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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第十二单元 浮力及应用,考点,1,浮力,第12课时浮力及应用,定义,浸在液体,(,气体,),中的物体受到,_,的力,叫浮力,产生原因,如图所示,液体(气体)对物体上、下表面的,压力不相等,并且向上的压力_向下的压,力,_即为浮力,公式,F,浮,_,方向,_,向上,大于,压力差,F,向上,F,向下,竖直向上,第12课时浮力及应用,施力物体,_,测量,用弹簧测力计测出物体的重力,G,,将物体悬挂在测力计下,浸在液体中,记下测力计的示数,F,示,则物体受到的浮力,F,浮,_,浮力与深度的关系,当物体没有完全浸没前,浮力的大小随着深度的增加而_;当物体完全浸没后,浮力的大小与深度_,浮力_,液体,(,气体,),G,F,示,增大,无关,不变,第12课时浮力及应用,考点2浮力的大小,1,探究:浮力的大小等于什么,操作过程,所测量,物体重力,G,、物体完全浸没后测力计示数,F,、空小桶重力,G,0,、排开水和小桶总重力,G,1,第12课时浮力及应用,分析归纳,物体受到的浮力,F,浮,_,;排开水的重力,G,排,_,,对比二者大小得出实验结论,注意事项,溢水杯中水要,_,,若水面低于溢水口,则测出的,G,排,_,F,浮,,得不到正确结论,实验结论,浸在液体中的物体受到的浮力等于_,_。这就是著名的阿基米德原理,G,F,G,1,G,0,装满,小于,它排开的液体所受的重力,第12课时浮力及应用,2,阿基米德原理,内容,浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于,_,表达式,F,浮,G,排,m,排,g,_,适用范围,适用于物体受到液体(气体)的浮力,说明,液体对物体的浮力大小与液体的,_,、物体,_,有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关,它排开的液体所受的重力,液,V,排,g,密度,排开液体,的体积,第12课时浮力及应用,考点3浮沉条件及应用,1,物体的浮沉条件,上浮,下沉,悬浮,漂浮,沉底,F,浮,_,G,F,浮,_,G,F,浮,_,G,F,浮,_,G,F,浮,N,G,液,_,物,液,_,物,液,_,物,液,_,物,液,_,物,处于动态,(,运动状态不断改变,),,受非平衡力作用,可以停留在液体的任何深度处,是,“,上浮,”,过程的最终状态,是,“,下沉,”,过程的最终状态,处于静态,,,受平衡力的作用,第12课时浮力及应用,2,浮沉条件的应用,应用,原理和特点,轮船,物体的密度大于液体的密度,做成,_,的可以漂浮在液体的表面上,也增大了可以利用的浮力,轮船的大小用排水量表示,排水量是指轮船按照设计要求满载货物时排开水的,_,潜水艇,通过水箱吸水和排水的方式改变自身_来实现上浮和下沉(浸没时浮力不变),空心,质量,重力,第12课时浮力及应用,应用,原理和特点,气球,飞艇,靠充入密度_空气密度的气体(热空气、氢气、氦气等)来工作,密度计,根据物体,_,时的受力平衡及阿基米德原理制成,是用来测定液体密度的仪器,密度计示数越靠下,示数越,_(,选填,“,大,”,或,“,小,”,),小于,大,漂移,常考类型剖析,类型一 阿基米德原理公式,F,浮,=,G,排,=,液,gV,排,的理解,例114 滨州小滨同学看到鸡蛋浮在盐水上面,如以以下图.于是,他沿杯壁缓慢参与清水使鸡蛋下沉.在此过程中,鸡蛋受到的浮力F 随时间t 的变化图像可能是(),D,用阿基米德原理解决问题时要留意:,1理解物体的体积与排开液体的区分,只有当物体完全浸没在液体中时,物体排开液体的体积才等于物体的体积;,2留意液体密度与物体密度的区分:浮力的大小与液体的密度有关,而与物体的密度无关;,3物体浸入和浸没的区分:物体浸入液体中,有一局部体积在液面下,另一局部体积在液面上,此时排开液体的体积小于物体的体积;浸没在液体中是物体完全在液面下,此时的排开液体体积等于物体的体积.,变式题114广安如以以下图,将同一个小球分别放入甲、乙、丙三种液体中,静止时小球漂移在甲液面上,小球悬浮在乙液体里,小球沉入丙液体的底部,则小球在三种,液体中所受浮力的关系,正确的选项是 ,A.F甲F乙F丙 B.F甲=F乙F丙,C.F甲F乙=F丙 D.F甲F乙F丙,B,类型二 浮力的相关计算,例214 凉山州放在水平桌面上的量筒中盛有120 cm3的水,当把挂在弹簧测力计下的小金属块完全浸入量筒里的水中后,量筒的水面上升到170 cm3处,弹簧测力计的示数为3.4 N.