2018中考物理知识点:浮力定律内容

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初中物理知识归纳之浮力

初中物理知识归纳之浮力

初中物理知识归纳之浮力关于初中物理知识归纳之浮力初中物理浮力这一章节是最重要的单元之一。

下面是关于初中物理浮力相关知识点。

同学们可以根据这一汇总进行复习或者是预习,会有很好的学习效果。

定义:浮力是由液体(或气体)对物体向上和向下压力差产生的。

1、正确理解阿基米德原理:内容:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

公式表示:F浮= G排=ρ液V排g。

从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

适用条件:液体(或气体)。

对阿基米德原理及其公式的理解,应注意以下几个问题:(1)浮力的大小由液体密度ρ液和排开液体的体积V排两个因素决定。

浮力大小与物体自身的重力、物体的体积、物体的密度及物体的形状无关。

浸没在液体中的物体受到的浮力不随深度的`变化而改变。

(2)阿基米德原理对浸没或部分浸在液体中的物体都适用。

(3)当物体浸没在液体中时,V排=V物,当物体部分浸在液体中时,当液体密度ρ液一定时,V排越大,浮力也越大。

(4)阿基米德原理也适用于气体,其计算公式是:F浮=ρ气gV排。

2、如何判断物体的浮沉:判断物体浮沉的方法有两种:(1)受力比较法:浸没在液体中的物体受到重力和浮力的作用。

F浮>G物,物体上浮;F浮F浮=G物,物体悬浮;(2)密度比较法:浸没在液体中的物体,只要比较物体的密度ρ物和液体的密度ρ液的大小,就可以判断物体的浮沉。

ρ液>ρ物,物体上浮;ρ液<ρ物,物体下沉;ρ液=ρ物,物体悬浮;对于质量分布不均匀的物体,如空心球,求出物体的平均密度,也可以用比较密度的方法来判断物体的浮沉。

3、正确理解漂浮条件:漂浮问题是浮力问题的重要组成部分,解决浮力问题的关键是理解物体的漂浮条件F浮=G物。

(1)因为F浮=ρ液gV排,G物=ρ物gV物,又因为F浮=G物(漂浮条件),所以,ρ液gV排=ρ物gV物,由物体漂浮时V排ρ物,即物体的密度小于液体密度时,物体将浮在液面上。

浮力的知识点

浮力的知识点

浮力的知识点一、浮力的概念和原理浮力是物体在液体中受到的向上的支持力,其大小等于所排开液体的重量。

浮力的产生原理是液体对物体施加的压强不同,使得物体受到一个向上的支持力。

二、浮力与阿基米德定律阿基米德定律指出:物体在液体中所受到的浮力等于物体排开液体的重量。

这个定律也可以表述为:浸在液体中的物体所受到的浮力等于其排开液体的重量。

三、浮力与密度密度是指单位质量下物质所占据空间大小,其单位通常为千克/立方米。

一个物体在液体中是否会漂浮取决于其密度和液体密度之间的关系。

如果物体密度小于液体密度,则会漂浮;如果物体密度大于液体密度,则会沉入底部。

四、影响浮力大小的因素1. 物品形状:具有不同形状和大小的物品,在相同条件下所受到的浮力也不同。

2. 液态种类:不同种类和密度不同的液态,在相同条件下对相同物品所产生的浮力也不同。

3. 物品密度:物品本身的密度越小,所受到的浮力越大。

4. 液态深度:液态深度越深,所受到的浮力也会随之增加。

五、应用浮力的实际场景1. 船只设计:在船只设计中,需要考虑船体的形状和大小,以及船体与水面接触部分的形状和大小,以保证船只在水中具有足够的浮力。

2. 潜水装备设计:潜水装备需要具有一定的浮力,以保证潜水员可以在水中自由活动,并且可以通过调节装备来控制自己在水中的位置。

3. 物品称重:利用物品在液体中受到的浮力与其重量之间的关系,在实验室或者工业生产中可以通过称重来确定物品密度。

六、常见误区1. 浮力和重量是相等的。

事实上,浮力是指液体对物体施加向上支持力,而重量是指物体自身所具有的质量。

2. 浮力只能作用于液态。

事实上,任何状态下都存在浮力现象。

例如气球漂浮在空气中,就是因为气球受到了空气的浮力。

3. 浮力只能作用于固体。

事实上,液体和气体也可以受到浮力的作用。

例如,液态油漂浮在水面上,就是因为油比水密度小,所以受到了向上的浮力。

七、结语浮力是一个十分重要的物理现象,在日常生活和工业生产中都有广泛的应用。

初三物理力学浮力知识点

初三物理力学浮力知识点

初三物理力学浮力知识点浮力是物理学中一个重要的概念,它描述了液体或气体对浸在其中的物体产生的向上的力。

在初三物理力学中,浮力的知识点主要包括以下几个方面:1. 浮力的定义:当物体完全或部分地浸没在液体或气体中时,由于液体或气体的压强随深度的增加而增大,物体的下表面受到的向上的压力大于上表面受到的向下的压力,这个压力差就是浮力。

