1. 葫芦舟是黎族先民在海南岛赖以生存的水上交通工具之一,如图所示。葫芦舟在水中所受浮力的方向为

竖直向上
;对于同一个葫芦舟,其露出水面的体积越大,所受的浮力越小
(选填“大”或“小”)。答案
竖直向上 小
解析
【分析】
首先回忆浮力的相关知识:浮力的方向是固定的,浸在液体中的物体受到的浮力方向始终竖直向上;然后根据阿基米德原理,浮力大小与排开液体的体积和液体密度有关,对于同一葫芦舟,液体密度不变,露出水面体积越大,排开液体的体积就越小,由此可判断浮力的变化。
【解析】
1. 浮力的方向:根据浮力的基本性质,浸在液体中的物体所受浮力的方向为竖直向上,所以葫芦舟在水中所受浮力方向是竖直向上。
2. 浮力大小的判断:由阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可知,水的密度$\rho_{液}$不变,g为常量,当葫芦舟露出水面的体积越大时,其排开水的体积$V_{排}$越小,因此所受的浮力越小。
【答案】
竖直向上;小
【知识点】
浮力的方向、阿基米德原理
【点评】
本题考查浮力的基础知识点,属于易得分的基础题,需要牢记浮力的方向,同时能熟练运用阿基米德原理分析浮力大小的变化,理解排开液体体积与露出液面体积的关系是解题关键。
【难度系数】
0.8
首先回忆浮力的相关知识:浮力的方向是固定的,浸在液体中的物体受到的浮力方向始终竖直向上;然后根据阿基米德原理,浮力大小与排开液体的体积和液体密度有关,对于同一葫芦舟,液体密度不变,露出水面体积越大,排开液体的体积就越小,由此可判断浮力的变化。
【解析】
1. 浮力的方向:根据浮力的基本性质,浸在液体中的物体所受浮力的方向为竖直向上,所以葫芦舟在水中所受浮力方向是竖直向上。
2. 浮力大小的判断:由阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可知,水的密度$\rho_{液}$不变,g为常量,当葫芦舟露出水面的体积越大时,其排开水的体积$V_{排}$越小,因此所受的浮力越小。
【答案】
竖直向上;小
【知识点】
浮力的方向、阿基米德原理
【点评】
本题考查浮力的基础知识点,属于易得分的基础题,需要牢记浮力的方向,同时能熟练运用阿基米德原理分析浮力大小的变化,理解排开液体体积与露出液面体积的关系是解题关键。
【难度系数】
0.8
2. 人洗澡时,身体越往水下浸,感觉身体就越“轻”。这一过程中,人受到的浮力变
大
(选填“大”或“小”),这是由于排开液体的体积
的变化引起的。答案
大 排开液体的体积
解析
【分析】
首先回忆浮力的相关知识,根据阿基米德原理,浮力的大小与液体的密度和物体排开液体的体积有关(公式为$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$)。人洗澡时,所浸入的液体是水,水的密度保持不变;当身体越往水下浸时,身体浸入水中的部分越多,排开液体的体积就越大。在液体密度和$g$不变的情况下,排开液体的体积越大,受到的浮力就越大,所以会感觉身体越“轻”。因此需要判断浮力的变化,并明确引起变化的因素。
【解析】
根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可知,浮力大小与液体密度$\rho_{液}$和排开液体的体积$V_{排}$有关。
人洗澡时,水的密度$\rho_{液}$不变,身体越往水下浸,排开水的体积$V_{排}$越大,因此人受到的浮力变大。这一变化是由于排开液体的体积的变化引起的。
【答案】
大;排开液体的体积
【知识点】
阿基米德原理、浮力的影响因素
【点评】
本题结合生活中的常见场景,考查阿基米德原理的基础应用,需要学生能将物理知识与实际现象结合,准确判断影响浮力大小的变量变化,属于基础题型,注重对基础知识的理解与运用。
【难度系数】
0.8
