2026年同步练习册明天出版社八年级物理全一册沪科版第165页答案
1. 跨学科实践(2025扬州)今年1~5月份,扬州地区降雨偏少,固定在河床上的水位尺显示水位较去年同期低。如图,水位尺上P点较去年同期(
C
)

A.深度不变
B.深度变大
C.压强变小
D.压强不变

答案

1. C

解析

【分析】
要解答本题,需先明确液体中某点深度的定义,再结合题目中水位变化判断P点深度的变化,最后利用液体压强公式分析压强的变化情况。
【解析】
1. 明确深度的定义:液体中某点的深度是该点到液面的垂直距离。题目中提到今年水位较去年同期低,因此P点到液面的垂直距离(即深度$h$)比去年同期更小。
2. 分析压强变化:根据液体压强公式$p=\rho gh$,水的密度$\rho$和常量$g$均不变,当深度$h$减小时,P点受到的液体压强$p$会变小。因此P点较去年同期压强变小,对应选项C。
【答案】
C
【知识点】
液体压强、深度的概念
【点评】
本题结合实际生活场景考查液体压强公式的应用,核心是理解深度的定义,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.6
2. 在探究实践创新大赛中,小明同学展示了他的“液体压强演示仪”,其主要部件是一根两端开口且用橡皮膜扎紧的玻璃管(如图),将此装置放于水中,通过橡皮膜的凹凸程度变化,探究液体压强规律。如图描述的几种橡皮膜的变化情况,其中正确的是(
B
)



A
B
C D

答案

2. B

解析

【分析】首先回忆液体压强的规律:液体内部向各个方向都有压强,且压强随深度的增加而增大。玻璃管两端的橡皮膜放入水中后,都会受到水的压强,因此都会向内凹陷;同时,下方橡皮膜所处的深度比上方更深,受到的水的压强更大,所以下方橡皮膜的凹陷程度比上方更明显。据此判断各选项的正误。
【解析】根据液体压强的特点:液体内部压强随深度的增加而增大。玻璃管放入水中后,上下两个橡皮膜都受到水的压强,因此都会向内凹陷;由于下方橡皮膜的深度大于上方橡皮膜的深度,所以下方受到的水的压强更大,凹陷程度更显著。分析选项:A选项橡皮膜向外凸出,不符合受力情况,错误;B选项上下橡皮膜均向内凹,且下方凹陷更明显,符合规律,正确;C选项下方橡皮膜向外凸出,错误;D选项橡皮膜无凹陷,错误。
【答案】B
【知识点】液体压强的特点
【点评】本题考查液体压强规律的实际应用,核心是理解液体压强与深度的关系,属于初中物理的基础题型,难度较低。
【难度系数】0.3
3.(2025乐山)如图所示,水平桌面上两个完全相同的容器中分别装有甲、乙两种液体,已知A、B两点处的液体压强相等,则两种液体的密度关系为 (
A
)


A.$\rho_甲 > \rho_乙$
B.$\rho_甲 < \rho_乙$
C.$\rho_甲 = \rho_乙$
D.无法判断

答案

3. A

解析

【分析】要比较甲、乙两种液体的密度,需运用液体压强公式$ p = \rho gh $分析。已知A、B两点液体压强相等,先确定两点的深度关系,再根据压强公式推导密度的大小关系。
【解析】根据液体压强公式$ p = \rho gh $,可得密度表达式$ \rho = \frac{p}{gh} $。由图可知,A点的深度$ h_A $小于B点的深度$ h_B $(甲容器液面低于乙容器液面,A、B两点在同一水平线上,因此A到甲液面的距离更小),且A、B两点压强$ p_A = p_B $,g为常量,所以密度与深度成反比,深度越小,密度越大,故$ \rho_甲 > \rho_乙 $。
【答案】A
【知识点】液体压强公式、密度比较
【点评】本题考查液体压强公式的应用,核心是正确判断两点的深度关系,利用控制变量法分析密度与深度的关系,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.5
4.如图所示,甲、乙两容器中装的都是水,与乙等高的丙容器中装的是酒精。已知酒精的密度是$0.8× 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$,水的密度是$1.0× 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$,则


