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6. (6分)小明同学将一块重5 N的铁块悬挂在弹簧测力计的挂钩上,当铁块$ \dfrac{1}{2} $体积浸入水中时弹簧测力计示数为4 N,此时铁块所受浮力为
1
N;当铁块完全浸没在水中后,铁块所受浮力为2
N,弹簧测力计的示数将变为3
N。
答案:
1 2 3
7. (12分)某物理兴趣小组用如图所示的实验来探究影响浮力大小的因素。

(1)物体浸没在水中时受到的浮力是
(2)由A、B、C、D四幅图发现,物体所受的浮力与物体浸没在水中的深度
(3)由A、C和
(4)小明同学想利用上述器材测出一块橡皮泥(不吸水)的密度,他进行了以下的操作:
①将橡皮泥挂在弹簧测力计下方,读出此时弹簧测力计的示数为$ F_{1} $;
②接下来将橡皮泥全部浸入水中,读出此时弹簧测力计的示数为$ F_{2} $;
③被测橡皮泥的密度$ \rho_{泥} = $
(1)物体浸没在水中时受到的浮力是
1
N。(2)由A、B、C、D四幅图发现,物体所受的浮力与物体浸没在水中的深度
无
关,与物体浸在水中的体积有
关。(均选填“有”或“无”)。(3)由A、C和
E
图可探究浮力与液体密度的关系,可得出的结论是物体在排开液体的体积相同时,液体密度
越大,所受到的浮力越大。(4)小明同学想利用上述器材测出一块橡皮泥(不吸水)的密度,他进行了以下的操作:
①将橡皮泥挂在弹簧测力计下方,读出此时弹簧测力计的示数为$ F_{1} $;
②接下来将橡皮泥全部浸入水中,读出此时弹簧测力计的示数为$ F_{2} $;
③被测橡皮泥的密度$ \rho_{泥} = $
$\frac{F_{1}}{F_{1}-F_{2}}\rho_{水}$
(用$ F_{1} $、$ F_{2} $、$ \rho_{水} $表示)。
答案:
(1)1
(2)无 有
(3)E 液体密度
(4)$\frac{F_{1}}{F_{1}-F_{2}}\rho_{水}$
(1)1
(2)无 有
(3)E 液体密度
(4)$\frac{F_{1}}{F_{1}-F_{2}}\rho_{水}$
8. (8分)(2023·济宁中考)小明在探究“浮力的大小与哪些因素有关”的实验中,将一底面积为4 cm$ ^{2} $的圆柱体浸入水中,改变其浸入水中的体积,观察弹簧测力计示数的变化,如图所示。图甲中,圆柱体有$ \dfrac{1}{4} $体积浸入水中,弹簧测力计的示数为1.1 N;图乙中,圆柱体有$ \dfrac{3}{4} $体积浸入水中,弹簧测力计的示数为0.9 N。$ g $取10 N/kg,求:
(1)圆柱体全部浸入水中时受到的浮力;
(2)图乙中,圆柱体底部受到水的压强。

(1)圆柱体全部浸入水中时受到的浮力;
(2)图乙中,圆柱体底部受到水的压强。
答案:
解:
(1)由题意可知,两次实验中弹簧测力计示数的变化量即排开水体积变化量所对应的浮力,设圆柱体体积为V,则根据$F_{浮}=\rho V_{排}g$有1.1 N - 0.9 N = 1.0×10³ kg/m³×($\frac{3}{4}V$ - $\frac{1}{4}V$)×10 N/kg, 解得V = 4×10⁻⁵ m³, 则圆柱体全部浸入水中时受到的浮力$F_{浮}=\rho Vg$ = 1.0×10³ kg/m³×4×10⁻⁵ m³×10 N/kg = 0.4 N。
(2)如题图乙所示,圆柱体有$\frac{3}{4}$体积浸入水中时,圆柱体底部距离水面的高度h = $\frac{3}{4}×\frac{V}{S}$ = $\frac{3}{4}×\frac{4× 10^{-5}\ m^{3}}{4× 10^{-4}\ m^{2}}$ = 0.075 m, 则此时圆柱体底部受到水的压强p = $\rho gh$ = 1.0×10³ kg/m³×10 N/kg×0.075 m = 0.75×10³ Pa。
(1)由题意可知,两次实验中弹簧测力计示数的变化量即排开水体积变化量所对应的浮力,设圆柱体体积为V,则根据$F_{浮}=\rho V_{排}g$有1.1 N - 0.9 N = 1.0×10³ kg/m³×($\frac{3}{4}V$ - $\frac{1}{4}V$)×10 N/kg, 解得V = 4×10⁻⁵ m³, 则圆柱体全部浸入水中时受到的浮力$F_{浮}=\rho Vg$ = 1.0×10³ kg/m³×4×10⁻⁵ m³×10 N/kg = 0.4 N。
(2)如题图乙所示,圆柱体有$\frac{3}{4}$体积浸入水中时,圆柱体底部距离水面的高度h = $\frac{3}{4}×\frac{V}{S}$ = $\frac{3}{4}×\frac{4× 10^{-5}\ m^{3}}{4× 10^{-4}\ m^{2}}$ = 0.075 m, 则此时圆柱体底部受到水的压强p = $\rho gh$ = 1.0×10³ kg/m³×10 N/kg×0.075 m = 0.75×10³ Pa。
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