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初二物理浮力知识难点讲座

发布时间: 2022-09-13 02:06:13

Ⅰ 初二物理 浮力 知识点 重点

1.阿基米德原理是一个实验定律,做好教材图12-6的实验,是学生理解阿基米德原理的关键。教学中应采取“边实验、边观察、边分析”的方法。要注意培养学生的猜想能力。在做教材图12-6的实验中,做完前两个步骤,即用弹簧测力计称出石块在空气中重力的大小,再将石块浸入溢水杯中后,可提问学生:观察到了什么?要求学生回答:弹簧测力计示数变小,说明石块受到了浮力;同时水从溢水杯中溢出,流入小桶中。然后让学生根据观察到的现象,猜想一下,浮力大小可能跟什么有关系?有的学生可能会想到浮力大小跟排开的水有关。这时再用实验称出小桶中的水重,得出浮力的大小等于物体排开的水重的结论。然后再做图12-7浮在水上的木块受到的浮力跟它排开的水重有什么关系的实验。通过这两个实验总结出阿基米德原理。并指出该原理也适用于气体。�

2.为了加深理解阿基米德原理,可在得出阿基米德原理后,进一步讨论决定浮力大小的因素,纠正学生在浮力问题上经常出现的一些错误认识。�

学生对影响浮力大小的因素可能产生的模糊认识主要有以下一些:�

(1)在研究决定浮力大小的因素时,学生首先想到的常常是物体本身的因素,如:物体的密度,物体的形状、体积等。

� (2)在观察物体浸入液体中体积不同,受到的浮力也不同后,最易得出浮力大小与浸入液体的深度有关的错误结论。�

对于这些错误认识,主要靠实验来纠正,学生才能印象深刻。下面介绍几个简单的演示实验:

�(1)浮力与物体的密度无关。用弹簧测力计分别测量体积相同的铁、铝圆柱体浸没在同一液体中受到的浮力,结果浮力相等。说明浮力的大小与物体的密度无关。

� (2)浮力与物体的形状无关。做一个2.4cm×2.4cm×2.4cm的立方体与一个1.2cm×2.4cm×4.8cm的长方体(密度大于水),用弹簧测力计分别测出它们全部浸入水中时受的浮力,可以看到浮力相等。这两个物体浸入水中的体积相等,形状不同,说明浮力与物体的形状无关。� (3)浮力与物体全部浸入液体后的深度无关。在弹簧测力计下挂一个圆柱体,使圆柱体浸没在液体中不同的深度,弹簧测力计的示数不变,即浮力不变。说明浮力与物体浸在液体中的深度无关。

� 许多学生有过在河里、海里或游泳池里从浅水区走向深水区的经验,他们亲身体验过水越深,越不易站稳,受到的浮力越大。因此,即使他们亲自做过上述全部浸没液体中的圆柱体所受浮力与深度无关的实验,而他们原来从亲身体验得来的“越深,浮力越大”仍难改变。可以让有这种经验的学生描述他由浅水区向深水区走时对浮力的感受,而后发动学生讨论他为什么会有这种感受,使学生明确他在向深水区走的过程中排开的水的体积在逐渐增大,因而受到的浮力逐渐增大。而全部浸没液体中的物体在不同深度排开的液体体积相等。经过这种讨论,学生的认识会更深刻些。

� 3.关于浮力的计算。课本中虽然给出了浮力计算的公式,但是目的主要让学生能领会简明的数学公式可以准确地代替冗长的文字表述,即数学语言的重要,也便于学生借以记忆物理规律。要特别注意防止学生不理解公式表达什么规律(即不理解公式的物理意义)、不清楚公式中各字母代表什么物理量的情况下,死记乱套公式,并养成坏的习惯。为此,教学中解的第一道例题和布置给学生的前两三道练习题,最好是运用已有知识进行思考,一步步地来计算,培养学生物理思考能力和灵活运用知识的能力,并加深对知识的理解。

� 课本已有一道例题,教学中最好先补充一道稍容易些,并且不是套公式而是一步一步计算的题。

� 例题:体积是100cm3的铁块,浸没在酒精里,它受的浮力是多少牛?(取g=10N/kg)�

已知:V排=100cm3�,ρ酒精=0.8g/cm3�。�

求:F浮=?�

解:F浮=G排,

� 铁块排开的酒精体积为100cm3�,

� 排开的酒精质量m=0.8g/cm3×100cm3=0.08kg�,

� 排开的酒精重G排=0.08kg×10N/kg=0.8N�,

� 所以铁块受到的浮力为0.8N�。

Ⅱ 初二物理知识点整理

学习从来无捷径,循序渐进登高峰。如果说学习一定有捷径,那只能是勤奋,因为努力永远不会骗人。学习需要勤奋,做任何事情都需要勤奋。下面是我给大家整理的一些初二物理的知识点,希望对大家有所帮助。

八年级 物理上册知识点复习提纲

第1节力

1、力的作用效果:力可以使物体改变运动状态,包括使运动的物体静止、使静止的物体运

动、使物体速度的大小、方向发生改变;力可以使物体发生形变。

物理学中,力的单位是牛顿,简称牛,符号是N。

2、力的大小、方向和作用点叫做力的三要素。力的三要素都能影响力的作用效果。

3、在物理学中通常用一根带箭头的线段表示力:在受力物体上沿着力的方向画一条线段,

在线段的末端画一个箭头表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点,在同一图中,力越大,线段越长。有时还在力的示意图旁边用数值和单位标出力的大小。

4、一个物体对别的物体施力时,也同时受到后者对它的作用力。也就是说,物体间力的作

用是相互的(相互作用力在任何情况下都是大小相等,方向相反,作用在不同物体上)。两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。力不能脱离物体而存在。

