第七章 密度与浮力知识总结
《第七章密度与浮力》知识点.

第七章密度与浮力第一节质量1、质量(1)定义:物体所含物质的多少叫做质量,用符号m表示。
(2)质量是物体的基本属性。
物体的质量与物体的状态、形状、空间位置无关。
(3)单位:千克(kg)常用单位:吨(t)、克(g)、毫克(mg)。
换算关系:1t=103kg,1kg=103g=106mg。
1kg等于多少?法国千克原器。
(阅读窗:认识质量)2、质量的测量(1)实验室用测量工具:(托盘)天平①天平的结构:投影天平结构图②天平的工作原理:当天平调节平衡后,两边托盘受到的压力相等时,天平将再次达到平衡(杠杆平衡原理)。
天平是借助物体所受重力来工作的,在失重状态下无法测量。
(2)生活中常用:杆秤、台秤、磅秤、电子秤。
(3)也可用弹簧测力计测出物重,再通过公式m=G/g计算出物体质量。
第二节质量和体积的测量一、质量的测量1、托盘天平的使用方法(二十四个字):水平台上, 游码归零, 横梁平衡,左物右砝,先大后小, 横梁平衡。
具体如下:(1)“看”:观察天平的称量、感量(游码在测量标尺上的分度值)。
(2)“放”:把天平放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻度线处。
游码未归零,则测量结果偏大。
(3)“调”:调节天平横梁的平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,这时横梁平衡。
判断天平是否平衡的方法:①指针静止时,指在分度盘的中央刻度线上;②指针摆动时,左右摆动的幅度相等。
指针未调平衡就开始测量:①指针偏向分度盘右侧,测量结果偏小;②指针偏向分度盘右侧,测量结果偏大。
(4)“称”:把被测物体放在左盘里,用镊子向右盘里加减砝码,并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。
①添加砝码时按从大到小的顺序。
②调节游码的原因是左盘比右盘重,即m左>m右。
(5)“记”:被测物体的质量等于右盘中砝码总质量和游码在标尺上的示数的总和:m=m砝码+m游码①当“左物右码”时:m=m砝码+m游码。
当需要通过调节游码来使天平再次平衡时,即m左>m右,因为“左物右码”,所以m物>m砝码,调节砝码后有m物=m砝码+m游码。
密度与浮力的关系

密度与浮力的关系引言:密度和浮力是物理学中两个重要的概念,它们之间存在着紧密的关系。
密度是指物体的质量与其体积之比,而浮力则是在液体或气体中物体所受到的向上推力。
本文将探讨密度与浮力之间的关系,并通过具体实例来加深理解。
一、密度的概念密度是物体质量和体积的关系。
通常用符号ρ表示,密度的单位是千克/立方米(kg/m³)。
在求解密度时,可以使用以下公式:密度 = 质量 / 体积二、浮力的概念浮力是物体在液体或气体中所受到的向上推力。
当物体浸入液体或气体中时,液体或气体会向上施加一个与物体浸没的体积相等的力,使物体受到向上的推力。
浮力的大小等于被排斥的液体或气体的质量乘以重力加速度。
通常用符号Fb表示,浮力的单位是牛顿(N)。
三、密度与浮力的关系密度和浮力之间存在着直接的关系。
根据阿基米德原理,物体受到的浮力大小等于被物体所排斥的液体或气体的质量。
即浮力Fb = 被排斥质量 ×重力加速度。
而被排斥的质量正好等于液体或气体的密度乘以物体所浸没的体积。
可以得出以下公式:Fb = ρVg其中,Fb为浮力,ρ为液体或气体的密度,V为物体浸没的体积,g为重力加速度。
四、示例分析我们来观察一个放在水中的小木块,木块的密度小于水的密度,因此木块受到的浮力大于其自身重力,所以它会浮在水面上。
而如果我们将一个比水密度大的铁块放入水中,铁块的密度大于水的密度,所以铁块受到的浮力小于其自身重力,它会沉入水中。
这些例子清楚地展示了密度与浮力之间的关系。
另一个例子是气球。
气球内充满了轻热气体,比如氢气或氦气,这些气体密度比空气小。
因此,当我们将气球放入空气中时,气球会受到一个向上的浮力,使其漂浮在空中。
这也是为什么气球可以在空中飞行而不用像飞机那样需要燃料推动的原因。
结论:在液体或气体中,密度与浮力密切相关。
当物体的密度小于液体或气体的密度时,物体受到的浮力大于自身重力,导致浮在液体或气体的表面。
而当物体的密度大于液体或气体的密度时,物体受到的浮力小于自身重力,导致沉入液体或气体中。
物体的密度与浮力知识点总结

物体的密度与浮力知识点总结密度是一个物体所占据的空间的密集程度的量度,通常用公式ρ=m/V表示,其中ρ为密度,m为物体的质量,V为物体的体积。
密度是一个物质固有的属性,不受物体大小的影响,可以用来判断物体的浮沉和物质的性质。
浮力是物体在液体或气体中的受力,它是由于介质对物体的压力差所产生的力。
浮力和物体的形状、密度以及所处的介质的密度有关。
如果物体的密度小于介质的密度,那么浮力会使物体上浮;如果物体的密度大于介质的密度,浮力会使物体下沉。
下面是关于物体的密度与浮力的一些重要知识点总结:1. 密度的计算和影响因素:物体的密度可以通过质量和体积的比值得出。
质量越大,体积越小,密度就越大。
相反,质量越小,体积越大,密度就越小。
密度是一个物质固有的性质,可以通过密度来区分不同的物质。
2. 浮力的计算和影响因素:浮力是由介质对物体的压力差产生的力。
根据阿基米德定律,浮力的大小等于物体所排开液体(或气体)的体积乘以介质密度和重力加速度的乘积。
即F=ρVg,其中F为浮力,ρ为介质密度,V为物体所排开液体(或气体)的体积,g为重力加速度。
3. 密度与浮力对物体的浮沉:如果物体的密度小于介质的密度,浮力就会大于物体的重力,物体会浮在液体表面或空气中。
如果物体的密度大于介质的密度,浮力就会小于物体的重力,物体会沉在液体中或空气中。
4. 浮力对物体的应用:浮力的应用广泛,其中一个重要应用是浮力的原理被用于气球和潜艇的浮力调节。
气球中充满气体,密度比空气小,从而获得浮力从而上升;潜艇通过控制其容积,使其密度大于水,从而获得浮力从而进行上浮。
5. 密度与物质特性的关系:密度是一个物质固有的属性,可以通过密度来判断物质的性质。
例如,金属的密度一般比较大,而木材的密度较小。
通过密度可以进行物质的识别和分类。
6. 影响浮力的其他因素:浮力还受到物体形状和液体流体的影响。
例如,当物体形状更加密集时,所排开液体的体积会减小,导致浮力减小。
密度与浮力知识点提要

