2025年暑假总动员八年级物理人教版合肥工业大学出版社
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9. (自贡)如图所示,有三个实心圆柱体甲、乙、丙,放在水平地面上,其中甲、乙高度相同,乙、丙的底面积相同,三者对地面的压强相等,下列判断正确的是(

A.ρₐ = ρᵦ > ρ_{丙}
B.ρₐ = ρᵦ = ρ_{丙}
C.mₐ = mᵦ = ρ_{丙}
D.mₐ > mᵦ = m_{丙}
A
)A.ρₐ = ρᵦ > ρ_{丙}
B.ρₐ = ρᵦ = ρ_{丙}
C.mₐ = mᵦ = ρ_{丙}
D.mₐ > mᵦ = m_{丙}
答案:
A
10. (成都)任何物体能够承受的压强都有一定的限度,超过这个限度,物体会被压坏。下列实例中,分析不正确的是(
A.施加相同压力,图钉尖面积越小,越容易压入墙面
B.用菜刀将肉切成肉片时,刀口越钝,所用压力越小
C.列车很重,在铁路的钢轨下铺放轨枕,可防止压坏路基
D.“奋进号”潜入深海,承受的压强很大,需用特殊材料建造
B
)A.施加相同压力,图钉尖面积越小,越容易压入墙面
B.用菜刀将肉切成肉片时,刀口越钝,所用压力越小
C.列车很重,在铁路的钢轨下铺放轨枕,可防止压坏路基
D.“奋进号”潜入深海,承受的压强很大,需用特殊材料建造
答案:
B
11. (长沙)如图所示,小雪用放在水平面上的两个实验装置来观察并研究大气压的变化,下列说法正确的是(
A.图甲中大气压变大时,玻璃管内的液面会上升
B.图乙中大气压变小时,玻璃管内的液面会下降
C.把乙装置从高山脚下拿到高山顶上,玻璃管内外液面高度差一定变小
D.乙装置更能准确地测量出大气压的值
A
)A.图甲中大气压变大时,玻璃管内的液面会上升
B.图乙中大气压变小时,玻璃管内的液面会下降
C.把乙装置从高山脚下拿到高山顶上,玻璃管内外液面高度差一定变小
D.乙装置更能准确地测量出大气压的值
答案:
A
12. (南通)用矿泉水瓶做的下列小实验中,探究影响液体压强大小的因素的是(
C
)
答案:
C
13. (襄阳)如图所示,三个质量相同、底面积相同,但形状不同的容器放在水平桌面上,其内分别装有甲、乙、丙三种液体,它们的液面在同一水平面上,若容器对桌面的压强相等,则三种液体对容器底的压强(

A.一样大
B.甲最小
C.乙最小
D.丙最小
B
)A.一样大
B.甲最小
C.乙最小
D.丙最小
答案:
B
14. (益阳)如图所示,用微小压强计探究液体内部压强的特点。甲、乙、丙三图烧杯中盛有不同密度的盐水,图甲中盐水的密度与图丁中相同。探头在液体中的深度甲与乙相同,丙与丁相同。

(1)为使实验现象更明显,压强计U形管中的液体最好用
(2)要探究液体压强与深度的关系,应选
(3)四个烧杯中,盐水密度最大的是
(1)为使实验现象更明显,压强计U形管中的液体最好用
水
(选填“水”或“水银”)。(2)要探究液体压强与深度的关系,应选
甲、丁
两图。(3)四个烧杯中,盐水密度最大的是
乙
图。
答案:
(1)水
(2)甲、丁
(3)乙
(1)水
(2)甲、丁
(3)乙
15. (兰州)如图所示,质量为120 g的平底烧瓶内装有300 mL的水,静止放在水平桌面上,烧瓶底面积为$30 cm^2,$测得水的深度为5 cm,已知$ρ_{水} = 1.0×10^3 kg/m^3,g$取10 N/kg。求:
(1)水对烧瓶底部的压强。