第2节弹力

1、物体受力时发生形变,不受力时又恢复原来的形状的特性叫做弹性。

物体变形后不能自动恢复原来形状的特性叫做塑性。

弹簧的弹性有一定的限度,超过这个限度就不能完全复原。

弹力是物体由于弹性形变而产生的力。

2、测量力的大小的工具叫做测力计。

弹簧测力计原理:弹簧受的拉力越大,弹簧的伸长就越长。在弹性限度内,弹簧的伸长

跟受到的拉力成正比。

弹簧测力计结构:弹簧、挂构、指针、刻度牌、外壳。

弹簧测力计使用:使用前:①观察它的量程(测量范围),加在它上面的力不能超过它的

量程。②观察分度值,即认清它的每一小格表示多少牛。③检查它的指针是否指在“0”刻度,测量前应该把指针调节到指“0”的位置上。

测量时:注意防止弹簧指针卡住,沿轴线方向用力。

读数时:视线与刻度面垂直。

第3节重力

1、宇宙间任何两个物体,都存在互相吸引的力,这就是万有引力。由于地球的吸引而使物

体受到的力,叫做重力。地球上所有物体都受到重力的作用。重力的施力物体是地球。

2、重力的大小通常叫做重量。

物体所受的重力跟它的质量成正比,它们之间的关系是G=mg。

符号的意义及单位:G——重力——牛顿(N)

M——质量——千克(kg)

g=9.8牛/千克(N/kg)(在要求不很精确的情况下可取g=10N/kg)

3、重力的方向是竖直向下的。应用:重垂线

4、重力在物体上的作用点叫做重心。形状规则的物体的重心在它的几何中心。

初二年级上册期中物理知识点 总结

一、长度

任何测量都需要单位,长度的单位有千米(km)、米(m)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)等。其中米是基本单位,注意各单位之间的换算关系,长度测量的基本工具是刻度尺,拿到一把刻度尺首先要观察零刻度线、分度值及测量范围。

二、时间

时间主单位是秒(s),时间的单位还有分(min)、小时(h)测试时间的工具有手表、机械停表等。

三、使用刻度尺的 方法

要观察刻度尺的零刻度线(在哪里,是否磨损),量程(测量范围)和分度值(两条相邻的最小刻度线间的距离,它决定着刻度尺的准确程度)。

刻度尺要放正,使刻度线紧贴被测物体。

读数时,视线与尺面垂直。

要估读到分度值的下一位。

记录时,结果应包括读数和单位两部分。

八年级上学期物理知识点总结苏科版

第一节浮力

一、浮力

1.浮力:浸在液体中的物体受到液体对物体向上浮的力叫浮力。

2.符号:

3.用弹簧测力计测浮力:=G-F

4.浮力的方向:竖直向上

5.浮力的施力物体:液体

6.浸在气体中的物体也受到气体对物体的浮力。

二、浮力的产生

1、浸在液体中的物体受到液体对物体向各个方向的压力。

2、浮力是液体对物体的压力的合力。

三、浮力的大小与哪些因素有关

1、实验方法------控制变量法。

2、实验结果表明

物体在液体中所受的浮力大小,跟它浸在液体中的体积有关,跟液体的密度有关。浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。

第二节阿基米德原理

一、阿基米德原理

1.内容:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开液体所受的重力。

2.数学表达式:=

3.用于计算的导出式:

4.适用范围:液体和气体

二、关于阿基米德原理的讨论

1.区分:浸没、浸入、浸在、没入;

2.。------液体的密度

——物体排开的液体的体积;

3.——决定式

表明浮力大小只和、有关,浮力大小与物体的形状、密度,浸没在液体中的深度及物体在液体中是否运动等因素无关。

第三节物体的浮沉条件及应用

一、物体的浮沉条件

1.浮力与重力的关系

上浮:F浮>G悬浮:F浮=G

下沉:F浮

2.物体密度与液体密度间的关系

研究条件:实心物体浸没在液体中,受重力和浮力。

浮力:=g;重力:G=g

3.浮沉条件的讨论

(1)上浮和下沉是不平衡态;

悬浮和漂浮是平衡(静止)态

(2)上浮、下沉和悬浮:=V;

(3)空心物体运用浮沉条件时可以用物体的平均密度与液体密度比较

二、浮力的应用

1、我国古代对浮力的应用

独木船、浮桥、孔明灯、以舟称物、以舟起重等。

2、现代应用

轮船

(1)工作原理:将钢铁制成空心的轮船,可以排开更多的水,漂浮在水面上。

(2)排水量():

轮船满载时排开水的质量:

潜水 艇

(1)模拟潜水艇:用注射器向密封的瓶内打起,将瓶内的水排出,瓶向上浮起

(2)工作原理:靠改变自身重力上浮和下潜。

气球和飞艇:内部充有小于空气密度的气体

工作原理:靠空气浮力升空

三、注意区分一些容易混淆的概念

1.上浮、漂浮、悬浮;

2.物重G与视重G视;

3.物重G与物体排开的液重G排液;

4.物体质量m与物体排开液体的质量m排;

5.物体的密度ρ物与液体的密度ρ液;

6.物体的体积V物、物体排开液体积V排、物体露出液面的体积V露。


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Ⅲ 初中物理浮力知识点

初中物理的浮力知识这部分内容其实是很有趣的,因为在生活中有很多应用浮力的现象,下面是我为大家整理的整理初中物理浮力知识点,希望能帮助到大家。

中考物理知识点:浮力

1、浮力: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。

浮力的方向是竖直向上的,施力物体是液体(或气体)。

漂浮在液面上的物体和完全浸没在液体中的物体都叫浸在液体中的物体。

2、浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它向上的压力大于液体对它向下的压力。液体对浸在其中的物体向上和向下的压力的合力(压力差)就是液体对物体的浮力,浮力的方向是竖直向上的。

