1. 下列说法正确的是(
A.液体内部没有压强
B.液体对容器侧壁没有压强
C.液体压强与深度有关,与液体密度无关
D.同种液体内部同一深度处,各个方向压强相等
D
)A.液体内部没有压强
B.液体对容器侧壁没有压强
C.液体压强与深度有关,与液体密度无关
D.同种液体内部同一深度处,各个方向压强相等
答案
1. D
解析
【分析】
这道题考察液体压强的基础规律,我们可以结合液体压强的产生原因和特点,逐个对选项进行判断排除:首先回忆相关结论,液体因为受重力作用,内部向各个方向都有压强,又因为液体具有流动性,所以对容器底和容器侧壁都有压强,同时液体压强的大小和液体密度、深度两个因素有关,同种液体同一深度,各个方向的压强大小相等。按照这个逻辑逐一核对四个选项,就能选出正确答案。
【解析】
我们逐个分析选项的正误:
A选项:液体由于受到重力作用,内部是存在压强的,该说法错误;
B选项:液体具有流动性,因此会对阻碍它流动的容器侧壁产生压强,该说法错误;
C选项:根据液体压强公式p=ρgh可知,液体压强和深度、液体密度两个因素都有关,该说法错误;
D选项:根据液体压强的特点,同种液体内部的同一深度处,向各个方向的压强大小相等,该说法正确。
综上,正确选项为D。
【答案】D
【知识点】液体压强的特点
【点评】本题属于液体压强章节的基础概念题,核心考察对液体压强基本规律的识记和理解,易错点是容易忽略液体密度对压强的影响,只要牢记课本上的液体压强基础特点就能轻松选出正确答案。
【难度系数】0.9
这道题考察液体压强的基础规律,我们可以结合液体压强的产生原因和特点,逐个对选项进行判断排除:首先回忆相关结论,液体因为受重力作用,内部向各个方向都有压强,又因为液体具有流动性,所以对容器底和容器侧壁都有压强,同时液体压强的大小和液体密度、深度两个因素有关,同种液体同一深度,各个方向的压强大小相等。按照这个逻辑逐一核对四个选项,就能选出正确答案。
【解析】
我们逐个分析选项的正误:
A选项:液体由于受到重力作用,内部是存在压强的,该说法错误;
B选项:液体具有流动性,因此会对阻碍它流动的容器侧壁产生压强,该说法错误;
C选项:根据液体压强公式p=ρgh可知,液体压强和深度、液体密度两个因素都有关,该说法错误;
D选项:根据液体压强的特点,同种液体内部的同一深度处,向各个方向的压强大小相等,该说法正确。
综上,正确选项为D。
【答案】D
【知识点】液体压强的特点
【点评】本题属于液体压强章节的基础概念题,核心考察对液体压强基本规律的识记和理解,易错点是容易忽略液体密度对压强的影响,只要牢记课本上的液体压强基础特点就能轻松选出正确答案。
【难度系数】0.9
2. 学习了压强知识后,小星找来了四个矿泉水瓶,在它们的侧壁上戳了三个洞,用来探究水的压强。如图所示的四种水流喷出时的情景,你认为正确的是(

C
)答案
2. C
解析
【分析】
这道题的核心思路是利用液体压强的规律推导水流喷射的特点:首先明确液体压强的影响因素,同种液体中,压强随深度增加而增大。矿泉水瓶侧壁的小孔,位置越靠下,距离液面的深度就越大,小孔处受到的水的压强就越大,水向外喷出的初速度就越大,对应的水流喷射的水平距离也就越远。我们按照这个逻辑逐一比对选项,就能排除不符合规律的错误选项,得到正确结果。
【解析】
根据液体压强公式$p=\rho gh$,当液体密度$\rho$相同时,深度$h$越大,液体产生的压强$p$越大。
本题中矿泉水瓶内装的是水,三个侧壁小孔从上到下的深度逐渐增大,因此小孔处水的压强逐渐变大,水喷出的水平距离也会逐渐变远:位置越高的小孔,水流喷射距离越近,位置越低的小孔,水流喷射距离越远,只有选项C符合该规律。
【答案】
C
【知识点】
液体压强规律,液体压强公式
【点评】
本题是液体压强相关的基础应用题,难度较低,易错点是混淆深度和喷射距离的对应关系,只要牢记深度是从液面向下计算,深度越大压强越大,对应水流喷射得更远,就可以快速选出正确答案。