(2)烧瓶对水平桌面的压力。
(3)烧瓶对水平桌面的压强。
(1)水对烧瓶底部的压强。
(2)烧瓶对水平桌面的压力。
(3)烧瓶对水平桌面的压强。
答案:
解:
(1)$ 5\ \text{cm}=5× 10^{-2}\ \text{m} $,由液体压强公式$ p=\rho_{\text{水}}gh $可得水对烧瓶底部的压强$ p=\rho_{\text{水}}gh=1.0× 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}× 5× 10^{-2}\ \text{m}× 10\ \text{N/kg}=500\ \text{Pa} $。
(2)烧瓶的质量$ m_{1}=120\ \text{g}=0.12\ \text{kg} $,$ \rho_{\text{水}}=1.0×\ 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}=1\ \text{g/cm}^{3} $,$ V_{\text{水}}=300\ \text{mL}=300\ \text{cm}^{3} $;$ S=30\ \text{cm}^{2}=30×\ 10^{-4}\ \text{m}^{2} $;烧瓶的重力$ G_{1}=m_{1}g=0.12\ \text{kg}× 10\ \text{N/kg}=1.2\ \text{N} $,由密度公式$ \rho=\frac{m}{V} $变形可知水的质量$ m_{2}=\rho_{\text{水}}V_{\text{水}}=1\ \text{g/cm}^{3}×\ \text{300 cm}^{3}=300\ \text{g}=0.3\ \text{kg} $,水的重力$ G_{2}=m_{2}g=0.3\ \text{kg}× 10\ \text{N/kg}=3\ \text{N} $,则烧瓶与水の総重$ G=G_{1}+G_{2}=1.2\ \text{N}+3\ \text{N}=4.2\ \text{N} $。静止在水平面上的烧瓶受到总重力G和水平面的支持力F,由二力平衡可知$ F=G=4.2\ \text{N} $;由作用力与反作用力可知,烧瓶对水平桌面的压力等于水平桌面对烧瓶的支持力,即$ F'=F=4.2\ \text{N} $。
(3)由压强公式$ p=\frac{F}{S} $可得烧瓶对水平桌面的压强$ p=\frac{F'}{S}=\frac{4.2\ \text{N}}{30× 10^{-4}\ \text{m}^{2}}=1400\ \text{Pa} $。
(1)$ 5\ \text{cm}=5× 10^{-2}\ \text{m} $,由液体压强公式$ p=\rho_{\text{水}}gh $可得水对烧瓶底部的压强$ p=\rho_{\text{水}}gh=1.0× 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}× 5× 10^{-2}\ \text{m}× 10\ \text{N/kg}=500\ \text{Pa} $。
(2)烧瓶的质量$ m_{1}=120\ \text{g}=0.12\ \text{kg} $,$ \rho_{\text{水}}=1.0×\ 10^{3}\ \text{kg/m}^{3}=1\ \text{g/cm}^{3} $,$ V_{\text{水}}=300\ \text{mL}=300\ \text{cm}^{3} $;$ S=30\ \text{cm}^{2}=30×\ 10^{-4}\ \text{m}^{2} $;烧瓶的重力$ G_{1}=m_{1}g=0.12\ \text{kg}× 10\ \text{N/kg}=1.2\ \text{N} $,由密度公式$ \rho=\frac{m}{V} $变形可知水的质量$ m_{2}=\rho_{\text{水}}V_{\text{水}}=1\ \text{g/cm}^{3}×\ \text{300 cm}^{3}=300\ \text{g}=0.3\ \text{kg} $,水的重力$ G_{2}=m_{2}g=0.3\ \text{kg}× 10\ \text{N/kg}=3\ \text{N} $,则烧瓶与水の総重$ G=G_{1}+G_{2}=1.2\ \text{N}+3\ \text{N}=4.2\ \text{N} $。静止在水平面上的烧瓶受到总重力G和水平面的支持力F,由二力平衡可知$ F=G=4.2\ \text{N} $;由作用力与反作用力可知,烧瓶对水平桌面的压力等于水平桌面对烧瓶的支持力,即$ F'=F=4.2\ \text{N} $。
(3)由压强公式$ p=\frac{F}{S} $可得烧瓶对水平桌面的压强$ p=\frac{F'}{S}=\frac{4.2\ \text{N}}{30× 10^{-4}\ \text{m}^{2}}=1400\ \text{Pa} $。
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