3、浸在液体中的物体受到的浮力大小与物体浸在液体中的体积(排开的液体的体积)和液体的密度有关。

4、阿基米德原理:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体所受的重力。这个规律叫做阿基米德原理,即F浮=G排=ρ液gV排

中考物理知识点:物体的浮沉条件

1、物体的浮沉条件:

浸没在液体中的物体,受到竖直向上的浮力F浮,同时还受到竖直向下的重力G,这两个力的合力决定着静止在液体中的物体如何运动。

F浮>G(ρ液>ρ物)时,合力的方向竖直向上,物体上浮;

F浮=G(ρ液=ρ物)时,合力为零,即二力平衡,物体悬浮;

F浮

F浮是物体完全浸没在液体中时受到的浮力。

2、物体浮沉条件的应用:

(1)轮船:要用密度大于水的材料制成能够浮在水面上的物体,可以把它做成空心的,使它能排开更多的水。轮船就是根据这个道理制造的。

(2) 潜水 艇:由于潜水艇中两侧有水箱,它浸没在水中时受到的浮力不变,但是可以通过调节水箱中的储水量来改变潜水艇自身的重力,从而使它上浮、下潜和悬浮。

(3)气球:充入的是密度比空气小很多的气体,如氢气、氦气。空气对他的浮力大于它受到的重力,所以气球可以升入高空。

(4)飞艇、热气球:里面充的是被燃烧器加热而体积膨胀的热空气,热空气比气球外的空气密度小,他们受到的浮力就大,所以能升入高空。

(5)密度计:漂浮在液面的物体,所受的浮力等于重力,浮力一定时,液体的密度越大,排开液体的体积就越小;液体的密度越小,排开液体的体积就越大。

密度计的刻度是从上到下刻度变大,刻度不均匀,且刻度无单位。

读法:液面与1.2刻度对齐时,表示被测液体的密度是1.2×103kg/m3。



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Ⅳ 物理浮力重点难点总结

1、定义:浸在液体中的物体,受到液体对它向上的的托力
2、浮力产生原因:物体受到液体对它上、下表面的压力差。
3、阿基米德原理:(1)探究过程及内容。(2)公式:F浮=ρ液gV排,由公式可知,浮力只与液体密度和物体排开的液体体积有关,而与放入液体中的物体的重力、密度、体积
4、浮沉条件:漂浮:浮力等于重力。
悬浮:浮力等于重力
上浮:浮力大于重力
下沉:浮力小于重力
5、浮力的应用:轮船、潜水艇、气球、飞艇、密度计
6、计算浮力的方法:①.称重法:F浮=G-F拉
②.压力差法:F浮=F上-F下
③.阿基米德原理:F浮=G排=ρ液gV排
④.利用浮沉条件(平衡法)

Ⅳ 初二下学期物理浮力知识点

学习八年级物理知识勤奋是成功之母,懒惰乃万恶之源。我整理了关于初二下学期物理知识点,希望对大家有帮助!

初二下学期物理知识点:浮力

第一节 浮力

一、浮力

1.浮力:浸在液体中的物体受到液体对物体向上浮的力叫 浮力 。

2.符号:

3.用弹簧测力计测浮力: =G-F

4.浮力的方向:竖直向上

5.浮力的施力物体:液体

6.浸在气体中的物体也受到气体对物体的浮力。

二、浮力的产生

1、浸在液体中的物体受到液体对物体向各个方向的压力。

2、浮力是液体对物体的压力的合力。

三、浮力的大小与哪些因素有关

1、实验方法------ 控制变量法 。

2、实验结果表明

物体在液体中所受的浮力大小,跟它浸在液体中的体积有关,跟液体的密度有关。浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。

第二节 阿基米德原理

一、阿基米德原理

1.内容:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开液体所受的重力。

2.数学表达式: =

3.用于计算的导出式:

4.适用范围:液体和气体

二、关于阿基米德原理的讨论

1.区分:浸没、浸入、浸在、没入;

2. 。 ------液体的密度

——物体排开的液体的体积;

3. —— 决定式

表明浮力大小只和 、 有关,浮力大小与物体的形状、密度,浸没在液体中的深度及物体在液体中是否运动等因素无关。

第三节 物体的浮沉条件及应用

一、 物体的浮沉条件

1.浮力与重力的关系

上浮: F浮>G 悬浮:F浮 = G

下沉: F浮

2.物体密度与液体密度间的关系

研究条件:实心物体浸没在液体中,受重力和浮力。

浮力: = g ; 重力:G = g

> G 上浮: >

= G 悬浮: =

< G 下沉: <

= G 漂浮: >

3.浮沉条件的讨论

(1)上浮和下沉是不平衡态;

悬浮和漂浮是平衡(静止)态

(2)上浮、下沉和悬浮: =V;

漂浮:

(3)空心物体运用浮沉条件时可以用物体的平 均密度 与液体密度 比较

二、浮力的应用

1、我国古代对浮力的应用

独木船 、浮桥 、孔明灯 、 以舟称物 、以舟起重等。

2、现代应用

轮 船

(1)工作原理:将钢铁制成空心的轮船,可以排开更多的水,漂浮在水面上。

(2)排水量( ):

轮船满载时排开水的质量:

= g 则 =G

∴ + =

潜水艇

(1)模拟潜水艇:用注射器向密封的瓶内打起,将瓶内的水排出,瓶向上浮起

(2)工作原理:靠改变自身重力上浮和下潜。

气球和飞艇:内部充有小于空气密度的气体

工作原理:靠空气浮力升空

三、注意区分一些容易混淆的概念

1.上浮、漂浮、悬浮;