2. 阿基米德原理:这是描述浮力现象的一个基本原理。

它指出,任何完全或部分浸没在流体中的物体,都会受到一个向上的浮力,这个浮力等于物体排开的流体的重量。

公式表达为:\[ F_{浮} = \rho_{液} g V_{排} \],其中 \( F_{浮} \) 是浮力,\( \rho_{液} \) 是液体的密度,\( g \) 是重力加速度,\( V_{排} \) 是物体排开液体的体积。

3. 物体的浮沉条件:- 当浮力大于物体的重力时,物体会上浮。

- 当浮力等于物体的重力时,物体会悬浮。

- 当浮力小于物体的重力时,物体会下沉。

4. 浮力的计算:浮力的大小可以通过阿基米德原理来计算。

首先确定物体排开液体的体积,然后根据液体的密度和重力加速度,计算出浮力的大小。

5. 影响浮力的因素:浮力的大小主要受液体的密度和物体排开液体体积的影响。

液体的密度越大,或者物体排开的体积越大,浮力就越大。

6. 应用:浮力在日常生活中有广泛的应用,例如船只的漂浮、潜水艇的升降、热气球的升空等。

7. 实验探究:通过实验可以更直观地理解浮力的概念。

例如,可以通过改变物体的体积或液体的密度,观察浮力的变化。

8. 浮力与物体的密度关系:如果物体的密度小于液体的密度,物体将上浮;如果物体的密度大于液体的密度,物体将下沉;如果物体的密度等于液体的密度,物体将悬浮。

9. 物体的浮力与重力的关系:物体受到的浮力与其重力之间的关系决定了物体的浮沉状态。

只有当浮力大于或等于物体的重力时,物体才会上浮或保持悬浮状态。

通过掌握这些浮力的基本知识,学生可以更好地理解物体在液体中的浮沉现象,并能够解决相关的物理问题。

2018中考物理浮力知识点归纳

2018中考物理浮力知识点归纳

2018中考物理浮力知识点归纳2018-03-09 11:41 分类:中考物理作者:liuxinyuan2012 阅读:2094浮力1、浮力的定义:一切浸入液体(气体)的物体都受到液体(气体)对它竖直向上的力叫浮力。

2、浮力方向:竖直向上,施力物体:液(气)体3、浮力产生的原因(实质):液(气)体对物体向上的压力大于向下的压力,向上、向下的压力差即浮力。

4、物体的浮沉条件:(1)前提条件:物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。

(2)请根据示意图完成下空。

(3)、说明:①密度均匀的物体悬浮(或漂浮)在某液体中,若把物体切成大小不等的两块,则大块、小块都悬浮(或漂浮)。

②一物体漂浮在密度为ρ的液体中,若露出体积为物体总体积的1/3,则物体密度为(2/3)ρ分析:F浮 = G 则:ρ液V排g =ρ物Vgρ物=( V排/V)·ρ液= 2 3ρ液③悬浮与漂浮的比较相同: F浮 = G不同:悬浮ρ液 =ρ物;V排=V物漂浮ρ液 >ρ物;V排<V物④判断物体浮沉(状态)有两种方法:比较F浮与G或比较ρ液与ρ物。

⑤物体吊在测力计上,在空中重力为G,浸在密度为ρ的液体中,示数为F则物体密度为:ρ物= Gρ/ (G-F)⑥冰或冰中含有木块、蜡块、等密度小于水的物体,冰化为水后液面不变,冰中含有铁块、石块等密大于水的物体,冰化为水后液面下降。

5、阿基米德原理:(1)、内容:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

(2)、公式表示:F浮 = G排 =ρ液V排g 从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

(3)、适用条件:液体(或气体)6.漂浮问题“五规律”:规律一:物体漂浮在液体中,所受的浮力等于它受的重力;规律二:同一物体在不同液体里漂浮,所受浮力相同;规律三:同一物体在不同液体里漂浮,在密度大的液体里浸入的体积小;规律四:漂浮物体浸入液体的体积是它总体积的几分之几,物体密度就是液体密度的几分之几;规律五:将漂浮物体全部浸入液体里,需加的竖直向下的外力等于液体对物体增大的浮力。

初中物理浮力部分知识要点

初中物理浮力部分知识要点

初中物理浮力部分知识要点浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的力。

浮力的大小等于物体排开的液体或气体的重量。

以下是初中物理浮力部分的知识要点:1.浮力的原理:根据阿基米德原理,物体在液体或气体中受到的浮力大小等于物体排开液体或气体的重量。

浮力的方向总是垂直于物体表面,并指向液体或气体的上方。

2.浸没和漂浮:如果物体的密度大于液体或气体的密度,物体将沉入液体或气体中,受到向下的重力;如果物体的密度小于液体或气体的密度,物体将浮在液体或气体中。

3.浮力的大小计算:浮力的大小等于排在物体上方垂直面积内的液体或气体的重力。

如果液体或气体的密度为ρ,物体在液体或气体中的体积为V,则浮力F=ρVg,其中g是重力加速度。

4.物体的浮力与重力的关系:当物体在液体或气体中浸没时,浮力与物体自身的重力相等。

当物体浮在液体或气体中时,浮力的大小等于物体排开的液体或气体的重力,同时物体自身的重力小于浮力。

5.物体的浸没深度:物体在液体中浸没的深度与排开的液体的体积成正比。

如果物体浸没的体积为V1,物体完全浸没的体积为V2,液体的密度为ρ,则物体浸没的深度h与排出的液体的体积成正比:h=V1/V26.物体在浮力作用下的稳定性:当物体部分浸没在液体中时,所受到的浮力与物体重力的合力位于物体的重心处,使得物体保持平衡。

