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第第页参考答案1.(1)3.6(2)1.4(3)2.2【详解】(1)如图甲所示,根据二力平衡原理可知物体受到的重力大小等于弹簧测力计对物体的拉力大小,即弹簧测力计的示数等于物体所受重力的大小,而图甲中的弹簧测力计分度值为0.2N,读数为3.6N,所以可知物重G=3.6N。(2)如图乙所示,物体受到重力、弹簧测力计对它的拉力及手对它的托力,其处于平衡状态,则由力的平衡原理可得G=F托+F拉,手对物体向上的托力F托=G-F拉=3.6N-2.2N=1.4N(3)物体受到重力、弹簧测力计对它的拉力及水对它的浮力,其处于平衡状态,由力的平衡原理可得水对物体的浮力为F浮=G-F拉=3.6N-1.4N=2.2N2.(1)竖直(2)2(3)不正确未控制物体排开液体的体积相同(4)C、D【详解】(1)实验中,测力计测量竖直向下的力,则测量前,需沿竖直方向将弹簧测力计调零。(2)由AC实验得,物块浸没在水中受到的浮力是F浮=G-FC=4.0N-2.0N=2N。(3)[1][2]B、E两次实验,液体密度不同,物体排开液体的体积液不同,没有控制物体排开液体的体积相同,会导致结论不可靠,这种做法是不正确的。(4)由CD实验可得,物体浸没在水中不同深度,弹簧测力计示数相同,由可知物体受到的浮力不变,可出结论:浮力的大小与物体浸没在液体中的深度无关。3.(1)0.3(2)越大无关(3)1.1不变(4)见解析【详解】(1)将物块竖放后挂在弹簧测力计上,测出物块的重力为2.7N,然后将物块部分浸入水中时,当测力计示数如图甲。由图甲知道,弹簧测力计的分度值为0.1N,示数为2.4N,则浮力(2)[1]由图甲、乙、丙所示实验知道,液体的密度相同,排开液体的体积越大,弹簧测力计的示数越小,则物体受到的浮力越大。由此可知,在同种液体中,物体排开液体的体积越大,浮力越大。[2]观察丙、丁两图知道,物体完全浸没于液体中,排开液体的体积不变,物体在水中的深度增加,弹簧测力计示数不变,受到的浮力不变。说明浸没在液体中的物体所受浮力大小与浸没的深度无关。(3)[1]物体的重力为2.7N,浸没在水中时弹簧测力计示数为1.7N,物体受到的浮力排开水的体积当物体完全浸没在盐水中时,受到的浮力物体排开盐水的体积等于排开水的体积,盐水的密度[2]在实验前,弹簧测力计并未调零,由于浮力是弹簧测力计的两次示数之差,所以计算得到的浮力是准确的,则算出的盐水密度不变。(4)要探究物体在浸没前,浮力大小与物体浸在液体中的深度是否有关,需控制物体排开液体的体积、液体的密度相同。小王同学将物块横放后挂在弹簧测力计下,使其露出水面高度与图乙相同,则在改变深度的同时,物体排开液体的体积也改变了,故该方案不合理之处是没有控制物体排开液体的体积相同。4.(1)弹簧测力计3.8(2)1.4AD(3)等于(4)大于【详解】(1)[1]测量力的工具是弹簧测力计,所以应该用弹簧测力计测出空桶和石块的重力。[2]由题图B可知,石块的重力为3.8N。(2)[1]由称重法可知石块受到的浮力大小为[2]根据D图可测出桶和排开水的总重力,根据A图可得到桶的重力,所以根据AD两个图能得到排开水的重力。(3)根据(2)知F浮=1.4N,排开水的重力为故可以得出浸在水中的物体所受浮力的大小等于排开水的重力,即F浮=G排。(4)溢水杯的水没装满,物体放入溢水杯时,先要使溢水杯满了才可以向外排水,导致排开水的重力偏小,则测得的浮力大于排开水的重力,即F浮>G排。