【难度系数】
0.8
这道题的核心思路是利用液体压强的规律推导水流喷射的特点:首先明确液体压强的影响因素,同种液体中,压强随深度增加而增大。矿泉水瓶侧壁的小孔,位置越靠下,距离液面的深度就越大,小孔处受到的水的压强就越大,水向外喷出的初速度就越大,对应的水流喷射的水平距离也就越远。我们按照这个逻辑逐一比对选项,就能排除不符合规律的错误选项,得到正确结果。
【解析】
根据液体压强公式$p=\rho gh$,当液体密度$\rho$相同时,深度$h$越大,液体产生的压强$p$越大。
本题中矿泉水瓶内装的是水,三个侧壁小孔从上到下的深度逐渐增大,因此小孔处水的压强逐渐变大,水喷出的水平距离也会逐渐变远:位置越高的小孔,水流喷射距离越近,位置越低的小孔,水流喷射距离越远,只有选项C符合该规律。
【答案】
C
【知识点】
液体压强规律,液体压强公式
【点评】
本题是液体压强相关的基础应用题,难度较低,易错点是混淆深度和喷射距离的对应关系,只要牢记深度是从液面向下计算,深度越大压强越大,对应水流喷射得更远,就可以快速选出正确答案。
【难度系数】
0.8
3. 一个空的塑料药瓶,瓶口扎上橡皮膜,竖直地浸入水中,一次瓶口朝上,另一次瓶口朝下,两次瓶子在水里的位置相同,如图所示。下列说法正确的是(

A.两次橡皮膜均向外凸起
B.瓶口朝上时橡皮膜向内凹陷,瓶口朝下时橡皮膜向外凸起
C.两次橡皮膜均向内凹陷,且凹陷程度相同
D.两次橡皮膜均向内凹陷,但凹陷程度不同
D
)A.两次橡皮膜均向外凸起
B.瓶口朝上时橡皮膜向内凹陷,瓶口朝下时橡皮膜向外凸起
C.两次橡皮膜均向内凹陷,且凹陷程度相同
D.两次橡皮膜均向内凹陷,但凹陷程度不同
答案
3. D
解析
【分析】
我们可以分两步梳理解题思路:第一步先判断橡皮膜的凹凸方向,根据液体压强的特点,液体内部向各个方向都有压强,水在橡皮膜外侧,会对橡皮膜施加指向瓶内的压力,因此无论瓶口朝向如何,橡皮膜都会向内凹陷,直接排除描述有向外凸起的A、B选项。第二步对比两次的凹陷程度:两次药瓶整体在水中的位置相同,但瓶口朝下时,橡皮膜距离水面的竖直深度比瓶口朝上时更大,结合液体压强随深度增大而增大的规律,就能得出两次橡皮膜受到的水压大小不同,凹陷程度也不同,最终选出正确选项。
【解析】
解:
1. 判断橡皮膜凹凸状态:液体内部向各个方向都存在压强,水对橡皮膜的作用力方向是从瓶外指向瓶内,因此两次橡皮膜都会向内凹陷,由此可直接排除A、B两个错误选项。
2. 对比凹陷程度:两次药瓶浸入水中的整体位置一致,瓶口朝下时,橡皮膜所处的竖直深度明显大于瓶口朝上时橡皮膜的深度。根据液体压强公式$p=\rho gh$,水的密度$\rho$和常量$g$不变时,深度$h$越大,液体对橡皮膜的压强越大,因此瓶口朝下的橡皮膜凹陷程度更深,两次凹陷程度并不相同,因此C选项错误,D选项描述正确。
【答案】
D
【知识点】
液体内部向各方向有压强
液体压强与深度的关系
【点评】
本题是液体压强模块的经典基础题,易错点是忽略两次橡皮膜的实际深度差异,误以为凹陷程度相同错选C,解题时牢牢抓住“深度是液面到研究点的竖直距离”这一核心概念,就可以轻松区分两次压强的大小差异。
【难度系数】
0.8
我们可以分两步梳理解题思路:第一步先判断橡皮膜的凹凸方向,根据液体压强的特点,液体内部向各个方向都有压强,水在橡皮膜外侧,会对橡皮膜施加指向瓶内的压力,因此无论瓶口朝向如何,橡皮膜都会向内凹陷,直接排除描述有向外凸起的A、B选项。第二步对比两次的凹陷程度:两次药瓶整体在水中的位置相同,但瓶口朝下时,橡皮膜距离水面的竖直深度比瓶口朝上时更大,结合液体压强随深度增大而增大的规律,就能得出两次橡皮膜受到的水压大小不同,凹陷程度也不同,最终选出正确选项。
【解析】
解:
