11. 在“探究液体压强与哪些因素有关”时,同学们根据生活经验,提出如下猜想:①可能与深度有关;②可能与方向有关;③可能与液体密度有关。

(1)请写出能支持猜想①的一个生活现象:。
(2)为了验证猜想,他们利用如图所示的装置进行实验。实验前,应观察 U 形管两侧液面是否。
(3)比较图中、两次实验可得出液体压强与深度的关系。比较乙、丙两次实验可得出结论:同种液体内部同一深度,液体向各方向的压强。
(4)为探究液体压强与液体密度的关系,他们将探头放入另一杯浓盐水中,使探头在盐水中的朝向及与图乙相同,观察比较 U 形管两侧液面高度差。
(5)为使 U 形管两侧液面高度差更明显,可将 U 形管中的液体换成密度(选填“更大”或“更小”)的液体。
(1)请写出能支持猜想①的一个生活现象:。
(2)为了验证猜想,他们利用如图所示的装置进行实验。实验前,应观察 U 形管两侧液面是否。
(3)比较图中、两次实验可得出液体压强与深度的关系。比较乙、丙两次实验可得出结论:同种液体内部同一深度,液体向各方向的压强。
(4)为探究液体压强与液体密度的关系,他们将探头放入另一杯浓盐水中,使探头在盐水中的朝向及与图乙相同,观察比较 U 形管两侧液面高度差。
(5)为使 U 形管两侧液面高度差更明显,可将 U 形管中的液体换成密度(选填“更大”或“更小”)的液体。
答案
(1) 拦河大坝上窄下宽(合理即可)
(2) 相平
(3) 甲;乙;相等
(4) 深度
(5) 更小
(2) 相平
(3) 甲;乙;相等
(4) 深度
(5) 更小
解析
(1) 生活中如拦河大坝设计成上窄下宽,是因为液体深度越深压强越大,该现象可支持猜想①;类似潜水员下潜越深感觉耳膜越疼等合理现象也可。
(2) 实验前需观察U形管两侧液面是否相平,若不相平,说明装置气密性存在问题,会干扰实验结果。
(3) 探究液体压强与深度的关系,要控制液体密度和探头朝向相同,改变深度,因此选甲、乙两次实验;乙、丙两次实验中,同种液体同一深度,探头朝向不同,U形管液面高度差相同,说明液体向各方向的压强相等。
(4) 探究液体压强与液体密度的关系,需控制探头朝向和深度相同,改变液体密度,所以要使探头在盐水中的朝向及深度与图乙相同。
(5) 根据$p=\rho gh$,当探头处压强$p$一定时,U形管内液体密度越小,液面高度差$h$越大,因此将U形管中的液体换成密度更小的液体,液面高度差会更明显。
(2) 实验前需观察U形管两侧液面是否相平,若不相平,说明装置气密性存在问题,会干扰实验结果。
(3) 探究液体压强与深度的关系,要控制液体密度和探头朝向相同,改变深度,因此选甲、乙两次实验;乙、丙两次实验中,同种液体同一深度,探头朝向不同,U形管液面高度差相同,说明液体向各方向的压强相等。
(4) 探究液体压强与液体密度的关系,需控制探头朝向和深度相同,改变液体密度,所以要使探头在盐水中的朝向及深度与图乙相同。
(5) 根据$p=\rho gh$,当探头处压强$p$一定时,U形管内液体密度越小,液面高度差$h$越大,因此将U形管中的液体换成密度更小的液体,液面高度差会更明显。
12. “探究浮力的大小与哪些因素有关”的实验如图所示。

(1)如图甲所示,用弹簧测力计测出物体受到的重力为N。
(2)将物体逐渐浸入水中,直至浸没,如图乙、丙、丁所示,记录弹簧测力计示数并分析数据可知:浮力的大小与有关。
(3)通过分析图甲、丁、戊可知:当物体排开液体的体积一定时,液体的密度越大,物体所受的浮力。
(4)浸没后,继续缓慢地增大物体在水中的深度,同时记录弹簧测力计的示数和物体下表面的深度。下图能正确反映物体所受浮力$F_{浮}$和物体下表面深度 h 关系的图像是(填字母)。
(5)某同学猜想浮力大小可能与物体的密度有关,请你自选实验器材,简要设计实验步骤来证明他的猜想是否正确:。
(1)如图甲所示,用弹簧测力计测出物体受到的重力为N。
(2)将物体逐渐浸入水中,直至浸没,如图乙、丙、丁所示,记录弹簧测力计示数并分析数据可知:浮力的大小与有关。
(3)通过分析图甲、丁、戊可知:当物体排开液体的体积一定时,液体的密度越大,物体所受的浮力。