如果物体的重心高于合力的作用线,物体将倾斜向下;如果物体的重心低于合力的作用线,物体将倾斜向上。

7.物体浸没在不同液体中的浮力:根据浮力的公式F=ρVg,可以推导出物体在不同液体中的浮力与物体在该液体中的体积和液体密度的乘积成正比。

因此,物体在不同液体中的浸没深度不同,且物体在密度较大的液体中浸没的深度较小。

8.物体在气体中的浮力:和液体中的浮力类似,物体在气体中受到的浮力大小等于物体排开气体的重量。

由于气体的密度很小,物体在气体中的浮力通常非常小,不易被观察到。

物理浮力知识点总结

物理浮力知识点总结

物理浮力知识点总结
物理浮力是指物体在液体或气体中受到的向上的力。

以下是关于物理浮力的几个重要知识点总结:
1. 浮力的原理:根据阿基米德定律,物体在液体或气体中受到的浮力等于其排挤掉的液体或气体的重量。

换句话说,浮力与物体排斥掉的体积有关。

2. 浮力的方向:根据浮力的原理,浮力的方向总是垂直于物体所处的液体或气体表面,并且指向上方。

3. 浮力的大小:浮力的大小等于物体排斥掉的液体或气体的重量。

可以通过该液体或气体的密度乘以物体排斥掉的体积来计算浮力(F = ρVg,其中F为浮力,ρ为液体或气体的密度,V 为物体排斥掉的体积,g为重力加速度)。

4. 物体浮沉的条件:物体在液体中的浮力与物体的重力相比决定了物体在液体中的浮沉状态。

如果物体的密度大于液体的密度,则物体的重力大于浮力,物体将沉入液体中。

如果物体的密度小于液体的密度,则物体的浮力大于重力,物体将浮起。

5. 物体浸没的条件:物体在液体中完全浸没的条件是物体的密度等于或大于液体的密度。

此时,物体排挤出的液体的重量等于物体的重量,浮力等于重力,物体会停留在液体表面。

6. 浮力的应用:浮力在生活和工程中有许多应用,如船只浮在水面上、气球上升、气体浮在液体中、潜水中的漂浮等。

总之,物理浮力是由液体或气体对物体的排斥力所产生的向上的力,其大小取决于物体排挤掉的液体或气体的重量。

浮力决定了物体在液体或气体中的浮沉状态。

2018中考物理考点整理——浮力

2018中考物理考点整理——浮力

2018中考物理考点整理:浮力
2018中考物理考点整理:浮力
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
方法二:(比物体与液体的密度大小)
(1)ρ液ρ物,下沉;(2)ρ液ρ物,上浮(静止时
漂浮)(3)ρ液=ρ物,悬浮。

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:F浮=G排=ρ液gv排
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:F浮=G排
(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。

浮力定律知识点总结

浮力定律知识点总结

浮力定律知识点总结1. 浮力的定义浮力是指液体对于浸没在其中的物体所施加的向上的力。

它是由于液体压强的不均匀分布导致的,通常它的大小与物体在液体中排开的液体的体积成正比。

根据亚基米德原理,浮力的大小等于液体对物体排开的液体的重量,即:F_b = ρ_fluid * V_dis * g其中,F_b表示浮力的大小,ρ_fluid表示液体的密度,V_dis表示物体在液体中排开的液体的体积,g表示重力加速度。

2. 浮力定律的表述根据浮力的定义,我们可以将浮力定律表述如下:当物体完全浸没在液体中时,其所受到的浮力的大小等于排开的液体的重量。

具体来说,浮力的大小与排开的液体的体积成正比,与液体的密度成正比,与重力加速度成正比。

这一定律被可以简洁地表示为:F_b = ρ_fluid * V_dis * g3. 浮力定律的应用浮力定律是一个非常有用的定律,它可以被广泛地应用于科学研究和工程实践中。