A.甲容器底部受到的液体压强最大
B.乙容器底部受到的液体压强最大
C.丙容器底部受到的液体压强最大
D.三容器底部受到的液体压强相等

答案

A

解析

【分析】
要比较三个容器底部的液体压强,需利用液体压强公式$ p = \rho gh $,先明确各容器中液体的密度和深度关系:甲、乙装水,密度相同;丙装酒精,密度小于水。从图中可知,甲的液体深度最大,乙和丙的深度相等。再结合公式,压强由密度和深度共同决定,分别比较三个容器的压强大小即可得出结论。
【解析】
根据液体压强公式$ p = \rho gh $:
1. 确定已知量:水的密度$ \rho_{水}=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3 $,酒精的密度$ \rho_{酒精}=0.8×10^3\ \mathrm{kg/m}^3 $;深度关系为$ h_{甲} > h_{乙}=h_{丙} $。
2. 比较压强:
甲、乙均为水,密度相同,因$ h_{甲} > h_{乙} $,故$ p_{甲}=ρ_{水}gh_{甲} > p_{乙}=ρ_{水}gh_{乙} $;
乙、丙深度相同,因$ ρ_{水} > ρ_{酒精} $,故$ p_{乙}=ρ_{水}gh_{乙} > p_{丙}=ρ_{酒精}gh_{丙} $;
3. 综上,$ p_{甲} > p_{乙} > p_{丙} $,即甲容器底部压强最大。
【答案】
A
【知识点】
液体压强计算;密度与压强的关系
【点评】
本题考查液体压强公式的应用,核心是掌握$ p=ρgh $中压强由液体密度和深度共同决定,通过分析密度和深度的关系即可快速比较压强大小,属于基础题型。
【难度系数】
0.6
5. 如图所示,一个装有某种液体的容器放置在水平桌面上,若A点受到液体的压强为p,则B点受到液体的压强为(
B
)


A.8p
B.4p
C.6p
D.2p

答案

5. B

解析

【分析】
要解决这道题,需利用液体压强公式$ p=\rho gh $,关键是明确“深度”是从液面到该点的垂直距离。先计算A、B两点的深度,再根据同一种液体中压强与深度成正比的关系,求出B点的压强。
【解析】
根据液体压强公式$ p = \rho gh $,其中$ h $为该点到液面的垂直深度。由图可知:A点的深度$ h_A = 2\ \mathrm{cm} $;B点的深度$ h_B = 10\ \mathrm{cm} - 2\ \mathrm{cm} = 8\ \mathrm{cm} $。由于是同一种液体,密度$ \rho $和重力加速度$ g $均为定值,因此液体压强与深度成正比,即$ \frac{p_A}{p_B} = \frac{h_A}{h_B} $。已知A点压强为$ p $,代入得$ \frac{p}{p_B} = \frac{2\ \mathrm{cm}}{8\ \mathrm{cm}} = \frac{1}{4} $,解得$ p_B = 4p $。
【答案】
B
【知识点】
液体压强公式,深度的概念
【点评】
本题是液体压强的基础计算题,核心是正确确定各点的深度,利用压强与深度的正比关系即可快速得出结果,属于易得分题。
【难度系数】
0.7
6.“奋斗者”号深潜器创造了我国载人深潜的新纪录。当“奋斗者”号潜至海面下10 000 m深处时,其外部0.1 m²的水平舱面上所受的海水压力约为
1×10⁷
N。(海水密度近似为$1.0×10^{3}\ \mathrm{kg/m}^3$,$g$取$10\ \mathrm{N/kg}$)

