浮力知识点归纳总结

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初中浮力知识点总结归纳

初中浮力知识点总结归纳

初中浮力知识点总结归纳一、浮力的概念1. 浮力是指液体或气体对物体的向上的支持力。

2. 浮力是由于物体浸在液体或气体中,使其受到的向上的压力大于向下的压力所产生的。

二、浮力的原理1. 阿基米德原理阿基米德原理是指:浸入流体中的物体所受到的浮力大小等于它所排开的流体的重量,方向与重力相反。

具体而言,就是浸在液体中的物体受到的浮力大小与物体在液体中排开的体积成正比,与液体的密度成正比。

2. 浮力的作用方向浮力的方向是垂直向上的。

当物体沉在液体中时,浮力会向上支撑物体;而当物体浮在液体表面时,浮力也会向上支撑物体。

在气体中同样也是这样的道理。

三、浮力与物体的浸没状态1. 物体浸在液体中的浸没型态在液体中,当物体所受到的浮力大于物体自身的重力时,物体会浮在液体表面;当受到的浮力小于物体自身重力时,物体会沉在液体中;而当受到的浮力等于物体自身的重力时,物体会悬浮在液面上。

2. 作用在物体上的浮力与物体的密度和形状有关在液体中,如果物体的密度小于液体的密度,就会浮在液体中;如果物体的密度大于液体的密度,就会沉在液体中。

3. 物体的形状与浮力的关系对于形状相同但密度不同的两个物体,在液体中受到的浮力相同时,重的物体沉的深,轻的物体浮的高;对于密度相同但形状不同的两个物体,在液体中受到的浮力相同时,重的物体沉的深,轻的物体浮的高。

四、浮力与物体的浮起条件1. 浮力与物体的重力平衡当物体浸在液体中时,浮力和物体自身的重力达到平衡时,物体会浮在液体中。

当受到的浮力小于物体自身的重力时,物体会沉在液体中。

2. 浮力与扰动有关当物体受到扰动时,浮力造成的向上支撑力也会减小,因此在强烈的扰动下,物体也有可能沉入液体中。

五、浮力的应用1. 水波浪原理在风吹动水面时,风力的作用会使水面上升,形成波浪。

此时,波浪受到的浮力使得浪的高度相对上升,这也是浮力的应用之一。

2. 船只的浮力原理在船只的设计中,浮力的应用十分重要。

船只必须具备足够的浮力,以保证船只在水中浮起并且能够承载货物和人员。

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。

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。

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。

浮力知识点归纳总结

浮力知识点归纳总结

浮力知识点归纳总结浮力知识点归纳总结知识点一:浮力浮力是指液体(气体)对浸入其中的物体竖直向上的力。

浮力的方向是竖直向上,施力物体是液(气)体。

液(气)体对物体向上的压力大于向下的压力,向上、向下的压力差就是浮力。

知识点二:阿基米德原理浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

适用于液体或气体。

知识点三:物体的浮沉条件前提是物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。

重力与浮力的关系如下:1.当浮力大于重力时,物体上浮;2.当浮力等于重力时,物体悬浮;3.当浮力小于重力时,物体下沉;4.当浮力等于重力(物体未完全浸没液体)时,物体漂浮。

判断物体浮沉(状态)有两种方法:比较浮力与重力或比较液体密度与物体密度。

物体吊在测力计上,在空中重力为G,浸在密度为ρ的液体中,示数为F,则物体密度为:ρ物= Gρ / (G-F)。

规律一:物体漂浮在液体中,所受的浮力等于它受的重力。

规律二:同一物体在不同液体里漂浮,所受浮力相同。

同一物体在密度大的液体里浸入的体积小。

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。

析问题、运用公式和解答问题的综合能力的重要手段。

这类题目通常会给出一些数据和物理量,要求学生根据所学知识进行计算和分析,得出正确答案。

解答计算题需要掌握物理公式和计算方法,同时要注意单位换算和精度控制。

例如,本文提到的浮力计算方法就是一种常见的物理计算题型。

学生需要掌握阿基米德原理和浮力公式,根据题目给出的物体密度、液体密度和物体体积等数据进行计算。

同时,还要注意单位换算和精度控制,确保计算结果的准确性。

总之,解答物理计算题需要学生掌握相关的物理知识和计算方法,同时要注意细节和精度,合理运用公式和思维方法,从而得出正确答案。

理量,确定其变化的起点和终点,然后通过相应的物理公式或规律,计算出所需的物理量。

浮力知识点总结

浮力知识点总结

浮力知识点总结浮力知识点总结力指物体在流体(包括液体和气体)中,各表面受流体(液体和气体)压力的差(合力)。

以下是小编为大家整理的浮力知识点总结,希望能帮到大家!浮力知识点总结11、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3、浮力产生的原因(实质):液(气)体对物体向上的压力大于向下的压力,向上、向下的压力差即浮力。