以下是一些浮力定律的应用示例:a. 设计船舶和潜艇在设计船舶和潜艇时,浮力定律是一个非常重要的基础。

通过合理地利用浮力定律,可以设计出满足特定需求的船舶和潜艇,使其具有良好的浮力性能和操纵性能。

b. 海洋工程在海洋工程领域,浮力定律也被广泛地应用。

例如,在设计海洋平台和海洋结构时,工程师需要计算结构所受到的浮力,以确保结构在液体中具有良好的稳定性和承载能力。

c. 海洋生物学在研究海洋生物学时,浮力定律可以帮助科学家们了解生物体在水中的行为和生存状态。

例如,浮力定律可以被用来解释鱼类和海洋生物体在水中的浮沉行为,以及它们体表和鳍状器官的结构特征和功能。

d. 海洋资源开发在海洋资源开发领域,浮力定律可以被用来设计开发海洋资源的装备和设施。

例如,在开发海底矿产资源时,工程师可以利用浮力定律来设计提取设备和输送管道,以确保资源的有效开采和利用。

4. 浮力和物体的浸没深度根据浮力定律,物体在液体中的浸没深度与物体的密度和液体的密度之间存在一定的关系。

浮力的知识点

浮力的知识点

浮力的知识点1、浮力的产生原因浸在液体中的物体,如以正方体为例,它的左右、前后四个面在同一深度,所受的压力互相平衡。

上、下两底面由于深度不同,则压强不同,下面的压强比上面的压强大,从而使物体受到的向上的压力比向下的压力大,这两个压力之差就形成了液体对物体的浮力。

2、应用阿基米德定律应注意:(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。

3、用阿基米德定律测密度:(1)测固体密度:称出物体在空气中的重量,而后把物体完全浸在水中,称出物体在水中的重量,两次重量之差便是物体在水中所受浮力,根据阿基米德定律便可算出物体的密度。

(2)测液体密度,称出某一物体在空气中的重量、在水中的重量及被测液体中的重量。

根据物体在水中重量与在空气中重量之差用阿基米德定律可算出物体的体积即排开被测液体的体积,根据物体在空气中的重量与在被测液体中的重量之差可以知道物体所排开的被测液体的重量,于是便可算出液体的密度。

4、有关浮力问题的解题思路浮力问题是力学的重点和难点。

解决浮力问题时,要按照下列步骤进行:(1)确定研究对象。

一般情况下选择浸在液体中的物体为研究对象。

(2)分析物体受到的外力。

主要是重力G(mg或ρ物gV物)、浮力F浮(ρ液gV排)、拉力、支持力、压力等。

(3)判定物体的运动状态。

明确物体上浮、下沉、悬浮、漂浮等。

(4)写出各力的关系方程和由题目给出的辅助方程。

如体积间的关系,质量密度之间的关系等。

(5)将上述方程联立求解。

通常情况下,浮力问题用方程组解较为简便。

(6)对所得结果进行分析讨论。

学习方法浮力前瞻对于初二年的学生来讲,面临思维上的问题。

而且初二年遗留下的难题在初三年总复习会造成隐患,会占用大量初三下复习的时间,影响备考,所以初二年的知识一定要在刚开始学的时候学好,为初三复习减压。

浮力知识点总结漂浮

浮力知识点总结漂浮

浮力知识点总结漂浮一、浮力的概念浮力是指物体在液体中受到的向上的力。

当物体部分或完全浸没在液体中,液体对物体的支持力叫做浮力。

浮力是由液体对物体的压力差引起的,与液体的密度、物体的体积和液体对物体表面的作用有关。

二、浮力的大小和方向1. 浮力的大小与被排开液体的体积有关。

根据阿基米德原理,物体所受的浮力等于物体排开的液体的体积乘以液体的密度乘以重力加速度。

即F=ρVg,其中F为浮力,ρ为液体的密度,V为被排开液体的体积,g为重力加速度。

2. 浮力的方向始终垂直于物体在液体中的位置和液体表面,即向上的方向。

三、浮力的应用1. 物体在液体中的浮沉问题:利用浮力可以解释物体在液体中的浮沉问题。

当物体的密度小于液体的密度时,物体会浮在液体表面上;当物体的密度等于液体的密度时,物体会悬浮在液体中;当物体的密度大于液体的密度时,物体会沉入液体底部。

2. 潜水运动:潜水运动中,潜水员需要利用浮力的原理来控制自己的漂浮和下沉,调节潜水衣和气囊的空气压力来改变体积,从而改变浮力,实现潜水的深度和速度。

3. 船只浮沉问题:船只能够浮在水面上是因为船只的密度小于水的密度,通过浮力的支持,船只能够在水面上行驶。

四、浮力的影响因素1. 物体的体积:物体的体积越大,被排开液体的体积就越大,浮力也就越大。

2. 液体的密度:液体的密度越大,浮力也就越大。

3. 重力加速度:重力加速度的大小影响着浮力的大小,重力加速度越大,浮力也就越大。

五、浮力的计算1. 当涉及到浮力的计算时,需要确定液体的密度、物体的体积以及重力加速度的数值,然后代入浮力的计算公式F=ρVg进行计算。

2. 例如,一个木块在水中的浮力为多大?假设木块的体积为V=0.2m³,水的密度为ρ=1000kg/m³,重力加速度为g=9.8m/s²,代入公式F=ρVg,得到浮力F=1000*0.2*9.8=1960N。

