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浮力典型题型归类

浮力典型题型归类方法一、称重法:F浮=G-F(G:物体本身的重力;F:物体浸在液体中时弹簧测力计的示数。

)方法二、压力差法:F浮=F向上-F向下(F向上=P向上S=ρ液gh1S, F向下=P向下S=ρ液gh2S ) 方法三、原理法:F浮=G排=m排g=ρ液gV排 (注意:G排:指物体排开液体所受到的重力;m排:指物体排开液体的质量;ρ液:指物体排开的液体密度;V排:指物体排开的液体的体积。

)方法四、平衡法:当物体漂浮或悬浮时, F浮=G题型一应用浮力测密度1、有一个弹簧测力计挂着一个实质圆柱体,当圆柱体逐渐浸入装有水的柱形烧杯过程中(如图11所示),观察记录弹簧测力计的示数变化如下表所示。

(g=10N/kg)圆柱体浸入深度h(cm)0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 6 测力计示数F(N)3 2.85 2.70 2.55 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 试根据表中所给条件求:(1)当圆柱体浸入深度为0.3cm时其底面所受的压强;(2)圆柱体的质量;(3)圆柱体的密度。

2、一个不规则的实心物体,质量55g,放入装满纯水的烧杯中,沉入底部,排开0.5N的水。

然后向烧杯中加盐并搅拌,直到物体悬浮为止。

g=10N/kg)求:(1)物体在纯水中所受的浮力;(2)物体的体积:(3)物体悬浮时盐水的密度。

题型二“冰山一角”(即漂浮物体)问题液物物排=ρρVV1、一木块漂浮在水面上时有3/5的体积浸入水中,当浮在另一种液面上时有1/3的体积露在液面外,求:(1)木块的密度.(2)液体的密度. (g取10N/kg)2、证明漂浮物体:液物物排=ρρVV,并说明无论海中的冰山有多大,其露出来的体积和总体积的比是一定,求出这个比。

3、把一个边长为0.1m长方体木块放入水中,然后在其上表面放一块底面积为2.5×10-3m3的小柱体,静止时,放木块刚好能全部浸入水中,现把小柱体拿走,方木块上浮,静止时有1/5的体积露出水面求:(1)木块的密度(2)小柱体放在木块上时对木块的压强.题型三:物体位置不明(会运用物体的浮沉条件(或密度关系)判别浸在液体中的物体所处的状态)1、在一只杯中盛满酒精,现把一个质量为45g,体积为50cm3的蜡块轻轻放到酒精中.(ρ酒精=0.8×103kg/m3)问:(1)当蜡块静止时,蜡块受到的浮力多大?(2)放入蜡块后从杯中溢出的酒精质量多少?(3)若将上述酒精换成水,则当蜡块静止时,蜡块受到的浮力多大?2、把一个重为5N,体积为0.6dm 3的物体投入到水中,若不计水的阻力,当物体静止时,物体受到的浮力为多大? ( g=10N/kg)题型四 受力分析的有关计算要点:物体受竖直方向上三个力平衡,分析受力情况并弄清力的关系。

1、如图所示,容器中装有水,水中有一个木块被细线系着,已知水重200N ,水深为0.5m ,木块的体积为4dm 3,木块的密度为0.6×103kg/m 3,试求: (1)水对容器底面的压强是多少?(2)木块受到的浮力是多大?(3)此时细绳对木块的拉力是多大?(4)若绳子断了,最终木块漂浮在水面上时, 所受的浮力为多大?2、 在弹簧测力计下挂一个物体,将物体沉没在水中,弹簧测力计的示数为5N ,若将物体从弹簧测力计上取下,并放入装有酒精的容器,容器底部对物体的支持力为6N 。

求此物体的体积和密度。

3、已知轮船满载时的排水量为2×103t,轮船自重为9×103N,问(1)它最多能装多重的货物?(2)满载后在东海上航行,轮船驶入海水中的体积是多大?当它驶入长江后,它受到的浮力是否发生变化,为什么?(ρ海=1.03×103kg/m 3,g 取10N/kg)4、氢气球体积为1500米3,球壳和吊篮总重2500牛,已知氢气的密度为0.09千克/米3,空气密度为1.29千克/米3,通过计算判断这个气球能吊起重为10000牛的器材吗?(g 取10牛/千克)题型五 浮力与图像1、在图甲中,石料在钢绳拉力的作用下从水面上方以恒定的速度下降.直至全部没入水中。

图乙是钢绳拉力随时间t 变化的图像,若不计水的摩擦力,则可算出该石料的密度为(g=10N/㎏)( )A. 1. 6×103kg /m 3B. 2 .3×103㎏/m 3C. 2. 8×l03㎏/m 3 D .3 .2×103㎏/m 32、如图甲所示,将一挂在弹簧秤下的圆柱体金属块缓慢浸入水中(水足够深),在圆柱体接触容器底之前,图乙中能正确反映弹簧秤示数F 和圆柱体下表面到水面距离A 关系的图是 ( )A B C D题型六 浮力大小比较 A 同种液体中的浮力比较1、如右图,浸没在水中一定深度的木块,从开始上浮到最后静止在水面上一段时间。