2.物重G与视重G视;

3.物重G与物体排开的液重G排液;

4.物体质量m与物体排开液体的质量m排;

5.物体的密度ρ物与液体的密度ρ液;

6.物体的体积V物、物体排开液体积V排、物体露出液面的体积V露。

初二下学期物理知识点(一)

液体的压强

1、液体内部产生压强的原因:液体受重力且具有流动性。

2、测量:压强计 用途:测量液体内部的压强。

3、液体压强的规律:

⑴ 液体对容器底和测壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强;

⑵ 在同一深度,液体向各个方向的压强都相等;

⑶ 液体的压强随深度的增加而增大;

⑷ 不同液体的压强与液体的密度有关。在深度相同时,液体密度越大,液体压强越大。

4、压强公式:

⑴推导过程:(结合课本)

液柱体积V=Sh ;质量m=ρV=ρSh

液片受到的压力:F=G=mg=ρShg .

液片受到的压强:p= F/S=ρgh

⑵液体压强公式p=ρgh说明:

A、公式适用的条件为:液体

B、公式中物理量的单位为:p:Pa;ρ:kg/m3 g:N/kg;h:m

C、从公式中看出:液体的压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。着名的帕斯卡破桶实验充分说明这一点。

D、液体压强与深度关系图象:

5、计算液体对容器底的压力和压强问题:

一般方法:一首先确定压强p=ρgh;二其次确定压力F=pS

特殊情况:压强:对直柱形容器可先求F用p=F/S

压力:①作图法②对直柱形容器F=G

6、连通器:⑴定义:上端开口,下部相连通的容器

⑵原理:连通器里装一种液体且液体不流动时,各容器的液面保持相平

⑶应用:茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、船闸等都是根据连通器的原理来工作的。

初二下学期物理知识点(二)

牛顿第一定律:

1、伽利略斜面实验:

⑴三次实验小车都从斜面顶端(同一位置)滑下的目的是:保证小车开始沿着平面运动的速度相同。

⑵实验得出得结论:在同样条件下,平面越光滑,小车前进地距离越远。

⑶伽利略的推论是:在理想情况下,如果表面绝对光滑,物体将以恒定不变的速度永远运动下去。

⑷伽科略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法——在实验的基础上,进行理想化推理。(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端。

2、牛顿第一定律:

⑴牛顿总结了伽利略等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

⑵说明:A、牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括 出来的,且经受住了实践的检验 所以已成为大家公认的力学基本定律之一。但是 我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。

B、牛顿第一定律的内涵:物体不受力,原来静止的物体将保持静止状态,原来运动的物体,不管原来做什么运动,物体都将做匀速直线运动. 指一个物体只能处于一种状态,到底处于哪种状态,由原来的状态决定,原来静止就保持静止,原来运动就保持匀速直线运动状态

C、牛顿第一定律告诉我们:物体做匀速直线运动可以不需要力,即力与运动状态无关,所以力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。物体的运动不需力来维持。

3、惯性:

⑴定义:物体保持运动状态不变的性质叫惯性。

⑵说明:惯性是物体的一种属性。一切物体在任何情况下都有惯性,惯性大小只与物体的质量有关,与物体是否受力、受力大小、是否运动、运动速度等皆无关。

4、惯性与惯性定律的区别:

A、惯性是物体本身的一种属性,而惯性定律是物体不受力时遵循的运动规律。

B、任何物体在任何情况下都有惯性.

☆人们有时要利用惯性,有时要防止惯性带来的危害,请就以上两点各举两例(不要求解释)。答:利用:跳远运动员的助跑;用力可以将石头甩出很远;骑自行车蹬几下后可以让它滑行。防止:小型客车前排乘客要系安全带;车辆行使要保持距离;包装玻璃制品要垫上很厚的泡沫塑料。

对“惯性”的理解需注意的地方:

①“一切物体”包括受力或不受力、运动或静止的所有固体、液体气体。

②惯性是物体本身所固有的一种属性,不是一种力,

所以说“物体受到惯性”或“物体受到惯性力”等,都是错误的。

③要把“牛顿第一定律”和物体的“惯性”区别开来,

前者揭示了物体不受外力时遵循的运动规律,后者表明的是物体的属性。

④惯性有有利的一面,也有有害的一面,我们有时要利用惯性,有时要防止惯性带来的危害,但并不是“产生”惯性或“消灭”惯性。

⑤同一个物体不论是静止还是运动、运动快还是运动慢,不论受力还是不受力,都具有惯性,而且惯性大小是不变的。惯性只与物体的质量有关,质量大的物体惯性大,而与物体的运动状态无关。

(3)在解释一些常见的惯性现象时,可以按以下来分析作答:

①确定研究对象。

②弄清研究对象原来处于什么样的运动状态。

③发生了什么样的情况变化。

④由于惯性研究对象保持原来的运动状态于是出现了什么现象。

Ⅵ 初二物理浮力谁能给我讲明白

[初二]浮力

[基础知识精讲]

1、浮力:浸在液体(或气体)里的物体,受到液体(或气体)向上托的力叫浮力。

注意:①浮力的方向总是竖直向上的。

②一切浸入液体的物体,都受到液体对它竖直向上的浮力。

③称量法测浮力

先用弹簧测力计在空气中测出物体重G,再用弹簧测力计测出物体浸在液体 中的重力G′,弹簧测力计二次示数的差就是浸在液体中的物体所受的浮力大小,即

F浮=G-G′。

例:一个重1N的钩码,挂在了弹簧测力计钩上,当钩码浸没在水中时弹簧测力计的示数是0.87N,这个钩码受到水的浮力是多少N?

