2026年能力素养与学力提升八年级物理下册苏科版第136页答案
1. 根据液体密度$\rho_{液}$与物体密度$\rho_{物}$的大小关系,判断物体的浮与沉.
(1) 当$\rho_{液} > \rho_{物}$时,物体
上浮
,最终
漂浮
.
(2) 当$\rho_{液} = \rho_{物}$时,物体
悬浮
在液体中.
(3) 当$\rho_{液} < \rho_{物}$时,物体
下沉
,最终沉到液体底部.

答案

上浮
漂浮
悬浮
下沉

解析

【分析】
要解决这道题,我们可以从物体浮沉的本质——浮力与重力的大小关系入手,结合阿基米德原理推导液体密度和物体密度的关系:
1. 当$\rho_{液} > \rho_{物}$时,物体浸没时排开液体的重力(即浮力)大于自身重力,所以物体会向上运动,也就是上浮;当物体上浮到液面后,排开液体的体积减小,浮力逐渐等于重力,最终会漂浮在液面。
2. 当$\rho_{液} = \rho_{物}$时,物体浸没时浮力等于重力,此时物体可以停在液体中的任意深度,处于悬浮状态。
3. 当$\rho_{液} < \rho_{物}$时,物体浸没时浮力小于自身重力,物体会向下运动,也就是下沉,最终沉到液体底部。
【解析】
(1) 当$\rho_{液} > \rho_{物}$时,根据$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$、$G_{物}=\rho_{物}gV_{物}$,物体浸没时$V_{排}=V_{物}$,可得$F_{浮}>G_{物}$,物体上浮;当物体上浮至液面后,$V_{排}$减小,直到$F_{浮}=G_{物}$,最终漂浮在液面。
(2) 当$\rho_{液} = \rho_{物}$时,物体浸没时$F_{浮}=G_{物}$,物体可以停在液体任意深度,即悬浮在液体中。
(3) 当$\rho_{液} < \rho_{物}$时,物体浸没时$F_{浮}<G_{物}$,物体下沉,最终沉到液体底部。
【答案】
上浮;漂浮;悬浮;下沉
【知识点】
物体的浮沉条件
【点评】
本题考查物体浮沉条件的核心内容,通过液体与物体的密度关系直接判断浮沉状态,是浮力部分的基础知识点,需要理解不同状态下浮力与重力的对应关系,避免混淆上浮、漂浮、悬浮等状态的区别。
【难度系数】
0.8
2. 比较漂浮与悬浮的异同.

答案

液面
>
<
平衡
=
任何
=
=

解析

【分析】
要解决这道题,我们需要从受力状态、浮力与重力的关系,以及物体和液体的密度、排开液体体积与物体体积的关系这几个角度,分别梳理漂浮和悬浮的相同点与不同点:
1. 先思考相同点:漂浮和悬浮时,物体都处于静止状态,属于平衡状态;根据二力平衡的知识,此时物体受到的浮力和自身重力是一对平衡力,大小相等。
2. 再分析不同点:
漂浮:物体静止在液体表面,有一部分体积露出液面,所以物体的总体积大于排开液体的体积;从浮沉条件来看,此时物体的密度小于液体密度。
悬浮:物体可以静止在液体中的任意深度,整个物体浸没在液体里,所以物体的体积等于排开液体的体积;此时物体的密度等于液体密度。
【解析】
1. 相同点:
(1)漂浮和悬浮时物体都保持静止,因此都处于平衡状态;
(2)根据二力平衡条件,静止状态下物体受到的浮力与自身重力大小相等,即$F_{浮}=G_{物}$。
2. 漂浮的不同点:
物体静止在液面上,由于部分露出液面,所以物体体积$V_{物}$>排开液体体积$V_{排}$;由浮沉条件可知,此时$\rho_{物}$<$\rho_{液}$。
3. 悬浮的不同点:
物体可以静止在液体任何深度的地方,物体完全浸没在液体中,所以$V_{物}$=$V_{排}$;由浮沉条件可知,此时$\rho_{物}$=$\rho_{液}$。
【答案】
相同点:(1)平衡;(2)=
漂浮不同点:液面;>;<
悬浮不同点:任何;=;=
(表格完整填写如下)
|状态|相同点|不同点|
| ---- | ---- | ---- |
|漂浮|(1)都处于$\boldsymbol{平衡}$状态
(2)$F_{浮}\boldsymbol{=}G_{物}$|静止在$\boldsymbol{液面}$上;$V_{物}\boldsymbol{>}V_{排}$;$\rho_{物}\boldsymbol{<}\rho_{液}$|
|悬浮| |可以静止在液体$\boldsymbol{任何}$深度的地方;$V_{物}\boldsymbol{=}V_{排}$;$\rho_{物}\boldsymbol{=}\rho_{液}$|
【知识点】
1. 物体浮沉条件
2. 二力平衡条件
3. 漂浮与悬浮特点
【点评】
本题是对漂浮和悬浮两种状态的对比考查,属于浮力部分的基础题型,需要准确区分两种状态下的受力、体积、密度关系,通过对比记忆能更好地掌握相关知识点,避免混淆。
【难度系数】
0.8
3. 潜水艇的下潜和上浮是靠改变
自身的重力
来实现的.