则金属块的体积为_cm3,所受浮力为_,金属块受到的重力为_.,g=10 N/kg,50,0.5 N,3.9 N,计算浮力的常用方法:,方法,阿基米德原理,称重法,压力差法,二力平衡,原理,浸在液体里的物体所受浮力的大小等于它所排开液体的重力,浸在液体中的物体上下表面所受压力差等于物体所受的浮力,物体处于漂浮或悬浮时,是平衡状态,其所受浮力等于物体的重力,计算公式,F,浮,G,排,液,gV,排,F,浮,G-F,F,浮,=,F,向上,-,F,向下,F,浮,G,变式题214株洲将一空饮料罐压入装满水的烧杯中,其排开的水所受到的重力为4 N,则空饮料罐受到的浮力大小为_N,方向竖直_.,4,向上,类型三 浮力和压强的综合题,例314崇左澳大利亚用“蓝鳍金枪鱼”水下航行器下海搜寻失联的“马航”客机.航行器在水面下不断下潜的过程中,它受到水的压强和浮力的说法正确的选项是 ,A.压强变大,浮力变大,B.压强变大,浮力不变,C.压强不变,浮力变大,D.压强不变,浮力不变,B,对于压强和浮力的综合题,我们的解题思路如下:,1依据条件推断物体排开水的体积,再依据阿基米德原理计算浮力的大小;,2依据物体的浮沉条件推断浮力与重力的大小关系,从而计算物体密度的大小;,3当物体的运动状态发生变化时施加压力,会引起液体的深度发生变化,即推断高度的变化是解答有关液体压强计算的关键点.,变式题313鄂州一物块轻轻放入盛满水的大烧杯中,静止后有76 g水溢出;将其轻轻放入盛满酒精的大烧杯中,静止后有64 g酒精溢出酒精的密度是0.8103 kg/m3,则物块在水中的状态及物块的密度是(),A.悬浮,1.0103 kg/m3,B.漂移,0.95103 kg/m3,C.下沉,1.2103 kg/m3,D.漂移,0.90103 kg/m3,B,试验突破,试验一 探究浮力的大小跟,哪些因素有关,1.弹簧测力计读数看清量程和分度值,2.用称重法计算浮力F浮=G-G液,3.把握变量法的应用,1用测力计提着同一物体,让不同体积浸入同种液体的目的争论浮力与排开液体体积的关系,2用测力计提着同一物体,让它分别浸没在不同的液体中的目的争论浮力与排开液体密度的关系,3用测力计提着同一物体,让它分别浸没于一样液体的不同深度的目的争论浮力与浸没深度的关系,4.在探究“浮力的大小与哪些因素”有关时,选用不同液体并进展屡次试验的目的,一次试验具有偶然性,屡次试验更为严密,5.试验结论:浮力的大小与排开液体的重力的大小有关,或也可理解成与液体的密度和排开液体的体积有关.,例114 聊城)“探究浮力的大小跟哪些因素有关”试验的局部操作、装置静止时测力计指针的位置如以以下图.,(1)b图中测力计的示数为_N.由a、b、c 所示试验可得出的结论是:在液体密度一样时,物体所受浮力的大小跟_,_有关.,(2)由c、d所示试验得出的结论是:_,_.,(3)由图中供给的数据,可以求出盐水的密度为_kg/m3.,3.6,排开液体的体积一样时,浮力的大小跟液体的密度有 关,1.110,3,物体排开液体的,体积,物体,1在图c中,假设物体A完全浸没到水中后,连续向下移动没触底,则弹簧测力计示数仍为3 N,说明物体浸没后,所受浮力大小与_无关;,2图c中物体A受到的浮力为_N,可以测出物体A的密度为_ kg/m3;,3试验时假设先将物体放入水中测拉力,再测物体的重力,则会使浮力的测量结果偏_选填“大”或“小”.,深度,2,2.510,3,大,试验二 探究浮力的大小跟排,开液体所受重力的关系2023,年考察1次,2023年考察1次,1.弹簧测力计读数看清量程和分度值,2.用称重法计算浮力F浮=G-G液,3.把握变量法的应用,4.测量排开的液体重力的方法先测出空桶的重力G1,再测出桶和溢出水的总重力G2,则排开的液体所受到的重力为G排=G2-G1,5.试验步骤补充,6.试验结论的总结,7.利用阿基米德原理测算密度,例214深圳“探究浮力与物体排开水的关系”试验的装置及过程如以以下图:,1上图试验装置中影响试验结论的是_只填代号.,2在完善试验装置后,有如下试验步骤.你认为不重复操作的合理挨次应当是_只填代号,A.将铁块挂在弹簧测力计的挂钩上,弹簧测力计的读数为F1,B.将铁块浸没水中,弹簧测力计的读数为F2,乙,ADBC或DABC,C.将装有排出水的小桶挂在弹簧测力计下,弹簧测力计的读数为F3,D.将空桶挂在弹簧测力计下,弹簧测力计的读数为F4,3通过探究,假设等式成立,则可得出阿基米德原理,还能测出铁块的密度铁,_请选用F1、F2、F3、F4、水表示.,1为了使试验结论更具有普遍性和代表性,应_选填“A”或“B”;,A.屡次测量取平均值,B.换用其他液体屡次试验,2假设用能够漂移在水面的木块代替铁块做此试验,那么与上述操作不同的一个步骤是_填字母;,B,B,3在进展沟通时,某同学提出了一个猜测“浸没在液体中的物体受到的浮力可能与浸没在液体中的深度有关”.假设你利用上述器材怎样完成这个探究试验.,你进展试验的主要步骤是:_,_;,用弹簧测力计测出物体的重力并记录数据,再把铁块浸没在水中不同深度,并登记对应的弹簧测力计所受的拉力,分析论证:,_,_.,计算出物体浸没在液体中不同深度处所受的浮力并比较,假设不同深度处所受的浮力大小相等,说明浸没在液体中的物体所受浮力与液体深度无关,反之则有关,
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