解:F浮=G-G′=1N-0.87N=0.13N

2、浮力产生的原因

设想一个形状规则的立方体,浸没在水里,它的6个面都受到水的压力,由于它的左右两侧面,前后两侧面在水面下的深度相同,则所受水的压强也相同,受到的压力都是大小相等、方向相反,互相平衡,而上、下两面在水中深度不同,受到水的压强大小不同,压力也不同,下表面受到水的向上的压力F向上大于上表面受到水的压力F向下。物体受压力的合力就是液体对物体的浮力。即

[重点、难点解析]

1、浮力概念:

例:以下说法中错误的是( )

A、在海滨游泳的人受到海水对他的浮力。

B、在空中漂浮的氢气球受到空气对它的浮力。

C、将一石块扔到水中,在其下沉过程中不受浮力。

D、在水中长起的木块受到浮力。

分析:只要物体浸在液体或气体里,都会受到向上的托力,这种力叫浮力。水中下落的石块也会受到水向上托的力,即浮力。它之所以下沉,是因为重力大于浮力,所以C选项错。 答案:C

2、浮力产生的原因

例:边长为10cm的立方体物体,浸没在水中,物体上表面与液面平行,且液体表面到物体上表面的深度均为5cm。求:⑴在水中,物体上表面受到的压力的大小和方向。⑵在水中,物体下表面受到的压力的大小和方向。⑶物体在水中所受到浮力的大小。

分析:物体浸在液体中,上表面受到的压力是由于液体压强引起的,而液体压强的产生又是因为物体上表面距离液面有一定的深度。

解:(1)在水中,物体上表面受到的压力:

F向下=P上S上=ρ水gh上a2=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×0.05m×(0.1m)2

=4.9N,方向竖直向下。

(2)在水中,物体下表面受到的压力:

F向上=P下S下=ρ水gh下a2=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×(0.05m+0.1m)×(0.1m)2

=14.7N, 方向竖直向上。

物体在水中受到的浮力就是物体上下表面的压力差,

即F浮=F向上—F向下=14.7N—4.9N=9.8N

[典型热点考题]

1、命题方向:

本节学习的重点是正确理解浮力产生的原因。

2、热点考题举例:

例:一载重气球在空中受1000N的浮力时匀速竖直上升,若在所载重点物中再加入100N的重物时,气球就以同样的速度匀速竖直下降,假设气球在匀速上升和匀速下降时受到的浮力和阻力都不变,则下列判断正确的是( )

A、气球匀速上升时,受到的重力是950N。

B、气球匀速上升时,受到的合力一定比匀速下降时受到的合力大。

C、气球匀速上升和匀速下降时,受到的阻力大小均为50N。

D、气球匀速上升时,运动状态未发生改变。

分析:这道题应从受力平衡来分析重力、阻力的大小,气球不管匀速上升还是匀速下降,浮力的方向始终竖直向上,且大小不变,发生变化的是重力的大小和阻力的方向,气球匀速上升时,阻力方向向下。

有F浮=G1+F阻 ①

匀速下降时,阻力方向向上,

有F浮+F阻=G1+G2 ②

将①②两式代入数据得

解之得 G1=950N,F阻 =50N

[同步达纲练习]

一、填空题:

1、挂在弹簧测力计上的铁块重7.9N,当全部浸没在水中时,弹簧测力计的示数为6.9N,此时,铁块所受的浮力为 N;当它一半浸入水中时,弹簧测力计的示数为 N。

2、有一个正方体的物体浸没在液体中,它的上表面受到的液体的压力是98N,下表面受到的压力是196N,该物体在液体中受到的浮力大小是 N,方向 。

二、选择题:

1、下列说法正确的是( )

A、在液体中下沉的物体不受浮力作用。

B、只有浮在液体表面上的物体才受浮力作用。

C、在液体表面上,一部分浸入液体内部,或全部浸入液体内部并被液体所包围的物体,都受浮力作用。

D、物体在液体中浸入得越深,所受的浮力越大。

2、下列说法正确的是( )

A、物体在液体中所受浮力,实际上是液体对物体的压力的合力,向上、向下的压力差就是这个合力。

B、浮力产生的原因是物体在液体中所受向上、向下压力差。

C、浮力产生的原因是液体深处压强大,浅处压强小,也就是液体压强随深度增加而增大。

D、浮力产生的根本原因是液体重力作用的结果。

[素质优化训练]

1、把质量是1.5kg的物体挂在弹簧测力计下,将它浸没在密度是0.75×103kg/m3某液体中,弹簧测力计的示数为零,则物体受到的浮力是 N。(g=10N/kg)

2、下列说法不正确的是( )

A、浮力的方向总是竖直向上的。

B、浮力是液体(气体)对浸入其中的物体的压力的合力。

C、漂浮在水面上的物体受到的浮力一定大于它和重力。

D、小铁钉从水面下1m深处下沉到2m深处过程中,受到的浮力大小不变。

3、将挂在弹簧测力计上的物体浸入水中,弹簧测力计的示数数值等于( )

A、物体受到的重力

B、物体受到的重力减去它受到的浮力

C、物体受到的浮力

D、物体受到的浮力减去它受到的重力

4、有一个合金块,质量是10kg,全部浸没在水中时,需用80N的拉力才能拉住它,从而可知合金块受到的浮力是 N。

教学内容:阿基米德原理

[基础知识精讲]

一、阿基米德原理

1、原理内容:浸在液体里的物体爱到竖直向上的浮力;浮力的大小,等于物体排开的液体受到的重力。

2、公式:F=ρ液gv排

式中ρ液表示液体的密度,v排表示被排开的液体的体积。g=9.8N/kg

使用该原理应注意以下几点:

⑴原理中所说的“浸入液体里的物体”包含两种状态:一是物体的全部体积都浸入液体即物体浸没在液体里;二是物体的一部分浸入液体里,另一部分露在液面以上。

⑵G排是指被物体排开的液体所受的重力,F浮=G排表示物体受到的浮力的大小,等于被物体排开液体的重力。

⑶V排是表示被物体排开的液体的体积,当物体全部浸没在液体里时,V排=V物;当物体只有一部分浸入液体里时,则V排<V物。

⑷由F浮=ρ液gv排可以看出,浮力的大小只跟液体的密度和物体排开液体的体积这两个因素有关,而跟物体本身的体积、密度、形状、在液体中的深度、在液体中是否运动、液体的多少等因素无关。

⑸阿基米德原理也适用于气体,但公式中ρ液要改为ρ气。

二、利用阿基米德原理计算浮力

例:一石块体积为1dm3,全部浸入水中,则受到的浮力是多大?

解:由F浮=ρ液gv排得:

F浮=ρ水gv排=ρ水gv石=1.0×103kg/m3×9.8N/kg×1×10-3m3=9.8N

答:石块受到的浮力是9.8N。

[难题巧解点播]

一、浮力大小的计算

例1:如图甲所示,将一挂在弹簧测力计下的圆柱体金属块缓慢浸入水中(水足够深),在圆柱体接触容器底之前,图乙中能正确反映弹簧测力计示数F和圆柱体下表面到水面距离h关系的图象是( )

分析:在金属块未浸入水中之前,弹簧测力计的示数最大,等于物体的重力G;当金属重块浸入水之后,弹簧测力计的示数为F=G-F浮=G-ρ水gv排,由公式可以看出,随着v排的增大,F浮在增大,F在减小;当金属块全部浸没后,V排=V物,达到最大值,而F为最小值,且示数不再变化,正确选项为A。

二、根据阿基米德原理,求物体的密度

例2:将一个物体挂在弹簧测力计下端,弹簧测力计的示数为2.5N,将物体全部浸没在水中,弹簧测力计示数为1.5N,那么物体的密度是多少?

分析:由题意可知,物体的重力G=2.5N,物体浸没在水中时的弹簧测力计上的示数F=1.5N,可算出F浮=G-F=2.5N-1.5N=1N,而根据阿基米德原理F=ρ液gv排,又可算出V排,由于物体浸没在水中,因此V排=V物,ρ液就是ρ水,然后可再根据重力、密度公式求解。

三、根据阿基米德原理,求液体的密度

例3:物体在空气中称重是8N,完全浸没在煤油中称重是7.2N,完全浸没在另一种液体中称重是7.6N,求另一种液体的密度。

[同步达纲练习]

1、体积为100cm3的物体浸没在水中受到的浮力是 N,浸没有密度为0.8×103kg/m3的煤油中受到的浮力是 N。

2、用铜和铁制成的两个实心金属球,用细线拴好,分别挂在两个弹簧测力计上,两测力计的读数相等,现将两个金属球都浸没在水中,则( )

A、两弹簧测力计的示数一样大 B、挂铜球的弹簧测力计的示数大

C、挂铁球的弹簧测力计的示数大 D、无法确定

[素质优化训练]

1、有一体积为0.5m3木块浮于水面,有2/5的体积露出水面,则大块受到的浮力为 N。

[知识探究学习]

给你弹簧测力计一个,盛水杯子一个、细线一根,还在一个金属块,运用阿基米德原理,测出该金属的密度,请完成下列步骤:

(1)用弹簧测力计第一次称出 ;

(2)用弹簧测力计第二次称出 ;

(3)根据F浮= = ,求得V排=

(4)金属块密度ρ== 。

Ⅶ 物理八年级下册第十章第一节浮力知识点有哪些对应的问题有哪些

10.1浮力(F浮)
1、定义:浸在液体(或气体)中的物体会受到向上托的力,叫浮力。
2、浮力的方向是竖直向上的。
3、产生原因:由液体(或气体)对物体向上和向下的压力差。
4、在探究影响浮力大小的因素实验中,注意控制变量法的运用
10.2阿基米德原理
1.实验:浮力大小与物体排开液体所受的重力的关系
①用弹簧测力计测出物体所受的重力G1,小桶所受的重力G2;
②把物体浸入液体,读出这时测力计的示数为F1,(计算出物体所受的浮力F浮=G1-F1)并且收集物体所排开的液体;
③ 测出小桶和物体排开的液体所受的总重力G3,计算出物体排开液体所受的重力
G排=G3-G2。
2.内容:
浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开液体所受的重力。
3.公式:F浮=G排=ρ液gV排
4.从阿基米德原理可知:浮力的只决定于液体的密度、物体排液的体积(物体浸入液体的体积),与物体的形状、密度、质量、体积、及在液体的深度、运动状态无关。
10.3物体的浮沉条件及应用:
1、物体的浮沉条件:

状态

F浮与G物

V排与V物

对实心物体ρ物与ρ液

上浮

F浮>G物

V排=V物

ρ物<ρ液

下沉

F浮<G物

ρ物>ρ液

悬浮

F浮=G物

ρ物=ρ液

漂浮

F浮=G物

V排<V物

ρ物<ρ液

2.浮力的应用
1)轮船是采用空心的方法来增大浮力的。轮船的排水量:轮船满载时排开水的质量。轮船从河里驶入海里,由于水的密度变大,轮船浸入水的体积会变小,所以会上浮一些,但是受到的浮力不变(始终等于轮船所受的重力)。
2)潜水艇是靠改变自身的重力来实现上浮或下潜。
3)气球和飞艇是靠充入密度小于空气的气体来实现升空的;靠改变自身体积的大小来改变浮力的。
4)密度计是漂浮在液面上来工作的,它的刻度是“上小下大”。
4、浮力的计算:
压力差法:F浮=F向上-F向下
称量法:F浮=G物-F拉(当题目中出现弹簧测力计条件时,一般选用此方法)
漂浮悬浮法:F浮=G物
阿基米德原理法:F浮=G排=ρ液gV排(当题目中出现体积条件时,一般选用此方法)

Ⅷ 八年级下册物理浮力的知识点

浸在流体内的物体受到流体竖直向上托起的作用力叫作浮力。浮力指物体在流体(液体和气体)中,各表面受流体压力的差(合力)。下面我给大家分享一些 八年级 下册物理浮力的知识,希望能够帮助大家,欢迎阅读!