六、优势与劣势1. 优势:浮力是一种重要的物理现象,广泛应用于工程、航海、潜水等领域。

初中物理浮力完整版

初中物理浮力完整版

初中物理浮力完整版一、浮力概述浮力是物体在液体中受到的垂直向上的力,其大小等于物体排出的水的重量,即用物体体积乘以液体密度得出。

无论是固态、液态还是气态,都受到重力的作用,浮力就是重力的一种特殊形式。

在液体中,由于液体分子之间的相互作用力,每个液体分子都受到来自周围分子的作用力。

因此在液体中静止的物体,其每个部分受到的合力必然是垂直于液面的。

这个合力就是浮力。

二、浮力的原理1、阿基米德定律浮力最初是在古希腊时期被发现的,但它的科学原理要追溯到阿基米德的时代。

阿基米德定律是浮力的基本定律。

该定律表明,浸入液体中的物体受到的浮力等于它排挤液体的重量。

这个定律适用于任何物体,只要它在液体中部分或全部浸入,而不是悬挂在液体中。

2、浮力大小的计算浮力的大小等于排挤液体的重量。

Fb = V×ρ×g其中,Fb表示浮力大小;V表示物体的体积;ρ表示液体的密度;g表示重力加速度。

三、浮力与重力1、物体浸入液体的情况当物体完全浸入液体中时,其受到的浮力等于排挤液体的重量,而物体本身重力等于它在液体中的重量,由此可得,当物体密度小于液体密度时,其受到的浮力大于其重力,物体会受到一个向上的合力使其漂浮在液面上;当物体密度等于液体密度时,其受到的浮力等于其重力,物体不会向上浮动也不会往下沉;当物体密度大于液体密度时,其受到的浮力小于其重力,物体会被向下的合力压入液体中。

