二、作图题。
6. 如图所示是三个容器甲、乙、丙,依次倒入盐水、水、酒精后,容器底部所受的液体压强相等,请画出容器内各液体液面的大概位置。($\rho_{盐水}>\rho_{水}>\rho_{酒精}$)

6. 如图所示是三个容器甲、乙、丙,依次倒入盐水、水、酒精后,容器底部所受的液体压强相等,请画出容器内各液体液面的大概位置。($\rho_{盐水}>\rho_{水}>\rho_{酒精}$)
答案
6. 盐水液面位置如
解析
【分析】本题需利用液体压强公式分析液面位置。已知三个容器底部液体压强相等,根据公式$p=\rho gh$,变形得$h=\frac{p}{\rho g}$,压强$p$相等时,液体密度$\rho$越大,深度$h$越小。结合容器形状:甲、乙为柱形容器,丙为上宽下窄的容器,且$\rho_{盐水}>\rho_{水}>\rho_{酒精}$,因此盐水深度最小、液面最低,水深度居中、液面高度介于甲和丙之间,酒精深度最大、液面最高,据此确定各液面位置。
【解析】根据液体压强公式$p=\rho gh$,当容器底部压强$p$相等时,液体密度与深度成反比。因为$\rho_{盐水}>\rho_{水}>\rho_{酒精}$,所以三者深度关系为$h_{盐水}<h_{水}<h_{酒精}$。甲为柱形容器,盐水液面最低;乙为柱形容器,水液面高度在甲和丙之间;丙为上宽下窄容器,酒精密度最小,深度最大,液面最高,按此规律画出液面即可。
【答案】盐水液面位置如
所示,水液面位置如
所示,酒精液面位置如
所示
【知识点】液体压强、密度
【点评】本题考查液体压强公式的应用,核心是利用压强相等时密度与深度的反比关系,结合容器形状确定液面,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】0.5
【解析】根据液体压强公式$p=\rho gh$,当容器底部压强$p$相等时,液体密度与深度成反比。因为$\rho_{盐水}>\rho_{水}>\rho_{酒精}$,所以三者深度关系为$h_{盐水}<h_{水}<h_{酒精}$。甲为柱形容器,盐水液面最低;乙为柱形容器,水液面高度在甲和丙之间;丙为上宽下窄容器,酒精密度最小,深度最大,液面最高,按此规律画出液面即可。
【答案】盐水液面位置如
【知识点】液体压强、密度
【点评】本题考查液体压强公式的应用,核心是利用压强相等时密度与深度的反比关系,结合容器形状确定液面,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】0.5
7. 在“探究液体压强与哪些因素有关”的实验中,同学们进行了如下操作。

(1)组装好器材后,用手指无论是轻压还是重压探头的橡皮膜,U形管两侧液面几乎没有变化,说明该压强计气密性
(2)比较
(3)比较甲、丙两图可知,液体压强与液体
(4)根据实验结论对压强计进行改装,改装后可用于比较不同液体密度的大小。现将压强计两个探头分别浸入酒精和水中并置于同一深度,如图丁所示,可判断出A杯中盛有
(5)小明利用矿泉水瓶装满水,继续探究,如图戊①所示,将瓶盖拧紧,他只将N孔堵住,水从M孔也不能流出,因为水受到了
(1)组装好器材后,用手指无论是轻压还是重压探头的橡皮膜,U形管两侧液面几乎没有变化,说明该压强计气密性
差
(选填“好”或“差”)。调整好器材后,液体压强的大小变化可以通过比较U形管两侧液面高度差来判断。(2)比较
甲
、乙
两图可知,液体压强与液体深度有关。(3)比较甲、丙两图可知,液体压强与液体
密度
有关。(4)根据实验结论对压强计进行改装,改装后可用于比较不同液体密度的大小。现将压强计两个探头分别浸入酒精和水中并置于同一深度,如图丁所示,可判断出A杯中盛有
水
(选填“酒精”或“水”)。将A杯中的探头向下
(选填“上”或“下”)移,U形管两侧液面会再次相平。(5)小明利用矿泉水瓶装满水,继续探究,如图戊①所示,将瓶盖拧紧,他只将N孔堵住,水从M孔也不能流出,因为水受到了
大气压