密度与浮力知识点复习一. 密度1. 对密度概念的理解密度是表征物质特性的物理量。
它表示单位体积的某种物质的质量大小。
每种物质都有一定的密度,与物体的质量大小、体积大小无关。
如:1 g水和1 kg水密度是相同的。
不同的物质密度一般是不相同的。
如:铁与铝的密度,油与水的密度都不相同。
由于水的密度比油大,因此一滴水的密度仍要比一桶油的密度大。
密度是个复合的物理量。
根据密度的定义,可以得出密度计算公式ρ=m/V。
绝不能认为密度与质量成正比,与体积成反比。
密度公式的意义包含有:(1)不同物质的物体,质量相等时,密度较大的物体其体积较小,如:质量相等的铜块和铁块,铜块体积小于铁块体积。
即当质量相等时,体积跟密度成反比。
(2)不同物质的物体,体积相等时,密度较大的物体其质量较大。
如:同一个瓶装满水和装满油相比较,装满水的质量大。
即当体积相同时,质量跟密度成正比。
2. 密度的单位及换算在国际单位中,质量单位是kg,长度单位是m,体积单位就是m3。
根据密度计算公式可知密度单位是kg/m3。
水的密度是1.0×103kg/m3,其读法是:1.0×103千克每立方米。
意义是:1m3的水,质量是1.0×103kg。
在常用单位中、质量单位经常取g,体积单位经常取cm3(即ml),因此常用密度单位是g /cm3。
它与国际单位的换算关系是:以水的密度为例,可写成1g/cm3,其意义是1cm3的水质量是1g。
密度的实用单位除g/cm3外还可用kg/dm3和t/m3,有时使用这些单位能使计算简化。
二. 测物质密度的方法按其原理可分为以下几种:(先讲两种)1. 利用密度的定义,测物质的密度根据密度的定义:单位体积的某种物质的质量,叫做这种物质的密度,即:ρ=m/V。
可知:只要测出待测物体的质量和体积,就可求得待测物体的密度。
这是测物质密度的最基本的方法。
由密度公式ρ=m/V。
可得:m=ρV,V=m/ρ。
中考复习密度与浮力的关系

中考复习密度与浮力的关系密度与浮力是物理学中的两个重要概念,它们之间存在着密切的关系。
在中考物理复习中,理解密度与浮力之间的关系对于解答相关问题非常重要。
本文将对中考复习密度与浮力的关系进行探讨。
一、密度的基本概念密度是物质的一个物理量,用符号ρ表示,表示单位体积内的质量。
密度的计算公式为:ρ = m/V其中,ρ表示密度,m表示物体的质量,V表示物体的体积。
密度决定了物体的浮沉。
如果一个物体的密度大于环境的密度,那么它将下沉;反之,如果一个物体的密度小于环境的密度,那么它将浮出水面。
我们常常用水作为参照物质,它的密度约为1g/cm³,即1克的水占据的体积为1立方厘米。
二、浮力的基本概念浮力是一个物体在液体或气体中受到的向上的力。
根据阿基米德原理,一个浸入液体(或气体)中的物体受到的浮力大小等于所排开的液体(或气体)的重量。
浮力的计算公式为:F浮= ρ液体 * g * V其中,F浮表示浮力,ρ液体表示液体的密度,g表示重力加速度,V表示物体在液体中的体积。
三、密度与浮力的关系密度与浮力之间存在着直接的关系。
简单来说,物体的浮力大小与物体的密度和液体的密度有关。
具体而言,当物体浸入液体(或气体)中时,浮力的大小与物体的体积成正比,与液体的密度成正比,与重力加速度成正比。
而物体的密度与质量成正比。
公式可以表示为:F浮∝ ρ液体 * VF浮∝ ρ物体 * VF浮∝ g * V因此,可以推导出:F浮∝ ρ液体* ρ物体从上述公式可以看出,物体在液体中的浮力与液体的密度和物体的密度有关。
当物体的密度小于液体的密度时,浮力大于物体所受的重力,物体会浮在液体表面;反之,当物体的密度大于液体的密度时,浮力小于物体所受的重力,物体会下沉。
四、应用举例在生活中,我们经常会遇到一些与密度和浮力相关的问题。
以下是两个简单的例子。
例1:水中的冰块为什么能浮在水面上?冰的密度约为0.92g/cm³,而水的密度为1g/cm³。
物体的密度与浮力

物体的密度与浮力密度与浮力是物理学中的重要概念,它们与物体的浸没、浮沉有着密切的关系。
本文将探讨密度与浮力的相关知识,并解析它们在实际生活中的应用。
一、密度的定义与计算公式密度是指物体单位体积所含质量的大小,通常用符号ρ表示。
密度的计算公式为:密度(ρ) = 质量(m) / 体积(V)其中,密度的国际单位是千克每立方米(kg/m^3)。
二、浮力的概念与原理浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的力,它的大小等于所排除液体或气体的质量。
根据阿基米德原理,浸没在液体中的物体所受浮力的大小等于物体排出的液体质量。
而浮力的方向与物体排除液体的方向相反。
三、物体密度与浮力的关系物体的浮力与液体中的体积有关系,而液体中的体积与物体的密度有关系。
根据关系浮力等于物体的体积乘以液体的密度乘以重力加速度,可以得到物体密度与浮力的关系公式:浮力(Fb) = 体积(V) * 浸没液体的密度(ρf) * 重力加速度(g)根据这个公式,我们可以得出以下结论:1. 密度大于液体密度的物体将下沉。
当物体密度大于浸没液体的密度时,它的浮力小于重力,物体将下沉到液体底部。
2. 密度小于液体密度的物体将浮起。
当物体密度小于浸没液体的密度时,它的浮力大于重力,物体将浮到液体表面。
3. 密度等于液体密度的物体将浸没或浮在液体表面。
当物体密度恰好等于浸没液体的密度时,它的浮力等于重力,物体将浸没或浮在液体表面。
四、密度与浮力在实际生活中的应用1. 船舶浮力原理船舶设计中,考虑到船只的载重量和浮力平衡,要确保船舶的密度小于所携带液体(水)的密度。
这样船只才能浮在水面上,保持平衡和稳定。
2. 潜水艇的浮力控制潜水艇能够在水下浮沉的关键在于潜艇内部的浮力控制系统。
通过控制潜艇内部的水箱,调节水的进出,从而改变潜艇的总浮力,使其能够在水下升降。
3. 七彩卡通挂饰七彩卡通挂饰通常由塑料或橡胶材料制成,密度小于水,因此能够在水中漂浮。
这种挂饰给人一种可爱、童趣的感觉,广泛应用于游泳池和浴室等场所。
知识点物体的浮力与密度