八年级下册物理浮力的知识1

浮力(F浮)

1、定义:浸在液体(或气体)中的物体会受到向上托的力,叫浮力。

2、浮力的方向是竖直向上的。

3、产生原因:由液体(或气体)对物体向上和向下的压力差。

阿基米德原理

1、阿基米德原理:浸入液体中的物体受到液体向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。

2、公式:F浮=G排=ρ液gV排

3、从阿基米德原理可知:浮力的大小只决定于液体的密度、物体排液的体积(物体浸入液体的体积),与物体的形状、密度、质量、体积、及在液体的深度、运动状态无关。

轮船是利用漂浮的条件F浮=G物来工作的。 潜水 艇是靠改变自身重力来实现上浮和下沉的。

八年级下册物理浮力的知识2

物体的浮沉条件及应用

1、物体的浮沉条件:

比较液体密度与物质密度(物体平均密度)

上浮 F浮>G; ρ物 < ρ液

漂浮 F浮=G; ρ物 < ρ液

悬浮 F浮=G; ρ物 = ρ液

下沉 F浮ρ液

浸在液体中的物体的浮和沉,决定于所受的浮力和重力的合力的情况。

还可以通过改变液体和物体密度来改变物体的浮沉状态。

浮力的方向:竖直向上。

2、浮力的应用

1)轮船是采用空心的 方法 来增大浮力的。轮船的排水量:轮船满载时排开水的质量。

2)潜水艇是靠改变自身的重力来实现上浮或下潜。

3)气球和飞艇是靠充入密度小于空气的气体来改变浮力。

4)密度计是漂浮在液面上来工作的,它的刻度是“上小下大”。

3、浮力的计算:

压力差法:F浮=F向上-F向下

称量法:F浮=G物-F拉

漂浮悬浮法:F浮=G物

阿基米德法:F浮=G排=ρ液gV排

八年级下册物理浮力的知识3

浮力知识点 总结

1.浮力:一切浸入液体的物体,都受到液体对它竖直向上的力,这个力叫浮力。浮力方向总是竖直向上的。(物体在空气中也受到浮力)

2.物体沉浮条件:(开始是浸没在液体中)

方法一:(比浮力与物体重力大小)

(1)F浮 < G ,下沉;(2)F浮 > G ,上浮 (3)F浮 = G , 悬浮或漂浮

方法二:(比物体与液体的密度大小)

ρ物 < ρ液, 下沉;(2) ρ物 > ρ液, , 上浮 (3) ρ物 = ρ液,悬浮。(不会漂浮)

3.浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。

4.阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力大小等于它排开的液体受到的重力。(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)

5.阿基米德原理公式:

6.计算浮力方法有:

(1)称量法:F浮= G — F ,(G是物体受到重力,F 是物体浸入液体中弹簧秤的读数)

(2)压力差法:F浮=F向上-F向下

(3)阿基米德原理:

(4)平衡法:F浮=G物 (适合漂浮、悬浮)

7.浮力利用

(1)轮船:用密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水。这就是制成轮船的道理。

(2)潜水艇:通过改变自身的重力来实现沉浮。

(3)气球和飞艇:充入密度小于空气的气体。


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Ⅸ 初二物理上学期知识点

对世界上的一切学问与知识的掌握也并非难事,只要持之以恒地学习,努力掌握规律,达到熟悉的境地,就能融会贯通,运用自如。学习需要持之以恒。下面是我给大家整理的一些初二物理的知识点,希望对大家有所帮助。

八年级 上学期物理知识点 总结

第一节浮力

一、浮力

1.浮力:浸在液体中的物体受到液体对物体向上浮的力叫浮力。

2.符号:

3.用弹簧测力计测浮力:=G-F

4.浮力的方向:竖直向上

5.浮力的施力物体:液体

6.浸在气体中的物体也受到气体对物体的浮力。

二、浮力的产生

1、浸在液体中的物体受到液体对物体向各个方向的压力。

2、浮力是液体对物体的压力的合力。

三、浮力的大小与哪些因素有关

1、实验 方法 ------控制变量法。

2、实验结果表明

物体在液体中所受的浮力大小,跟它浸在液体中的体积有关,跟液体的密度有关。浸在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。

第二节阿基米德原理

一、阿基米德原理

1.内容:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开液体所受的重力。

2.数学表达式:=

3.用于计算的导出式:

4.适用范围:液体和气体

二、关于阿基米德原理的讨论

1.区分:浸没、浸入、浸在、没入;

2.。------液体的密度

——物体排开的液体的体积;

3.——决定式

表明浮力大小只和、有关,浮力大小与物体的形状、密度,浸没在液体中的深度及物体在液体中是否运动等因素无关。

八年级下册物理知识点总结北师大版

电磁继电器扬声器

1、继电器是利用低电压、弱电流电路的通断,来间接地控制高电压、强电流电路的装置。实质上它就是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关。