5.(1)分度值(2)1.2(3)液体的密度【详解】(1)在使用弹簧测力计之前,需要明确弹簧测力计的量程和分度值,为了确保测量结果的准确性和可读性,此外,还需要观察指针是否指在零刻度线的位置,如果指针没有指在零刻度线的位置,需要调零。(2)由图甲可知,物体的重力为4N,丙图中弹簧测力计的示数为2.8N,由图甲和丙可知物体完全浸没在盐水中受到的浮力F浮盐=G-F盐=4N-2.8N=1.2N(3)由图甲和乙可知物体完全浸没在水中受到的浮力F浮水=G-F水=4N-3N=1N图乙和丙中排开液体的体积相同,液体的密度不同,浮力大小不同,说明浮力与液体的密度有关。6.(1)2(2)未控制物体浸在液体中的体积相同①④⑤(3)B(4)①③④(5)液体的密度(6)液体的密度物体浸在液体中的体积【详解】(1)由①知,物体甲的重力G甲=3.0N,由图⑤知,物体甲完全浸没在水中时所受拉力F=1.0N,则甲浸没在水中时所受到的浮力为F浮=G甲﹣F=3.0N﹣1.0N=2.0N(2)[1]③④两图中,物体甲浸入液体的深度不同,浸入液体的体积也不同,未控制单一变量,故分析比较实验①③④,不可以验证猜想A是错误的。[2]④⑤两图中,物体密度相同,液体密度相同,物体浸入液体的体积相同,物体浸没在液体中的深度不同,通过分析比较实验①④⑤,由称重法测浮力可知,其它条件相同时,改变物体浸入液体的深度,物体受到的浮力不变,可以验证猜想A是错误的。(3)⑤⑥两图中,物体浸入液体的深度相同,浸入液体的体积相同,液体密度相同,物体密度不同,分析比较实验①⑤与②⑥,由称重法测浮力可知,其它条件相同时,改变物体的密度,物体受到的浮力不变,可以验证猜想B是错误的。(4)由第二问可知,物体受到的浮力与物体浸没在液体中的深度无关,由第三问可知,物体受到的浮力与物体密度无关。③④两图中,液体密度相同,物体浸入液体的体积不同。分析比较实验①③④,由称重法测浮力可知,液体密度相同,物体浸入液体的体积不同时,物体受到的浮力不同。说明物体受到的浮力与物体浸入液体的体积有关,可以验证猜想D是正确的。(5)⑥⑦两图中,物体浸入液体的体积相同,液体密度不同,分析比较实验②⑥⑦,由称重法测浮力可知,物体浸入液体的体积相同,液体密度不同时,物体受到的浮力不同。说明浸在液体中的物体所受浮力的大小与液体密度有关。(6)[1][2]综合以上分析,得出最后的实验结论:浸在液体中的物体所受浮力的大小与物体浸在液体中的体积和液体密度有关;与物体浸没在液体中的深度和物体密度无关。7.(1)F1-F2F3-F4(2)F1-F2=F3-F4(3)>(4)=【详解】(1)[1][2]由图甲可知,物体的重力是F1,物体浸没在水中弹簧测力计对物体的拉力是F2,根据称重法可知,物体浸没在水中受到的浮力F浮=F1-F2物体排开水的重力G排=F3-F4(2)由阿基米德原理知,浸在液体中的物体受到浮力大小等于物体排开液体受到的重力,故小明预期要获得的结论是F1-F2=F3-F4(3)如果在测量F2时,铁球触碰容器底,铁球会受到底部的向上的支持力,则弹簧测力计的示数变小,根据称重法测浮力可知,则会造成F浮>G排。(4)铁球浸没在水中,铁球受到的浮力F浮=G排,物体间力的作用是相互的,铁球给水的压力F=F浮,当铁球浸没在盛满水的溢水杯中,排出水的重力为G排,故电子秤的压力增加了F浮,又减少了G排,因为F浮=G排,故电子秤受到的压力不变,则有m1=m2。