知识点物体的浮力与密度知识点:物体的浮力与密度浮力与密度是物理学中的两个重要概念。
浮力是指一个物体在液体或气体中所受到的向上的力,通常用Fb表示。
密度是指物体单位体积内所具有的质量,通常用ρ表示。
一、浮力的概念及原理浮力是指物体在液体或气体中所受到的向上的力的大小等于从液体或气体中所排出的液体或气体的重量。
根据阿基米德原理,浮力的大小与排出的液体或气体的重量相等,方向垂直向上。
二、浮力和密度的关系浮力的大小与物体所排开的液体或气体的密度有关。
设物体的密度为ρ,液体或气体的密度为ρ(液体或气体),物体在液体或气体中浸没的部分体积为V。
则浮力Fb的大小可以通过以下公式计算:Fb = ρ(液体或气体) * g * V其中,g为重力加速度。
由此可见,浮力的大小与物体所排开的液体或气体的密度以及浸没的部分体积呈正比。
当物体的密度小于液体或气体的密度时,浮力大于物体的重力,物体将浮在液体或气体表面;当物体的密度等于液体或气体的密度时,浮力等于物体的重力,物体将悬浮在液体或气体中;当物体的密度大于液体或气体的密度时,浮力小于物体的重力,物体将下沉至液体或气体底部。
三、浮力应用举例1. 小船浮力原理小船通过体积较大的空腔,使得船的平均密度小于水的密度,从而使得浮力大于船的重力,使船漂浮在水面上。
2. 鱼类浮力调节鱼类通过调节体内的气体含量,增加或减少浮力,来在水中保持平衡。
3. 热气球原理热气球利用充满热气的气囊,使得气囊的平均密度小于环境空气的密度,从而产生浮力,使热气球可以上升。
四、结语浮力是物体在液体或气体中所受到的向上的力,与物体所排开的液体或气体的密度有关。
浮力的理论可以帮助我们解释和理解很多实际现象,并应用于各种工程和科学领域。
通过学习浮力和密度的知识,我们可以更好地理解和分析物体在流体中的行为和特性。
科学物体的浮力与密度

科学物体的浮力与密度浮力和密度是物体浮沉的重要因素,也是物理学中的基本概念。
下面将简要介绍科学物体的浮力与密度的关系及其应用。
一、浮力的概念浮力是指物体完全或部分浸没在液体或气体中时所受的向上的浮力。
根据阿基米德原理,浮力的大小等于排开液体或气体的体积乘以液体或气体的密度,并且指向垂直向上的方向。
二、浮力与密度的关系1. 密度的定义密度是指物体的质量与体积的比值,常用符号表示为ρ。
在国际单位制中,密度的单位是千克每立方米(kg/m³)。
2. 浮力与密度的关系根据阿基米德原理,浮力与物体所排开的液体或气体的体积成正比,与液体或气体的密度成正比。
换句话说,对于相同体积的物体,其浮力与液体或气体的密度成正比;对于相同密度的物体,其浮力与排开的液体或气体的体积成正比。
三、浮力与物体浮沉的应用1. 浮标原理浮标常用于海洋和水域中,以标示航道、障碍物等。
浮标的设计考虑到浮力与重力的平衡关系,使得浮标在水中能够浮起并保持稳定。
2. 潜水艇原理潜水艇利用浮力与重力、浮力与密度的关系,通过调节水密室内的液体或气体的密度以改变潜艇的浮沉状态,实现在水下航行或浮出水面。
3. 气球原理气球以气体的浮力来支持自身的质量,因此能够在空中悬浮。
其中,热气球的原理是在气球内部加热空气,使得气体密度减小,从而产生比空气更大的浮力。
4. 游泳和漂浮在游泳过程中,人体的密度应小于水的密度,以便产生足够的浮力,从而保持在水面上漂浮。
人们也可以通过增大肺活量,增大体积从而降低身体的平均密度,以增加浮力和减少浮沉的感觉。
总结:浮力与密度是物体浮沉的重要因素,密度越小,浮力越大,物体越容易浮起。
浮力与物体所排开的液体或气体的体积成正比,与液体或气体的密度成正比。
因此,在工程、航海、体育等领域,都可以利用浮力与密度的关系进行设计、计算和应用。
理解浮力与密度的原理,有助于我们更好地理解物体在液体或气体中的浮沉行为,提升我们的科学素养。
密度压强浮力知识点总结

密度压强浮力知识点总结一、密度:密度是物体单位体积内所含质量的大小,通常用ρ表示。
密度可以通过以下公式计算:ρ=m/V其中,ρ为密度,m为物体的质量,V为物体的体积。
密度的单位通常为千克每立方米(kg/m³)。
密度的特点:1.密度是物质的固有属性,不受物体大小和形状的影响;2.密度高低可以说明物质的致密程度,密度大的物质相对来说比较紧密。
二、压强:压强是力在单位面积上的分布情况,通常用P表示。
压强可以通过以下公式计算:P=F/A其中,P为压强,F为力的大小,A为力作用的面积。
压强的单位通常为帕斯卡(Pa)或牛顿每平方米(N/m²)。
压强的特点:1.压强与力的大小和作用面积有关,力的增大或面积的减小都会导致压强的增加;2.压强越大,物体受力越大。
三、浮力:浮力是物体在液体或气体中受到的向上的力,通常用Fb表示。
根据阿基米德原理,浮力等于排在物体上部的液体或气体的重量。
浮力的大小可以通过以下公式计算:Fb=ρ*V*g其中,Fb为浮力,ρ为液体或气体的密度,V为物体排在液体或气体中的体积,g为重力加速度。
浮力的特点:1.浮力的大小与物体在液体或气体中排开的体积有关,排开的体积越大,浮力越大;2.物体受到的浮力方向与排开液体或气体的方向相反;3.如果物体的重力大于浮力,物体将会下沉;如果物体的重力小于浮力,物体将会上浮。
在实际应用中,密度、压强和浮力的概念常常同时出现。
1.浮力是由于密度差异而产生的,当物体的密度大于液体或气体的密度时,物体将下沉;反之,物体将上浮。
2.物体受到浮力和重力的共同作用,当物体受到的重力与浮力相等时,物体将处于浮力平衡状态,即悬浮在液体或气体中,此时物体的平均密度等于液体或气体的密度。
3.在涉及到液体或气体的力学问题中,常常需要考虑浮力对物体的影响。
例如,船只能浮在水面上是由于浮力的作用,气球能够悬浮在空中也是由于浮力的作用。
总结起来,密度、压强和浮力是力学中重要的概念,它们在物体的浮沉、物体受力平衡等方面起着重要的作用。
八年级物理第七章密度与浮力知识点

