2026年能力素养与学力提升八年级物理下册苏科版第110页答案
5. 如图所示,三个形状、体积都不相同的容器分别装有酒精、水和盐水,三个容器内液面的高度相等,三个容器底部所受压强分别为 $p_A$、$p_B$、$p_C$(已知 $\rho_{\mathrm{酒精}} < \rho_{\mathrm{水}} < \rho_{\mathrm{盐水}}$),则 (
D
)


A.$p_A > p_B > p_C$
B.$p_A = p_B = p_C$
C.$p_B > p_A > p_C$
D.$p_A < p_B < p_C$

答案

D

解析

【分析】
要比较容器底部受到的液体压强,需根据液体压强公式$ p=\rho gh $分析。首先明确,液体压强的大小只与液体的密度和深度有关,与容器的形状、液体体积无关。题目中三个容器液面高度相等,即液体深度$ h $相同,已知三种液体的密度关系为$ \rho_{\mathrm{酒精}} < \rho_{\mathrm{水}} < \rho_{\mathrm{盐水}} $,因此在深度相同的情况下,液体密度越大,压强越大,据此可比较三个容器底部的压强大小。
【解析】
根据液体压强计算公式$ p = \rho gh $:
已知三个容器内液面高度相等,即$ h_A = h_B = h_C = h $,且$ \rho_{\mathrm{酒精}} < \rho_{\mathrm{水}} < \rho_{\mathrm{盐水}} $,g为常量。
分别代入公式可得:
$ p_A = \rho_{\mathrm{酒精}}gh $,$ p_B = \rho_{\mathrm{水}}gh $,$ p_C = \rho_{\mathrm{盐水}}gh $。
由于$ \rho_{\mathrm{酒精}} < \rho_{\mathrm{水}} < \rho_{\mathrm{盐水}} $,且g、h均相同,所以$ p_A < p_B < p_C $。
【答案】
D
【知识点】
液体压强公式,液体压强影响因素
【点评】
本题属于液体压强的基础比较题,核心是掌握液体压强公式,注意液体压强与容器形状、液体体积无关,避免被容器的特殊形状干扰判断。
【难度系数】
0.7
6. 小华同学通过实验探究塑料软管内液体静止时液面的情况,他在塑料软管内装入同种液体,观察到液体静止后液面情况如图(甲)所示;接着,他将塑料软管弯成不同形状,液体静止后液面情况分别如图乙或丙所示.
(1)分析比较图甲、乙或丙可知:
连通器中装同种液体,液体不流动时,液面总是保持相平的
.
(2)分析比较图甲、乙和丙可知:
液体静止时液面情况与软管形状无关
.

答案

连通器中装同种液体,液体不流动时,液面总是保持相平的
液体静止时液面情况与软管形状无关

解析

【分析】
首先分析问题(1),观察甲、乙、丙任意一个图,塑料软管属于上端开口、底部相连通的连通器,装入同种液体静止后液面均保持相平,由此可归纳连通器装同种液体静止时的液面特点。对于问题(2),对比甲、乙、丙三图,软管形状不同但静止后液面依然相平,说明液面情况不受软管形状影响,进而得出对应结论。
【解析】
(1) 图甲、乙、丙中的塑料软管均为连通器,装入同种液体且液体静止后,液面均保持相平,因此可得:连通器中装同种液体,液体不流动时,液面总是保持相平的。
(2) 甲、乙、丙中软管形状不同,但液体静止后液面均保持相平,因此可得:液体静止时液面情况与软管形状无关。
【答案】
(1) 连通器中装同种液体,液体不流动时,液面总是保持相平的
(2) 液体静止时液面情况与软管形状无关
【知识点】
连通器原理、静止液面特点
【点评】
本题以实验探究为载体,考查连通器的相关规律,要求学生从实验现象中归纳物理规律,培养分析归纳能力,帮助学生理解连通器的本质特性。
【难度系数】
0.7
7. 如图所示,A、B、C 三点所受液体的压强 $p_A$、$p_B$、$p_C$ 由大到小的顺序是
$p_C>p_A>p_B$
.