首先回忆浮力的相关知识,根据阿基米德原理,浮力的大小与液体的密度和物体排开液体的体积有关(公式为$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$)。人洗澡时,所浸入的液体是水,水的密度保持不变;当身体越往水下浸时,身体浸入水中的部分越多,排开液体的体积就越大。在液体密度和$g$不变的情况下,排开液体的体积越大,受到的浮力就越大,所以会感觉身体越“轻”。因此需要判断浮力的变化,并明确引起变化的因素。
【解析】
根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可知,浮力大小与液体密度$\rho_{液}$和排开液体的体积$V_{排}$有关。
人洗澡时,水的密度$\rho_{液}$不变,身体越往水下浸,排开水的体积$V_{排}$越大,因此人受到的浮力变大。这一变化是由于排开液体的体积的变化引起的。
【答案】
大;排开液体的体积
【知识点】
阿基米德原理、浮力的影响因素
【点评】
本题结合生活中的常见场景,考查阿基米德原理的基础应用,需要学生能将物理知识与实际现象结合,准确判断影响浮力大小的变量变化,属于基础题型,注重对基础知识的理解与运用。
【难度系数】
0.8
3. 跳水运动员入水过程中所受的浮力是变化的,同学们画出了此过程中浮力F随深度h变化的关系图像如图所示。你认为正确的是 (

A
)答案
A
解析
【分析】
要解决这道题,我们需要结合阿基米德原理,分阶段分析跳水运动员入水过程中浮力的变化规律:
1. 首先明确浮力的决定因素:根据阿基米德原理,浮力大小由液体密度和排开液体的体积决定,公式为$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$。
2. 拆分运动员入水的过程:
第一阶段:从开始入水到完全浸没,随着入水深度$h$增加,运动员排开水的体积$V_{排}$逐渐变大,液体密度$\rho_{水}$和$g$不变,因此浮力会逐渐变大。
第二阶段:完全浸没后继续下潜,此时运动员排开水的体积等于自身体积,不再随深度$h$变化,所以浮力保持恒定。
3. 最后对比四个图像,找到符合“先增大、后不变”规律的选项即可。
【解析】
1. 根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,可知浮力大小与液体密度$\rho_{液}$、排开液体的体积$V_{排}$成正比($g$为常量)。
2. 分析运动员入水的两个阶段:
未完全浸没时:随着入水深度$h$增大,运动员排开水的体积$V_{排}$逐渐增大,因此浮力$F_{浮}$随$h$的增大而线性增大。
完全浸没后:继续下潜时,$V_{排}$等于运动员的自身体积,不再随$h$变化,因此浮力$F_{浮}$保持恒定。
3. 逐一分析选项:
A图:图像先随$h$增大而上升(浮力增大),后保持水平(浮力不变),符合上述变化规律;
B图:浮力始终恒定,不符合未浸没时浮力增大的阶段;
C图:浮力随$h$增大减小至0,与实际变化完全不符;
D图:浮力先减小后不变,也不符合实际的浮力变化逻辑。
综上,正确选项为A。
【答案】
A
【知识点】
阿基米德原理;浮力的影响因素
【点评】
本题核心是对阿基米德原理的实际应用,解题关键是将入水过程拆分为“未完全浸没”和“完全浸没”两个阶段,分别分析排开液体体积的变化,进而推导浮力的变化规律,需要学生具备分阶段分析物理过程的能力。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,我们需要结合阿基米德原理,分阶段分析跳水运动员入水过程中浮力的变化规律:
1. 首先明确浮力的决定因素:根据阿基米德原理,浮力大小由液体密度和排开液体的体积决定,公式为$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$。
2. 拆分运动员入水的过程:
第一阶段:从开始入水到完全浸没,随着入水深度$h$增加,运动员排开水的体积$V_{排}$逐渐变大,液体密度$\rho_{水}$和$g$不变,因此浮力会逐渐变大。
第二阶段:完全浸没后继续下潜,此时运动员排开水的体积等于自身体积,不再随深度$h$变化,所以浮力保持恒定。
3. 最后对比四个图像,找到符合“先增大、后不变”规律的选项即可。
【解析】
