浮力的典型例题0
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浮力知识点的例题及其解析
【例题1】如图所示,乒乓球漂浮在水面上,请画出乒乓球受到的重力G和浮力F浮的示意图。
答案如图所示:
解析:根据乒乓球漂浮在水面上,则可判断乒乓球受到的浮力与重力是一对平衡力,浮力方向竖直向上,重力方向竖直向下,浮力大小等于重力,作用点在球重心上;根据力的示意图的做法,用一条带箭头的线段把浮力和重力的大小、方向、作用点分别表示出来。
乒乓球所受浮力的方向是竖直向上的,从重心开始竖直向上画一条带箭头的线段表示出浮力,并标出F浮;乒乓球的重力与浮力大小相等,方向相等,作用点都在重心,同理做出重力的示意图,如图所示。
【例题2】一均匀的长方体浸没在液体中,如图所示.已知它的底面积为S,
上表面所处深度为h1,下表面所处深度为h2,则长方体下表面所受到液体的压力表达式
为____,浮力表达式为____.(液体密度ρ液和g为已知量)
【解析】由液体压强公式p=ρgh及压强公式的变形公式F=pS得:
长方体上表面受到液体向下的压力F1=p1S=ρ液gh1S;
长方体下表面受到液体向上的压力F2=p2S=ρ液gh2S,
长方体受到的浮力F浮=F2﹣F1=ρ液gh2S﹣ρ液gh1S=ρ液g(h2﹣h1)S.
【答案】ρ液gh2S;ρ液g(h2﹣h1)S.
1。
初二物理浮力压轴题40道1. 一块体积为10立方厘米的木块,浸入水中后,受到的浮力是多少?(水的密度为1 g/cm³)。
2. 一个密度为2 g/cm³的物体在水中浸没后,有一部分露在水面上。
如果物体的总重为20 N,求浮力。
3. 一块质量为500克的金属块完全浸没在水中,求它受到的浮力。
4. 一艘船的排水量为2000 kg,当船上乘客总质量为1500 kg时,问船的浮力是多少?5. 一个半径为5 cm的球体完全浸没在水中,求它受到的浮力。
(取水的密度为1 g/cm³)。
6. 有一个密度为0.8 g/cm³的塑料球,体积为500 cm³,问它在水中浮沉状态如何?7. 一根长2 m、直径为4 cm的圆柱体完全浸没在水中,求它受到的浮力。
8. 一个体积为1000 cm³的物体密度为1.2 g/cm³,求该物体在水中的浮力。
9. 一块表面积为0.1 m²的长方体浸入水中,求其浮力。
(水的密度为1000 kg/m³)。
10. 一艘船的总质量为5000 kg,船体浸入水中的体积为2 m³,求船受到的浮力。
11. 一块重10 N的金属块在水中,浮力为多少?若金属块的密度为8 g/cm³,求其体积。
12. 一个人站在一块浮冰上,浮冰的体积为0.5 m³,求浮冰的浮力。
13. 一桶水的质量为10 kg,求桶里水的浮力。
14. 一根长5 m、直径为3 cm的铁棒完全浸没在水中,求其浮力。
15. 一个密度为0.5 g/cm³的物体在水中,部分浸没。
求物体的浮力和重力关系。
16. 一艘船在水中,排水量达到8000 kg,问它能承载的最大重量是多少?17. 一个体积为200 cm³的球体,在水中部分浸没,浮力与重力的关系如何?18. 一个球体在水中,密度为1 g/cm³,体积为300 cm ³,求浮力。
物理复习题1、浮力计算:(1)实验测量法F浮=G-F示①金属块挂在弹簧秤下端,其示数为7.2N,把它全部浸没在盛满水的烧杯中,弹簧秤示数为4.2N,请计算:①金属块在水中受到的浮力②金属块的密度方法: ①把物体挂在弹簧秤上,测出G物②让物体逐渐浸入液体中读出此时弹簧秤示数F示,则F浮=G-F示②一实心铜块挂在弹簧秤下示数为8.9N,把铜块浸没于某筒状液体中(g=10N/kg),弹簧秤示数为8.1N,则铜块所受浮力为 N,铜块体积为,液体密度为(ρ铜=8.9g/cm³),当铜块逐渐浸入液体中时,液体对底的压强,最后②F浮=F向上-F向下3、如图③是边长为0.1m的正方体物体,他在离水面0.3m处。