第七章zui密度与浮力第一节、质量知识点1:质量:物体都是有物质组成的,每个物体所含物质的多少,在物理学上,为了表示物体含物质多收引入质量这一概念,用m表示。
性质:对一个确定的物体而言,质量不随物体形状、状态、所处的空间位置而变化,质量是物体的基本属性。
质量的单位:从大到小排列依次为:t kg g mg。
国际单位制中,质量的基本单位是千克,符号:kg。
千克的定义如下:千克是质量单位,等于国际千克原器的质量。
质量的测量工具:托盘天平、物理天平、分析天平、电子汽车秤和案秤等。
知识点二:质量与重力分类项目质量重力区别定义物体所含物质的多少由于地球的吸引而使物体受到的力符号m G量性只有大小既有大小也有方向,且方向总是竖直向下单位千克(kg)牛顿(N)影响因素质量是物体的基本属性,它与形状状态位置等因素无关物体的重力随位置的变化而变化测量工具天平、台秤等弹簧测力计联系物体所受的重力跟它的质量成正比,即G=mg(g=9.8N/kg)第二节、学会使用天平和量筒知识点一:托盘天平的调节:天平的调节值得是天平横梁平行的调节,具体的做法是用前必须放在水平台(面)上,且拨动游码到称重标尺的零刻度线处,然后调节横梁上的螺母,调节时的原则是“左偏右调右偏左调”使指针在分度标尺中央的红线处或者是指针偏离分度标尺中央红线两侧的幅度相同,天平横梁平衡。
托盘天平的正确使用:使用天平称重物体的质量时。
按“一选、二放、三调、四称、五读、六整”的方法使用天平。
一选:天平为精密的测量仪器,在使用时,与其他测量仪器一样,所测物体质量不能超过天平的最大称重(使用前要估测物体的质量,去选择量程合适的天平)。
也不能小于天平的最小称重(否则天平不能精确测量物体的质量),必须保持天平和托盘清洁、干燥,加减砝码时要轻拿轻放。
二放:指天平必须放在水平台(面)上,且拨动游码到称重标尺的零刻度线处。
三调:要调节天平两端的水平螺母(有的天平只在其右端有平衡螺母),使指针恰好在分度标尺的中央或左右摆动的幅度相同,这是天平平衡,则可以用于测量物体的质量。
物体的密度与浮力

物体的密度与浮力通过观察我们周围的现象和实验我们可以发现,物体的浮力与其密度是密切相关的。
本文将介绍物体的密度和浮力的基本概念、关系以及一些相关的应用和实例。
1. 密度的定义和计算方法密度是一个物体所占体积和质量的比值。
通常用公式ρ = m/V来表示,其中ρ是密度,m是物体的质量,V是物体所占的体积。
密度的单位通常是千克/立方米(kg/m³)或克/立方厘米(g/cm³)。
2. 浮力的定义和原理浮力是一个物体被液体或气体所施加在其上方的向上的力。
根据阿基米德原理,浮力的大小等于被物体所排开的液体或气体的重量。
可以用公式F = ρVg来表示,其中F是浮力,ρ是液体或气体的密度,V 是物体排开的液体或气体的体积,g是重力加速度。
3. 密度与浮力的关系密度和浮力之间存在着直接的关系。
根据浮力的计算公式可知,当物体的体积相同的情况下,密度越大,浮力越小;密度越小,浮力越大。
这也可以解释为什么轻的物体可以浮在液体或气体的表面上,而重的物体会沉下去。
4. 物体的浮沉现象当一个物体放入液体中时,它会受到来自液体的浮力和来自重力的力的作用。
如果物体的密度小于液体的密度,它就会浮在液体表面上;如果物体的密度大于液体的密度,它就会沉到液体的底部。
5. 浮力的应用浮力在实际中有许多应用。
例如,潜水艇的浮力系统可以通过控制舱内的水的进出来调节潜水艇的浮沉;热气球则利用浮力原理可以飞行在大气层中。
此外,浮力还广泛应用于船只、浮标、浮筒等水上设备的设计中。
6. 气体中的浮力除了在液体中,浮力也存在于气体中。
例如,热气球就是利用气体的浮力来实现飞行的。
当热空气被加热时,它的密度减小,使得热气球上升;当热空气冷却时,密度增大,热气球就会下降。
总结:物体的密度与浮力之间存在直接的联系。
密度越大,浮力越小;密度越小,浮力越大。
浮力在生活中和科学研究中有着广泛的应用,它不仅解释了物体的浮沉现象,也实现了许多实际应用和科学发现。
物体的密度和浮力的关系

物体的密度和浮力的关系一、密度概念1.密度的定义:单位体积的某种物质的质量叫这种物质的密度。
2.密度公式:ρ = m/V,其中ρ表示密度,m表示质量,V表示体积。
3.密度单位:千克/立方米(kg/m³)。
二、浮力概念1.浮力的定义:物体在液体或气体中受到的向上的力叫浮力。
2.浮力公式:F浮 = G - F,其中F浮表示浮力,G表示物体在液体或气体中排开的液体或气体的重力,F表示物体本身的重力。
3.阿基米德原理:物体在液体或气体中受到的浮力等于它排开的液体或气体的重力。
4.物体在液体中的浮沉条件:–物体密度小于液体密度时,物体上浮;–物体密度等于液体密度时,物体悬浮;–物体密度大于液体密度时,物体下沉。
5.物体在气体中的浮沉条件:–物体密度小于气体密度时,物体上升;–物体密度等于气体密度时,物体悬浮;–物体密度大于气体密度时,物体下降。
6.物体在液体中的浮力与物体密度的关系:–物体密度小于液体密度时,浮力大于物体重力,物体上浮;–物体密度等于液体密度时,浮力等于物体重力,物体悬浮;–物体密度大于液体密度时,浮力小于物体重力,物体下沉。
7.物体在气体中的浮力与物体密度的关系:–物体密度小于气体密度时,浮力大于物体重力,物体上升;–物体密度等于气体密度时,浮力等于物体重力,物体悬浮;–物体密度大于气体密度时,浮力小于物体重力,物体下降。
四、应用实例1.轮船:利用空心法增大排开水的体积,从而增大浮力,使轮船能漂浮在水面上。
2.密度计:利用密度计在不同液体中漂浮的条件,测量液体的密度。
3.潜水艇:通过改变自身重力(排水或进水),实现下沉或上浮。
4.热气球:通过改变气球的气压和密度,实现上升或下降。
物体的密度和浮力之间的关系是物理学中的重要知识点,掌握这一关系有助于我们理解生活中许多与浮力有关的现象。
在解决实际问题时,要结合物体的密度、液体或气体的密度以及浮力公式,分析物体的浮沉条件。
习题及方法:1.习题:一艘轮船的排水量为1000吨,满载时浮在水面上。
物体的浮力和密度知识点总结