2、物体悬浮液面的情况当物体悬浮在液面上时,其受到的浮力等于物体排挤液体的重量。

如果物体下半部分在液面下,它受到的浮力就是包含在液面下的部分的重量。

在这种情况下,物体的密度不能高于液体的密度,否则物体就会下沉;如果物体密度小于液体密度,物体就会浮在液面上。

四、浮力与船只1、船只的浮力原理一艘船是个巨大的浮力容器,它的形状是特别设计的,有助于提高浮力。

当一艘船浸入水中时,水将会迫使船体中的气体、空气和舱室排出,从而使船体整体的密度降低,整个船的密度变得小于水的密度,从而产生了可使船浮起的浮力。

浮力的知识点

浮力的知识点

浮力的知识点【浮力的知识点】引言:浮力是物体在液体中或气体中受到的向上的力,它是由于液体或气体的压力差引起的。

浮力是一个重要的物理概念,对于理解物体在液体中的浮沉、浮力平衡以及设计浮力相关设备等都具有重要意义。

本文将深入探讨浮力的定义、原理、应用以及对生活、科学和工程领域的启示。

一、浮力的定义和原理1. 浮力的定义:浮力是物体在液体或气体中所受到的向上的力。

根据阿基米德定律,浸没在液体中的物体所受到的浮力大小等于该物体排开的液体的重量。

2. 浮力的原理:浮力是由于液体或气体对物体的压力不均匀引起的。

在液体中,物体受到上方液体施加的压力相对较小,而下方液体施加的压力相对较大,造成了向上的浮力。

这是因为下方液体受到上方液体压力的增加,从而使下方液体产生的压力较大。

二、浮力的应用1. 飞行器:在航空工程中,浮力是设计飞行器的关键之一。

飞机的机翼形状和倾斜角度可以利用浮力原理来产生升力,使飞机获得足够的升力,从而实现飞行。

2. 潜水艇:潜水艇利用浮力原理来控制潜水和浮出水面。

通过控制潜艇内部的浮力罐充气或放气,可以调整潜艇的浮力,实现下沉和浮起。

3. 救生衣和浮标:救生衣和浮标通过充气或其他机制来产生浮力,以帮助溺水者或需要紧急救援的人保持在水面上,防止沉没。

4. 气球和风筝:气球和风筝依靠充气产生的浮力来升空。

利用大气中比较低密度的气体,如氦气或氢气,可以使气球或风筝获得足够的浮力,从而升空飞行。

三、浮力对生活、科学和工程的启示1. 生活中:浮力的理解可以帮助我们理解浮沉现象,如为什么物体能在水面上浮起、为什么气球可以升空等。

了解浮力也有助于我们做出更合理的决策,如正确使用救生衣、了解潜水器材等。

2. 科学研究中:浮力是许多物理实验和科学研究的基础,例如浮力的研究对于液体的压力分布、物体的浮沉条件、气体的扩散等都有重要意义。

3. 工程领域:在工程设计中,浮力的应用不仅体现在飞行器和潜水器上,还包括船舶设计、管道传输等方面。

浮力的所有知识点

浮力的所有知识点

浮力的所有知识点浮力是物理学中的一个重要概念,它在我们的日常生活和许多科学领域都有着广泛的应用。

接下来,让我们一起深入了解浮力的相关知识。

一、浮力的定义浮力指物体在流体(液体或气体)中,受到向上的力。

这个力的大小等于物体排开流体的重量。

例如,把一块木头放入水中,木头会浮在水面上,这就是因为水对木头产生了浮力。

二、浮力产生的原因浮力产生的原因是物体上下表面受到流体的压力差。

当一个物体浸没在流体中时,其下表面受到的流体向上的压力大于上表面受到的流体向下的压力。

这两个压力的差值就是浮力。

以一个立方体浸没在水中为例,其下表面深度较大,受到的水的压强较大,压力也就较大;而上表面深度较小,受到的水的压强较小,压力也较小。

所以下表面的压力大于上表面的压力,从而产生了向上的浮力。

三、阿基米德原理阿基米德原理是描述浮力大小的重要定律。

阿基米德原理指出: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液体所受的重力。

公式表示为:F 浮= G 排=ρ 液 gV 排,其中 F 浮表示浮力,ρ液表示液体的密度,g 是重力加速度,V 排是物体排开液体的体积。

这个原理适用于各种形状和材质的物体,无论是实心的还是空心的,只要它们浸没在液体中,浮力的大小就可以用这个原理来计算。

四、物体的浮沉条件物体在液体中的浮沉状态取决于物体受到的重力和浮力的大小关系。

当浮力大于重力时,物体上浮。

比如泡沫塑料在水中会上浮。

当浮力等于重力时,物体悬浮。

悬浮的物体可以停留在液体中的任意位置。

当浮力小于重力时,物体下沉。

像铁块放入水中就会下沉。

五、浮力的应用浮力在生活和生产中有很多重要的应用。

1、轮船轮船是利用空心的方法来增大可利用的浮力。

轮船的外壳是钢铁制成的,但内部是空心的,这样可以排开更多的水,从而获得更大的浮力,使轮船能够漂浮在水面上。

2、潜水艇潜水艇通过改变自身的重力来实现上浮和下沉。

潜水艇有多个水舱,当向水舱中注水时,潜水艇的重力增大,当重力大于浮力时,潜水艇下沉;当用压缩空气将水舱中的水排出时,潜水艇的重力减小,当重力小于浮力时,潜水艇上浮。