悬浮,他的下a表面受到向上的压力为 N,上表面受到向下的压力为 N,物体受到的浮力 N,方向4、铝块沉在某煤油底部,受到煤油向上的压力为67N,受到向下压力为40N,则铝块受到浮力为 N,方向,铝块重力为 N,(g=10N/kg)③公式法:F浮=ρ液gV排5、把一重5N,体积为0.6dm³的物体投入水中,若不计水的阻力,当物体静止时,下列说法中正确的是()A 物体上浮F浮=6N,B 物体悬浮,F浮=5N,C 物体漂浮,F浮=5N D物体沉于水底,F浮=6N6、有一块体积为100cm³的木块,把它放入水中,有2/5的体积露出水面,则木块排开水的体积为cm³,所受浮力为 N,木块所受的重力为 N,木块密度为kg/ m³,把它放入另一种液体中,有3/4的物体体积浸入液体中,则该液体密度为kg/ m³,(g=10N/kg)④悬浮式漂浮F浮= G物7、如何验证:F浮= G-F示(保鲜膜,弹簧秤,水建立模型法)8、水平地面上放一只木桶,桶里装满水,轻轻的向水里面放了一段2kg的圆木,它受到浮力 N,从桶中溢水的质量9、对于水中正在上升的气泡,下列说法正确的是()A、气泡受到水的压强变小,浮力变小B、气泡受到水的压强变小,浮力变大C、气泡受到水的压强变大,浮力变小D、气泡受到水的压强变大,浮力变大5、用天平测浮力F浮=(m2-m1)g,由物体间的力的作用是相互的,水对物体的浮力F浮等于物体对水面向下压力F,而F等于天平增加的砝码所受重力(m2-m1)g,因此F浮=(m2-m1)g10、小红在海边拾到一块漂亮的小石块,她想测出小石块的密度,小红利用一架托盘天平,一个烧杯,适量的水和细线设计了一个测量小石块密度的实验方案,以下是她设计的部分实验步骤,请你按照小红的实验思路将实验步骤补充完整:①用调节好的天平称出小石块的质量m1②在烧杯中注入适量的水,用天平称出烧杯和水的质量m2③在天平右盘加适量砝码,移动游码,天平平衡后,读出砝码和游码的示数为m34在已知水的密度为ρ水,利用上述测量的物理量和已知量计算小石的密度,ρ石的表达式为ρ石=11、把质量相同的实心木块和实心铁球浸没于水中,放手后,木块上浮而铁球下沉。
初三物理浮力典型例题一、阿基米德原理相关例题1. 例题- 一个体积为80cm^3的物块,漂浮在水面上时,有36cm^3的体积露出水面。
试问:- (1)物块所受浮力为多少?- (2)物块的密度为多少?(g = 10N/kg,ρ_水=1.0×10^3kg/m^3)- 解析:- (1)根据阿基米德原理F_浮=ρ_液gV_排,物块排开水的体积V_排=V - V_露=80cm^3-36cm^3 = 44cm^3=44×10^- 6m^3。
- 已知水的密度ρ_水=1.0×10^3kg/m^3,g = 10N/kg,则物块所受浮力F_浮=ρ_水gV_排=1.0×10^3kg/m^3×10N/kg×44×10^-6m^3=0.44N。
- (2)因为物块漂浮,所以F_浮=G_物,即m_物g=F_浮,m_物=frac{F_浮}{g}=(0.44N)/(10N/kg)=0.044kg。
- 物块的体积V = 80cm^3=80×10^-6m^3,根据密度公式ρ=(m)/(V),可得物块的密度ρ_物=frac{m_物}{V}=(0.044kg)/(80×10^-6)m^{3} = 0.55×10^3kg/m^3。
2. 例题- 把一个质量是0.5kg的物体挂在弹簧测力计下,在空气中称,弹簧测力计的示数是多少?若把该物体浸没在水中时,弹簧测力计的示数是3.3N,则物体受到的浮力是多少?物体的体积是多少?(g = 10N/kg)- 解析:- (1)在空气中,根据重力公式G = mg,物体的重力G=0.5kg×10N/kg = 5N,弹簧测力计的示数等于物体的重力,即为5N。
- (2)物体浸没在水中时,弹簧测力计的示数F = 3.3N,根据称重法测浮力F_浮=G - F,则物体受到的浮力F_浮=5N - 3.3N = 1.7N。