(4)浸没后,继续缓慢地增大物体在水中的深度,同时记录弹簧测力计的示数和物体下表面的深度。下图能正确反映物体所受浮力$F_{浮}$和物体下表面深度 h 关系的图像是(填字母)。
(5)某同学猜想浮力大小可能与物体的密度有关,请你自选实验器材,简要设计实验步骤来证明他的猜想是否正确:。
答案
(1) 4.0
(2) 物体排开液体的体积
(3) 越大
(4) C
(5) ①取体积相同的铁块和铝块,用弹簧测力计分别测出它们的重力$G_1$、$G_2$;②将铁块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_1$,计算铁块受到的浮力$F_{浮1}=G_1-F_1$;③将铝块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_2$,计算铝块受到的浮力$F_{浮2}=G_2-F_2$;④比较$F_{浮1}$和$F_{浮2}$的大小,若相等则浮力与物体密度无关,若不相等则有关。
(2) 物体排开液体的体积
(3) 越大
(4) C
(5) ①取体积相同的铁块和铝块,用弹簧测力计分别测出它们的重力$G_1$、$G_2$;②将铁块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_1$,计算铁块受到的浮力$F_{浮1}=G_1-F_1$;③将铝块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_2$,计算铝块受到的浮力$F_{浮2}=G_2-F_2$;④比较$F_{浮1}$和$F_{浮2}$的大小,若相等则浮力与物体密度无关,若不相等则有关。
解析
(1) 弹簧测力计分度值为0.2N,甲图中指针指向4.0N刻度线,故物体重力为4.0N。
(2) 分析乙、丙、丁实验,物体排开液体的体积逐渐增大,弹簧测力计示数逐渐减小,根据$F_{浮}=G-F_{示}$可知浮力逐渐增大,说明浮力大小与物体排开液体的体积有关。
(3) 甲、丁、戊中物体排开液体体积相同,戊中液体密度更大,弹簧测力计示数更小,由$F_{浮}=G-F_{示}$可知,液体密度越大,物体所受浮力越大。
(4) 物体未浸没时,下表面深度h增大,排开液体体积增大,浮力随h增大而增大;物体浸没后,排开液体体积不变,浮力不再随h变化,因此$F_{浮}$与h的关系图像是先增大后保持不变,对应选项为C。
(5) 实验步骤:①取体积相同的铁块和铝块,用弹簧测力计分别测出它们的重力$G_1$、$G_2$;②将铁块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_1$,计算铁块受到的浮力$F_{浮1}=G_1-F_1$;③将铝块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_2$,计算铝块受到的浮力$F_{浮2}=G_2-F_2$;④比较$F_{浮1}$和$F_{浮2}$的大小,若相等则浮力与物体密度无关,若不相等则有关。
(2) 分析乙、丙、丁实验,物体排开液体的体积逐渐增大,弹簧测力计示数逐渐减小,根据$F_{浮}=G-F_{示}$可知浮力逐渐增大,说明浮力大小与物体排开液体的体积有关。
(3) 甲、丁、戊中物体排开液体体积相同,戊中液体密度更大,弹簧测力计示数更小,由$F_{浮}=G-F_{示}$可知,液体密度越大,物体所受浮力越大。
(4) 物体未浸没时,下表面深度h增大,排开液体体积增大,浮力随h增大而增大;物体浸没后,排开液体体积不变,浮力不再随h变化,因此$F_{浮}$与h的关系图像是先增大后保持不变,对应选项为C。
(5) 实验步骤:①取体积相同的铁块和铝块,用弹簧测力计分别测出它们的重力$G_1$、$G_2$;②将铁块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_1$,计算铁块受到的浮力$F_{浮1}=G_1-F_1$;③将铝块浸没在水中,读出弹簧测力计的示数$F_2$,计算铝块受到的浮力$F_{浮2}=G_2-F_2$;④比较$F_{浮1}$和$F_{浮2}$的大小,若相等则浮力与物体密度无关,若不相等则有关。
登录