1. 判断橡皮膜凹凸状态:液体内部向各个方向都存在压强,水对橡皮膜的作用力方向是从瓶外指向瓶内,因此两次橡皮膜都会向内凹陷,由此可直接排除A、B两个错误选项。
2. 对比凹陷程度:两次药瓶浸入水中的整体位置一致,瓶口朝下时,橡皮膜所处的竖直深度明显大于瓶口朝上时橡皮膜的深度。根据液体压强公式$p=\rho gh$,水的密度$\rho$和常量$g$不变时,深度$h$越大,液体对橡皮膜的压强越大,因此瓶口朝下的橡皮膜凹陷程度更深,两次凹陷程度并不相同,因此C选项错误,D选项描述正确。
【答案】
D
【知识点】
液体内部向各方向有压强
液体压强与深度的关系
【点评】
本题是液体压强模块的经典基础题,易错点是忽略两次橡皮膜的实际深度差异,误以为凹陷程度相同错选C,解题时牢牢抓住“深度是液面到研究点的竖直距离”这一核心概念,就可以轻松区分两次压强的大小差异。
【难度系数】
0.8
4. 如图是用压强计探究液体压强与哪些因素有关的实验装置。

(1)压强计上的U形管
(2)使用压强计前,发现U形管左右两侧的水面有一定的高度差,如图甲所示,为了使U形管左右两侧的水面相平,正确的调节方法是
A. 将右侧支管中高出的水倒出
B. 取下软管重新安装
(3)比较图乙和图丙,可以得出结论:
(4)比较图
(1)压强计上的U形管
不属于
(填“属于”或“不属于”)连通器。(2)使用压强计前,发现U形管左右两侧的水面有一定的高度差,如图甲所示,为了使U形管左右两侧的水面相平,正确的调节方法是
B
(填“A”或“B”)。A. 将右侧支管中高出的水倒出
B. 取下软管重新安装
(3)比较图乙和图丙,可以得出结论:
液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大
。(4)比较图
丙、丁
,可以得出结论:在同一深度,液体密度越大,液体的压强越大。答案
4. (1)不属于
(2)B
(3)液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大
(4)丙、丁
(2)B
(3)液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大
(4)丙、丁
解析
【分析】
我们逐个小问梳理解题思路:1. 首先回忆连通器的定义,判断压强计U形管是否满足连通器“两端都开口、底部连通”的特征,就能得出第一问答案。2. 压强计使用前液面不平,本质是软管内气压和外界大气压不相等,要让两侧液面都受大气压作用,对应的操作就是重新安装软管,选出正确选项。3. 对比乙、丙两图,找到相同条件(液体都是水,密度相同)和不同条件(探头所处深度不同),结合U形管液面差的大小,推导对应的压强规律。4. 要验证“同一深度,液体密度越大压强越大”,需要用控制变量法,保证探头深度相同、液体密度不同,从图里选出符合条件的两组即可。
【解析】
(1) 连通器的定义是上端开口、底部相互连通的容器,压强计的U形管一端通过软管与橡皮膜相连,该侧是封闭状态,没有与大气直接连通,因此不属于连通器。
(2) 图甲中U形管两侧液面存在高度差,说明U形管左侧液面上方的气体压强大于右侧的大气压,将软管取下重新安装,可让U形管两侧液面上方的气压都等于外界大气压,液面就会自动相平,因此选B。
(3) 乙、丙两图中,液体都是水,液体密度相同,丙图中探头的深度比乙图更大,对应的U形管液面高度差也更大,说明探头处受到的液体压强更大,因此可得结论:液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大。
(4) 要得到“同一深度,液体密度越大,液体的压强越大”的结论,需要控制探头所处深度相同,改变液体的密度,图丙和图丁中探头深度一致,液体分别为水和盐水,密度不同,符合实验要求,因此选丙、丁。
【答案】
(1)不属于
(2)B