2、电磁继电器由电磁铁、衔铁、簧片、触点组成;其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分组成。

3、扬声器是把电信号转换成声信号的一种装置。它主要由固定的永久磁体、线圈和锥形纸盆构成。

电动机

1、通电导体在磁场中会受到力的作用。它的受力方向跟电流方向、磁感线方向有关。

2、电动机由转子和定子两部分组成。能够转动的部分叫转子;固定不动的部分叫定子。

3、当直流电动机的线圈转动到平衡位置时,线圈就不再转动,只有改变线圈中的电流方向,线圈才能继续转动下去。这一功能是由换向器实现的。换向器是由一对半圆形铁片构成的,它通过与电刷的接触,在平衡位置时改变电流的方向。实际生活中电动机的电刷有很多对,而且会用电磁场来产生强磁场。

4、电动机构造简单、控制方便、体积小、效率高、功率可大可小,被广泛应用在日常生活和各种产业中。它在电路图中用M表示。电动机工作时是把电能转化为机械能。

物理 学习方法 技巧

(一)三个基本。基本概念要清楚,基本规律要熟悉,基本方法要熟练。关于基本概念,举一个例子。比如说速率。它有两个意思:一是表示速度的大小;二是表示路程与时间的比值(如在匀速圆周运动中),而速度是位移与时间的比值(指在匀速直线运动中)。关于基本规律,比如说平均速度的计算公式有两个经常用到V=s/t、V=(vo+vt)/2。前者是定义式,适用于任何情况,后者是导出式,只适用于做匀变速直线运动的情况。再说一下基本方法,比如说研究中学问题是常采用的整体法和隔离法,就是一个典型的相辅形成的方法。最后再谈一个问题,属于三个基本之外的问题。就是我们在学习物理的过程中,总结出一些简练易记实用的推论或论断,对帮助解题和学好物理是非常有用的。如,“沿着电场线的方向电势降低”;“同一根绳上张力相等”;“加速度为零时速度”;“洛仑兹力不做功”等等。

(二)独立做题。要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。任何人学习数理化不经过这一关是学不好的。独立解题,可能有时慢一些,有时要走弯路,有时甚至解不出来,但这些都是正常的,是任何一个初学者走向成功的必由之路。

(三)物理过程。要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患。题目不论难易都要尽量画图,有的画草图就可以了,有的要画精确图,要动用圆规、三角板、量角器等,以显示几何关系。画图能够变 抽象思维 为形象思维,更精确地掌握物理过程。有了图就能作状态分析和动态分析,状态分析是固定的、死的、间断的,而动态分析是活的、连续的。

(四)上课。上课要认真听讲,不走思或尽量少走思。不要自以为是,要虚心向老师学习。不要以为老师讲得简单而放弃听讲,如果真出现这种情况可以当成是复习、巩固。尽量与老师保持一致、同步,不能自搞一套,否则就等于是完全自学了。入门以后,有了一定的基础,则允许有自己一定的活动空间,也就是说允许有一些自己的东西,学得越多,自己的东西越多。


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Ⅹ 谁可以给我整理出一份初二物理密度与浮力的一些重点、知识点.....

密度
密度是物质的一种特性。
(1)定义:单位体积的某种物质的质量,叫密度。用字母“ρ”表示。
(2)密度的计算公式:ρ= m / V
(3)单位:国际单位是kg/m3,实验中常用单位是g/cm3,1g/cm3=103kg/m3
单位体积的质量为密度。
同种物质,质量与体积的比值不变,密度不变
同种物质的密度与物质的质量.体积无关
铁的质量.体积不论大小,密度不变
相同体积的不同物质,质量大的,密度大。
相同体积的铁和水比较,铁的质量更大,说明其密度大。
相同质量的不同物质,体积小的,密度大。
相同体积的铜和铝比较,铜的质量更大,说明其密度大。

(4)密度的测量:用天平测质量,用量筒测体积
(5)密度的计算和应用:水的密度是1.0×103kg/m3=1g/cm3

浮力
1、 浮力产生的原因:物体受到液体或气体对其向上与向下的压力差产生的
2、 阿基米德原理
① 内容:浸在液体或气体中的物体要受到液体或气体对它竖直向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体或气体的重
② 公式:F浮=G排=m排g=ρ液gV排
理解:(1)浮力的大小只与物体所排开液体的体积及液体的密度有关,而与物体所在的深度无关。(2)如果物体只有一部分浸在液体中,它所受的浮力的大小也等于被物体排开的液体的重量。(3)阿基米德定律不仅适用于液体,也适用于气体。物体在气体中所受到的浮力大小,等于被物体排开的气体的重量。
当液体密度不变时,物体排开液体的体积越大,浮力越大。
当物体排开的液体体积不变时,液体密度越大,浮力越大。
当液体密度和排开液体体积的乘积越大,浮力越大。
反之,就越小.
浮力的大小只与物体所排开液体的体积及液体的密度有关,
与物体的密度无关,与物体的体积无关,(物体漂浮时一半在水面上,一半在水下.只有浸没时,物体排开液体的体积才等于物体的体积)与物体所在的深度无关。
3、 物体的浮沉条件
上浮:F浮>G 悬浮:F浮=G 下沉:F浮<G
理解:研究物体的浮沉时,物体应浸没于液体中(V排=V物),然后比较此时物体受到的浮力与重力的关系。如果被研究的物体的平均密度可以知道,则物体的浮沉条件可变成以下形式
①ρ物<ρ液,上浮 ②ρ物=ρ液,悬浮 ③ρ物>ρ液,下沉
4、物体浮沉条件的应用
潜水艇是通过改变自身的重来实现浮沉的;热气球是通过改变自身的体积来实现浮沉的;密度计的工作原理是物体