1. 根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,可知浮力大小与液体密度$\rho_{液}$、排开液体的体积$V_{排}$成正比($g$为常量)。
2. 分析运动员入水的两个阶段:
未完全浸没时:随着入水深度$h$增大,运动员排开水的体积$V_{排}$逐渐增大,因此浮力$F_{浮}$随$h$的增大而线性增大。
完全浸没后:继续下潜时,$V_{排}$等于运动员的自身体积,不再随$h$变化,因此浮力$F_{浮}$保持恒定。
3. 逐一分析选项:
A图:图像先随$h$增大而上升(浮力增大),后保持水平(浮力不变),符合上述变化规律;
B图:浮力始终恒定,不符合未浸没时浮力增大的阶段;
C图:浮力随$h$增大减小至0,与实际变化完全不符;
D图:浮力先减小后不变,也不符合实际的浮力变化逻辑。
综上,正确选项为A。
【答案】
A
【知识点】
阿基米德原理;浮力的影响因素
【点评】
本题核心是对阿基米德原理的实际应用,解题关键是将入水过程拆分为“未完全浸没”和“完全浸没”两个阶段,分别分析排开液体体积的变化,进而推导浮力的变化规律,需要学生具备分阶段分析物理过程的能力。
【难度系数】
0.7
4. “蛟龙号”是我国首台自主设计、自主研制,世界上下潜最深的作业型深海载人潜水器。当“蛟龙号”在从海面下5km深处潜至6km深处的过程中,潜水器受到的浮力
不变
,压强变大
。(均选填“变大”“变小”或“不变”)答案
不变 变大
解析
【分析】
要判断潜水器受到的浮力和压强变化,需分别结合阿基米德原理和液体压强公式分析:
1. 浮力判断:根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,“蛟龙号”下潜过程中,排开海水的体积等于自身的体积,保持不变,海水的密度也基本不变,g为常量,因此浮力大小不变。
2. 压强判断:根据液体压强公式$p=\rho_{液}gh$,下潜深度h从5km增加到6km,深度变大,海水密度和g不变,所以潜水器受到的压强变大。
【解析】
1. 浮力分析:
由阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{海水}gV_{排}$可知,“蛟龙号”在海水中下潜时,排开海水的体积$V_{排}$等于潜水器自身的体积,始终不变;海水的密度$\rho_{海水}$和重力加速度g均不变,因此潜水器受到的浮力不变。
2. 压强分析:
根据液体压强公式$p=\rho_{海水}gh$,海水的密度$\rho_{海水}$和g不变,潜水器下潜深度h从5km增大到6km,深度h变大,所以潜水器受到的海水压强变大。
【答案】
不变;变大
【知识点】
阿基米德原理;液体压强的影响因素
【点评】
本题考查阿基米德原理和液体压强公式的应用,属于基础题型,解题关键是明确下潜过程中排开液体体积和深度的变化情况,准确运用公式分析物理量的变化。
【难度系数】
0.8
要判断潜水器受到的浮力和压强变化,需分别结合阿基米德原理和液体压强公式分析:
1. 浮力判断:根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,“蛟龙号”下潜过程中,排开海水的体积等于自身的体积,保持不变,海水的密度也基本不变,g为常量,因此浮力大小不变。
2. 压强判断:根据液体压强公式$p=\rho_{液}gh$,下潜深度h从5km增加到6km,深度变大,海水密度和g不变,所以潜水器受到的压强变大。
【解析】
1. 浮力分析:
由阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{海水}gV_{排}$可知,“蛟龙号”在海水中下潜时,排开海水的体积$V_{排}$等于潜水器自身的体积,始终不变;海水的密度$\rho_{海水}$和重力加速度g均不变,因此潜水器受到的浮力不变。
2. 压强分析:
根据液体压强公式$p=\rho_{海水}gh$,海水的密度$\rho_{海水}$和g不变,潜水器下潜深度h从5km增大到6km,深度h变大,所以潜水器受到的海水压强变大。
