1. 液体内部压强规律:① 液体内部压强的大小,随深度的增加而
增大
. ② 在液体内部同一深度处,液体向各个方向的压强大小相等
. ③ 在不同液体的同一深度处,液体的密度越大,压强越大
.答案
增大
相等
越大
相等
越大
解析
【分析】
要解决这道题,我们可以结合液体内部压强的实验探究过程来梳理思路:
1. 对于第一个空,回忆实验中保持液体密度不变,改变探头深度时,U形管压强计的液面高度差变化,可知深度越深,压强越大;
2. 第二个空,思考在同一深度下,改变探头的朝向,U形管液面高度差不变,说明同一深度液体向各个方向的压强是相等的;
3. 第三个空,考虑同一深度时,换用密度更大的液体,U形管液面高度差变大,由此可知液体密度越大,压强越大。
【解析】
根据液体内部压强的实验结论:
① 当液体密度固定时,液体内部压强的大小会随深度的增加而增大;
② 在液体内部同一深度处,无论探头朝向哪个方向,压强计的液面高度差都不变,说明液体向各个方向的压强大小相等;
③ 在不同液体的同一深度处,液体的密度越大,其产生的压强就越大。
【答案】
增大;相等;越大
【知识点】
液体内部压强规律
【点评】
本题考查液体内部压强的核心规律,是液体压强知识的基础内容,牢记这些规律是学习液体压强计算和应用的前提,属于必须掌握的知识点。
【难度系数】
0.9
要解决这道题,我们可以结合液体内部压强的实验探究过程来梳理思路:
1. 对于第一个空,回忆实验中保持液体密度不变,改变探头深度时,U形管压强计的液面高度差变化,可知深度越深,压强越大;
2. 第二个空,思考在同一深度下,改变探头的朝向,U形管液面高度差不变,说明同一深度液体向各个方向的压强是相等的;
3. 第三个空,考虑同一深度时,换用密度更大的液体,U形管液面高度差变大,由此可知液体密度越大,压强越大。
【解析】
根据液体内部压强的实验结论:
① 当液体密度固定时,液体内部压强的大小会随深度的增加而增大;
② 在液体内部同一深度处,无论探头朝向哪个方向,压强计的液面高度差都不变,说明液体向各个方向的压强大小相等;
③ 在不同液体的同一深度处,液体的密度越大,其产生的压强就越大。
【答案】
增大;相等;越大
【知识点】
液体内部压强规律
【点评】
本题考查液体内部压强的核心规律,是液体压强知识的基础内容,牢记这些规律是学习液体压强计算和应用的前提,属于必须掌握的知识点。
【难度系数】
0.9
2. 测量液体内部压强的仪器叫作
压强计
.将它的金属盒探头放入液体中某一深度处,通过 U 形管两侧液面的高度差
来显示压强的大小.答案
压强计
高度差
高度差
解析
【分析】
这道题考查液体内部压强测量的基础知识点。解题时,首先回忆课本中测量液体内部压强的专用仪器名称,再结合该仪器的工作原理分析其显示压强大小的方式。我们需要明确,测量液体内部压强的仪器是压强计,而由于液体压强无法直接观测,该仪器采用转换法,将压强的大小转换为U形管两侧液面的高度差,通过这一可见的现象来反映压强大小。
【解析】
测量液体内部压强的仪器叫作压强计。将它的金属盒探头放入液体中某一深度处,液体的压强会使探头膜片发生形变,进而引起U形管两侧液面出现高度差,压强越大,液面的高度差就越大,因此通过U形管两侧液面的高度差来显示压强的大小。
【答案】
压强计;高度差
【知识点】
液体压强测量仪器;转换法
【点评】
本题为基础识记题,重点考查学生对液体压强计的名称及工作原理的掌握,属于物理实验的基础知识,要求学生牢记相关仪器的基本信息,理解转换法在实验中的简单应用。
【难度系数】
0.9
这道题考查液体内部压强测量的基础知识点。解题时,首先回忆课本中测量液体内部压强的专用仪器名称,再结合该仪器的工作原理分析其显示压强大小的方式。我们需要明确,测量液体内部压强的仪器是压强计,而由于液体压强无法直接观测,该仪器采用转换法,将压强的大小转换为U形管两侧液面的高度差,通过这一可见的现象来反映压强大小。