浮力的知识点

浮力的知识点

浮力的知识点一、概述浮力是物体在液体或气体中所受到的向上的力,它是由于物体浸没在液体或气体中而产生的。

浮力是阿基米德定律的基础,它对理解物体在流体中的行为具有重要意义。

本文将详细介绍浮力的定义、原理、计算方法以及相关实际应用。

二、浮力的定义浮力是指物体在液体或气体中所受到的竖直向上的力。

根据阿基米德定律,浸没在液体或气体中的物体所受浮力的大小等于它所排开的液体或气体的重量。

换句话说,浮力的大小等于物体排开液体或气体所产生的向上的压力。

三、浮力的原理浮力的产生是由于液体或气体的压力差引起的。

液体或气体在物体表面的作用力较小,而在物体底部的作用力较大。

因此,物体在液体或气体中所受到的向上的压力大于重力,导致物体浮起来。

四、浮力的计算方法计算浮力需要考虑液体或气体的密度、物体的体积以及重力加速度等因素。

根据浮力的定义,可以使用如下公式计算浮力:浮力(Fb)= 密度(ρ)× 体积(V)× 重力加速度(g)其中,密度是液体或气体的质量除以体积,通常用符号ρ表示。

体积是物体所占据的空间大小,可以通过测量物体的长度、宽度和高度来计算。

重力加速度是一个常数,近似地取9.8 m/s^2。

五、浮力与物体浸没的关系根据阿基米德定律,当物体完全浸没在液体或气体中时,物体所受到的浮力等于物体的重量。

如果物体的重量大于浮力,物体将下沉;如果物体的重量小于浮力,物体将浮起。

六、浮力的实际应用浮力在生活中有许多实际应用。

以下是几个例子:1. 水上浮力救生器水上浮力救生器利用浮力的原理,可以帮助人们在水中保持浮力,防止溺水。

这种救生器通常采用轻质材料制成,如发泡塑料或充气材料,以增加浮力。

2. 水下潜艇水下潜艇利用浮力的原理,可以在水下进行航行。

通过调节潜艇内部的浮力调节装置,可以改变潜艇的浮力,从而控制潜艇的下沉和浮起。

3. 气球和飞艇气球和飞艇通过充气使得其整体密度小于周围空气实现浮起。

通过增加或减少充气物的体积,可以改变气球或飞艇的浮力,从而实现升起和降落。

物理浮力的详细知识点

物理浮力的详细知识点

物理浮力的详细知识点一、浮力的概念浮力是指浸在液体(或气体)中的物体受到液体(或气体)向上托起的力。

二、浮力产生的原因物体在液体中受到向上和向下的压力差。

液体对物体下表面向上的压力大于液体对物体上表面向下的压力,其差值就是浮力。

三、阿基米德原理1. 内容:浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。

2. 表达式:F 浮=G 排=m 排g=ρ 液gV 排。

其中,F 浮表示浮力,G 排表示排开液体的重力,m 排表示排开液体的质量,ρ 液表示液体的密度,V 排表示物体排开液体的体积。

3. 适用范围:适用于液体和气体。

四、物体的浮沉条件1. 当F 浮>G 物时,物体上浮。

2. 当F 浮=G 物时,物体悬浮在液体中任何深度处。

3. 当F 浮<G 物时,物体下沉。

4. 当物体漂浮时,F 浮=G 物,此时物体部分浸入液体中。

五、浮力的应用1. 轮船:采用“空心”的办法增大可以利用的浮力,使轮船能漂浮在水面上。

2. 潜水艇:通过改变自身的重力来实现上浮和下沉。

3. 气球和飞艇:充入密度小于空气的气体,利用空气的浮力升空。

4. 密度计:利用漂浮原理工作,刻度不均匀,上小下大。

六、浮力的计算方法1. 压力差法:F 浮=F 向上-F 向下。

2. 阿基米德原理法:F 浮=ρ 液gV 排。

3. 称重法:F 浮=G-F',其中G 是物体在空气中的重力,F'是物体在液体中的视重。

4. 平衡法:当物体悬浮或漂浮时,F 浮=G 物。

七、影响浮力大小的因素1. 液体的密度:液体密度越大,浮力越大。

2. 物体排开液体的体积:排开液体的体积越大,浮力越大。

八、浮力问题的分析思路1. 明确研究对象。

2. 分析物体所处的状态,判断适用的浮沉条件或计算方法。

3. 根据已知条件进行计算或推理。

九、浮力实验通过实验可以探究浮力的大小与各种因素的关系,如探究浮力与排开液体体积的关系、浮力与液体密度的关系等。

《浮力》 知识清单

《浮力》 知识清单

《浮力》知识清单一、浮力的定义浮力指物体在流体(包括液体和气体)中,上下表面所受压力差。

简单来说,当一个物体浸在液体或气体中时,它会受到一个向上的力,这个力就是浮力。

例如,把一个木块放入水中,木块会向上浮,这就是浮力在起作用。

二、浮力产生的原因浮力产生的原因是物体上下表面受到的压力不同。

以一个长方体浸没在液体中为例。

长方体的上表面距离液面较近,受到的液体压强较小;下表面距离液面较远,受到的液体压强较大。

而液体压强=液体密度×重力加速度×深度。

因为下表面的压强较大,所以下表面受到的压力也就较大。

上表面受到的压力较小,这样上下表面的压力差就形成了浮力。

三、阿基米德原理1、内容浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于物体排开液体所受的重力。

2、公式F 浮=G 排=ρ 液 gV 排其中,F 浮表示浮力,单位是牛顿(N);ρ 液表示液体的密度,单位是千克每立方米(kg/m³);g 是重力加速度,约为 98N/kg(在粗略计算时,可取 10N/kg);V 排表示物体排开液体的体积,单位是立方米(m³)。

3、理解(1)“浸在液体中”包括“浸没”和“部分浸入”两种情况。

(2)物体排开液体的体积等于物体浸入液体中的体积。

(3)浮力的大小只与液体的密度和物体排开液体的体积有关,与物体的密度、形状、质量、在液体中的深度等因素无关。

四、浮力的计算方法1、压力差法F 浮= F 下 F 上即浮力等于物体下表面受到的压力减去上表面受到的压力。

适用情况:知道物体上下表面的压力时使用。

2、称重法F 浮=G F 示其中,G 表示物体在空气中的重力,F 示表示物体在液体中弹簧测力计的示数。

适用情况:有弹簧测力计可以测量重力和在液体中的拉力时使用。

3、阿基米德原理法F 浮=G 排=ρ 液 gV 排适用情况:已知液体的密度和物体排开液体的体积时使用。

4、平衡法(1)当物体漂浮在液体表面时,F 浮= G 物(2)当物体悬浮在液体中时,F 浮= G 物适用情况:知道物体的状态(漂浮或悬浮),且能判断物体的重力时使用。

物理浮力压强知识点总结

物理浮力压强知识点总结

物理浮力压强知识点总结第一部分:浮力的概念及计算1. 浮力的概念浮力是指物体浸没在液体或气体中时,由该液体或气体对物体的向上推力。

根据阿基米德定律,浸没在液体中的物体所受的浮力大小等于所排开液体的重量,方向向上。

而浸没在气体中的物体所受的浮力大小等于所排开的气体的重量,方向也是向上的。

浮力是由液体或气体的密度、物体的体积和重力加速度共同决定的。

2. 浮力的计算公式根据浮力的定义,浸没在液体中的物体所受的浮力可以用下式计算:F = ρVg其中,F为浮力的大小,单位为牛顿(N);ρ为液体的密度,单位为千克/立方米(kg/m³);V为物体的体积,单位为立方米(m³);g为重力加速度,单位为米/秒²(m/s²)。

3. 浮力的应用浮力的应用非常广泛,比如水上运输、船只的设计、水泵原理和气球等都与浮力有关。

在设计水上交通工具时,需要考虑到浮力的大小以及物体的密度和形状对浮力的影响。

水泵原理利用了浮力的作用,通过把水从低处抽到高处,实际上是利用了液体的压力差和浮力来推动水的运动。

气球也是利用了浮力的原理,充满了气的气球比空气重,因此会受到向上的浮力,从而漂浮在空气中。

第二部分:压强的概念及计算1. 压强的概念压强是指单位面积上受到的力的大小。

在物理学中,压强通常用P来表示,单位是帕斯卡(Pa),1Pa等于1牛顿/平方米(N/m²)。

压强是由物体上的外力分布在单位面积上的大小决定的,通常是指垂直于单位面积方向上的力。

2. 压强的计算公式压强可以用下式计算:P = F/A其中,P为压强,单位为帕斯卡(Pa);F为受到的力的大小,单位为牛顿(N);A为受力面积的大小,单位为平方米(m²)。