的作用。当他拧开瓶盖,放开两小孔,在瓶底部水平放置接水盘,发现水的落点为图戊②所示的B、C,于是他将接水盘向下平移至D处,使MA=ND,水的落点为E、F。为了比较两小孔处液体压强大小,应比较AC与DF
的距离。答案
7.(1)差
(2)甲、乙
(3)密度
(4)水 下
(5)大气压 DF
(2)甲、乙
(3)密度
(4)水 下
(5)大气压 DF
解析
【分析】
本题围绕“探究液体压强与哪些因素有关”的实验展开,需结合压强计的使用方法、液体压强公式$p=\rho gh$、大气压的作用等知识分析:
1. 压强计气密性判断:按压橡皮膜时,若装置漏气,U形管两侧液面几乎无变化,气密性好则液面变化明显;
2. 探究压强与深度的关系,需控制液体密度相同,改变深度,通过U形管液面差判断压强;
3. 探究压强与液体密度的关系,需控制深度相同,改变液体密度,观察U形管液面差;
4. 同一深度下,液体密度越大,压强越大,U形管液面差越大;调整探头深度可改变压强;
5. 拧紧瓶盖后,小孔流水受大气压影响;比较小孔压强可通过水流落点的水平距离判断。
【解析】
(1) 按压压强计橡皮膜,U形管两侧液面几乎无变化,说明装置漏气,气密性差;
(2) 要探究液体压强与深度的关系,需控制液体密度相同,甲、乙两图均为水,深度不同,U形管液面差不同,故选甲、乙;
(3) 甲、丙两图深度相同,液体分别为水和盐水,密度不同,U形管液面差不同,说明液体压强与液体密度有关;
(4) 同一深度,$p=\rho gh$,液体密度越大,压强越大,U形管液面差越大,丁图中A的液面差大,故A杯中是水;要使U形管液面再次相平,需增大A中探头的压强,向下移动探头,深度增大,压强增大;
(5) 拧紧瓶盖堵住N孔后,M孔水流不出,是因为水受到大气压的作用;比较两小孔压强,MA=ND,需比较水流落点AC与DF的距离,压强越大,落点越远。
【答案】
(1)差
(2)甲、乙
(3)密度
(4)水;下
(5)大气压;DF
【知识点】
液体压强、压强计、大气压
【点评】
本题考查液体压强实验的核心知识点,涉及控制变量法的应用、压强计的使用、大气压的实际应用,需结合实验现象和公式分析,是初中物理压强部分的典型考题。
【难度系数】
0.5
本题围绕“探究液体压强与哪些因素有关”的实验展开,需结合压强计的使用方法、液体压强公式$p=\rho gh$、大气压的作用等知识分析:
1. 压强计气密性判断:按压橡皮膜时,若装置漏气,U形管两侧液面几乎无变化,气密性好则液面变化明显;
2. 探究压强与深度的关系,需控制液体密度相同,改变深度,通过U形管液面差判断压强;
3. 探究压强与液体密度的关系,需控制深度相同,改变液体密度,观察U形管液面差;
4. 同一深度下,液体密度越大,压强越大,U形管液面差越大;调整探头深度可改变压强;
5. 拧紧瓶盖后,小孔流水受大气压影响;比较小孔压强可通过水流落点的水平距离判断。
【解析】
(1) 按压压强计橡皮膜,U形管两侧液面几乎无变化,说明装置漏气,气密性差;
(2) 要探究液体压强与深度的关系,需控制液体密度相同,甲、乙两图均为水,深度不同,U形管液面差不同,故选甲、乙;
(3) 甲、丙两图深度相同,液体分别为水和盐水,密度不同,U形管液面差不同,说明液体压强与液体密度有关;
(4) 同一深度,$p=\rho gh$,液体密度越大,压强越大,U形管液面差越大,丁图中A的液面差大,故A杯中是水;要使U形管液面再次相平,需增大A中探头的压强,向下移动探头,深度增大,压强增大;
(5) 拧紧瓶盖堵住N孔后,M孔水流不出,是因为水受到大气压的作用;比较两小孔压强,MA=ND,需比较水流落点AC与DF的距离,压强越大,落点越远。
【答案】
(1)差
(2)甲、乙
(3)密度
(4)水;下
(5)大气压;DF
【知识点】
液体压强、压强计、大气压
【点评】
本题考查液体压强实验的核心知识点,涉及控制变量法的应用、压强计的使用、大气压的实际应用,需结合实验现象和公式分析,是初中物理压强部分的典型考题。
【难度系数】
0.5
登录