【解析】
测量液体内部压强的仪器叫作压强计。将它的金属盒探头放入液体中某一深度处,液体的压强会使探头膜片发生形变,进而引起U形管两侧液面出现高度差,压强越大,液面的高度差就越大,因此通过U形管两侧液面的高度差来显示压强的大小。
【答案】
压强计;高度差
【知识点】
液体压强测量仪器;转换法
【点评】
本题为基础识记题,重点考查学生对液体压强计的名称及工作原理的掌握,属于物理实验的基础知识,要求学生牢记相关仪器的基本信息,理解转换法在实验中的简单应用。
【难度系数】
0.9
3. 上端开口、底部相

连通
的容器叫作连通器. 向连通器中注入同种
液体,当液体静止时,连通器各部分中的液面总是相平
的,这种现象称之为连通器原理.答案
连通
同种
相平
同种
相平
解析
【分析】
首先回忆连通器的相关概念:连通器的核心结构特征是上端开口、底部相连通;运用连通器时,需注入同种液体,当液体静止时,依据连通器原理,各部分液面会保持相平。结合课本中的定义与原理,即可依次确定对应填空内容。
【解析】
根据连通器的定义可知:上端开口、底部相连通的容器叫作连通器。
根据连通器原理可知:向连通器中注入同种液体,当液体静止时,连通器各部分中的液面总是相平的。
由此可依次填写对应内容。
【答案】
连通;同种;相平
【知识点】
连通器的定义;连通器原理
【点评】
本题属于识记类基础题,考查连通器的核心概念,是液体压强板块的基础知识点,连通器在生活中应用广泛,如茶壶、船闸等,掌握该知识点能帮助理解相关生活中的物理现象。
【难度系数】
0.9
首先回忆连通器的相关概念:连通器的核心结构特征是上端开口、底部相连通;运用连通器时,需注入同种液体,当液体静止时,依据连通器原理,各部分液面会保持相平。结合课本中的定义与原理,即可依次确定对应填空内容。
【解析】
根据连通器的定义可知:上端开口、底部相连通的容器叫作连通器。
根据连通器原理可知:向连通器中注入同种液体,当液体静止时,连通器各部分中的液面总是相平的。
由此可依次填写对应内容。
【答案】
连通;同种;相平
【知识点】
连通器的定义;连通器原理
【点评】
本题属于识记类基础题,考查连通器的核心概念,是液体压强板块的基础知识点,连通器在生活中应用广泛,如茶壶、船闸等,掌握该知识点能帮助理解相关生活中的物理现象。
【难度系数】
0.9
1. 如图所示的三通玻璃管在两个口上都蒙上薄橡皮膜,往管中灌入水后,底部的橡皮膜向下凸出,这说明

液体对容器的底部有压强
;侧壁的细管口上的橡皮膜向外凸出,这说明液体对容器的侧壁有压强
.答案
液体对容器的底部有压强
液体对容器的侧壁有压强
液体对容器的侧壁有压强
解析
【分析】
我们可以通过橡皮膜的形变来判断液体压强的存在和作用方向:首先观察底部橡皮膜向下凸出,这是管内的水对底部橡皮膜施加了向下的压力,由此可推断液体对容器底部存在压强;再看侧壁的橡皮膜向外凸出,这是管内的水对侧壁橡皮膜施加了向外的压力,说明液体对容器侧壁也存在压强。只需结合橡皮膜的形变现象,对应分析液体压强的作用部位即可。
【解析】
往管中灌入水后,底部的橡皮膜向下凸出,这是因为液体受重力作用,对容器底部产生了向下的压强,使橡皮膜发生向下的形变,因此该现象说明液体对容器的底部有压强;
侧壁的细管口上的橡皮膜向外凸出,这是因为液体具有流动性,会对容器的侧壁产生向侧面的压强,使橡皮膜发生向外的形变,因此该现象说明液体对容器的侧壁有压强。
【答案】
液体对容器的底部有压强;液体对容器的侧壁有压强
【知识点】
液体对容器底有压强;液体对容器侧壁有压强
【点评】
本题通过直观的实验现象考查液体压强的基本特点,侧重对实验现象的分析,帮助理解液体压强的存在与作用方向,属于基础概念题,紧密贴合课本核心知识点。
【难度系数】
0.9
