第二节 液体的压强 同步练习(含答案)

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名称 第二节 液体的压强 同步练习(含答案)
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资源类型 试卷
版本资源 人教版
科目 物理
更新时间 2026-03-18 00:00:00

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第二节 液体的压强
一、单选题
1.如图所示,打开水坝的闸门时,液体压强使坝底的水奔流而出,则决定坝底水的压强大小的因素是(  )
A.水的体积 B.水的深度 C.坝的宽度 D.坝的高度
2.船只通过大坝需要利用船闸,现有一艘船从上游往下游行驶通过船闸,如图所示,请你指出船只通过船闸的顺序(  )
A.a c b d
B.c a d b
C.c a b d
D.a b c d
3.中国载人深潜自上世纪70年代起航,从百米浅海到万米深海,中国自主研制的潜水器不断创新“中国深度”。下图中的四款潜水器若在同一海域下潜到图中所标注的对应深度时承受海水压强最大的是(  )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
4.液体内部压强可用公式p=pgh表示,下列关于公式中各字母所代表的物理量及其国际单位制中的单位,正确的是
A.p表示液面下深度为h处液体的压强,单位为Pa
B.ρ表示液体的密度,一般取10N/kg
C.g表示重力与质量的比值,单位为kg/m3
D.h表示容器的高度,单位为m
5.下列设备没有利用连通器原理的是(  )
A.茶壶 B.船闸 C.潜水服 D.锅炉液位计
6.如图所示,欢欢小组在做“研究液体内部的压强”的实验,欢欢将探头放入水中的某一深度处,记下U形管中两液面的高度差h。下列关于此实验的说法中正确的是(  )
A.该实验装置中的U形管是一个连通器
B.探头在水中位置不变,向烧杯中加入适量的水,高度差h不变
C.探头在水中深度不变,把烧杯中的水换成密度大的盐水,高度差h增大
D.U形管两管液面的高度稳定后,右管中的液体受到非平衡力的作用
二、填空题
7.如图是“探究液体的压强规律”的实验情景图,甲、乙两图中的容器内装有密度为ρ1的液体,丙图中的容器内装有密度为ρ2的液体,三个容器内的液面相平,乙和丙两图中橡皮膜所处的深度相同。
通过观察甲和乙两次实验的现象得出的结论是:   ;通过观察乙和丙两次实验现象得出的结论是:   ;ρ1   ρ2(填“>”“=”或“<”)。
8.小南在饮料店买了一杯封装好的饮料,将其静止放在水平台上时,发现杯内除了密度均匀的饮料外,还存在如图甲所示的小气泡。将杯子如图乙倒置,则此时水平台受到的压强将   ,饮料对容器底的压强将   (均填“变大”、“变小”或“不变”)。
9.如图所示,位于水平地面上的甲、乙、丙三个平底容器的底面积均为5×10-3m2,其中丙是柱形容器,它们所装水的深度相同。若水对甲、乙容器底的压力分别为F甲、F乙,则F甲   F乙;用弹簧测力计悬挂一重为4N的物体从水面上方缓慢浸入丙容器的水中,水未溢出容器。当物体静止时,弹簧测力计的示数为3.5N,此时容器对水平地面的压强与物体未浸入水中时容器对水平地面的压强相比变化了   Pa。(容器厚度均可忽略)
10.为了研究液体内部压强的特点,小刚将液体压强计进行了改进.当两探头置于空气中时,U形管液面相平.现将两探头分别放在甲、乙容器内密度为ρ1和ρ2的两种液体中,且两探头所处的深度相同时,U形管中的液面位置如图所示,则ρ1   ρ2(填“>”“<”或“=”);若使U形管中的液面再次相平,应   填“增大”或“减小”)乙容器中的探头在液体中的深度.
11.潜水员潜入海面下20m深处打捞“5.7”空难失事飞机的黑匣子,潜水员在此深度出承受海水的压强是   Pa,黑匣子在海水中上升过程中受到的海水的压强逐渐   (选填“变大”“变小”或“不变”).(ρ海水=1.03×103kg/m3,g取10N/kg).
12.小明测量石头挂件“福兔”的密度。用天平测得它的质量为16.8g,将它放入量筒并倒入适量水,如图所示。取出挂件,量筒中剩余水的体积为30mL,挂件的体积为   ,密度为   ,测得挂件的密度值与真实值相比   (选填“偏大”、“偏小”或“相同”)。将挂件缓慢提出水面的过程中,水对量筒底部的压强   。
三、计算题
13.如图所示,盛有水的薄壁容器静止放在水平桌面上,容器的重为1N,其底面积为3×10﹣3m2;容器内水重2N,水深0.06m。(g取10N/kg,ρ水=1.0×103kg/m3)问:
(1)水对容器底的压强是多少?
(2)水对容器底的压力是多少?
(3)容器对桌面的压强是多少?