物体的浮力和密度知识点总结浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的力。
而密度则是物体的质量与其体积的比值。
在探索物体的浮力和密度之前,我们需要了解一些相关概念和定律。
1. 阿基米德原理阿基米德原理是描述浮力的基本定律。
它表明,当一个物体浸没在液体中时,被液体所推的浮力大小等于所排开液体的重量。
换句话说,浮力等于物体排开液体的重量。
2. 浮力与物体的浸没部分有关浮力与物体浸没在液体中的体积有关,而与物体在液体中的位置无关。
当物体完全浸没在液体中时,浮力等于物体的重量,物体将悬浮在液体中。
当物体部分浸没在液体中时,浮力等于液体所推动的部分的重量。
3. 物体的浮力与液体的密度和排开液体的体积有关根据阿基米德原理,物体受到的浮力与液体的密度成正比,与排开液体的体积成正比。
密度越大的液体,物体受到的浮力越大。
4. 密度的计算物体的密度是指在单位体积中所包含的质量。
计算密度的公式为:密度 = 质量 / 体积。
密度的单位通常为千克/立方米或克/立方厘米。
5. 密度与浮力的关系当物体的密度大于液体的密度时,浮力小于物体的重量,物体下沉;当物体的密度小于液体的密度时,浮力大于物体的重量,物体浮起。
6. 瑞利定律瑞利定律描述了物体在液体中受到的浮力与液体中排开的体积有关。
它指出,当物体受到的浮力大于物体的重量时,物体将浮起。
而当物体受到的浮力小于物体的重量时,物体将下沉。
通过对物体的浮力和密度的了解,我们可以解释一些日常现象,如为什么我们能够漂浮在水面上,为什么沉入水中的物体会感觉轻一些等。
总结:物体的浮力与密度密切相关,浮力受液体的密度和排开液体的体积影响。
物体的密度可以通过质量与体积之比计算得到。
瑞利定律描述了物体在液体中受到的浮力与液体中排开的体积之间的关系。
了解这些知识点可以帮助我们更好地理解物体在液体中的运动和漂浮的现象。
物体的浮力与密度关系

物体的浮力与密度关系密度是物质的一种特性,它描述了物质在单位体积内所具有的质量。
而浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的推力。
物体的浮力与密度之间存在着一定的关系,密度越大,浮力越小,密度越小,浮力就越大。
一、物体的浮力是如何产生的要了解物体的浮力与密度关系,首先需要理解浮力的产生机制。
根据阿基米德原理,当一个物体完全或部分浸没在液体中时,该物体所受到的浮力大小等于所排出的液体的重量。
这是因为液体对物体的底部施加的压力大于顶部,从而使物体上升。
二、浮力与物体的密度关系密度越大,物体所占的体积越大。
根据浮力的产生原理,可知当物体越大时,所排出的液体的质量也越多,因此,浮力越小。
相反,密度越小,物体所占的体积越小,所排出的液体质量也越小,从而浮力就越大。
三、浮力与物体的浸没程度关系物体的浸没程度也会影响浮力的大小。
当物体完全浸没在液体中时,所受到的浮力是最大的。
而当物体只是部分浸没在液体中时,浮力的大小则与其浸没的部分有关。
四、实例分析以不同密度的物体放入同一容器中测量其浮力,可以更直观地观察浮力和密度之间的关系。
首先,取一块密度较大的金属块并将其浸入容器中,观察其浮力的大小。
接着,将一块更小密度的木块放入同一容器,然后对浮力进行观察。
可以发现,金属块的浮力比木块小,这是因为金属块的密度比木块大。
进一步地,当将密度较大的物体完全浸没在液体中时,其浮力最小;而将较小密度的物体完全浸入液体时,其浮力最大。
五、结论综上所述,物体的浮力与密度呈现一定的关系。
密度越大,物体所占的体积越大,所排出的液体质量也越多,浮力就越小;相反,密度越小,物体所占的体积越小,所排出的液体质量也越少,从而浮力就越大。
此外,物体的浮力还与其浸没的程度有关。
了解浮力与密度之间的关系对于科学研究和日常生活都具有重要意义。
通过掌握这一关系,我们可以更好地理解物体在液体或气体中的运动规律,并能够更好地应用于船舶设计、气球制造等领域。
在实际应用中,我们可以根据物体的密度来调整其浸没程度,从而达到在特定条件下控制物体的浮力的目的。
物体的浮力与密度关系知识点总结

物体的浮力与密度关系知识点总结密度和浮力是物体浮沉的重要因素。
密度是指物体单位体积的质量,公式为密度=质量/体积。
浮力是指物体在液体或气体中受到上升力,其大小与物体的体积和密度有关。
1. 浮力的定义和原理浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的力。
它是由于物体周围液体或气体的压强不均衡而产生的。
据阿基米德原理,物体在液体中受到的浮力大小等于物体排除液体的体积乘以液体的密度和重力加速度之积。
即,浮力F = ρ * V * g,其中ρ为液体的密度,V为物体排除液体的体积,g为重力加速度。
2. 剖析物体浮力与密度的关系根据阿基米德原理,物体受到的浮力与物体排除液体的体积和液体的密度成正比。
当物体的密度小于液体的密度时,浮力大于物体的重力,物体浮在液体中;当物体的密度大于液体的密度时,浮力小于物体的重力,物体沉在液体中;当物体的密度等于液体的密度时,浮力等于物体的重力,物体处于悬浮状态。
3. 密度与物体浮力的实例以水为例,水的密度为1 g/cm^3。
当物体的密度小于1 g/cm^3时,物体会浮在水中,比如木块的密度通常小于1 g/cm^3,所以木块可以浮在水面上。
当物体的密度大于1 g/cm^3时,物体会沉在水中,比如铅块的密度为11.3 g/cm^3,所以铅块会沉入水底。
4. 应用举例浮力与密度的关系在实际生活中有广泛应用。
例如,船只的设计需要考虑船的密度和容积,使得船的密度小于水的密度,以保证船能够浮在水面上,实现航行。
在游泳中,运用浮力原理可以帮助人们保持浮在水面上,并减小运动阻力。
此外,浮力的原理还应用于气球、潜水艇等器材的设计与制造。
总结:物体的浮力与密度之间存在着密切的关系。
浮力与物体排除液体的体积和液体的密度成正比。
当物体的密度小于液体的密度时,物体会浮起;当物体的密度大于液体的密度时,物体会沉没;当物体的密度等于液体的密度时,物体处于悬浮状态。
了解物体的浮力与密度关系可以帮助我们更好地理解和应用一些日常生活中的现象和实验。
第7章 密度与浮力知识点