我们可以通过橡皮膜的形变来判断液体压强的存在和作用方向:首先观察底部橡皮膜向下凸出,这是管内的水对底部橡皮膜施加了向下的压力,由此可推断液体对容器底部存在压强;再看侧壁的橡皮膜向外凸出,这是管内的水对侧壁橡皮膜施加了向外的压力,说明液体对容器侧壁也存在压强。只需结合橡皮膜的形变现象,对应分析液体压强的作用部位即可。
【解析】
往管中灌入水后,底部的橡皮膜向下凸出,这是因为液体受重力作用,对容器底部产生了向下的压强,使橡皮膜发生向下的形变,因此该现象说明液体对容器的底部有压强;
侧壁的细管口上的橡皮膜向外凸出,这是因为液体具有流动性,会对容器的侧壁产生向侧面的压强,使橡皮膜发生向外的形变,因此该现象说明液体对容器的侧壁有压强。
【答案】
液体对容器的底部有压强;液体对容器的侧壁有压强
【知识点】
液体对容器底有压强;液体对容器侧壁有压强
【点评】
本题通过直观的实验现象考查液体压强的基本特点,侧重对实验现象的分析,帮助理解液体压强的存在与作用方向,属于基础概念题,紧密贴合课本核心知识点。
【难度系数】
0.9
2. 如图所示为 U 形管压强计的示意图. 当压强计的金属盒在某种液体中慢慢下移时,两管中液面高度差逐渐增大,这说明

液体压强随深度的增加而增大
;将金属盒停在某一深度,并改变金属盒的朝向时,两管中液面高度差不变,这表明在同一深度处,液体内部各个方向的压强大小相等
.答案
液体压强随深度的增加而增大
液体内部各
个方向的压强大小相等
液体内部各
个方向的压强大小相等
解析
【分析】
首先明确U形管压强计的工作原理:两管液面高度差越大,说明金属盒受到的液体压强越大。当金属盒在液体中下移时,深度增加,液面高度差增大,由此可推断液体压强与深度的关系;当金属盒停在同一深度改变朝向时,液面高度差不变,说明此时压强不变,进而得出同一深度液体压强的方向性特点。
【解析】
U形管压强计通过两管液面的高度差来反映金属盒所受液体压强的大小,高度差越大,压强越大。
1. 当金属盒在液体中慢慢下移时,深度逐渐增加,两管液面高度差逐渐增大,说明金属盒受到的液体压强随深度的增加而增大,即液体压强随深度的增加而增大;
2. 将金属盒停在某一深度,改变金属盒的朝向时,两管液面高度差不变,说明金属盒受到的液体压强大小不变,表明在同一深度处,液体内部各个方向的压强大小相等。
【答案】
液体压强随深度的增加而增大;液体内部各个方向的压强大小相等
【知识点】
液体压强的特点
【点评】
本题考查液体压强特点的实验探究,核心是理解U形管压强计的工作原理,通过分析实验现象得出结论,侧重对实验分析能力的考查,属于基础实验题。
【难度系数】
0.8
首先明确U形管压强计的工作原理:两管液面高度差越大,说明金属盒受到的液体压强越大。当金属盒在液体中下移时,深度增加,液面高度差增大,由此可推断液体压强与深度的关系;当金属盒停在同一深度改变朝向时,液面高度差不变,说明此时压强不变,进而得出同一深度液体压强的方向性特点。
【解析】
U形管压强计通过两管液面的高度差来反映金属盒所受液体压强的大小,高度差越大,压强越大。
1. 当金属盒在液体中慢慢下移时,深度逐渐增加,两管液面高度差逐渐增大,说明金属盒受到的液体压强随深度的增加而增大,即液体压强随深度的增加而增大;
2. 将金属盒停在某一深度,改变金属盒的朝向时,两管液面高度差不变,说明金属盒受到的液体压强大小不变,表明在同一深度处,液体内部各个方向的压强大小相等。
【答案】
液体压强随深度的增加而增大;液体内部各个方向的压强大小相等
【知识点】
液体压强的特点
【点评】
本题考查液体压强特点的实验探究,核心是理解U形管压强计的工作原理,通过分析实验现象得出结论,侧重对实验分析能力的考查,属于基础实验题。
【难度系数】
0.8
3. 如图所示是长江某水坝的示意图,水坝左侧水面高,B 和 C 两点处于同一高度,A 和 C 两点到各自液面的距离相等. 水在 A、B 和 C 三点产生的压强分别为 $p_A$、$p_B$ 和 $p_C$,则(