8.(1)见解析建立理想模型法不变(2)抵消见解析见解析(3)物体浸没在水中时所受的拉力【详解】(1)[1][2][3]可用受力面S受到的液体压强大小代替A点受到的液体压强大小,这是因为A点在受力面S上,深度相同,根据可知,液体压强相同;然后在受力面S上方假想出一段液柱,如图(c)所示,建立了一个物理模型,即可用压强定义式推导出液体压强公式。这种运用假想液柱研究问题的思想方法被称为“建立理想模型法”;若减小受力面S的大小,深度不变,则该处的液体压强不变。(2)[1]根据同一深度处液体向各个方向的压强相等的特点可知,圆柱体浸没在液体中时,它的侧面受到的各个方向液体的压力相互平衡,即相互抵消。[2]圆柱体上下表面受到的压力为则物体受到浮力为物体排开液体所受重力大小为因为完全浸没,所以,所以,即所受的浮力大小与物体排开液体所受重力大小相等。[3]为减少误差,要求“在浸入被测物块前,要使溢水杯中的水面恰好与溢水口相平”,操作要点是:在溢水杯中倒入水时,水面先超过溢水口并溢出水,等到水不再溢出时,即溢水杯中的水面恰好与溢水口相平。(3)[1]由图可知,“步骤C”的目的是:测出物体浸没在水中时所受的拉力。[2]根据称重法,物体受到的浮力为物体排开液体重力为所以若,则,则可以验证阿基米德原理。9.(1)调零(2)丁、乙、甲、丙(3)22(4)排开液体的重力(5)A(6)不变不变【详解】(1)由于弹簧测力计需要在竖直方向上测量石块的重力,为了减小测量误差,所以在使用前,需要先在竖直方向上调零。(2)为了使小桶在接水之后可直接计算水的重力,减小误差,应先测量空桶的重;实验中利用二次称重法得到石块浸入水中受到的浮力,则应先测量石块在空气中的重力,再将石块直接浸入水中观察测力计的示数,然后求出石块浸入水中的浮力,最后测量小桶和水的总重力,得到石块排出的水的重力,最合理的顺序应为:丁、乙、甲、丙。(3)[1]乙图中弹簧测力计分度值为0.2N,示数为3.4N,则石块的重力为3.4N,由甲图可知,石块浸没在水中,弹簧测力计对石块的拉力为1.4N,根据称重法可知,石块受到的浮力[2]由图丙可知,小桶和水的总重力为3.2N,由图丁可知,小桶的重力为1.2N,则石块排开的水所受的重力(4)由以上计算结果可知即石块受到的浮力等于石块排开水的重力,所以可得结论是浸在水中的物体所受浮力的大小等于它排开液体的重力。(5)A.未放入石块前,溢水杯中水面未到达溢水口,则放入石块后,排开水的体积小于石块浸入水中的体积,所以会影响结论,故A符合题意;B.图甲中物体未全部浸没在水中,排开水的体积仍等于物体浸入水中的体积,所以不会影响结论,故B不符合题意。故选A。(6)[1]铝块浸没在水中静止时与铝块未浸入水中时相比,溢水杯中水的深度不变,水对溢水杯底的压强不变,溢水杯底面积不变,所以水对溢水杯底的压力不变。[2]由于溢水杯中装满水,铝块浸没在水中静止时,铝块对水的压力大小与浮力相等,所以电子秤示数不变。10.(1)2(2)无关(3)物体排开液体的体积(4)a、d、e【详解】(1)由题图a可知,物体的重力等于4.8N,题图d中物体受到向下的重力、向上的拉力和向上的浮力,故重力大小等于拉力与浮力之和;由题图d可知,拉力大小等于2.8N,故当物体P浸没在水中时所受浮力大小为(2)c、d两图中物体排开液体的体积和液体的密度相同,物体浸入水中的深度不同,但弹簧测力计的示数不变,拉力不变,故物体所受的浮力也不变,分析a、b、c三次实验可知:物体所受的浮力大小与物体浸没在液体中的深度无关。