第7章 密度与浮力一、(密度)1. 质量(m):物体中含有物质的多少叫质量。
2. 质量国际单位是:千克。
其他有:吨,克,毫克,1吨=103千克=106克=109毫克(进率是千进)3. 物体的质量不随形状,状态,位置和温度而改变。
4. 质量测量工具:实验室常用天平(托盘天平)测质量。
5. 天平的正确使用:(1)把天平放在水平工作台面上,把游码放在横梁标尺左端的零刻线处;(2)调节平衡螺母,使指针指在分度盘的中央红线处,这时天平平衡;(3)把物体放在左盘里,用镊子向右盘增减砝码并调节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡;(4)这时物体的质量等于右盘中砝码总质量加上游码所对的指示值。
6. 使用天平应注意:(1)不能超过称量范围;(2)加减砝码要用镊子,且动作要轻;(3)不要把潮湿的物体和化学药品直接放在托盘上。
7. 密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。
用ρ表示密度,m 表示质量,V 表示体积,计算密度公式是Vm =ρ;密度单位是千克/米3,(还有:克/厘米3),1克/厘米3=1000千克/米3;质量m 的单位是:千克;体积V 的单位是米3。
8. 密度是物质的一种特性,不同种类的物质密度一般不同。
9. 水的密度ρ=1.0×103千克/米3,它的物理意义是1米3的水质量为1.0×103千克。
10. 密度知识的应用:(1)鉴别物质:用天平测出质量m 和用量筒测出体积V 就可据公式:V m =ρ求出物质密度。
再查密度表。
(2)求质量:m=ρV 。
(3)求体积:ρm V =。
二、 (浮力)1. 浮力:一切浸入液体的物体,都受到液体对它竖直向上的托力,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:(开始物体浸没在液体中)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 法二:(比物体与液体的密度大小)(1)物ρ > 液ρ 下沉; (2)物ρ < 液ρ 上浮 (3)物ρ = 液ρ 悬浮。
物体的密度了解密度与浮力的关系

物体的密度了解密度与浮力的关系密度是物体的一个重要性质,它与浮力之间存在着密切的关系。
本文将从密度的定义、公式以及与浮力的关系进行论述,帮助读者更好地理解密度与浮力之间的相互作用。
一、密度的定义及计算公式密度是物体单位体积内所含质量的大小。
一般用符号ρ表示,计算密度的公式为:ρ = m/V其中,ρ为密度,m为物体的质量,V为物体的体积。
二、密度与浮力的关系1. 密度对浮力的影响根据阿基米德原理,当物体浸泡在液体中时,所受到的浮力等于所排开的液体的重量。
而液体的重量又与液体的密度有关。
因此,密度决定了物体所受到的浮力大小。
2. 密度与物体的浮沉当物体的密度大于液体的密度时,物体会下沉;当物体的密度小于液体的密度时,物体会浮起;当物体的密度等于液体的密度时,物体会悬浮在液体中。
这是因为密度差异导致了浮力与重力之间的平衡或失衡。
三、浮力的计算公式浮力是物体浸泡在液体中所受到的向上的力。
根据阿基米德原理,浮力的大小等于所排开的液体的重量,即:Fb = ρv g其中,Fb为浮力,ρv为液体的密度,g为重力加速度。
四、密度与浮力的应用1. 船只的浮力原理船只设计中考虑到了船体的密度与液体的密度之间的关系。
船体本身的密度要小于所航行的液体(通常是水)的密度,以保证船只能够浮在水面上。
同时,船只增加浮力可以通过改变船体的形状或者增加船只内部的空气容积。
2. 潜水艇的原理潜水艇能够沉浮在水中,其关键在于调节潜水艇内部的水密舱室。
通过向水密舱室注入水或排出水来改变潜水艇的总体体积与密度,进而实现潜水或浮起的目的。
3. 气球的浮力原理气球能够浮在空中,其核心原理是气球内部充满了比空气密度小的气体,使得气球整体的密度小于空气密度。
这种密度差异导致了气球受到向上的浮力,从而能够悬浮在空中。
综上所述,密度与浮力之间存在着密切的联系。
密度决定了物体所受到的浮力大小,而浮力又与液体的密度、物体的体积以及重力加速度等因素相关。
理解密度与浮力的关系对我们认识物体的浮沉、船舶设计、潜水艇原理以及气球飞行等现象具有重要的意义。
科学:物体的浮力与密度

科学:物体的浮力与密度知识点:物体的浮力与密度1.浮力的定义:浮力是液体或气体对物体向上的力,大小等于物体在液体或气体中排开的液体或气体的重力。
2.阿基米德原理:浸入液体中的物体所受的浮力等于它排开的液体所受的重力。
3.浮力的计算公式:F浮 = G排,其中F浮表示浮力,G排表示物体排开的液体所受的重力。
4.浮力与物体在液体中的深度无关。
5.浮力与物体在液体中的形状无关。
6.物体在液体中的浮沉条件:–上浮:F浮 > G物,物体会上浮直至浮力等于重力。
–悬浮:F浮 = G物,物体会悬浮在液体中。
–下沉:F浮 < G物,物体会下沉至液面以下。
7.密度的定义:密度是单位体积的某种物质的质量,用符号ρ表示,公式为ρ = m/V,其中m表示质量,V表示体积。
8.密度的单位:国际单位制中,密度的单位是千克/立方米(kg/m³)。
9.密度与质量、体积的关系:质量越大,体积越大,密度越小;质量越小,体积越小,密度越大。
10.密度是物质的一种特性,同种物质(状态不变)密度相同,不同物质密度一般不同。
11.密度与物体在液体中的浮沉有关:–ρ物< ρ液,物体上浮直至浮力等于重力。
–ρ物= ρ液,物体悬浮在液体中。
–ρ物> ρ液,物体下沉至液面以下。
12.密度的测量工具:密度计。
13.密度的应用:密度计可以用来测量液体的密度,广泛应用于工业、农业、医学等领域。
三、物体的浮力与密度的关系1.物体在液体中的浮力与物体和液体的密度有关。
2.物体在液体中的浮力与物体的体积有关。
3.物体在液体中的浮力与物体的质量有关。
4.物体在液体中的浮力与液体的高度无关。
5.物体在液体中的浮力与液体和物体的接触面积无关。
6.物体在液体中的浮力与物体的形状无关。
7.物体在液体中的浮沉条件与物体的密度、液体的密度有关。
四、实验与应用1.浮力实验:通过实验验证阿基米德原理,观察物体在液体中的浮沉现象。
2.密度实验:通过实验测量物体的密度,了解不同物质的密度差异。
密度与浮力知识点提要.doc

