题目内容
在弹簧测力计下挂一圆柱体,从盛水的烧杯上方某一高度缓慢下降,圆柱体浸没后继续下降,直到圆柱体底面与烧杯底面接触为止,如图是圆柱体下降过程中弹簧测力计读数F随圆柱体下降高度h变化的图象.求:

(1)分析图象可知,圆柱体重力是
(2)圆柱体浸没在水中时,受到的浮力是
(3)圆柱体的密度是
(4)分析图象BC段可得结论:物体浸没液体之前,浸入液体的深度越深,受到的浮力越
(5)分析图象CD段可得结论
(1)分析图象可知,圆柱体重力是
12
12
N.(2)圆柱体浸没在水中时,受到的浮力是
8
8
N.(3)圆柱体的密度是
1.5×103
1.5×103
kg/m3.(4)分析图象BC段可得结论:物体浸没液体之前,浸入液体的深度越深,受到的浮力越
大
大
(选填“大”或“小”).(5)分析图象CD段可得结论
浸没在液体中的物体所受的浮力与其所处的深度无关
浸没在液体中的物体所受的浮力与其所处的深度无关
.分析:由题知,物体缓慢下落,整个过程中物体受力平衡,图象反映的是圆柱体下降过程中弹簧测力计读数F随圆柱体下降高度h的变化关系:
(1)分析图象AB段,物体还没浸入水中,由二力平衡知物重;
(2)分析图象CD段,物体全部浸没水中,弹簧测力计对物体的拉等于重力减去浮力,可求出浮力;
(3)由阿基米德原理求出V排V物=V排;由公式G=mg求出质量,再由ρ=
求出物体的密度;
(4)设想情景,分析BC段,为物体慢慢浸入液体,至到浸没的过程,弹簧测力计的读数逐渐变小,由图知浮力的变化;
(5)CD段表明物体全部浸没液体中,测力计的读数不变,说明了浮力不再变化.
(1)分析图象AB段,物体还没浸入水中,由二力平衡知物重;
(2)分析图象CD段,物体全部浸没水中,弹簧测力计对物体的拉等于重力减去浮力,可求出浮力;
(3)由阿基米德原理求出V排V物=V排;由公式G=mg求出质量,再由ρ=
| m |
| V |
(4)设想情景,分析BC段,为物体慢慢浸入液体,至到浸没的过程,弹簧测力计的读数逐渐变小,由图知浮力的变化;
(5)CD段表明物体全部浸没液体中,测力计的读数不变,说明了浮力不再变化.
解答:解:(1)由图象可知,当h=0时,弹簧测力计示数为12N,此时圆柱体还没浸在水中,根据二力平衡条件可知,G=F拉=12N.
(2)从h=7cm开始,弹簧测力计示数为4N不变,说明此时圆柱体已经完全浸没在水中,此时圆柱体所受浮力F浮=G-
=12N-4N=8N.
(3)由阿基米德原理F浮=ρ液V排g得
V排=
=
=8×10-4m3,
V物=V排=8×10-4m3,
物体的质量m=
=
=1.2kg,
∴ρ物=
=
=1.5×103kg/m3.
(4)分析图象BC段,物体在液体中的深度逐渐增加,测力计读数在减小,说明物体在慢慢浸入水中前,V排在逐渐增大,物体受到的浮力也在逐渐增大.
(5)分析图象CD段,深度在增加,而测力计的读数不变,说明物体全部浸没水中,V排不变,浮力不变.
故答案为:
(1)12N;
(2)8N;
(3)1.5×103;
(4)大;
(5)浸没在液体中的物体所受的浮力与其所处的深度无关.
(2)从h=7cm开始,弹簧测力计示数为4N不变,说明此时圆柱体已经完全浸没在水中,此时圆柱体所受浮力F浮=G-
| F | ′ 拉 |
(3)由阿基米德原理F浮=ρ液V排g得
V排=
| F浮 |
| ρ水g |
| 8N |
| 1.0×103kg/m3×10N/kg |
V物=V排=8×10-4m3,
物体的质量m=
| G |
| g |
| 12N |
| 10N/kg |
∴ρ物=
| m |
| V物 |
| 1.2kg |
| 8×10-4m3 |
(4)分析图象BC段,物体在液体中的深度逐渐增加,测力计读数在减小,说明物体在慢慢浸入水中前,V排在逐渐增大,物体受到的浮力也在逐渐增大.
(5)分析图象CD段,深度在增加,而测力计的读数不变,说明物体全部浸没水中,V排不变,浮力不变.
故答案为:
(1)12N;
(2)8N;
(3)1.5×103;
(4)大;
(5)浸没在液体中的物体所受的浮力与其所处的深度无关.
点评:本题用到的知识点有重力、质量、密度、单位换算、二力平衡、受力分析、阿基米德原理等,考查学生结合图象对所学知识进行综合分析的能力,难度较大.
练习册系列答案
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(1)如图所示,刻度尺的分度值是
,图中被测物体的外直径是
mm,如果圆筒的内直径为5.6 mm,则圆铜厚为
cm.

