1.[科技发展]近年来,我国在科学技术领域取得了辉煌的成就,重大科技成果不断涌现。
下列物体不受浮力的是 (
A.在太空中遨游的“天宫”空间站
B.在海面上航行的航母“福建舰”
C.在海水中下潜的“奋斗者”号
D.“极目一号”Ⅲ型浮空艇
下列物体不受浮力的是 (
A
)A.在太空中遨游的“天宫”空间站
B.在海面上航行的航母“福建舰”
C.在海水中下潜的“奋斗者”号
D.“极目一号”Ⅲ型浮空艇
答案
A
解析
【分析】首先明确浮力的定义:浸在液体或气体中的物体,受到液体或气体向上托的力叫做浮力,浮力产生的原因是物体上下表面存在液体或气体的压力差。判断物体是否受浮力,需看物体是否处于液体或气体中,是否受到液体或气体的压力差,据此逐一分析选项。
【解析】根据浮力的定义,浮力的产生需要物体浸在液体或气体中,存在对应的压力差。A选项,“天宫”空间站在太空中,太空是真空环境,没有液体或气体,不存在液体或气体对它的压力差,因此不受浮力;B选项,“福建舰”在海面上航行,浸在海水中,受到海水向上的压力差,受浮力;C选项,“奋斗者”号在海水中下潜,浸在海水中,受到海水的压力差,受浮力;D选项,“极目一号”Ⅲ型浮空艇在空气中,浸在空气中,受到空气的压力差,受浮力。综上,不受浮力的是A选项。
【答案】A
【知识点】浮力的概念、浮力产生的原因
【点评】本题考查浮力的基础概念,解题关键是明确浮力产生的条件,通过分析各选项的所处环境即可判断是否受浮力,属于基础题型,难度较低。
【难度系数】0.7
【解析】根据浮力的定义,浮力的产生需要物体浸在液体或气体中,存在对应的压力差。A选项,“天宫”空间站在太空中,太空是真空环境,没有液体或气体,不存在液体或气体对它的压力差,因此不受浮力;B选项,“福建舰”在海面上航行,浸在海水中,受到海水向上的压力差,受浮力;C选项,“奋斗者”号在海水中下潜,浸在海水中,受到海水的压力差,受浮力;D选项,“极目一号”Ⅲ型浮空艇在空气中,浸在空气中,受到空气的压力差,受浮力。综上,不受浮力的是A选项。
【答案】A
【知识点】浮力的概念、浮力产生的原因
【点评】本题考查浮力的基础概念,解题关键是明确浮力产生的条件,通过分析各选项的所处环境即可判断是否受浮力,属于基础题型,难度较低。
【难度系数】0.7
2.(体育动力场)小明收看电视转播的跳水比赛。如图表示跳水运动员从入水到露出水面的过程,其中运动员受到水的浮力不断增大的阶段是(

A.①→②
B.②→③
C.③→④
D.④→⑤
A
)A.①→②
B.②→③
C.③→④
D.④→⑤
答案
A
解析
【分析】要判断浮力的变化,需依据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,本题中水的密度$\rho_{液}$不变,因此浮力大小由排开水的体积$V_{排}$决定,$V_{排}$越大,浮力越大。需分析各阶段运动员排开水体积的变化:①→②时,运动员逐渐浸入水中,$V_{排}$增大;②→③时,运动员完全浸没,$V_{排}$不变;③→④时,运动员仍完全浸没,$V_{排}$不变;④→⑤时,运动员部分露出水面,$V_{排}$减小。据此判断浮力变化。
【解析】根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$,水的密度$\rho_{水}$和$g$为定值,浮力随$V_{排}$变化:
1. ①→②阶段:运动员从指尖刚触水面到刚浸没水中,排开水的体积$V_{排}$逐渐增大,因此浮力不断增大;
2. ②→③阶段:运动员完全浸没在水中,$V_{排}$等于自身体积,保持不变,浮力不变;
3. ③→④阶段:运动员仍完全浸没在水中,$V_{排}$不变,浮力不变;
4. ④→⑤阶段:运动员部分身体露出水面,$V_{排}$减小,浮力减小。
综上,浮力不断增大的阶段是①→②。
【答案】A
【知识点】浮力、阿基米德原理
【点评】本题结合跳水场景考查阿基米德原理的应用,核心是明确不同阶段排开水体积的变化,属于基础应用类题目,难度较低。
【难度系数】0.3
【解析】根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$,水的密度$\rho_{水}$和$g$为定值,浮力随$V_{排}$变化:
1. ①→②阶段:运动员从指尖刚触水面到刚浸没水中,排开水的体积$V_{排}$逐渐增大,因此浮力不断增大;
2. ②→③阶段:运动员完全浸没在水中,$V_{排}$等于自身体积,保持不变,浮力不变;
3. ③→④阶段:运动员仍完全浸没在水中,$V_{排}$不变,浮力不变;
4. ④→⑤阶段:运动员部分身体露出水面,$V_{排}$减小,浮力减小。