浮力1. 什么是浮力浸在液体或气体中的物体会受到液体或气体对它竖直向上的托力,这就是浮力。
2.浮力产生的原因浸没在液体中的物块受到的液体上下表面差3. 物体浮沉条件浸在液体的物体,受到两个力的作用——重力和浮力,物体的运动状态由这两个力的合力效果决定。
根据同一直线二力合成知识可知:当浮力小于重力时,合力方向竖直向下,物体就下沉。
当浮力大于重力时,合力方向竖直向上,物体就上浮,直至部分物体露出液面,这种状态叫漂浮。
当浮力等于重力时,二力平衡,物体在液体内可以静止在任何一个位置,这种状态叫悬浮。
由此可见,物体所处的状态由重力和浮力共同决定。
需要指出的是,物体在悬浮或漂浮时,浮力都等于重力,所不同的是前者物体完全浸在水中(也叫浸没),后者物体部分浸在水中。
4 影响浮力的影响因素浮力的大小只跟液体的密度和物体排开的液体的体积有关,而跟物体浸入液体中的深度、物体的形状、密度、物体在液体中是否运动等因素无关。
例1下列说法中正确的是()A.物体浸没在水中越深,受的浮力越大B.密度较大的物体在水中受的浮力大C.重的物体受的浮力小D.同体积的铁块和木块浸没在水中受的浮力一样大对于浮力大小的计算,通常有如下三种基本方法:1. 利用阿基米德原理计算。
若已知液体密度ρ液和物体排开液体的体积V排,可根据阿基米德原理公式F浮=ρ液gV排计算(当物体浸在气体中时,则F浮=ρ气gV排)。
此法也叫原理法或公式法。
①漂浮水中排开水的体积为300m3 求浮力②体积为300m3 露出水面0.5③浸没水中2. 利用漂浮或悬浮条件计算。
若物体漂浮在液面或悬浮在液体(或气体)中时,应根据物体所受浮力与物重等大(即F浮=G物)来计算。
此法也称为平衡法。
质量10kg 漂浮求浮力悬浮求浮力3. 利用两次侧重之差计算。
若用弹簧秤先后称量同一物体在空气中和液体中物重时其读数分别为G和F′,则物体在液体中所受浮力为F浮=G-F′。
此法常称为重差法。
初中物理浮力典型例题解析例1下列说法中正确的是()A.物体浸没在水中越深,受的浮力越大B.密度较大的物体在水中受的浮力大C.重的物体受的浮力小D.同体积的铁块和木块浸没在水中受的浮力一样大例3(广州市中考试题)用弹簧测力计拉住一个重为43N的空心铜球,全部浸在水中时,弹簧测力计的示数为33.25N,此铜球的空心部分的体积是________m3.(已知铜的密度为8.9×103kg/m3)已知:G=43N,浸没水中F=33.2N求:V空例4体积相同的A、B、C三个物体,放入水中静止后,处于图1—5—1所示的状态,试比较三个物体受的重力G A、G B、G C和密度ρA、ρB、ρC.例5将一个蜡块(ρ蜡=0.9×103kg/m3)分别放入酒精、水和盐水中静止后,试比较它受的浮力大小和排开液体的体积大小.(ρ盐水>ρ水>ρ蜡>ρ酒精)例6(广州市中考试题)将重为4.5N、体积为0.5dm3的铜球浸没在水后放手,铜球静止后所受的浮力是________N.例7把一实心金属块浸在盛满酒精的杯中静止后,溢出酒精8g(ρ酒精=0.8×103kg/m3),若把这一金属块浸在盛满水的杯子中静止后,从杯中溢出水的质量是()A.15g B.12.5g C.10g D.8g例9如图1—5—3中,重为5N的木块A,在水中处于静止状态,此时绳子的拉力为3N,若绳子突然断了,木块A在没有露出水面之前,所受合力的大小和方向是()A.5 N,竖直向下B.3N,竖直向上C.2N,竖直向上D.8N,竖直向下例10以下是浮力知识的应用,说法正确的是()A.一艘轮船在海里和河里航行时,所受浮力一样大B.一艘轮船在海里和河里航行时,在海里受的浮力大C.密度计漂浮在不同液体中,所受浮力不同D.密度计在不同液体中漂浮,浸入液体体积越大,所测得的液体密度越大例13(北京市中考试题)A、B两个实心球的质量相等,密度之比ρA∶ρB=1∶2.将它们分别放入足够的酒精和水中,它们受到浮力,其浮力的比值不可能的是(ρ酒精=0.8×103kg/m3)()A.1∶1B.8∶5C.2ρA∶ρ水D.2ρ酒精∶ρB美文欣赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
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第七章密度与浮力
第一节质量
第二节使用天秤与量筒
第三节物质的密度
第四节阿基米德原理
第五节物体的浮与沉
第一节质量
1、质量:物体所含物质的多少叫做物体的质量,用符号m表示。
质量是物体的一个基本属性,与物体的状态、形状、所处的空间位置变化无关。
2、质量单位:在国际单位制中,质量的基本单位是千克,用符号Kg表示,常用单位有毫克(mg)、克(g)、吨(t)。
换算关系:①1g=1000mg②1kg=1000g
③1t=1000kg
3、测量质量的工具:实际生活中,测量质量的工具较多,常用台秤、案秤、电子秤、杆秤等。
在实验室常用托盘天秤称物体的质量,也可用弹簧测力计测出
物重,再通过公式g
计算出物体质量。
G
m/
第二节使用天秤与量筒
1、天秤
(1)使用方法:水平台上,游码归零,横梁平衡,左物右砝,先大后
小,横梁平衡。
①“看”:观察天秤的称量以及游码在标尺上的分度值。
②“放”:把天秤放在水平台上,把游码放在标尺左端的零刻度线处。
③“调”:调节天秤横梁右端的平衡螺母使指针指在分度盘的中线处,
这时横梁平衡。
④“称”:把被测物体放在左盘里,用镊子向右盘里加减砝码,并调
节游码在标尺上的位置,直到横梁恢复平衡。
⑤“记”:被测物体质量=盘中砝码总质量+ 游码在标尺上所对的刻
度值。
⑥注意事项:不能超过天秤的称量,保持天秤干燥、清洁。
(2)测量方法:
①直接测量:固体的质量。
②特殊测量:液体的质量、微小质量。
3、量筒和量杯:
(1)要正确识别量筒(或量杯)的分度值与最大量程。
注意量筒的刻度均匀,而量杯的刻度不均匀。
(2)在使用量筒测液体体积时,无论液面下凹还是上凸,测量者读数时
其视线都应与凹面的底部和凸面的顶部在同一水平线上。