答案

$p_{C}>p_{A}>p_{B}$

解析

【分析】
要比较A、B、C三点的液体压强大小,需根据液体压强公式$ p = \rho gh $,从液体密度和深度两个角度分析:
1. 先比较A、B两点:二者在同种液体(酒精)中,液体密度$ \rho $相同,A点的深度大于B点的深度,根据公式可知,深度越大,压强越大,因此$ p_A > p_B $;
2. 再比较A、C两点:由图可知二者深度相同,C点在水中,A点在酒精中,水的密度大于酒精的密度,根据公式可知,密度越大,压强越大,因此$ p_C > p_A $;
3. 综合以上两次比较,即可得出三点压强的大小顺序。
【解析】
根据液体压强公式$ p = \rho gh $:
1. 比较A、B:
A、B在酒精中,$ \rho_{酒精} $相同,$ h_A > h_B $,则$ p_A = \rho_{酒精}gh_A $,$ p_B = \rho_{酒精}gh_B $,故$ p_A > p_B $;
2. 比较A、C:
A、C深度$ h_A = h_C $,$ \rho_{水} > \rho_{酒精} $,则$ p_A = \rho_{酒精}gh_A $,$ p_C = \rho_{水}gh_C $,故$ p_C > p_A $;
3. 综上,三点压强由大到小的顺序为$ p_C > p_A > p_B $。
【答案】
$ p_{C}>p_{A}>p_{B} $
【知识点】
液体压强的影响因素;液体压强公式
【点评】
本题考查液体压强大小的比较,核心是运用控制变量法,结合液体压强公式,分别从深度、液体密度两个变量入手分析,是对液体压强基础知识的典型考查。
【难度系数】
0.8
8. 我国三峡工程是举世瞩目的跨世纪工程,如图所示是三峡船闸中轮船通过船闸的示意图,三峡船闸利用了
连通器
原理;图中闸室所有闸门和阀门都关闭,若闸室中的轮船要开往上游,则应先打开
阀门 A
.

答案

连通器
阀门A

解析

【分析】
首先回忆连通器的定义:上端开口、底部相连通的容器叫连通器,当连通器内装同种液体且液体不流动时,各容器液面保持相平。三峡船闸的结构符合连通器的特点,因此利用了连通器原理。
接着分析轮船从闸室开往上游的操作:要让轮船开往上游,需要使闸室的水位与上游水位相平,此时应先打开阀门A,让上游的水通过阀门A流入闸室,使闸室和上游形成连通器,待水位相平后,再打开上游闸门,轮船即可驶入上游。
【解析】
1. 连通器的核心特征是上端开口、底部相连通,当内部装有同种液体且液体静止时,各容器的液面会保持相平。三峡船闸由闸室、上游航道、下游航道组成,结构满足连通器的特点,因此船闸利用了连通器原理。
2. 若闸室中的轮船要开往上游,需先让闸室水位与上游水位相平,因此应先打开阀门A,使上游水域与闸室通过阀门A连通,水会从上游流入闸室,待两者水位相平后,即可打开上游闸门让轮船驶向上游。
【答案】
连通器;阀门A
【知识点】
连通器原理、连通器的应用
【点评】
本题考查连通器原理在实际工程中的应用,船闸是连通器的典型实例,解题需结合连通器的工作特点,分析船闸的操作逻辑,理解水位相平是轮船通行的前提,属于基础应用型题目,需掌握连通器的定义与工作特性。
【难度系数】
0.8
9. 如图所示,瓶中注满水,若在 a、b(a、b 在同一水平面上)和 c 处各扎一个小孔,水会从小孔中喷出,说明液体对容器的
侧壁
有压强;从 c 孔喷出的水流速度更大,说明液体的压强随
深度
的增加而增大;a、b 两孔喷出的水流速度大小相同,说明同一深度液体向各个方向压强大小
相等
.

答案

侧壁
深度
相等

解析

【分析】
首先观察实验现象:水从容器侧壁的小孔喷出,由此可判断液体对容器的侧壁存在压强;对比c孔与a、b孔,c孔深度更大,水流喷出速度更快,说明压强与深度有关;a、b在同一水平面(同一深度),水流速度相同,说明同一深度向不同方向的压强关系。我们需要结合液体压强的相关规律,逐一分析每个空的结论。
【解析】
1. 瓶中注满水,水从a、b、c这些侧壁的小孔喷出,这一现象说明液体对容器的侧壁有压强;
2. c孔的位置比a、b孔更深,从c孔喷出的水流速度更大,说明液体的压强随深度的增加而增大;
3. a、b两孔在同一水平面上,即处于同一深度,喷出的水流速度大小相同,说明同一深度液体向各个方向压强大小相等。
【答案】
侧壁;深度;相等
【知识点】
液体压强的特点
【点评】
本题通过简单的实验现象考查液体压强的基本规律,属于基础题,需要学生理解液体压强的产生原因以及影响液体压强大小的因素,同时明确同一深度液体向各个方向的压强相等这一特点。
【难度系数】
0.8