答案

6. 1×10⁷

解析

【分析】要计算舱面所受海水压力,需先利用液体压强公式求出该深度的海水压强,再根据压力与压强的关系($F=pS$)计算压力,解题关键是牢记液体压强公式及压力的计算方法,代入数值时注意单位统一。
【解析】根据液体压强公式 $ p = \rho gh $,代入已知条件:海水密度$ \rho = 1.0 × 10^3 \, \mathrm{kg/m}^3 $,$ g = 10 \, \mathrm{N/kg} $,深度$ h = 10000 \, \mathrm{m} $,可得海水压强:
$ p = 1.0 × 10^3 \, \mathrm{kg/m}^3 × 10 \, \mathrm{N/kg} × 10000 \, \mathrm{m} = 1 × 10^8 \, \mathrm{Pa} $
再根据压力公式 $ F = pS $,舱面面积$ S = 0.1 \, \mathrm{m}^2 $,则舱面所受压力:
$ F = 1 × 10^8 \, \mathrm{Pa} × 0.1 \, \mathrm{m}^2 = 1 × 10^7 \, \mathrm{N} $
【答案】$ 1 × 10^7 $
【知识点】液体压强计算、压力计算
【点评】本题为液体压强与压力的基础计算题,考查对公式的掌握和应用能力,难度较低,只要牢记相关公式并正确代入数值即可解答。
【难度系数】0.3
7.装有一定量水的细玻璃管斜放在水平桌面上,如图所示,则此时水对玻璃管底部的压强为
800
Pa;若将该玻璃管竖直放置,则水对玻璃管底部的压强将
变大
(选填“变大”“变小”或“不变”)。

答案

7. 800 变大

解析

【分析】
要解决这道题,需运用液体压强公式$ p=\rho gh $,其中$ h $是液体的深度,指从液面到容器底部的垂直距离,而非液体柱的长度。先计算斜放时水对玻璃管底部的压强,再分析竖直放置时深度的变化,进而判断压强的变化情况。
【解析】
1. 计算斜放时水对玻璃管底部的压强:
水的密度$ \rho=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3 $,重力加速度$ g $取$ 10\ \mathrm{N/kg} $,由图可知水的深度$ h=8\ \mathrm{cm}=0.08\ \mathrm{m} $。根据液体压强公式$ p=\rho gh $,代入数据得:
$ p=1.0×10^3\ \mathrm{kg/m}^3 ×10\ \mathrm{N/kg} ×0.08\ \mathrm{m}=800\ \mathrm{Pa} $。
2. 分析竖直放置时的压强变化:
当玻璃管竖直放置时,水的深度会变大(斜放时垂直高度为8cm,竖直放置时水的深度等于玻璃管内水的竖直长度,大于8cm)。由于$ \rho $和$ g $不变,根据$ p=\rho gh $,深度$ h $变大,水对玻璃管底部的压强将变大。
【答案】
800;变大
【知识点】
液体压强、压强公式应用
【点评】
本题考查液体压强的计算,核心是明确“深度是垂直距离”这一易错点,只要掌握液体压强公式,就能正确解题。
【难度系数】
0.5
8.(2026德州一模)已知矿泉水瓶盖的面积为$6\ \mathrm{cm}^2$,内装有重力为4 N的矿泉水,按照如图所示倒立时,水对瓶盖的压强为
1 500
Pa。($\rho_{\mathrm{水}}=1.0× 10^3\ \mathrm{kg/m}^3$)

答案

8. 1 500

解析

【分析】要计算水对瓶盖的压强,需利用液体压强公式$ p = \rho gh $,首先确定水的深度,将图中给出的15cm换算为国际单位制的米,再代入公式计算,注意公式中各物理量的单位需统一。
【解析】根据液体压强公式$ p = \rho gh $,已知水的密度$ \rho_{\mathrm{水}} = 1.0 × 10^3 \, \mathrm{kg/m}^3 $,重力加速度$ g $取$ 10 \, \mathrm{N/kg} $,水的深度$ h = 15 \, \mathrm{cm} = 0.15 \, \mathrm{m} $,代入公式计算:
$ p = \rho_{\mathrm{水}} gh = 1.0 × 10^3 \, \mathrm{kg/m}^3 × 10 \, \mathrm{N/kg} × 0.15 \, \mathrm{m} = 1500 \, \mathrm{Pa} $
【答案】1500
【知识点】液体压强计算、长度单位换算
【点评】本题考查液体压强公式的应用,核心是正确确定液体深度并完成单位换算,属于基础题型,侧重对公式的直接应用。
【难度系数】0.6
9.(2025重庆)小渝用图(甲)所示仪器探究液体压强与哪些因素有关。