3. 压强的应用压强的应用非常广泛,比如在工程领域,设计建筑结构时需要考虑到建筑物顶部受到的压力大小,以及水坝、水塔等的结构设计需要考虑到水的压力对结构的影响。

医学领域中,压力传感器常用于检测人体的生理参数,如血压、心率等,对于实时监测疾病的发展具有重要意义。

非常好的初中物理浮力知识点汇总

非常好的初中物理浮力知识点汇总

《浮力》知识点1.浮力的定义:一切浸入液体(气体)的物体都受到液体(气体)对它竖直向上的力叫浮力。

2.浮力方向:,施力物体:液(气)体。

3.浮力产生的原因(实质):液(气)体对物体向上的压力大于向下的压力,向上、向下的即浮力。

4.物体的浮沉条件:(1)前提条件:物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。

(2)请根据示意图完成下空。

下沉悬浮上浮漂浮F浮< G F浮 G F浮 G F浮= Gρ液<ρ物ρ液=ρ物ρ液>ρ物ρ液>ρ物(3)说明:①密度均匀的物体悬浮(或漂浮)在某液体中,若把物体切成大小不等的两块,则大块、小块都。

②一物体漂浮在密度为ρ的液体中,若露出体积为物体总体积的1/3,则物体密度为ρ。

分析:F浮=G 则:ρ液V排g =ρ物Vgρ物=(V排/V)·ρ液= ρ液③悬浮与漂浮的比较:相同:F浮=G:物不同:悬浮ρ液=ρ物;V排=V物漂浮ρ液<ρ物;V排<V物④判断物体浮沉(状态)有两种方法:比较F浮与G或比较ρ液与ρ物。

⑤物体吊在测力计上,在空中重力为G,浸在密度为ρ的液体中,示数为F则物体密度为:ρ物= 。

⑥冰或冰中含有木块、蜡块、等密度小于水的物体,冰化为水后液面,冰中含有铁块、石块等密大于水的物体,冰化为水后液面。

5.阿基米德原理:(1)内容:(2)公式表示:F浮=G排=ρ液V排g,从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的和物体有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

(3)适用条件:液体(或气体)6.漂浮问题“五规律”:(历年中考频率较高)规律一:物体漂浮在液体中,所受的浮力等于它受的重力;规律二:同一物体在不同液体里,所受浮力相同;规律三:同一物体在不同液体里漂浮,在密度大的液体里浸入的体积小;规律四:漂浮物体浸入液体的体积是它总体积的几分之几,物体密度就是液体密度的几分之几;规律五:将漂浮物体全部浸入液体里,需加的竖直向下的外力等于液体对物体增大的浮力。

2018中考物理:浮力知识专题总结

2018中考物理:浮力知识专题总结

2018中考物理:浮力知识专题总结
一、浮力
定义:浮力是由液体(或气体)对物体向上和向下压力差产生的。

方向:竖直向上
产生原因:浸在液体中的物体上下表面受到液体的压力差
二、正确理解阿基米德原理:
内容:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力的大小等于它排开的液体受到的重力。

公式表示:F浮=G排=ρ液V排g。

从公式中可以看出:液体对物体的浮力与液体的密度和物体排开液体的体积有关,而与物体的质量、体积、重力、形状、浸没的深度等均无关。

适用条件:液体(或气体)。

对阿基米德原理及其公式的理解,应注意以下几个问题:
(1)浮力的大小由液体密度ρ液和排开液体的体积V排两个因素决定。

浮力大小与物体自身的重力、物体的体积、物体的密度及物体的形状无关。

浸没在液体中的物体受到的浮力不随深度的变化而改变。

(2)阿基米德原理对浸没或部分浸在液体中的物体都适用。

(3)当物体浸没在液体中时,V排=V物,当物体部分浸在液体中时,当液体密度ρ液一定时,V排越大,浮力也越大。

(4)阿基米德原理也适用于气体,其计算公式是:F浮=ρ气gV排。

三、如何判断物体的浮沉:判断物体浮沉的方法有两种:
(1)受力比较法:
浸没在液体中的物体受到重力和浮力的作用。

F浮>G物,物体上浮;
F浮ρ物,物体上浮;
ρ液G物,即ρ物ρ液,物体下沉
3.若F浮=G物,即ρ物=ρ液,物体悬浮
4.ρ物>ρ液,沉底,G物=F浮+F杯底对物的支持力(三力平衡)</g物,物体下沉;。

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2018中考物理知识点:浮力定律内容
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浮力定律内容
由阿基米德发现。

定律为:
物体在流体(液体或气体)所受浮力,等于所排开的液体(气体)的重量。

浮力= 物体在液体中所减轻的重量= 物体在空气中重量- 物体在液体中的重量= 物体所排开液体的体积×液体密度×重力加速度= 物体所排开的液体重量
显然,当物体上浮时,浮力大于物体的重力,当物体飘浮或悬浮时,浮力等于重力;但当物体处于下沉状态时,浮力小于重力。

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