初中浮力计算题经典例题1.体积1×10﹣3m3,重6N的木块,用线系在底面积为S=400cm2圆柱形容器的底部,当倒入足够的水使木块浸没,求:(g=10N/kg)(1)木块受的浮力?(2)剪断系线后A静止时,排开水的体积?(3)木块A露出水面后,器底受水的压强减少多少帕?2.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,然后将其逐渐浸入水中如图甲。
图乙是弹簧测力计示数F与物体下降高度h变化关系的图像,忽略液面的变化(g取10N/kg),求:(1)物体浸没时的浮力。
(2)物体的体积。
(3)物体刚浸沉时下表面受到水的压强?3.用弹簧测力计悬挂一实心物块,物块下表面与水面刚好接触,如图甲所示。
从此处匀速下放物块,直至浸没于水中并继续匀速下放(物块未与水底接触)。
物块下放过程中,弹簧测力计示数F与物块下表面浸入水的深度h的关系如图乙。
求:(1)物块完全浸没在水中受到的浮力;(2)物块的密度。
4.一铜球重44.5N,把它浸没在一个盛满水的容器中时,其排开水的重力为10N,求:(已知ρ铜=8.9×103kg/m3)(1)钢球浸没在水中时受到的浮力是多大?(2)铜球的总体积是多少?(3)该铜球是实心还是空心的?如果是空心的,空心部分体积是多少?5.如图所示底面积为200cm2、重为10N、足够高的薄壁柱形容器,内装有0.3m 深的水,静止置于水平桌面上。
用细线吊着质量为3kg、边长为0.1m的实心正方体A,使其一半体积浸入水中静止,求:(1)A受到的浮力;(2)没有放入A时,容器内水对底部的压强;(3)若剪断细线,待稳定后,则容器对水平桌面的压强。
6.在探究浮力规律时,实验小组设计了如图所示的实验,用细绳通过固定在容器底部的定滑轮将木块拉至液面下。
已知木块的重力为1.8N,体积为3×10﹣4m3,且不吸收液体。
图中在木块静止时弹簧测力计的示数1.5N,不计绳重和摩擦,求:(1)木块受到的浮力;(2)液体的密度;(3)剪断细绳,木块再次静止时,受到的浮力。
练习:1.铁块的体积是200cm3,全部没入水中时,它排开水的体积是______cm3,排开的水重是______N,受到的浮力是______N,当它一半体积没入水中时,它受到的浮力是______N.
2.体积相同的实心铜球、铁球和铝球,都放在水银中则:()
A.铜球受的浮力最大;
B.铁球受的浮力最大;
C.铝球受的浮力最大;
D.三个球受的浮力一样大.
例题1:木块A的体积为500cm3,质量为300g,用细线拉着浸没于盛水的圆柱形容器中,容器的底面积为100cm2,容器内水面高度为30cm,如图所示,求:
(1)物体受到的浮力;
(2)水对容器底的压强;
(3)绳子的拉力T;
:
例题2:在弹簧测力计下挂一圆柱体,从盛水的烧杯上方某一高度缓慢下降,圆柱体浸没后继续下降,直到圆柱体底面与烧杯底部接触为止,如图所示是圆柱体下降过程中弹簧测力计读数F随圆柱体下降高度h变化的图象.(g=10N/kg
求:
(1)分析图象可知,圆柱体重力是N,圆柱体的高度为m.
(2)圆柱体浸没在水中时,受到的浮力是N (3)圆柱体的体积是
(4)圆柱体的密度是
(5)分析图象CD段,可得结论:同一物体,
.
:。
物理浮力题20套(带答案)含解析一、浮力1.甲、乙两个相同的溢水杯分别盛满密度为ρ1、ρ2的液体,若将质量为m 的小球A 轻放入甲溢水杯,小球A 浸没在液体中,从甲杯溢出16g 液体。
若将小球A 轻放入乙溢水杯,小球A 静止时有1/5的体积露出液面,从乙杯溢出20g 液体。
若用细线拉住小球A 使其分别浸没在两杯液体中,如图所示,细线对小球A 的拉力分别为T 1,T 2,则下列判断正确的是A .T 1=0.05NB .T 2=0.04NC .ρ1:ρ2=25:16D .ρA :ρ1=5:4【答案】D 【解析】 【详解】A .根据题意和阿基米德原理可得,小球完全浸没在甲中时,受到的浮力F 浮甲=mg =0.016kg ×10N/kg=0.16N ;小球在乙中漂浮,则小球浸没45的体积,此时小球在乙中受到的浮力为F 浮乙=G =G 排=mg =0.02kg ×10N/kg=0.2N ;小球的质量等于排开液体的质量,即m =20g ;由甲图可得:T 1=G-F 浮甲=0.2N-0.16N=0.04N ;故A 错误; B .