴别该小球究竟是由其中哪一种塑料制成的,某同学设计并进行了以下实验:
a .把该小球放入盛有足够多酒精的量杯中,松手后,当小球处于平衡状态时,发现量杯内的液面由60mL 处升高到90mL 处(已知酒精的密度是0.8×103kg/m 3〕;
b .再把该小球放入另一只盛有足够多水的量杯中,松
手后,当小球处于平衡状态时,发现量杯内的水由60mL 处升高到87mL 处。

() 请你由以上实验数据,回答下列问题:
(1)塑料小球在酒精中受到的浮力
为 。

(2)组成该小球的材料是 。

6.掌握计算浮力大小的四种方法.
A.称重法.利用弹簧测力计两次读数不等来计算浮力. 基本公式 F 浮=
B.压力差法.利用浮力产生的原因来计算浮力. 基本公式 F 浮= .
C.原理法.利用阿基米德原理来计算浮力.基本公式 F 浮= 液或F 浮= .
D.平衡法.利用物体漂浮或悬浮的条件来计算浮力.基本公式 F 浮=
塑料名称 密度(kg/m 3〕
聚甲基戊烯 0.8×103 聚丙烯 0.9×103 聚乙烯 0.95×103
尼龙66 1.1×103
塑料王 2.2×103。

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