综上,浮力不断增大的阶段是①→②。
【答案】A
【知识点】浮力、阿基米德原理
【点评】本题结合跳水场景考查阿基米德原理的应用,核心是明确不同阶段排开水体积的变化,属于基础应用类题目,难度较低。
【难度系数】0.3
3.同一长方体分别按图中方式放在水中,长方体都保持静止。水对长方体上、下表面的(

A.压强差不相等,压力差相等
B.压强差不相等,压力差不相等
C.压强差相等,压力差不相等
D.压强差相等,压力差相等
A
)A.压强差不相等,压力差相等
B.压强差不相等,压力差不相等
C.压强差相等,压力差不相等
D.压强差相等,压力差相等
答案
A
解析
【分析】
要解决这道题,需明确两个核心知识点:一是浮力的本质是液体对物体上下表面的压力差,二是液体压强差与上下表面深度差的关系。首先,两个长方体都完全浸没在水中且静止,根据浮沉条件可知它们受到的浮力相等,因此上下表面的压力差相等;其次,压强差由液体密度和上下表面的深度差决定,图中两个长方体的放置方式不同,自身高度(即上下表面的深度差)不同,所以压强差不相等。
【解析】
1. 判断压力差:长方体静止且完全浸没在水中,根据物体浮沉条件,浮力等于重力($F_{浮}=G$)。而浮力的本质是液体对物体上下表面的压力差,即$F_{浮}=F_{向上}-F_{向下}$,因此两个长方体的浮力相等,说明它们上下表面的压力差相等。
2. 判断压强差:液体压强公式为$p=\rho gh$,上下表面的压强差$\Delta p=\rho g\Delta h$,其中$\Delta h$是长方体上下表面的深度差,等于长方体自身的高度。图中左侧长方体横放,高度较小;右侧长方体竖放,高度较大,因此两者的深度差$\Delta h$不同,对应的压强差不相等。
综上,水对长方体上、下表面的压强差不相等,压力差相等,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
浮力的本质、液体压强
【点评】
本题考查浮力的本质和液体压强的计算,关键是区分压力差(等于浮力)和压强差(与深度差有关)的影响因素,属于基础概念应用类题目。
【难度系数】
0.5
要解决这道题,需明确两个核心知识点:一是浮力的本质是液体对物体上下表面的压力差,二是液体压强差与上下表面深度差的关系。首先,两个长方体都完全浸没在水中且静止,根据浮沉条件可知它们受到的浮力相等,因此上下表面的压力差相等;其次,压强差由液体密度和上下表面的深度差决定,图中两个长方体的放置方式不同,自身高度(即上下表面的深度差)不同,所以压强差不相等。
【解析】
1. 判断压力差:长方体静止且完全浸没在水中,根据物体浮沉条件,浮力等于重力($F_{浮}=G$)。而浮力的本质是液体对物体上下表面的压力差,即$F_{浮}=F_{向上}-F_{向下}$,因此两个长方体的浮力相等,说明它们上下表面的压力差相等。
2. 判断压强差:液体压强公式为$p=\rho gh$,上下表面的压强差$\Delta p=\rho g\Delta h$,其中$\Delta h$是长方体上下表面的深度差,等于长方体自身的高度。图中左侧长方体横放,高度较小;右侧长方体竖放,高度较大,因此两者的深度差$\Delta h$不同,对应的压强差不相等。
综上,水对长方体上、下表面的压强差不相等,压力差相等,对应选项A。
【答案】
A
【知识点】
浮力的本质、液体压强
【点评】
本题考查浮力的本质和液体压强的计算,关键是区分压力差(等于浮力)和压强差(与深度差有关)的影响因素,属于基础概念应用类题目。
【难度系数】
0.5
4.[社会发展]如图是我国自主研制的全球最大的集装箱船之一——“鑫福103”轮。当从船上卸下一部分集装箱后(

A.船体略上浮,所受浮力不变
B.船体略上浮,所受浮力变小
C.船体略下沉,所受浮力不变
D.船体略下沉,所受浮力变大
B
)A.船体略上浮,所受浮力不变
B.船体略上浮,所受浮力变小
C.船体略下沉,所受浮力不变
D.船体略下沉,所受浮力变大
答案
B
解析
【分析】
要解决这道题,需结合物体漂浮的条件和阿基米德原理分析:集装箱船始终漂浮在水面上,根据漂浮规律,漂浮时物体所受浮力等于自身总重力;当卸下部分集装箱后,船的总重力减小,浮力会随之变化;再根据阿基米德原理,浮力变化会导致排开液体体积改变,进而判断船体的浮沉状态。
【解析】
1. 集装箱船漂浮时,根据漂浮条件可得:$F_{浮}=G_{总}$。
2. 卸下部分集装箱后,船的总重力$G_{总}$减小,因此船受到的浮力$F_{浮}$也会变小。