因为小球浸没45的体积,此时小球在乙中受到的浮力为F 浮乙=0.2N ;则当小球全部浸没在乙中时,小球受到的浮力:F 浮乙′=0.2N45=0.26N ;故由乙图可得:T 2=F 浮乙′-G =0.25N-0.2N=0.05N .故B 错误; C .小球在乙中漂浮,即F 浮=G ,ρ 2×45V A g = ρ A V A g即ρ A :ρ2=4:5;F 浮甲=ρ 1gV A =0.16N ,F 浮乙= ρ 2×45V A g =0.2N , 12ρρ=0.16N 50.2N4⨯=16:25,故C 错误;D .ρ A :ρ 1=A 2ρρ:12ρρ=54:1625=54;故D 正确.2.如图所示,甲、乙两杯盐水的密度分别为ρ甲、ρ乙.同一只鸡蛋先后放入两杯中,在甲杯中处于悬浮状态,所受浮力为F 甲;在乙杯中处于漂浮状态,所受浮力为F 乙.可以肯定的是A .ρ甲>ρ乙,F 甲=F 乙B .ρ甲<ρ乙,F 甲=F 乙C .ρ甲<ρ乙,F 甲<F 乙D .ρ甲>ρ乙,F 甲<F 乙【答案】B 【解析】 【详解】因为鸡蛋在甲盐水中悬浮,所以甲盐水的密度等于鸡蛋的密度,即ρ甲=ρ鸡蛋,鸡蛋在乙盐水中漂浮,则乙盐水的密度大于鸡蛋的密度,即ρ乙>ρ鸡蛋,所以ρ甲<ρ乙;鸡蛋在甲中悬浮,则鸡蛋受到甲盐水的浮力:F 甲=G 鸡蛋,鸡蛋在乙中漂浮,则鸡蛋受到乙盐水的浮力:F 乙=G 鸡蛋,所以鸡蛋在甲和乙中所受浮力相等,即F 甲=F 乙.3.测量液体密度的仪器叫密度计,将其插入被测液体中,待静止后直接读取液面处的刻度值(如图甲所示).图乙和图丙的容器中是同一个自制的简易密度计,它是在木棒的一端缠绕一些铜丝做成的,将其放入盛有不同液体的两个烧杯中,它会竖直立在液体中,由图中现象可以判断( )A .密度计在乙烧杯液体中受到的浮力较大B .密度计在丙烧杯液体中受到的浮力较大C .乙烧杯中液体的密度较大D .丙烧杯中液体的密度较大【答案】D 【解析】试题分析:由于两个密度计在两种液体中都处于漂浮状态,浮力等于重力,而密度计本身的重力是一定的,所以在两种液体中所受的浮力是相等的,故A 、B 都错;当浮力相等时,排开液体的体积越小,液体的密度就越大,由图示可知,排开丙液体的体积小,所以丙液体的密度大,故C 错,D 正确;应选D . 【考点定位】密度计的应用4.当轮船从大海驶往长江的过程中(海水的密度大于江水的密度),下列说法正确的是A.它受到的浮力变大 B.它受到的浮力变小C.它下沉了一些 D.它上浮了一些【答案】C【解析】【分析】轮船从大海驶往长江的过程中,处于漂浮状态,根据漂浮条件得到浮力的变化;海水的密度大于江水的密度,根据阿基米德原理得到排开液体体积的变化。
八年级浮力经典例题一、浮力的基本概念与阿基米德原理相关例题1. 例题一个正方体金属块,边长为10cm,质量为5kg,将其浸没在水中,求它受到的浮力。
(g = 10N/kg)2. 解析(1)首先求出正方体金属块的体积V。
因为正方体边长a = 10cm=0.1m,根据正方体体积公式V=a^3,可得V=(0.1m)^3=1×10^-3m^3。
(2)根据阿基米德原理F_浮=ρ_液gV_排。
当金属块浸没在水中时,V_排=V = 1×10^-3m^3,水的密度ρ_水=1.0×10^3kg/m^3,g = 10N/kg。
则F_浮=ρ_水gV_排=1.0×10^3kg/m^3×10N/kg×1×10^-3m^3=10N。
二、物体浮沉条件相关例题1. 例题一个物体重为5N,体积为600cm^3,将其放入水中,求这个物体静止时受到的浮力。
(g = 10N/kg)2. 解析(1)先求出物体的密度ρ_物。
已知物体重力G = 5N,根据m=(G)/(g),可得物体质量m=(5N)/(10N/kg)=0.5kg。
物体体积V = 600cm^3=6×10^-4m^3,根据密度公式ρ=(m)/(V),可得ρ_物=(0.5kg)/(6×10^-4)m^{3}≈0.83×10^3kg/m^3。
