浮力及阿基米德原理模块一浮力的产生【一、知识点】1.生活中的浮力躺在死海上看杂志的美女、漂浮在水面上的小舟都受到水给他们的浮力【一、知识点】孔明灯和热气球受到空气的浮力【一、知识点】2.浮力的定义浸在液体中的物体受到液体向上的力,这个力叫做浮力。3.浮力的方向:竖直向上。4.浮力的施力物体:液体。5.实验探究:用弹簧测力计测金属块受到的浮力【一、知识点】实验现象:铝块侵入水中时,弹簧测力计的示数变小了。实验结论:(1)侵入水中的铝块受到了浮力的作用。(2)弹簧测力计示数减小的值,就是铝块所受到的浮力大小。6.浮力产生的原因【一、知识点】(1)浸在液体中的物体上下表面有压力差。(2)公式:F浮=F向上-F向下注意:①浮力的产生一定有液体对它产生向上的压力,而液体对它产生向下的压力可能没有,例如漂浮的物体只受到液体对它向上的压力,这个压力大小就等于浮力。若物体的下表面与容器底面密切接触,这时物体的下表面不可能再受到液体向上的压力,因而所受浮力为零,例如桥墩就不受浮力。②液体压强又是由于液体的重力产生的,在没有重力的环境中,物体浸在液体中,不受浮力。【一、知识点】7.探究决定浮力大小的因素(1)在水中用手指按乒乓球把乒乓球逐渐按进水中的过程中,手上的力逐渐变大,水位逐渐上升【一、知识点】(2)铁块的在液体中的浮力变化(3)实验结论①物体在液体中所受浮力的大小,跟它浸在液体中的体积有关、跟液体的密度有关,跟物体浸没在液体中深度无关。②物体浸没在液体中的体积越大、液体的密度越大,浮力就越大。例题精讲【例1】★如图所示,A、B是能自由移动的物体,C、D是容器自身凸起的一部分,现往容器里注入一些水,则下列说法错误的是()A.A物体一定受浮力的作用B.B物体一定受浮力的作用C.C物体一定受浮力的作用D.D物体一定受浮力的作用C【例2】★如图所示,长方体物块浸没在水中,所受浮力是10N,下表面受到的压力是15N,上表面受到的压力是_______N。5N【例3】★★如图所示,一个重为10N的铁块用轻质细线系着浸没在水中,静止时铁块排开水的重力为6N,则铁块受到的浮力是N;细线对铁块的拉力是N。64模块二阿基米德原理【一、知识点】1.阿基米德原理浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体所受的重力。注:阿基米德原理不仅适用于液体,也适用于气体2.计算浮力的方法(1)下表面压力差法(2)阿基米德原理法(3)受力分析法(最常见的有弹簧测力计称重法)F=G=mg=ρgV排排排排【一、知识点】3.如何让沉在水底的鸡蛋浮起来?要想使鸡蛋浮起来,必须使鸡蛋所受到的浮力变大,由阿基米德原理可知,鸡蛋排开液体的体积V排等于鸡蛋的体积,g一定,故可以改变液体的密度来增大鸡蛋所受到的浮力,从而使鸡蛋浮起来,最简单的方法就是往水里添加食盐(盐水的密度比水大)。【例4】★把体积相等的铁块和铝块浸没在水中,比较它们受到的浮力是()A.它们受到的浮力相等B.铝块受到的浮力大C.铁块受到的浮力大D.无法判定A【例5】★★如把质量相等的实心木球和实心铁球浸没于水中放手后,木球上浮而铁球下沉,静止后它们所受浮力(铁块浮力为F1,木块浮力为F2)的大小关系是()A.F1>F2B.F1<F2C.F1=F2D.无法判断B【例6】★★★如图,已知甲、乙两弹簧测力计的示数分别为5N、4N,把甲测力计下移,使金属块刚好没入水中时,甲的示数变成了3N。则此时乙的示数及金属块受到的浮力大小分别为()A.6N、3NB.7N、3NC.6N、2ND.无法确定C【例7】★★★一块石头和玩具气球连在一起,投入水中后下沉,当气球完全浸没后,在继续下沉过程中石块和气球所受的总浮力将()A.越来越大B.越来越小C.保持不变D.以上结果都有可能B【例8】★★如图所示是研究浮力问题的实验装置图,请根据图示回答下列问题:(1)a、b两图中,b图中簧测力计示数变小,说明浸在液体中的物体受到_______________,a、b两图中弹簧测力计的示数差等于__________________。竖直向上的浮力物体所受浮力的大小abcde【例8】★★如图所示是研究浮力问题的实验装置图,请根据图示回答下列问题:(2)b、c两图中,弹簧测力计的示数不同,说明浸在________中的物体所受浮力大小跟__________________有关。同一液体物体排开液体的体积abcde【例8】★★如图所示是研究浮力问题的实验装置图,请根据图示回答下列问题:(3)c、d两图中,弹簧测力计的示数不同,说明物体排开________液体时,所受浮力大小跟_______________有关。相同体积abcde浸入液体的密度【例8】★★如图所示是研究浮力问题的实验装置图,请根据图示回答下列问题:(4)d、e两图中,弹簧测力计示数相同,说明物体浸没在_________中,所受浮力大小跟_______________无关。同种液体abcde浸入液体的深度再见