14.如图所示,水平桌面的正中央放着一个圆形鱼缸,重为30N,其底面积为1200cm2。鱼缸内装有0.2 m深的水,水的质量是27kg。(g=10N/kg)
(1)鱼缸中水受到的重力;
(2)水对鱼缸底部的压强;
(3)鱼缸对桌面产生的压强。
15.如图所示,完全相同的轻质圆柱形薄壁容器A、B放置在水平地面上,分别盛有2千克的水和酒精。()
(1)求A容器中水的体积。
(2)在容器A中注入水,使两容器中液面相平,此时水对容器A底部的压强增加了196帕。
(a)求酒精对容器B底部的压强。
(b)容器A对地面的压强。
四、综合题
16. 小明同学用下列器材探究“液体内部的压强”。
(1)小明向图甲的U形管内注入适量的红墨水,红墨水静止时,U形管两侧液面高度   ;
(2)图乙压强计通过U形管两侧液面的   来反映橡皮膜所受压强的大小,用手指按压橡皮膜发现U形管中的液面升降灵活,说明该装置   ;(选填“漏气”或“不漏气”)
(3)小明把探头放入水面下6cm处,探头受到水的压强是   Pa;继续向下移动探头,会看到U形管两侧液面的高度差变大,说明液体内部的压强与液体的   有关;
(4)为了检验“液体内部的压强与液体密度有关”这一结论,他用图丙的装置,在容器的左右两侧分别装入深度相同的不同液体,看到橡皮膜向左侧凸起,则   侧液体的密度较大。(选填“左”或“右”)
五、科普阅读题
17.深海勇士号载人潜水器是我国自主设计的第二台深海载人潜水器,如图所示。其主要技术参数如下表(部分数据作近似处理),深海勇士号挂有适当数量的压载铁(载荷),可通过改变压载铁的数量,来控制其下沉或上浮。2023年5月20日,国家文物局利用深海勇士号载人潜水器对南海西北陆坡一号沉船进行了第一次考古调查。
体积/ 100 质量/kg
最大载荷(不包括乘员质量)/kg 220 最大下潜深度/m 4500
乘员/人 3 最大速度/节 2.5
(1)深海勇士号的外壳选择钛合金板,这主要是因为这种材料具有较大的   (选填“密度”或“硬度”)。
(2)深海勇士号在水面下下潜的过程中受到海水的压强   ,浮力   。(均选填“变大”“变小”或“不变”;假设海水密度不变)
(3)加速下沉的深海勇士号,若在经过某一密度均匀的海水区域时,迅速抛掉部分压载铁,使其所受浮力的大小等于其所受重力的大小,不计水的阻力,则深海勇士号将____(填选项)。
A.继续加速下沉 B.减速直线下沉
C.匀速直线下沉 D.立即静止
(4)当深海勇士号处于1000m深海工作区时,所受的浮力为   N。(g取10N/kg,)
(5)深海勇士号采用深潜器无动力下潜上浮技术,是靠改变压载铁的数量来实现浮沉的。为什么深海勇士号在深海中须通过抛掉压载铁实现上浮,而不是像潜艇那样采用排水的方法实现上浮?请写出可能的原因:   。
答案解析部分
1.【答案】B
【知识点】液体压强的特点
2.【答案】C
【知识点】连通器原理及其应用
3.【答案】D
【知识点】液体压强计算公式的应用
4.【答案】A
【知识点】液体压强计算公式的应用
5.【答案】C
【知识点】连通器原理及其应用
6.【答案】C
【知识点】液体压强的特点;连通器原理及其应用
7.【答案】同种液体,液体越深,液体压强越大同一深度;液体压强跟液体密度有关;<
【知识点】探究液体压强的特点实验
8.【答案】变小;不变
【知识点】压强的大小及其计算;液体压强计算公式的应用
9.【答案】=;100
【知识点】压力及重力与压力的区别;压强的大小及其计算;液体压强的计算
10.【答案】>;增大
【知识点】探究液体压强的特点实验
11.【答案】2.06×105;变小
【知识点】液体压强的特点
12.【答案】6;2.8;偏小;变小
【知识点】密度公式及其应用;液体压强计算公式的应用
13.【答案】(1)600Pa;(2)1.8N;(3)1000Pa
【知识点】压强的大小及其计算;液体压强计算公式的应用
14.【答案】(1)270N;(2);(3)
【知识点】液体压强计算公式的应用
15.【答案】(1)解:容器中水的体积为:。
答:A容器中水的体积为2×10-3m3。
(2)解:(a)在容器A中注入水,使两容器中液面相平,此时水对容器A底部的压强增加了196Pa,
注水高度:
2千克的水和酒精的高度差为0.02m,即,解方程可得S=0.025m2,
酒精的高度:,
酒精对容器B底部的压强:p酒精=ρ酒精gh'=0.8×103kg/m3×9.8N/kg×0.1m=784Pa;
(b)所注水质量:m'=ρ水Sh=1.0×103kg/m3×0.025m2×0.02m=0.5kg,
容器A对地面的压力:F=G=(m+m')g=(2kg+0.5kg)×9.8N/kg=24.5N,
容器A对地面的压强:。
答:(a)酒精对容器B底部的压强为784Pa。
(b)容器A对地面的压强为980Pa。
【知识点】密度公式及其应用;液体压强计算公式的应用
16.【答案】(1)相平
(2)高度差;不漏气
(3)600;深度
(4)右
【知识点】探究液体压强的特点实验
17.【答案】(1)硬度
(2)变大;不变
(3)C
(4)
(5)几千米的海底海水的压强太大,利用排水法很难将水排出舱外
【知识点】液体压强的特点;液体压强的计算;液体压强计算公式的应用
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