(共16张PPT)
专题训练 压强和浮力的探究
类型一 压力作用效果的影响因素
1. 小丽利用小桌、海绵、砝码、木板等实验器材探究“影响压力作用效
果的因素”,实验过程如图所示.
1
2
3
4
5
6
第1题
(1) 小丽根据海绵的 来比较压力的作用效果,本实验的
科学探究方法是 和 .
凹陷程度
控制变量法
转换法
(2) 小丽为了探究压力的作用效果跟压力大小的关系,应该通过图中
的 两次实验进行比较得出结论,下列实例中,直接应用该结
论的是 (填序号).
① 用力压住橡皮,擦去写错的字
A、B
①
② 小小的蚊子能轻而易举地用口器把皮肤刺破
③ 书包要用宽的背带
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3
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5
6
(3) 小丽把小桌放到一块木板上,如图D所示,比较图B和图D可知,
压力的作用效果 ,压强的大小 .(相同/不同)
(4) 小丽实验时将物体B沿竖直方向切成大小不同的两块,如图E所
示,她发现它们对海绵的压力作用效果相同,由此她得出的结论是压力
的作用效果与受力面积无关.你认为她在探究过程中存在的问题是
.
不同
相同
没
有控制压力大小相同
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6
类型二 液体压强的特点
2. (2023·眉山)同学们利用U形管压强计探究液体压强与哪些因素有关.
(1) 如图甲所示,在选择U形管压强计时,探头上的橡皮膜应用
(薄/厚)一些的较好.
薄
(2) 把U形管压强计的探头放在液体中,通过观察U形管两边液面的高
度差来表示探头处液体压强的大小,这种研究物理问题的方法是 .
转换法
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2
3
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6
(3) 通过如图乙、丙所示的两次实验得出:同种液体、同一深度,液
体内部向各个方向的压强 ;通过如图乙、丁所示的两次实验得
出:在同种液体中,液体压强随着深度的增加而增大,因此拦河大坝要
做成 (上窄下宽/上宽下窄)的形状.
相等
上窄下宽
1
2
3
4
5
6
(4) 小张同学在如图丁所示的实验中保持探头位置不变,向容器内加
入适量的浓盐水,他发现U形管两边液面的高度差变大了,于是得出
“同一深度,液体的密度越大,压强越大”的结论.他的结论是不可靠
的,原因是 .
没有控制探头深度相同
1
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6
类型三 大气压强
3. 小明利用2.5mL的注射器、0~10N的弹簧测力计、刻度尺和细线来估
测本地的大气压值.
(1) 实验时,首先把注射器的活塞推至注射器筒的底端,用橡皮帽封
住注射器的小孔,这样做的目的是 .
排尽筒内空气,防止空气进入
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3
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(2) 如图甲所示,拔去橡皮帽,将活塞推至注射器筒的底端,用手沿
水平方向慢慢地拉动注射器筒,当活塞开始滑动时,弹簧测力计的示数
为0.6N,则活塞与注射器筒间的摩擦力为 N.
0.6
(3) 他重新将活塞推至注射器筒的底端,用橡皮帽封住小孔,水平向
右慢慢拉动注射器筒,当活塞开始滑动时,弹簧测力计的示数为6.6N.
如图乙,再用刻度尺测出注射器有刻度部分的长度为 cm,则本
地大气压强的测量值为 Pa.
4.00
9.6×104
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(4) 小明发现实验中将注射器的活塞推至注射器筒的底端时,筒内底
端还有少量空气,则测得的大气压值 (偏大/不变/偏小),改
进方法是
.
(5) 实验室还有10mL的注射器,其活塞的横截面积为2cm2.小明认为
不能采用10mL的注射器来估测大气压值,其理由是
.
偏小
将注射器内抽满水,小孔向上推动活塞排水,使得顶端保留
水,再封口
大气对活塞的压
力较大,超过弹簧测力计的量程
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3
4
5
6
类型四 流体压强和流速的关系
4. (2023·汕头龙湖一模)物理课上,王老师利用传感器为同学们做
“探究流体压强与流速的关系”的演示实验,装置如图甲所示.装置中
A、B、C三节直径不同的塑料管连接在一起,右端与吹风机的尾部相
连,当用吹风机抽气时,同一时间内,通过每节塑料管的气体总量相
同,则细管内气体流速比粗管内气体流速大.
甲
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(1) 将三个气体压强传感器探头分别插入三节塑料管中,传感器与电
脑相连.打开吹风机抽气时,电脑屏幕显示如图乙.已知①②③三条图线
分别对应粗细不同的三节塑料管中气体压强随时间变化的情况,由图像
可知:平稳流动的气体,流速大处压强 (大/小).图线③反映的
是装置中 (A/B/C)塑料管中的气体压强随时间变化的情况.
小
C
乙
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3
4
5
6
乙
(2) 当王老师将吹风机调换挡位后,图像中①②③三条图线出现了下
移.由此可以判断三节塑料管中气体的流速 (增大/减小).
增大
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5
6
类型五 浮力大小的影响因素
5. (2023·乐山)如图是某实验小组的同学探究“浮力大小与哪些因素
有关”的实验步骤.
(1) 由图可知,物块的重力为 N.
(2) 比较图D和图E,可以得出:浮力大小与 有关.
(3) 比较图 和图 ,可以得出:当物块浸没后,浮力大小与
所处深度无关.
4.8
液体的密度
C
D
1
2
3
4
5
6
(4) 本实验采用的物理方法是 (控制变量法/转换法).
(5) 该小组的同学根据阿基米德原理计算出上述实验中所用物块
的密度:
① 物块浸没于水中时,所受浮力为 N.
② 物块密度为 kg/m3.(g取10N/kg)
0.6
8×103
控制变量法
1
2
3
4
5
6
类型六 浮力和排开液体重力的关系
6. 如图所示为某同学进行“验证阿基米德原理”的实验示意图,实验需
要比较的是浮力和 的大小关系;实验中弹簧测
力计的两次示数差F1-F2表示物体所受的 .量筒中液面的两次示
数差V2-V1表示 .若用ρ水表示水的密度,通过实验
可以发现浮力大小等于 (用符号表示).
物体排开液体的重力
浮力
排开液体的体积
ρ水g(V2-V1)
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