(3)比较a、b、c三次实验中,b、c两次实验所用的液体相同,物体浸入液体的体积不同,测力计的读数不同,浮力不同;可得出浮力大小与物体排开液体的体积有关。(4)图d中物体完全浸没在水中,所受的浮力等于图e中物体完全浸没在盐水中,所受的浮力等于比较a、d、e可知,物体排开液体的体积相同,液体的密度不同,盐水的密度大,物体浸没在盐水时受到的浮力大,可得出:物体排开液体的体积一定时,液体的密度越大,物体受到的浮力越大,浮力大小与液体的密度有关。11.(1)受到0.6(2)丙丁物体浸没时,受到的浮力大小与深度无关(3)液体的密度排开液体的体积相同时,排开液体的密度越大,受到的浮力越大【详解】(1)[1]乙图中弹簧测力计示数小于甲图中弹簧测力计示数,说明浸入水中的铁块还受到一个竖直向上的力,即受到浮力。[2]根据称重法测浮力可知,丙图中铁块受到的浮力为(2)[1][2][3]要想探究物体所受浮力与深度的关系,要控制排开液体的体积和密度相同,故应选甲、丙、丁三次实验,在丙、丁中,物体浸没在相同液体的不同深度处,测力计示数相等,由称重法测浮力可知,铁块受到的浮力相同,得到的结论是:物体浸没时,受到的浮力大小与深度无关。(3)[1]由图可知,丁、戊实验中排开液体的体积相同,而液体的密度不同,由称重法测浮力可知,测力计示数不同,可得出受到的浮力大小不同,故是为了探究浮力大小与排开液体的密度的关系。[2]盐水的密度大,铁块受到浮力也大,故可以得到的结论是:排开液体的体积相同时,排开液体的密度越大,受到的浮力越大。12.(1)无关(2)密度(3)4大(4)②(5)1.2(6)1.2符合【详解】(1)A、C、D三图中,物块浸没在同一液体中,深度不同,测力计的示数相同,根据称重法可知,物块受到的浮力相等,得出结论:物块浸没后,浮力的大小与深度无关。(2)D、E两图中,物块分别浸没在水和酒精中,排开液体的体积相同,测力计的示数不同,根据称重法可知,物块受到的浮力不同,可得出结论:物块受到的浮力大小还与液体的密度有关。(3)[1]图A中,测力计的示数为4N,所以,物块的重力为4N。[2]A、D两图中,根据称重法可得,物块浸没在水中受到的浮力为由于物块浸没在水中,排开水的体积等于物块的体积,根据阿基米德原理可得,物块的体积为则物块的密度为[3]如考虑物块具有吸水性,则在物块被完全浸入水中后,由于吸水性,最后弹簧测力计的示数将变大,根据称重法F浮=G-F示可知浮力将偏小,由F浮=ρ液gV排可得物块排开水的体积偏小,即物块的体积偏小,由得到物块的密度比物块的真实密度偏大。(4)密度计的特点是刻度不均匀,上疏下密,上小下大,而且分度值越小越准确;深度越深,相邻两密度值的间距越大,由题图可知,密度计②所处的深度最深,相邻两密度值的间距最大,测量值最准确。(5)由图甲可知,测力计的分度值为0.2N,此时示数为1.2N,故木块的重力为1.2N。图丁中,因为木块漂浮在水面上,处于平衡状态,受到平衡力作用,所以,此时木块受到的浮力和重力是一对平衡力,大小相等,所以,木块所受浮力大小为(6)[1][2]根据图乙和图戊测量结果可知,小桶和水的重力为2.8N,空桶的重力为1.6N,则木块排开水所受的重力为等于木块所受浮力大小,所以,漂浮在水面上的木块受到的浮力大小符合阿基米德原理。13.(1)10(2)物体排开液体的体积(3)①④⑤(4)2.4【详解】(1)根据①可知,此时金属块的重力等于弹簧的弹力,可得金属块受到的重力G=10N。