答案

自身的重力

解析

【分析】
要解决这道题,首先回忆物体的浮沉条件:当物体受到的浮力大于自身重力时,物体上浮;浮力小于自身重力时,物体下沉;浮力等于自身重力时,物体悬浮或漂浮。
潜水艇的外壳坚硬,排开水的体积始终等于自身的体积,根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,其在水中受到的浮力固定不变。因此无法通过改变浮力实现浮沉,只能通过改变自身重力控制浮沉状态:水舱进水时重力增大,大于浮力则下潜;水舱排水时重力减小,小于浮力则上浮;悬浮时重力与浮力相等。
【解析】
1. 根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$,潜水艇的体积固定,排开水的体积$V_{排}$不变,所以它在水中受到的浮力大小保持不变。
2. 结合物体浮沉条件,潜水艇通过改变自身重力实现浮沉:
下潜:向水舱注水,自身重力大于浮力,潜水艇下沉;
上浮:排出水舱内的水,自身重力小于浮力,潜水艇上浮;
悬浮:自身重力等于浮力,潜水艇停留在水中某一深度。
因此,潜水艇的下潜和上浮是靠改变自身的重力来实现的。
【答案】
自身的重力
【知识点】
物体浮沉条件、潜水艇工作原理
【点评】
本题考查物体浮沉条件在实际生活中的应用,属于基础识记类题目,需熟练掌握浮沉条件内容及常见浮沉应用实例。
【难度系数】
0.8
1. 我国农民常用盐水浸泡法来选种,在浓度适宜的盐水中,饱满的种子沉在底部是因为
$\rho_{种}>\rho_{盐水}$
,干瘪、虫蛀的种子浮在液面上是因为
$\rho_{种}<\rho_{盐水}$
.

答案

$\boldsymbol{\rho_{物}>\rho_{盐水}}$
$\boldsymbol{\rho_{物}<\rho_{盐水}}$

解析

【分析】
要解决这道题,需先回忆物体的浮沉条件:当物体密度大于液体密度时,物体下沉;当物体密度小于液体密度时,物体上浮最终漂浮在液面上。
饱满的种子内部充实,密度较大;干瘪、虫蛀的种子内部有空隙,密度较小。结合盐水选种的场景,将种子密度与盐水密度对比,即可判断它们的浮沉状态。
【解析】
根据物体的浮沉条件分析:
1. 饱满的种子密度较大,满足$\boldsymbol{\rho_{物}>\rho_{盐水}}$,受到的浮力小于自身重力,因此沉在底部;
2. 干瘪、虫蛀的种子密度较小,满足$\boldsymbol{\rho_{物}<\rho_{盐水}}$,受到的浮力大于自身重力,因此上浮最终浮在液面上。
【答案】
$\boldsymbol{\rho_{物}>\rho_{盐水}}$;$\boldsymbol{\rho_{物}<\rho_{盐水}}$
【知识点】
物体的浮沉条件
【点评】
本题是物体浮沉条件在生活中的实际应用,将物理知识与农业生产场景结合,体现了物理知识的实用性,能帮助学生加深对浮沉条件的理解与应用。
【难度系数】
0.8
2. 如图所示是模拟潜水艇工作原理的装置该装置是靠改变
自身重力
来实现上浮和下潜的.若要使模拟装置下沉,应该用注射器
向外抽出
(选填“向内压入”或“向外抽出”)空气.