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。

⑥冰或冰中含有木块、蜡块、等密度小于水的物体,冰化为水后液面不变,冰中含有铁块、石块等密大于水的物体,冰化为水后液面下降。

5、阿基米德原理:(1)、内容:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

(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密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

(3)、适用条件:液体(或气体)6、漂浮问题“五规律”:规律一:物体漂浮在液体中,所受的浮力等于它受的重力;规律二:同一物体在不同液体里漂浮,所受浮力相同;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;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;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空心的,使它能够排开更多的水。

排水量:轮船满载时排开水的质量。

单位 t 由排水量m 可计算出:排开液体的体积V排= m/ρ液;排开液体的重力G排 = m g ;轮船受到的浮力F浮 = m g 轮船和货物共重G=m g 。

(2)、潜水艇:工作原理:潜水艇的下潜和上浮是靠改变自身重力来实现的。

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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浮力知识点归纳总结(表格式)
液(气)体对物体向上的压力大于向下的压力,向上、向下的压力差就是浮力;如下图所示。

图一浮力产生原因
知识点二阿基米德原理
浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

如图(2)所示。

图(2)验证阿基米德原理
重力与浮力的关系如图(3)所示:
图(3)物体的沉浮条件
知识点四浮力的利用
浮力知识点归纳总结
一、浮力的概念与物体浮沉的条件
1.浮力的概念:一切浸入液体的物体,都受到液体,都受到液体对它竖直向上的力,这个力叫浮力。

浮力方向总是竖直向上的。

(物体在空气中也受到浮力)
2.物体沉浮的条件:开始是物体浸没在液体中
(1)比浮力与物体重力大小:①f浮<g下沉;①f浮>g上浮;①f
g悬浮或漂浮
浮=
(2)比物体与液体的密度大小:① ρ物>ρ液下沉;①ρ物<液上浮;① ρ物=ρ液悬浮。

(不会漂浮)
3.浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。

二、阿基米德原理
1.阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体受到的重力。

(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)
2.阿基米德原理公式:F浮=G排=ρ液gv排
3.计算浮力的方法
(1)称量法:浮力F浮=G-F′,(G是物体受到重力,F′是物体浸入液体中弹簧秤的读数)
(2)压力差法:F浮=F下-F上
(3)阿基米德原理:浸在液体(或气体)里的物体受到向上的
浮力,浮力的大小等于物体排开的液体(气体)受到的重力,写成公式:F浮=g排=ρ液gv排
(4)平衡法:
漂浮的物体:F浮=G物
悬浮的物体:F浮=G物
沉底的物体:F浮=G物-FN(FN为容器底面对物体的支持力)
三、浮力的利用
1.轮船、密度计:
利用漂浮条件工作,无论浸在哪种液体中,工作时F浮不变,液体密度ρ液大时、V排小,即浸在液体中体积小,露出体积大。

用密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水。

这就是制成轮船的道理。

2.潜水艇:
利用浮沉条件工作。

可以通过改变自身重,从而改变F浮-G重的值,来实现上浮、下潜。

3.气球、飞艇:
里面充入小于空气密度的气体后,可使浮力大于重力,等于重力或小于浮力,从而实现自由升降。

四、流体的压强与流速的关系
流速大的地方压强小;流速小的地方压强大。

五、神奇的升力
由于飞机机翼上凸下平的特殊形状,气流经机翼上方的流速比下
方的流速大,根据流体流速与压强的关系可知,机翼上方的空气压强比下方的空气压强小,于是就产生了使飞机上升的力。

直升机、无人机:其升力是依靠螺旋桨的转动将空气向下推动,空气对螺旋桨产生一个向上的反作用力。

此反作用力也即“升力”!
固定机翼式飞机:根据“流体流速与压强的关系”可知,机翼上方凸起下方平直,导致上方空气流速大,压强小;下方空气流速小,压强大。

形成向上的压力差,此压力差也即“升力”!
火箭:其升力是依靠向下喷射燃气对火箭产生一个向上的反作用力,此反作用力也即“升力”!。

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