这一过程浮力的变化是 ( ) (A)先减少,后不变 (B)先不变,后减少,再保持不变 (C)先不变,后减少 (D)先不变,后增大,再保持不变2、体积相同形状不同的铝块、铁块、铅块,浸没在水中不同深度的地方,则A、铝块受到的浮力最大B、铅块受到的浮力最小C、铁块受到的浮力最大D、受到的浮力一样大3、三个体积相同而材料不同的球A、B、C ,分别静止在不同深度的水里,以下说法正确的是( )A.A球所受的浮力最小 B.A球所受的浮力最大C.B球的密度最大 D.C 球的密度最小4、同第三题图,将三个小球放入水中,A球漂浮在水面上(部分露在水面以上),B球悬浮在水中,C球沉至容器底(对容器底有压力)。

已知A、B两球质量相等,B、C两球体积相等。

则下列说法正确的是()A)、C球的体积大于A球的体积B)、A球所受浮力大于C球所受浮力C)、B球所受浮力大于C球所受浮力D)、三球所受浮力相等B 不同种液体中浮力的比较1、将同一物体放在不同液体中的三种情况如图所示,比较它受到的浮力大小,其中浮力最小的是()A、图甲B、图乙C、图丙D、无法比较2、将一个生鸡蛋放进盛有清水的杯中,鸡蛋下沉至杯底,如图甲所示。

向水中加适量盐并使其溶解,鸡蛋恰好处于悬浮状态,如图乙所示。

继续加盐并使其溶解,鸡蛋处于漂浮状态,如图丙所示。

三种状态下鸡蛋所受的浮力分别为F甲、F乙、F丙,则F甲、F乙、F丙的关系为()A 、F甲<乙<F丙B 、F甲<F乙=F丙C 、F甲=F乙>F丙D 、F甲>F乙>F丙3、在装有液体的甲、乙两烧杯中,同时放入两个完全相同的物体,如图示,当物体静止后两烧杯内液面恰好相平。

若液体对甲、乙两烧杯底部压强分别是p甲,、p乙,液体对两物体的浮力分别是F甲、F乙,则对它们的判断正确的是()A. p甲>p乙,F甲=F乙B. p甲=p乙,F甲>F乙C. p甲=p乙,F甲<F乙D. p甲<p乙,F甲=F乙C、密度计问题1、将一支密度计先后放入甲、乙两容器中,如图13-69,两容器中液体的密度分别是ρA、ρB 密度计受到液体的浮力是FA、FB,则密度和浮力的关系分别满足()A.ρA<ρB,FA=FBB.ρA<ρB,FA>FBC.ρA=ρB,FA>FBD.ρA>ρB,FA=FB题型七浮力与受力分析1、用弹簧测力计称得容器和水的总重为5 N (如图4甲所示).将体积为10 cm3的物体A全部投入水中,弹簧测力计的示数T1为0.4 N (如图4乙所示).若将容器、水和浸投水中的物体A用弹簧测力计一起称量(如图4丙所示),弹簧测力计的示数为T2.则( )A.浸没水中的物体A所受浮力为0.1 NB.浸没没水中的物体A所受浮力为0.4NC.弹簧测力计的示数T2为5.5ND.弹簧测力计的示数T2为5.1 N2、装有金属球的小容器A漂浮在盛有水的圆柱形大容器B的水面上,所受的浮力为F l,如图所示,若把金属从A中拿出投入水中沉到B的低部时,小容器A所受的浮力大小为F2,池底对金属球的支持大小为N,那么()ABC图A .金属球所受重力的大小为F l -F 2B .小容器所受重力的大小为F 2C .小容器所受浮力减小了ND .大容器底部受水的压力减小了N 题型八 密度计和浮力秤问题1.如图8所示,某同学在薄壁平底试管中装入一些沙子,管口密封,制成一个“土密度计”。

当把它放入水中竖直漂浮时,试管露出水面的高度为5cm ;当把它放入某液体中竖直漂浮时,试管露出液面的高度为7cm .若试管和沙子的总质量为30g ,试管的横截面积为1.5cm 2,水的密度为1×103kg/m 3.求:(1)在水中漂浮时,水对试管底部的压强.(2)某液体的密度.(取g = 10N/kg ,保留两位小数)2.同学学习了浮力的有关知识后,制作了一台浮力秤,可方便地称量物体的质量,其构造如图甲所示。

已知小筒底面积为0.001米2,小筒和秤盘总重为0.6牛。

(1)如图甲,当秤盘上不放物体时,小筒受到的浮力是 牛;(2)如图甲,当秤盘上不放物体时,应在小筒A 处标出该浮力秤的 刻度;如图乙,在秤盘上放一物体后,小筒浸入水中的深度h 为0.1米,则该物体的质量为多少?(g =10牛/千克)题型九 浮力与压强的综合1、体积为1.0×10-3米3的正方体木块,投入如图所示的装有水的容器中,静止后露出水面的高度为5×l0-2米,容器的底面积为0.04米2.(g 取10牛/克)求:①木块受到的浮力; ②木块的重力;③投入木块后,容器底增加的压强;2.如图所示,将质量为0.6kg ,边长为0.1m 的正方体木块放在水平桌面上,其底面积为200cm 2,内有25cm 高的水的圆柱形容器中。

(g=10N/kg ,ρ水=1×103kg/m 3)求:(1)木块的密度是多少?(2)未放木块时,水对容器底的压强是多大? (3)容器对桌面的压强放木块后增加了多少?(4)要使木块刚好浸没在水中,至少要在木块上放多少千克的钩码?题型十 液面升降的问题要点:比较变化前后液面的关键是比较变化前后的V 排的变化情况。

1、一块冰浮于水中,冰完全熔化成水后,液面是否变化。

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