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24. 小科在探究“浮力的大小与什么因素有关”的实验中,用弹簧测力计挂着一实心圆柱体,做了如图 A、B、C、D、E 实验。图 F 是在某种液体中探究时,根据实验记录的数据绘制得到的弹簧测力计示数 F 与圆柱体下表面浸入深度 h 的关系图像。

(1)通过 A、D、E 三次实验,可探究物体所受浮力大小与______的关系。
(2)分析______三次实验,可知浮力的大小与物体浸没在液体中的深度无关。
(3)由图可知,E 中液体的密度和水的密度比较,______的密度较大。
(4)由图 F 可知,实心圆柱体的高度为______cm。
(1)通过 A、D、E 三次实验,可探究物体所受浮力大小与______的关系。
(2)分析______三次实验,可知浮力的大小与物体浸没在液体中的深度无关。
(3)由图可知,E 中液体的密度和水的密度比较,______的密度较大。
(4)由图 F 可知,实心圆柱体的高度为______cm。
答案:
(1)液体密度
(2)A、C、D
(3)水
(4)4
(1)液体密度
(2)A、C、D
(3)水
(4)4
25. 某小组利用两个相同的弹簧测力计 A 和 B、饮料瓶和吸管组成的溢杯、薄塑料袋(质量忽略不计)进行探究“浮力的大小与排开液体所受重力的关系”实验,装置如图所示。

(1)向下移动水平横杆,使重物缓慢浸入盛满水的溢杯中,观察到 A 的示数逐渐变小,B 的示数逐渐变大,则 A、B 示数的变化量______(填“相等”或“不相等”)。
(2)实验后小组成员进行交流,认为要验证阿基米德原理,重物______(填“一定”或“不一定”)要浸没在水中。
(3)为了得到更普遍的结论,下列继续进行的操作不合理的是______(填字母)。
A. 用原方案和器材多次测量取平均值
B. 用原方案将水换成酒精进行实验
C. 用原方案将石块换成体积与其不同的铁块进行实验
(1)向下移动水平横杆,使重物缓慢浸入盛满水的溢杯中,观察到 A 的示数逐渐变小,B 的示数逐渐变大,则 A、B 示数的变化量______(填“相等”或“不相等”)。
(2)实验后小组成员进行交流,认为要验证阿基米德原理,重物______(填“一定”或“不一定”)要浸没在水中。
(3)为了得到更普遍的结论,下列继续进行的操作不合理的是______(填字母)。
A. 用原方案和器材多次测量取平均值
B. 用原方案将水换成酒精进行实验
C. 用原方案将石块换成体积与其不同的铁块进行实验
答案:
(1)相等
(2)不一定
(3)A
(1)相等
(2)不一定
(3)A
26. (6 分)小金为测某物体的密度,将物体挂在弹簧测力计下面,弹簧测力计示数为 8N。然后浸没到如图所示圆柱形容器的水中,此时弹簧测力计示数为6N。g 取$10N/kg$,请帮助小金完成测量。

(1)小金测密度的步骤如下:
①用弹簧测力计测出物体的重力,从而计算出物体的质量$m_{物};$
②用弹簧测力计测出物体的浮力,利用完全浸没时______,计算出物体的体积$V_{物};$
③______。
(2)根据实验步骤,列式计算物体的密度。
(1)小金测密度的步骤如下:
①用弹簧测力计测出物体的重力,从而计算出物体的质量$m_{物};$
②用弹簧测力计测出物体的浮力,利用完全浸没时______,计算出物体的体积$V_{物};$
③______。
(2)根据实验步骤,列式计算物体的密度。
答案:
(1)②$V_{物}=V_{排}$ ③根据公式$\rho=\frac{m}{V}$,计算出$\rho_{物}=\frac{m_{物}}{V_{物}}$
(2)物体所受浮力$F_{浮}=G-F_{示}=8N-6N=2N$,物体的质量$m_{物}=\frac{G}{g}=\frac{8N}{10N/kg}=0.8kg$,因为物体浸没在水中,$V_{物}=V_{排}$,由$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可得$V_{物}=V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{水}g}=\frac{2N}{1.0×10^{3}kg/m^{3}×10N/kg}=2×10^{-4}m^{3}$,则$\rho_{物}=\frac{m_{物}}{V_{物}}=\frac{0.8kg}{2×10^{-4}m^{3}}=4×10^{3}kg/m^{3}$。
(1)②$V_{物}=V_{排}$ ③根据公式$\rho=\frac{m}{V}$,计算出$\rho_{物}=\frac{m_{物}}{V_{物}}$
(2)物体所受浮力$F_{浮}=G-F_{示}=8N-6N=2N$,物体的质量$m_{物}=\frac{G}{g}=\frac{8N}{10N/kg}=0.8kg$,因为物体浸没在水中,$V_{物}=V_{排}$,由$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$可得$V_{物}=V_{排}=\frac{F_{浮}}{\rho_{水}g}=\frac{2N}{1.0×10^{3}kg/m^{3}×10N/kg}=2×10^{-4}m^{3}$,则$\rho_{物}=\frac{m_{物}}{V_{物}}=\frac{0.8kg}{2×10^{-4}m^{3}}=4×10^{3}kg/m^{3}$。
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