(2)因为ρ_物<ρ_水(1.0×10^3kg/m^3),所以物体在水中静止时漂浮。
(3)根据漂浮条件F_浮=G = 5N。
三、浮力的计算与多个物理量综合例题1. 例题有一个用细线系着的实心铜球,体积为100cm^3,将它缓慢浸没在某种液体中时,细线对球的拉力为0.98N,求这种液体的密度。
(ρ_铜=8.9×10^3kg/m^3,g = 9.8N/kg)2. 解析(1)先求出铜球的重力G。
根据m=ρ V,铜球体积V = 100cm^3=1×10^-4m^3,ρ_铜=8.9×10^3kg/m^3,可得铜球质量m=ρ_铜V = 8.9×10^3kg/m^3×1×10^-4m^3=0.89kg。
初二浮力经典例题初二浮力经典例题引言:浮力作为物理的一个重要概念,在初中物理中是一个非常重要而且经典的例题。
通过解题可以帮助我们理解浮力的本质和作用,加深对其的认识和理解。
本文将介绍一些初二浮力的经典例题,并逐步解析和辅导解题思路,以帮助初中生更好地掌握浮力。
例题1:“小李”和“小张”是同学,他们分别坐在两条船上。
小李的船上的砖块重500N,小张的船上的砖块重600N,两船浮在水面上,船的总质量为2000N。
求小李的船上的浸没部分的质量。
解析:首先我们需要了解浮力的概念。
浮力是指物体浸没在液体或气体中时,液体或气体对物体所产生的向上的支持力。
根据阿基米德原理,物体在液体中所受的浮力大小等于物体排开液体的重量。
对于这道题目,我们可以通过列方程来解决。
小李的船上砖块的重力为500N,小张的船上砖块的重力为600N,船的总质量为2000N。
设小李的船上浸没部分的质量为x,小张的船上浸没部分的质量为y。
根据浮力与所排开的液体的重量相等的原理,可以得到下面的式子: x*10 = 500 y*10 = 600 x + y = 2000通过上述方程组的求解,我们可以得到小李的船上的浸没部分质量x为50kg,小张的船上的浸没部分质量y为60kg。
例题2:“小明”在教室里演示了一个浸渍木块的实验,他发现当木块的四周都与水面接触时,木块不会下沉。
这是为什么呢?解析:这个问题涉及到浮力的特点和性质。
当一个物体浸没在液体中时,液体对物体有一个向上的浮力。
浮力的大小等于排开液体的重量。
而在这个例子中,当木块的四周都与水面接触时,木块与水接触的表面积更大,木块所受的浮力也更大。
根据浮力的作用,浮力的大小等于木块的重力时,木块就会浮在水面上,不会下沉。
例题3:一只宇航员在地球上质量为60kg,在月球上质量为10kg。
已知月球上的重力加速度为1.6m/s^2,问这只宇航员在地球上所受的浮力和在月球上所受的浮力哪个大?解析:根据浮力的原理,浮力的大小等于物体所受的重力。
浮力的典型例题
例:一个实心小球先后放入盛有足够多的水和足够多的酒精的两个容器中,小球先后受到的浮力分别是0.9N和0.8N。
(ρ酒精=0.8×103kg /m3)
求:⑴分析小球在水中和在酒精中的浮沉状态。
⑵小球的密度。
解:⑴小球浮沉状态的正确分析是解题的关键,小球在水和酒精中的状态可能有四种,我们逐一假设排除:
假设第一种状态:小球两次均浸没在液体中,则小球在水中和酒精中的浮力
之比这与已知不符,故假设不成立;
假设第二种状态:小球在两液体中均漂浮或在某种液体中漂浮而在另一种液体中悬浮,F浮1=F浮2=G球,而已知F浮1≠F浮2 ,故这种假设不成立。
假设第三种状态:小球在水中完全没入,而在酒精中漂浮,则应ρ球≥ρ水,而ρ水>ρ酒精∴ρ球>ρ酒精由此小球会在酒精中下沉∴这种假设不成立。
故可判定:只存在第四种状态:小球在水中漂浮,在酒精中下沉。
⑵依题意有:ρgV=0.9N; ρ酒精gV=0.8N。
可得:ρ=0.9×103kg/m3。
注:数理相通、数学知识在有关物理问题中的应用越来越普遍。
因此,运用数学方法,逻辑判断解决物理问题的能力,是中学物理学习目标之一,依据物理规律,用数学变换的方法,得到解决相关物理问题的数学表达式,是拓宽学生思维的手段之一。