(2)分析②、③、④可知,液体的密度不变,排开液体的体积变化,弹簧测力计的示数变化,即浮力的大小在变,说明浮力大小跟物体排开液体的体积有关。(3)图④、⑤中,物体排开液体的体积相同,液体的密度不同,符合探究的要求,弹簧测力计示数不同,结合①可知,即所受浮力不同,说明浮力大小跟液体的密度有关。(4)根据称重法,物体完全浸浸没在酒精中所受的浮力为14.2等于变深3内外液面相平此时浮力等于内部液体的重力【详解】(2)[1]由图乙知,空桶A的重力为图丙中空桶A在溢水杯中处于漂浮状态,则空桶A受到的浮力(3)[2]由图甲知,空桶B的重力为1.6N,图丁中桶B和溢出水的总重力为3.6N,桶A排开水的重力所以比较可知即桶A排开水的重力等于桶A受到的浮力。(4)[3]往桶A中加入沙子进行实验时,装有沙子的桶A在水中仍然处于漂浮状态,往桶A中加入沙子重力增大,使得浮力增大,因而排开液体的体积增大,观察到随着加入沙子越来越多,桶A浸入水中的深度增大。[4]由于排开水的重力等于桶A受到的浮力,也等于桶A和沙子受到的总重力,第3组数据中不等于桶A与沙子的总重力3.2N,则该组数据是错误的。(5)[5][6]一只薄塑料袋、重力忽略不计,说明体积和重力都不计,则测力计的示数为零,浮力等于重力,此时排开水的重力等于袋内水的重力,密度相同,故体积相等,因而内外液面相平。15.(1)(0.2kg+m)g(2)5(3)300(4)2.5×103【详解】(1)小筒和托盘漂浮,若托盘内所放物体质量为m时,小筒和托盘所受浮力为(2)当水面距小筒底10cm时,则排开水的体积为根据阿基米德原理,小筒所受浮力(3)由于小筒、托盘和物体的整体处于漂浮状态,根据二力平衡得所以总质量为则测量物体的最大质量(4)根据题意和该装置可知石块的质量为将此石块沉入水中,读出大筒上的示数为石块排开的水的质量根据可得石块的体积为则石块的密度16.1.4等于B【详解】(2)[1]由图B知道,弹簧测力计的分度值为0.2N,弹簧测力计的示数为3.8N,故石块的重力是3.8N。根据图BC图,由称重法测浮力,把石块浸没在盛满水的溢水杯中,石块受到的浮力大小为(3)[2]由图中AD两个步骤知道,液体与桶的总重力与桶的重力之差大小等于物体排开液体的重力;即排开液体的重力故可以得出浸在水中的物体所受浮力的大小等于排开液体的重力。(4)[3]本实验是“探究浮力的大小与排开液体所受重力的关系”属于探究性实验,多次测量找普遍规律。A.测量型实验多次测量取平均值可减小误差,此实验为探究型,不能求平均值,故A不符合题意;B.用原来的方案将水换成酒精进行多次实验,避免结论的偶然性,找出普遍规律,故B符合题意。故选B。17.(1)右(2)32.4(3)10(4)3.24×103(5)偏大(6)0.75【详解】(1)使用天平之前,首先把天平放在水平桌面上,把游码移到标尺左端的零刻度线处,然后调节平衡螺母使天平的横梁水平平衡,调节天平横梁平衡时,由题图甲可知指针静止时偏向分度盘中线的左侧,说明天平的左端下沉,平衡螺母应向右端移动,直到天平的横梁水平平衡。(2)由图乙知,标尺的分度值为0.2g,游码所对应的质量为2.4g,金属块的质量为(3)如图丙所示,量筒的分度值为2mL,量筒水的体积V1=20mL,然后测量金属块和水的总体积为V2=30mL,则金属块的体积为(4)根据密度公式可得,金属块的密度为(5)若将(2)、(3)两个步骤顺序对调,金属块会带出水,测的质量偏大,体积不变,根据,密度偏大。