【答案】
不变;变大
【知识点】
阿基米德原理;液体压强的影响因素
【点评】
本题考查阿基米德原理和液体压强公式的应用,属于基础题型,解题关键是明确下潜过程中排开液体体积和深度的变化情况,准确运用公式分析物理量的变化。
【难度系数】
0.8
5. 小敏同学想探究浮力大小与液体密度、排开液体的体积、物体浸没在液体中的深度是否有关,利用正方体物体A做了如图所示的实验。水的密度$1.0×10^3kg/m^3,g$取10N/kg。
(1) 分析乙、丙两次实验,可知物体受到的浮力大小与
(2) 小敏根据乙、丙两次实验得出结论:物体在液体中深度越深,受到的浮力越大。老师认为他的结论是错误的,其理由是

(1) 分析乙、丙两次实验,可知物体受到的浮力大小与
物体排开液体的体积
有关;分析丙、丁
两次实验,可知浸在液体中的物体受到浮力的大小与液体的密度有关。(2) 小敏根据乙、丙两次实验得出结论:物体在液体中深度越深,受到的浮力越大。老师认为他的结论是错误的,其理由是
未控制排开液体体积相同
。答案
(1)物体排开液体的体积 丙、丁 (2)未控制排开液体体积相同
解析
【分析】
1. 第一问第一个空:探究浮力影响因素需用控制变量法,乙、丙实验中液体密度相同,物体排开液体体积不同,浮力不同,故浮力与排开液体体积有关。
2. 探究浮力与液体密度的关系,要控制排开液体体积、浸没深度相同,改变液体密度,丙、丁实验满足该条件,因此选丙、丁。
3. 第二问:乙、丙实验中,物体深度增加的同时排开液体体积也变大,未控制单一变量,所以得出的结论错误。
【解析】
(1) 根据称重法$F_{浮}=G-F_{示}$,乙、丙实验中液体密度相同,物体排开液体的体积不同,弹簧测力计示数不同,物体受到的浮力不同,可知物体受到的浮力大小与物体排开液体的体积有关;
要探究浮力与液体密度的关系,需控制排开液体体积、浸没深度相同,改变液体密度,丙、丁实验中物体排开液体体积和浸没深度均相同,液体密度不同,弹簧测力计示数不同,浮力不同,故分析丙、丁两次实验,可知浮力大小与液体密度有关。
(2) 乙、丙实验中,物体在液体中的深度增加时,排开液体的体积也随之增大,没有控制排开液体的体积相同,因此不能得出“物体在液体中深度越深,受到的浮力越大”的结论。
【答案】
(1)物体排开液体的体积;丙、丁
(2)未控制排开液体体积相同
【知识点】
控制变量法;浮力影响因素;称重法测浮力
【点评】
本题围绕浮力影响因素展开探究,核心考查控制变量法的应用,强调探究实验中控制单一变量的重要性,是浮力探究类的基础题型。
【难度系数】
0.6
1. 第一问第一个空:探究浮力影响因素需用控制变量法,乙、丙实验中液体密度相同,物体排开液体体积不同,浮力不同,故浮力与排开液体体积有关。
2. 探究浮力与液体密度的关系,要控制排开液体体积、浸没深度相同,改变液体密度,丙、丁实验满足该条件,因此选丙、丁。
3. 第二问:乙、丙实验中,物体深度增加的同时排开液体体积也变大,未控制单一变量,所以得出的结论错误。
【解析】
(1) 根据称重法$F_{浮}=G-F_{示}$,乙、丙实验中液体密度相同,物体排开液体的体积不同,弹簧测力计示数不同,物体受到的浮力不同,可知物体受到的浮力大小与物体排开液体的体积有关;
要探究浮力与液体密度的关系,需控制排开液体体积、浸没深度相同,改变液体密度,丙、丁实验中物体排开液体体积和浸没深度均相同,液体密度不同,弹簧测力计示数不同,浮力不同,故分析丙、丁两次实验,可知浮力大小与液体密度有关。
(2) 乙、丙实验中,物体在液体中的深度增加时,排开液体的体积也随之增大,没有控制排开液体的体积相同,因此不能得出“物体在液体中深度越深,受到的浮力越大”的结论。
【答案】
(1)物体排开液体的体积;丙、丁
(2)未控制排开液体体积相同
【知识点】
控制变量法;浮力影响因素;称重法测浮力
【点评】
本题围绕浮力影响因素展开探究,核心考查控制变量法的应用,强调探究实验中控制单一变量的重要性,是浮力探究类的基础题型。
【难度系数】
0.6
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