A.$p_A < p_B = p_C$
B.$p_A = p_B > p_C$
C.$p_A > p_B = p_C$
D.$p_A = p_C < p_B$
D
)A.$p_A < p_B = p_C$
B.$p_A = p_B > p_C$
C.$p_A > p_B = p_C$
D.$p_A = p_C < p_B$
答案
D
解析
【分析】
要解决这道题,需围绕液体压强的影响因素展开分析:
1. 液体压强的大小由公式 $ p = \rho gh $ 决定,其中 $ \rho $ 是液体密度,$ h $ 是该点到液面的垂直深度(关键是明确“深度”指的是到液面的垂直距离,而非到容器底部的距离)。
2. 先比较A、C两点:题目明确A和C到各自液面的距离相等,即 $ h_A = h_C $,且三点处的液体都是水,$ \rho $ 相同,因此根据公式可得 $ p_A = p_C $。
3. 再比较A、B两点:B和C处于同一高度,但左侧水面更高,B点到左侧液面的垂直深度 $ h_B $ 大于A点到左侧液面的深度 $ h_A $,液体密度相同,所以 $ p_B > p_A $。
4. 综合以上分析,可得出三点压强的关系,进而确定正确选项。
【解析】
根据液体压强公式 $ p = \rho gh $($ \rho $ 为液体密度,$ h $ 为点到液面的垂直深度):
1. 分析A、C两点的压强:
已知A和C到各自液面的距离相等,即深度 $ h_A = h_C $,且液体均为水,密度 $ \rho $ 相同,代入公式可得 $ p_A = p_C $。
2. 分析A、B两点的压强:
B和C处于同一高度,左侧液面高于右侧液面,因此B点到左侧液面的垂直深度 $ h_B $ 大于A点到左侧液面的深度 $ h_A $,液体密度 $ \rho $ 相同,由 $ p = \rho gh $ 可知 $ p_B > p_A $。
3. 综上,三点的压强关系为 $ p_A = p_C < p_B $。
【答案】
D
【知识点】
液体压强的影响因素、液体压强公式应用
【点评】
本题是液体压强的基础题型,核心考查对“深度”定义的理解及液体压强公式的应用。解题时需结合题目给出的液面高度、点的位置关系,利用控制变量法分析压强大小,避免混淆“高度”与“深度”的概念。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需围绕液体压强的影响因素展开分析:
1. 液体压强的大小由公式 $ p = \rho gh $ 决定,其中 $ \rho $ 是液体密度,$ h $ 是该点到液面的垂直深度(关键是明确“深度”指的是到液面的垂直距离,而非到容器底部的距离)。
2. 先比较A、C两点:题目明确A和C到各自液面的距离相等,即 $ h_A = h_C $,且三点处的液体都是水,$ \rho $ 相同,因此根据公式可得 $ p_A = p_C $。
3. 再比较A、B两点:B和C处于同一高度,但左侧水面更高,B点到左侧液面的垂直深度 $ h_B $ 大于A点到左侧液面的深度 $ h_A $,液体密度相同,所以 $ p_B > p_A $。
4. 综合以上分析,可得出三点压强的关系,进而确定正确选项。
【解析】
根据液体压强公式 $ p = \rho gh $($ \rho $ 为液体密度,$ h $ 为点到液面的垂直深度):
1. 分析A、C两点的压强:
已知A和C到各自液面的距离相等,即深度 $ h_A = h_C $,且液体均为水,密度 $ \rho $ 相同,代入公式可得 $ p_A = p_C $。
2. 分析A、B两点的压强:
B和C处于同一高度,左侧液面高于右侧液面,因此B点到左侧液面的垂直深度 $ h_B $ 大于A点到左侧液面的深度 $ h_A $,液体密度 $ \rho $ 相同,由 $ p = \rho gh $ 可知 $ p_B > p_A $。