(1)该仪器探头由空金属盒蒙上橡皮膜构成,探头通过橡胶管连在U形管上,将探头放在液体里橡皮膜就会发生
形变
,U形管左右液面就会产生高度差,高度差的大小反映了橡皮膜所受
压强
的大小。
(2)小渝将支架固定在透明桶上,向桶中缓慢加水至如图(乙)所示位置,观察到U形管左右液面高度差逐渐变大,分析表明,同种液体内部压强随深度的增加而
增大
;只改变图(乙)中探头方向,观察到U形管左右液面高度差不变,说明同种液体内部同一深度,向各个方向的压强大小
相等
。
(3)观察图(乙)、(丙),为保持探头所处深度相同,应将图(丙)中探头向
下
移动,移动后发现U形管左右液面的高度差比图(乙)大,可初步得出液体内部压强与液体的
密度
有关。
(4)如图(丁),为了便于测量探头所处的深度,小渝在探头支架上以橡皮膜平面所在位置作为起点标刻度,并将仪器改进为双探头,将左侧探头始终固定在水下$h_1=8.8\ \mathrm{cm}$深处,调节右侧探头在盐水($\rho_{\mathrm{盐水}}=1.1\ \mathrm{g/cm}^3$)中的位置,使U形管左右液面再次相平,读出深度$h_2=8\ \mathrm{cm}$,通过计算发现$\rho_{\mathrm{水}} h_1\_\_\_\_\_\_\rho_{\mathrm{盐水}} h_2$(选填“>”“=”或“<”);小渝将右侧盐水换成另一液体,当U形管左右液面再次相平时,右侧探头所处深度$h_{\mathrm{液}}=11\ \mathrm{cm}$,通过进一步分析可以计算该液体密度为
0.8
$\mathrm{g/cm}^3$。

答案

9.(1) 形变 压强 (2) 增大 相等 (3) 下 密度 (4) = 0.8

解析

【分析】
本题围绕液体压强的探究实验展开,需结合U形管压强计的工作原理、液体压强的规律及公式$p=\rho gh$进行分析:
(1) U形管压强计的探头橡皮膜受液体压力会发生形变,U形管液面高度差反映橡皮膜所受压强大小;
(2) 利用控制变量法,同种液体中深度变化时压强的变化,以及同一深度不同方向的压强特点;
(3) 探究压强与液体密度的关系时,需控制深度相同,调整探头位置后结合液面差判断压强与密度的关联;
(4) U形管液面相平时两侧压强相等,结合$p=\rho gh$的变形公式计算液体密度。
【解析】
(1) 当探头放入液体中,橡皮膜受到液体压力会发生形变,U形管左右液面产生高度差,该高度差反映了橡皮膜所受压强的大小,故依次填:形变、压强。
(2) 图(乙)为同种液体,探头深度增加时,U形管液面高度差变大,说明同种液体内部压强随深度的增加而增大;只改变探头方向,液面高度差不变,说明同种液体内部同一深度,向各个方向的压强大小相等,故依次填:增大、相等。
(3) 探究液体压强与密度的关系时,需控制探头深度相同,图(丙)中盐水密度大于水,原探头深度较浅,应向下移动探头使深度与乙图一致;移动后液面高度差更大,说明液体内部压强与液体的密度有关,故依次填:下、密度。
(4) U形管左右液面相平时,两侧压强相等,根据$p=\rho gh$,压强相等则$\rho_{水}gh_1=\rho_{盐水}gh_2$,约去$g$得$\rho_{水}h_1=\rho_{盐水}h_2$;右侧换为另一种液体时,压强仍相等,即$\rho_{水}gh_1=\rho_{液}gh_{液}$,代入$\rho_{水}=1\ \mathrm{g/cm}^3$、$h_1=8.8\ \mathrm{cm}$、$h_{液}=11\ \mathrm{cm}$,得$\rho_{液}=\frac{1\ \mathrm{g/cm}^3×8.8\ \mathrm{cm}}{11\ \mathrm{cm}}=0.8\ \mathrm{g/cm}^3$,故依次填:=、0.8。
【答案】
(1) 形变;压强 (2) 增大;相等 (3) 下;密度 (4) =;0.8
【知识点】
液体压强、U形管压强计、$p=\rho gh$
【点评】
本题是液体压强探究的基础实验题,重点考查控制变量法的应用、U形管压强计的原理及液体压强公式的计算,难度适中,需学生掌握实验核心方法与公式应用。
【难度系数】
0.6