(3)液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大
(4)丙、丁
【知识点】
连通器判断;液体压强影响因素;控制变量法
【点评】
本题是探究液体压强特点的基础实验题,覆盖了压强计的使用操作、实验规律推导等核心考点,重点考察控制变量法在探究实验中的应用,属于力学实验的常规基础题型,学生只要理清各组实验的变量和不变量就能顺利解题。
【难度系数】
0.8
我们逐个小问梳理解题思路:1. 首先回忆连通器的定义,判断压强计U形管是否满足连通器“两端都开口、底部连通”的特征,就能得出第一问答案。2. 压强计使用前液面不平,本质是软管内气压和外界大气压不相等,要让两侧液面都受大气压作用,对应的操作就是重新安装软管,选出正确选项。3. 对比乙、丙两图,找到相同条件(液体都是水,密度相同)和不同条件(探头所处深度不同),结合U形管液面差的大小,推导对应的压强规律。4. 要验证“同一深度,液体密度越大压强越大”,需要用控制变量法,保证探头深度相同、液体密度不同,从图里选出符合条件的两组即可。
【解析】
(1) 连通器的定义是上端开口、底部相互连通的容器,压强计的U形管一端通过软管与橡皮膜相连,该侧是封闭状态,没有与大气直接连通,因此不属于连通器。
(2) 图甲中U形管两侧液面存在高度差,说明U形管左侧液面上方的气体压强大于右侧的大气压,将软管取下重新安装,可让U形管两侧液面上方的气压都等于外界大气压,液面就会自动相平,因此选B。
(3) 乙、丙两图中,液体都是水,液体密度相同,丙图中探头的深度比乙图更大,对应的U形管液面高度差也更大,说明探头处受到的液体压强更大,因此可得结论:液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大。
(4) 要得到“同一深度,液体密度越大,液体的压强越大”的结论,需要控制探头所处深度相同,改变液体的密度,图丙和图丁中探头深度一致,液体分别为水和盐水,密度不同,符合实验要求,因此选丙、丁。
【答案】
(1)不属于
(2)B
(3)液体密度相同时,液体压强的大小随深度的增加而增大
(4)丙、丁
【知识点】
连通器判断;液体压强影响因素;控制变量法
【点评】
本题是探究液体压强特点的基础实验题,覆盖了压强计的使用操作、实验规律推导等核心考点,重点考察控制变量法在探究实验中的应用,属于力学实验的常规基础题型,学生只要理清各组实验的变量和不变量就能顺利解题。
【难度系数】
0.8
5. 如图所示,在容器两侧分别倒入不同深度的水和某种液体,观察到橡皮膜凸起,则这种液体的密度与水的密度的大小关系是(

A.$\rho _{液}>\rho _{水}$
B.$\rho _{液}=\rho _{水}$
C.$\rho _{液}<\rho _{水}$
D.无法判断
D
)A.$\rho _{液}>\rho _{水}$
B.$\rho _{液}=\rho _{水}$
C.$\rho _{液}<\rho _{水}$
D.无法判断
答案
5. D
解析
【分析】
我们可以借助液体压强公式p=ρgh来梳理思路:首先第一步先从题图中提取深度信息,能看到橡皮膜位置处,右侧待测液体的液面到橡皮膜的竖直深度h液,明显大于左侧水的液面到橡皮膜的竖直深度h水。第二步,橡皮膜凸起说明两侧压强不相等,右侧液体对橡皮膜的压强大于左侧水的压强。第三步代入公式推导后会发现,已知h液>h水的前提下,满足p液>p水的ρ液存在多种可能,无法直接得到ρ液和ρ水的确定大小关系,因此无法判断二者密度的大小。
【解析】
解:液体压强的计算公式为$p=\rho gh$,其中h是液体中某点到对应液面的竖直深度。
1. 由题图可知:橡皮膜所在位置,右侧待测液体的深度$h_\mathrm{液}$大于左侧水的深度$h_\mathrm{水}$。
