次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
h/cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
F/N | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
分析 (1)根據(jù)F浮=G-F進(jìn)行分析;
(2)根據(jù)表格中數(shù)據(jù)描點(diǎn),并用平滑的曲線連接起來(lái);
(3)根據(jù)物體全部浸沒(méi)后受到的浮力不變的特點(diǎn)分析物體是否完全浸沒(méi);
(4)根據(jù)F浮=ρ液gV排,排開(kāi)液體的體積相等,液體的密度越大,浮力越大;
保持排開(kāi)液體的體積不變,改變物體的密度,測(cè)出浮力后,可探究出浮力與液體密度的關(guān)系.
(5)已知圓柱體的重力大小是1.0N,可求得其質(zhì)量,利用浮力公式可求得其全部浸沒(méi)入水中時(shí)的體積,然后可求得該圓柱體的密度.
解答 解:(1)由于第一次實(shí)驗(yàn)時(shí)圓柱體的浮力為0.2N,而圓柱體的重力為1N,故此時(shí)彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)為F拉=G-F浮=1N-0.2N=0.8N;
(2)由表格中的數(shù)據(jù),描點(diǎn)連線,即可得F-h圖線,如圖所示:
;
(3)由圖象可以看出,當(dāng)h=6cm以后,隨著圓柱體進(jìn)入水中的深度的增加,浮力不再發(fā)生變化,故說(shuō)明此時(shí)圓柱體剛好浸沒(méi)于水中;
(4)如果用鹽水做實(shí)驗(yàn),當(dāng)h=6cm時(shí),物體也是全部浸沒(méi)于水中,但由于鹽水的密度大于水的密度,故由阿基米德原理可知,浮力會(huì)增大,故圖線的位置會(huì)變高,這樣是為了探究液體的密度對(duì)浮力大小的影響.
(5)圓柱體的質(zhì)量m=$\frac{G}{g}$=$\frac{1.0N}{10N/kg}$=0.1kg,
由圖象可知,物體全部浸沒(méi)后受到的浮力等于0.6N不變
由F浮=ρ水gV排可得,
V=V排=$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{0.6N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=6×10-5m3,
該圓柱體的密度ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{0.1kg}{6×1{0}^{-5}{m}^{3}}$≈1.67×103kg/m3.
故答案為:(1)0.8;(2)見(jiàn)上圖;(3)6;(4)高;液體密度;(5)1.67×103kg/m3.
點(diǎn)評(píng) 浮力大小與液體密度和排開(kāi)液體的體積有關(guān),同種液體中,排開(kāi)液體的體積越大,受到的浮力越大,當(dāng)物體完全浸沒(méi)時(shí),受到的浮力將不變;排開(kāi)的液體體積相同,受到的浮力大小還與液體的密度有關(guān),此題考查了稱重法測(cè)浮力及對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析和描點(diǎn)法圖象的畫法,要能夠通過(guò)物體的重力和浮力計(jì)算測(cè)力計(jì)的拉力,能夠根據(jù)浮力大小的變化判斷物體浸在水中的情況.
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A. | 氣流通過(guò)下表面的路程大于上表面的路程 | |
B. | 氣流在下表面的流速小于上表面的流速 | |
C. | 機(jī)翼模型上表面受到的壓強(qiáng)大于下表面收到的壓強(qiáng) | |
D. | 機(jī)翼模型下表面受到的壓力大于上表面受到的壓力 |
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A. | 馬德堡半球?qū)嶒?yàn)有力地證明了大氣壓的存在 | |
B. | 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓的數(shù)值約為1.01×105帕 | |
C. | 大氣壓的大小與大氣的密度有關(guān),離地面越高的地方,大氣壓也越大 | |
D. | 大氣壓的高低與季節(jié)和天氣有關(guān) |
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