(2)如图为探究“二力平衡条件”的实验装置,实验中发现,只有当小车两侧的小盘内加上相同的钩码时,木块才会保持 ;这个实验说明二力平衡的条件是
.

(3)小明准备自制一只弹簧测力计.他找来弹簧、钩码、直尺、指针等器材.首先测出弹簧的长度L0=2.10cm,然后在弹簧下挂上不同的钩码,测出弹簧的长度L,算出比原长L0的伸长△L (△L=L-L0),填在如下表格中:
从表中的数据可以看出弹簧伸长△L和拉力F的关系为: .当拉力达到
N时,拉力和弹簧伸长的关系就改变了.因此弹簧测力计的测量范围只能达到
N.
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| 拉力F/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 长度L/cm | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 4.90 | 5.30 | 5.70 | 6.10 | 6.60 | 7.30 |
| 伸长△L/cm | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.20 |
(1)如图所示,刻度尺的分度值是 ________,图中被测物体的外直径是 ________mm,如果圆筒的内直径为5.6 mm,则圆铜厚为 ________cm.

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(3)小明准备自制一只弹簧测力计.他找来弹簧、钩码、直尺、指针等器材.首先测出弹簧的长度L0=2.10cm,然后在弹簧下挂上不同的钩码,测出弹簧的长度L,算出比原长L0的伸长△L (△L=L-L0),填在如下表格中:
| 拉力F/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 长度L/cm | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 4.90 | 5.30 | 5.70 | 6.10 | 6.60 | 7.30 |
| 伸长△L/cm | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.20 |
(1)如图所示,刻度尺的分度值是 ______,图中被测物体的外直径是 ______mm,如果圆筒的内直径为5.6 mm,则圆铜厚为 ______cm.

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(3)小明准备自制一只弹簧测力计.他找来弹簧、钩码、直尺、指针等器材.首先测出弹簧的长度L=2.10cm,然后在弹簧下挂上不同的钩码,测出弹簧的长度L,算出比原长L的伸长△L (△L=L-L),填在如下表格中:
从表中的数据可以看出弹簧伸长△L和拉力F的关系为:______.当拉力达到 ______N时,拉力和弹簧伸长的关系就改变了.因此弹簧测力计的测量范围只能达到 ______N.
(2)如图为探究“二力平衡条件”的实验装置,实验中发现,只有当小车两侧的小盘内加上相同的钩码时,木块才会保持 ______;这个实验说明二力平衡的条件是 ______.
(3)小明准备自制一只弹簧测力计.他找来弹簧、钩码、直尺、指针等器材.首先测出弹簧的长度L=2.10cm,然后在弹簧下挂上不同的钩码,测出弹簧的长度L,算出比原长L的伸长△L (△L=L-L),填在如下表格中:
| 拉力F/N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 长度L/cm | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 4.90 | 5.30 | 5.70 | 6.10 | 6.60 | 7.30 |
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