2. 橡皮膜向左侧水的一侧凸起,说明右侧液体对橡皮膜的压强大于左侧水对橡皮膜的压强,即$p_\mathrm{液}>p_\mathrm{水}$,将压强公式代入可得:
$ \rho_\mathrm{液} g h_\mathrm{液} > \rho_\mathrm{水} g h_\mathrm{水} $约去常量g后得到:$\rho_\mathrm{液} h_\mathrm{液} > \rho_\mathrm{水} h_\mathrm{水}$。3. 结合已知条件$h_\mathrm{液}>h_\mathrm{水}$,三种情况都可以满足上述不等式:当$\rho_\mathrm{液}>\rho_\mathrm{水}$时,不等式显然成立;当$\rho_\mathrm{液}=\rho_\mathrm{水}$时,因为$h_\mathrm{液}>h_\mathrm{水}$,不等式也成立;当$\rho_\mathrm{液}<\rho_\mathrm{水}$时,只要满足$\rho_\mathrm{液} h_\mathrm{液} > \rho_\mathrm{水} h_\mathrm{水}$,不等式同样成立。
因此无法确定该液体的密度和水的密度的大小关系。
【答案】
D
【知识点】
液体压强计算
【点评】
本题属于易错题,很多同学会错误认为橡皮膜向水侧凸起就直接得出液体密度大于水,忽略了深度不同的前提,没有理解液体压强是由密度和深度两个因素共同决定的,缺少控制变量的条件就无法直接比较密度大小,解题时要注意推导逻辑的严谨性。
【难度系数】
0.3
我们可以借助液体压强公式p=ρgh来梳理思路:首先第一步先从题图中提取深度信息,能看到橡皮膜位置处,右侧待测液体的液面到橡皮膜的竖直深度h液,明显大于左侧水的液面到橡皮膜的竖直深度h水。第二步,橡皮膜凸起说明两侧压强不相等,右侧液体对橡皮膜的压强大于左侧水的压强。第三步代入公式推导后会发现,已知h液>h水的前提下,满足p液>p水的ρ液存在多种可能,无法直接得到ρ液和ρ水的确定大小关系,因此无法判断二者密度的大小。
【解析】
解:液体压强的计算公式为$p=\rho gh$,其中h是液体中某点到对应液面的竖直深度。
1. 由题图可知:橡皮膜所在位置,右侧待测液体的深度$h_\mathrm{液}$大于左侧水的深度$h_\mathrm{水}$。
2. 橡皮膜向左侧水的一侧凸起,说明右侧液体对橡皮膜的压强大于左侧水对橡皮膜的压强,即$p_\mathrm{液}>p_\mathrm{水}$,将压强公式代入可得:
$ \rho_\mathrm{液} g h_\mathrm{液} > \rho_\mathrm{水} g h_\mathrm{水} $约去常量g后得到:$\rho_\mathrm{液} h_\mathrm{液} > \rho_\mathrm{水} h_\mathrm{水}$。3. 结合已知条件$h_\mathrm{液}>h_\mathrm{水}$,三种情况都可以满足上述不等式:当$\rho_\mathrm{液}>\rho_\mathrm{水}$时,不等式显然成立;当$\rho_\mathrm{液}=\rho_\mathrm{水}$时,因为$h_\mathrm{液}>h_\mathrm{水}$,不等式也成立;当$\rho_\mathrm{液}<\rho_\mathrm{水}$时,只要满足$\rho_\mathrm{液} h_\mathrm{液} > \rho_\mathrm{水} h_\mathrm{水}$,不等式同样成立。
因此无法确定该液体的密度和水的密度的大小关系。
【答案】
D
【知识点】
液体压强计算
【点评】
本题属于易错题,很多同学会错误认为橡皮膜向水侧凸起就直接得出液体密度大于水,忽略了深度不同的前提,没有理解液体压强是由密度和深度两个因素共同决定的,缺少控制变量的条件就无法直接比较密度大小,解题时要注意推导逻辑的严谨性。
【难度系数】
0.3
登录