(6)设密度计底面积S,放入水中,受到的浮力为F=ρ水gS×(0.1m-0.04m)=ρ水gS×0.06m因为密度计始终漂浮,所以两次受到的浮力相同,都等于密度计的重力,放入待测液时,密度计受到的浮力为F=ρgS×(0.1m-0.02m)=ρgS×0.08m则ρ水gS×0.06m=ρgS×0.08m解得ρ=0.75g/cm3。18.(1)力2.8(2)称重越大深度越大【详解】(1)[1]弹簧测力计是测量力的工具。[2]图中弹簧测力计的分度值为0.2N,读数为2.8N。(2)[1]物体在液体中所受浮力大小与液体的密度和排开液体的体积有关,在研究与其中某一因素的关系时,控制另一影响因素不变。实验中采用了控制变量法。[2]图A、B两实验,液体的密度相同,物体排开液体的体积不同,且物体排开液体的体积越多,受到的浮力越大。[3]图B、C两实验,液体的密度相同,排开液体的体积相同,浸在液体的深度不同,所受的浮力不变。说明浸没在同种液体中的物体受到浮力大小与浸入液体中的深度无关。[4]图C、D两实验,物体排开液体的体积相同,液体的密度不同,且液体的密度越大,物体受到的浮力越大。19.(1)乙(2)密度(3)变小变大【详解】(1)研究液体压强与深度的关系时要控制液体的密度相同,故比较甲图和乙图,可以探究压强与液体深度的关系。(2)比较甲图和丙图,丙中液体的密度大,液体产生压强大,故可以初步得出结论:液体内部压强与液体密度有关。(3)[1]溢出的水全部流入小量筒中,排开水的体积为40mL=40cm3此时溢出的水所受的重力G排=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×40×10-6m3=0.4N探头所受的浮力等于排开水所受的重力,故[2][3]根据p=ρgh,对同一液体,压强随深度的增大而变大,故探头从丁图位置不断缓慢往下放(细线足够长)过程中液体产生压强变大,橡皮膜的凹陷程度变大,即排开水的体积变小,由排开水的质量变小。由阿基米德原理,探头排开水的体积变小,由称重法测浮力有F=G﹣F浮故弹簧测力计的示数会一直变大。20.(1)1.4(2)变小不变物体排开液体的体积(3)体积相等(4)丙【详解】(1)测力计的分度值为0.2N,示数为1.4N,所以,用弹簧测力计测出石块的重力为1.4N。(2)[1][2][3]由于石块浸入水中时会受到水对其的浮力作用,浮力的方向为竖直向上,根据称重法可知,将石块缓慢浸入水中,石块排开水的体积变大,石块受到的浮力会变大,受到测力计的拉力变小,弹簧测力计示数变小;石块浸没后,在触底之前,石块排开水的体积不变,石块受到的浮力不变,测力计对其的拉力不变,测力计的示数不变;由此可说明浮力的大小与物体排开液体的体积有关。(3)[1][2]根据(2)分析以及控制变量法可知,若要探究浮力的大小与物体密度的关系,需控制物体的体积相同、液体的密度相同;所以,将体积相同的实心铜块和铝块分别浸没于水中,若发现它们所受的浮力大小相等,说明浮力的大小与物体密度无关。(4)当两端蒙有橡皮膜的玻璃管沿水平方向放置时,由于同一深度,液体压强相等,且受力面积相等,所以水对玻璃管两端的橡皮膜的压力F向左和压力F向右的大小相等;当玻璃管沿竖直方向放置时,水对玻璃管两端的橡皮膜的压力F向上大于F向下,竖直方向的合力不

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