第三节 物质的密度
1、密度:某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度,它是物质的一种特性。
2、公式:密度ρ的计算公式m /v ρ=
3、单位:3k g/m 、3g/cm
换算关系:33-3633g/cm 10)cm 10g/(11011k g/m =⨯⨯=
例如:333水1g/cm k g/m 101ρ=⨯=即体积为31cm 的水质量是g 1。
第四节 阿基米德原理
1、浮力:液体对浸在其中的物体,具有竖直向上的托力的作用,这个作用叫做浮力。
(1)浮力的施力物体——所浸入的液体。
(2)浮力的受力物体——被浸入的物体。
(3)浮力的方向——竖直向上。
2、阿基米德原理:浸在液体里的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小等于被物体排开的液体受到的重力的大小,即:排液排浮gV mg G F ρ===
式中ρ液为所浸入的液体的密度,单位3k g/m ;V 排为物体排开液体的体积,也就是物体浸在液体中的体积,单位3m ;9.8N/k g g =,粗略计算可取10N/kg 。
第八章 压强
第一节 压强
第二节 液体的压强
第三节 空气的“力量”
第四节 液体压强与流速的关系
第一节 压强
1、压力:
(1)定义:垂直压在物体表面上的力叫压力。
(2)压力并不都是由重力引起的,通常把物体放在桌面上时,如果物体不受其他力,则压力F=物体的重力G 。
(3)固体可以大小方向不变地传递压力。
(4)重为G 的物体在承面上静止不动。
指出下列各种情况下所受压力的大小。
2、研究影响压力作用效果因素的实验:
(1)受力面积相同时,压力越大压力作用效果越明显。
(2)压力相同时、受力面积越小压力作用效果越明显。
(3)实验结论是:压力的作用效果与压力和受力面积有关。
(4)实验研究问题时,采用了控制变量法和对比法。
3、压强:物体单位面积上受到的压力叫压强。
(1)物理意义:压强是表示压力作用效果的物理量。
(2)公式S F P /=。
单位:①P :帕斯卡(Pa ) ②F :牛顿(N ) ③S :平方米(2m )。
①使用该公式计算压强时,关键是找出压力F (一般F=G=mg )和受
力面积S (受力面积要注意两物体的接触部分)。
②特例:对于放在桌子上的直柱体(如:圆柱体、正方体、长方体
等)对桌面的压强gh P ρ=。
(4)压强单位Pa 的认识:
① 一张报纸平放时对桌子的压力约0.5Pa 。
② 成人站立时对地面的压强约为:4105.1⨯Pa 。
它表示:人站立时,
其脚下每平方米面积上,受到脚的压力为:4105.1⨯N 。
(5)应用:当压力不变时,可通过增大受力面积的方法来减小压强如:铁路钢轨铺枕木、坦克安装履带、书包带较宽等。
也可通过减小受力面积的方法来增大压强如:缝衣针做得很细、菜刀刀口很薄
4、容器盛有液体放在水平桌面上,求压力、压强问题:
处理时:把盛放液体的容器看成一个整体,先确定压力(水平面受的压力液容G G F +=),后确定压强(一般常用公式F /S P =)。
第二节 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:
(1)液体对容器底和器壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强。
(2)在同一深度,液体向各个方向的压强都相等。
(3)液体的压强随深度的增加而增大。
(4)不同液体的压强与液体的密度有关。
4、压强公式:
(1)使用建立理想模型法,推导过程:
① 液柱体积S h V =;质量ρSh ρV m ==。
②液片受到的压力:ρShg
=
G=
=。
mg
ρVg
③液片受到的压强:ρgh
=。
F/S
p=
(2)液体压强公式ρgh
p=说明:
①公式适用的条件为:液体。
②公式中物理量的单位为:①P:Pa ②g:N/kg ③h:m。
③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。
5、计算液体对容器底的压力和压强问题:
(1)一般方法:
①首先确定压强ρgh
P=。
②其次确定压力PS
F=。
(2)特殊情况:
①压强:对直柱形容器可先求F用F/S
P=
②压力:a. 作图法 b. 对直柱形容器G
F=。
6、连通器:
(1)定义:上端开口,下部相连通的容器。
(2)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。
(3)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。
第三节空气的“力量”
1、概念:大气对浸在它里面的物体的压强叫做大气压强,简称大气压,一般用
p表示。
“大气压”与“气压”(或部分气体压强)是有区别的,如高压锅内的气压──指部分气体压强。
高压锅外称大气压。
2、产生原因:因为空气受重力并且具有流动性。
3、大气压的存在──实验证明。
(历史上著名的实验──马德堡半球实验)
4、大气压的实验测定:托里拆利实验。
(1)实验过程:在长约1m,一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中放开堵管口的手指后,管内水银面下降一些就不在下降,这时管内外水银面的高度差约为760mm。
(2)原理分析:在管内,与管外液面相平的地方取一液片,因为液体不
动故液面受到上下的压强平衡。
即向上的大气压=水银柱产生的压强。
(3)结论:大气压Pa 101.0176cmHg 760mmHg p 50
⨯===(其值随着外界大气压的变化而变化)
(4)说明:
① 实验前玻璃管里水银灌满的目的是:使玻璃管倒置后,水银上方为真空;若未灌满,则测量结果偏小。
② 本实验若把水银改成水,则需要玻璃管的长度为10.3m 。
③ 将玻璃管稍上提或下压,管内外的高度差不变,将玻璃管倾斜,高度不变,长度变长。