3. 综上,三点的压强关系为 $ p_A = p_C < p_B $。
【答案】
D
【知识点】
液体压强的影响因素、液体压强公式应用
【点评】
本题是液体压强的基础题型,核心考查对“深度”定义的理解及液体压强公式的应用。解题时需结合题目给出的液面高度、点的位置关系,利用控制变量法分析压强大小,避免混淆“高度”与“深度”的概念。
【难度系数】
0.7
4. 连通器在日常生活、生产中有着广泛的应用. 如图所示的事例中利用连通器原理的是(

① 喂水器 ② 船闸 ③ 压强计 ④ 下水弯管
A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④
C
)① 喂水器 ② 船闸 ③ 压强计 ④ 下水弯管
A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④
答案
C
解析
【分析】
要解决这道题,首先需要明确连通器的定义:上端开口、底部相互连通的容器,当容器内的液体不流动时,各容器中的液面保持相平。接下来逐个分析每个装置是否符合连通器的特点:
1. 喂水器:上端开口,底部与容器相连通,符合连通器的特征,利用了连通器原理;
2. 船闸:上游、闸室、下游部分上端均开口,底部相互连通,通过连通器原理实现船只通航;
3. 压强计:U形管一端是封闭的,不满足“上端开口”的条件,不属于连通器的应用;
4. 下水弯管:上端开口,底部相连通,利用连通器原理阻隔异味,属于连通器的应用。
综上,利用连通器原理的是①②④,对应选项C。
【解析】
连通器的定义为:上端开口、底部相互连通的容器,当容器内液体静止时,各容器液面保持相平。
①喂水器:上端开口,底部连通,是连通器的应用;
②船闸:上游、闸室、下游上端开口,底部连通,利用连通器原理工作;
③压强计:U形管一端封闭,不符合连通器“上端开口”的要求,不是连通器;
④下水弯管:上端开口,底部连通,属于连通器的应用。
因此,利用连通器原理的是①②④,答案选C。
【答案】
C
【知识点】
连通器原理
【点评】
本题主要考查连通器原理的识别,关键在于准确把握连通器“上端开口、底部连通”的核心特征,通过对比每个装置的结构来判断是否属于连通器的应用,需要熟悉生活中常见的连通器实例。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,首先需要明确连通器的定义:上端开口、底部相互连通的容器,当容器内的液体不流动时,各容器中的液面保持相平。接下来逐个分析每个装置是否符合连通器的特点:
1. 喂水器:上端开口,底部与容器相连通,符合连通器的特征,利用了连通器原理;
2. 船闸:上游、闸室、下游部分上端均开口,底部相互连通,通过连通器原理实现船只通航;
3. 压强计:U形管一端是封闭的,不满足“上端开口”的条件,不属于连通器的应用;
4. 下水弯管:上端开口,底部相连通,利用连通器原理阻隔异味,属于连通器的应用。
综上,利用连通器原理的是①②④,对应选项C。
【解析】
连通器的定义为:上端开口、底部相互连通的容器,当容器内液体静止时,各容器液面保持相平。
①喂水器:上端开口,底部连通,是连通器的应用;
②船闸:上游、闸室、下游上端开口,底部连通,利用连通器原理工作;
③压强计:U形管一端封闭,不符合连通器“上端开口”的要求,不是连通器;
④下水弯管:上端开口,底部连通,属于连通器的应用。
因此,利用连通器原理的是①②④,答案选C。
【答案】
C
【知识点】
连通器原理
【点评】
本题主要考查连通器原理的识别,关键在于准确把握连通器“上端开口、底部连通”的核心特征,通过对比每个装置的结构来判断是否属于连通器的应用,需要熟悉生活中常见的连通器实例。
【难度系数】
0.7
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