答案

自身重力
向外抽出

解析

【分析】
首先回忆潜水艇的工作原理:潜水艇是通过改变自身重力来实现上浮和下潜的。再分析该模拟装置:试管相当于潜水艇的主体,装置的总重力由试管、内部空气和进入试管的水的总质量决定。要使装置下沉,需要增大装置的总重力,使其大于受到的浮力。此时需要让更多的水进入试管,所以要通过注射器向外抽出试管内的空气,使试管内气压减小,外界水在大气压作用下进入试管,增大整体重力。
【解析】
1. 潜水艇的工作原理是通过改变自身重力来实现上浮和下潜,该模拟装置模仿潜水艇的工作机制,因此是靠改变自身重力来实现上浮和下潜的。
2. 若要使模拟装置下沉,需增大装置的总重力:用注射器向外抽出空气时,试管内部气压减小,外界的水会在大气压作用下进入试管内,使装置的总重力增大,当总重力大于装置受到的浮力时,装置就会下沉。
【答案】
自身重力;向外抽出
【知识点】
物体浮沉条件,潜水艇工作原理
【点评】
本题考查物体浮沉条件的实际应用,将潜水艇的工作原理与模拟装置结合,需要学生理解浮沉条件并能结合装置结构分析重力变化对浮沉的影响,注重理论联系实际,属于基础应用型题目。
【难度系数】
0.8
3. 一艘船重为$8.0 × 10^{4} \mathrm{N}$,当船漂浮在水面上时,船排开水的重力为
$8.0 × 10^{4}$
N,此时船排开水的体积为
8
$m^3$.($g$取$10 \mathrm{N/kg}$)

答案

$\boldsymbol{8.0×10^{4}}$
8

解析

【分析】
要解决这道题,可分两步梳理思路:
1. 第一空:根据物体漂浮条件,漂浮在液面上的物体所受浮力等于自身重力;再结合阿基米德原理,浸在液体中的物体所受浮力等于排开液体的重力,因此船排开水的重力等于船的重力。
2. 第二空:已知排开水的重力(即浮力),利用阿基米德原理公式$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$变形得到$V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{水}g}$,代入已知数值即可计算出排开水的体积。
【解析】
1. 计算船排开水的重力:
因为船漂浮在水面上,根据漂浮条件可知,船受到的浮力等于自身重力,即$F_{浮}=G_{船}=8.0×10^{4}\mathrm{N}$。
根据阿基米德原理$F_{浮}=G_{排}$,所以船排开水的重力$G_{排}=F_{浮}=8.0×10^{4}\mathrm{N}$。
2. 计算船排开水的体积:
由阿基米德原理公式$F_{浮}=\rho_{水}gV_{排}$,变形可得$V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{水}g}$。
已知$F_{浮}=8.0×10^{4}\mathrm{N}$,$\rho_{水}=1.0×10^{3}\mathrm{kg/m^{3}}$,$g=10\mathrm{N/kg}$,代入得:
$V_{排}=\frac{8.0×10^{4}\mathrm{N}}{1.0×10^{3}\mathrm{kg/m^{3}}×10\mathrm{N/kg}}=8\mathrm{m^{3}}$
【答案】
$8.0×10^{4}$;8
【知识点】
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综合应用,属于力学基础题,需牢记漂浮时浮力等于重力的条件,以及阿基米德原理的公式及变形,计算时注意单位统一。
【难度系数】
0.8
4. 如图所示,一重为$0.5 \mathrm{N}$的鸡蛋沉在水底,向水中加入食盐并搅拌,鸡蛋仍沉在水底,此过程中鸡蛋受到的浮力
变大
(选填“变大”“不变”或“变小”);继续加入食盐并搅拌,鸡蛋上浮,最终静止时排开盐水的重力
等于
(选填“大于”“等于”或“小于”)$0.5 \mathrm{N}$.