3. 根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$,水的密度$\rho_{水}$和$g$不变,浮力$F_{浮}$变小,则排开水的体积$V_{排}$减小,所以船体略上浮。
综上,答案选B。
【答案】
B
【知识点】
物体的漂浮条件、阿基米德原理
【点评】
本题考查漂浮条件与阿基米德原理的应用,属于基础题型,需明确漂浮时浮力等于总重力,再结合浮力变化分析排开体积和船体浮沉情况。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需结合物体漂浮的条件和阿基米德原理分析:集装箱船始终漂浮在水面上,根据漂浮规律,漂浮时物体所受浮力等于自身总重力;当卸下部分集装箱后,船的总重力减小,浮力会随之变化;再根据阿基米德原理,浮力变化会导致排开液体体积改变,进而判断船体的浮沉状态。
【解析】
1. 集装箱船漂浮时,根据漂浮条件可得:$F_{浮}=G_{总}$。
2. 卸下部分集装箱后,船的总重力$G_{总}$减小,因此船受到的浮力$F_{浮}$也会变小。
3. 根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$,水的密度$\rho_{水}$和$g$不变,浮力$F_{浮}$变小,则排开水的体积$V_{排}$减小,所以船体略上浮。
综上,答案选B。
【答案】
B
【知识点】
物体的漂浮条件、阿基米德原理
【点评】
本题考查漂浮条件与阿基米德原理的应用,属于基础题型,需明确漂浮时浮力等于总重力,再结合浮力变化分析排开体积和船体浮沉情况。
【难度系数】
0.7
5.潜水艇从海水高密度区驶入低密度区,急剧下降的过程称为“掉深”。如图,某潜水艇从a处驶入低密度海水区,“掉深”到b处。与a处相比,潜水艇在b处(
暑假作业

A.受到的浮力变小
B.受到的浮力变大
C.排开液体的重力不变
D.排开液体的重力变大
A
)暑假作业
A.受到的浮力变小
B.受到的浮力变大
C.排开液体的重力不变
D.排开液体的重力变大
答案
A
解析
【分析】
要解决这道题,需结合阿基米德原理分析浮力变化。首先明确:潜水艇的体积固定,在海水中时排开海水的体积等于自身的体积,保持不变;当从高密度海水区驶入低密度海水区时,海水密度减小,根据阿基米德原理可判断浮力变化,进而分析各选项。
【解析】
根据阿基米德原理,浮力公式为$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$。潜水艇的体积固定,因此在不同密度的海水中,排开海水的体积$V_{排}$等于自身的体积,始终不变。当潜水艇从高密度海水区驶入低密度海水区时,海水的密度$\rho_{液}$减小,$g$为常量、$V_{排}$不变,所以$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$会变小,故A选项正确,B选项错误;排开液体的重力$G_{排}=F_{浮}$,因此排开液体的重力也变小,C、D选项错误。
【答案】
A
【知识点】
阿基米德原理、浮力的变化
【点评】
本题结合潜水艇“掉深”的实际现象,考查阿基米德原理的应用,核心是明确潜水艇排开液体体积不变的特点,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.3
要解决这道题,需结合阿基米德原理分析浮力变化。首先明确:潜水艇的体积固定,在海水中时排开海水的体积等于自身的体积,保持不变;当从高密度海水区驶入低密度海水区时,海水密度减小,根据阿基米德原理可判断浮力变化,进而分析各选项。
【解析】
根据阿基米德原理,浮力公式为$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$。潜水艇的体积固定,因此在不同密度的海水中,排开海水的体积$V_{排}$等于自身的体积,始终不变。当潜水艇从高密度海水区驶入低密度海水区时,海水的密度$\rho_{液}$减小,$g$为常量、$V_{排}$不变,所以$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$会变小,故A选项正确,B选项错误;排开液体的重力$G_{排}=F_{浮}$,因此排开液体的重力也变小,C、D选项错误。
【答案】
A
【知识点】
阿基米德原理、浮力的变化
【点评】
本题结合潜水艇“掉深”的实际现象,考查阿基米德原理的应用,核心是明确潜水艇排开液体体积不变的特点,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.3
登录