答案

变大
等于

解析

【分析】
首先分析鸡蛋沉底时加盐的情况:鸡蛋沉在水底,排开液体的体积等于自身体积,保持不变。向水中加盐后,液体的密度变大,根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,在$V_{排}$和$g$不变时,$\rho_{液}$越大,浮力越大,所以此过程中鸡蛋受到的浮力变大。
再分析鸡蛋上浮静止后的情况:鸡蛋最终静止时处于漂浮状态,根据物体的浮沉条件,漂浮时浮力等于物体自身重力(0.5N);再结合阿基米德原理,浮力等于排开液体的重力,因此排开盐水的重力等于鸡蛋的重力0.5N。
【解析】
1. 鸡蛋沉在水底时,排开液体的体积$V_{排}=V_{蛋}$,保持不变。向水中加入食盐,盐水的密度$\rho_{液}$变大,根据阿基米德原理$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$,在$g$和$V_{排}$不变的情况下,$\rho_{液}$增大,鸡蛋受到的浮力变大。
2. 鸡蛋上浮最终静止时处于漂浮状态,根据物体浮沉条件,漂浮时$F_{浮}=G_{蛋}=0.5\mathrm{N}$;再由阿基米德原理$F_{浮}=G_{排}$,可知排开盐水的重力$G_{排}=F_{浮}=0.5\mathrm{N}$,即排开盐水的重力等于0.5N。
【答案】
变大;等于
【知识点】
阿基米德原理、物体浮沉条件
【点评】
本题结合生活场景考查浮力的核心知识点,需要灵活运用阿基米德原理分析浮力变化,同时结合物体浮沉条件判断漂浮状态下的力的关系,明确浮力与排开液体重力、物体重力的联系是解题的核心。
【难度系数】
0.6
5. 如图甲所示,中国首艘国产大型邮轮“爱达魔都号”,是全球首创$5G$邮轮,该邮轮的排水量为$13.5$万t,则该邮轮满载时受到的浮力为
$1.35 × 10^{9}$
$\mathrm{N}$($g$取$10 \mathrm{N/kg}$).如图乙所示,将孔明灯下方的蜡烛点燃,灯内空气被加热后密度
变小
(选填“不变”“变大”或“变小”),使纸质灯罩逐渐膨胀,此时孔明灯并不能立即升空.待到灯罩膨胀到最大,稍过一会儿,孔明灯的重力
小于
浮力,就慢慢上升了.

答案

$\boldsymbol{1.35×10^{9}}$
变小
小于

解析

【分析】
第一空:根据阿基米德原理,邮轮满载时受到的浮力等于排开水的重力,先将排水量单位换算为千克,再利用公式$F_{浮}=G_{排}=m_{排}g$计算浮力。
第二空:根据密度公式$\rho=\frac{m}{V}$,分析加热后灯内空气的质量和体积变化,判断密度的变化。
第三空:结合物体浮沉条件,孔明灯升空时,其重力小于浮力。
【解析】
1. 计算邮轮满载时受到的浮力:
已知邮轮排水量$m_{排}=13.5$万$\mathrm{t}=1.35×10^{8}\ \mathrm{kg}$,$g=10\ \mathrm{N/kg}$,
根据阿基米德原理,满载时受到的浮力:
$F_{浮}=G_{排}=m_{排}g=1.35×10^{8}\ \mathrm{kg}×10\ \mathrm{N/kg}=1.35×10^{9}\ \mathrm{N}$。
2. 分析灯内空气的密度变化:
孔明灯内空气被加热后,空气的质量不变,体积膨胀变大,由$\rho=\frac{m}{V}$可知,空气的密度变小。
3. 分析孔明灯升空的条件:
当灯罩膨胀到最大,稍过一会儿,孔明灯的重力小于浮力时,根据物体浮沉条件,孔明灯会慢慢上升。
【答案】
$1.35×10^{9}$;变小;小于
【知识点】
阿基米德原理;密度与温度;物体浮沉条件
【点评】
本题结合生活中的实际物体,考查了阿基米德原理、密度的影响因素和物体浮沉条件的应用,体现了物理知识在生活中的应用。
【难度系数】
0.7