实验序号 | h/m | △p1/Pa | △p2/Pa | F浮/N |
1 | 0.02 | 100 | 200 | 3 |
2 | 0.04 | 200 | 400 | 6 |
3 | 0.06 | 300 | 600 | 9 |
4 | 0.08 | 400 | 800 | 12 |
5 | 0.10 | 500 | 1000 | 15 |
6 | 0.12 | 500 | 1000 | 15 |
7 | 0.20 | 500 | 1000 | 15 |
分析 (1)根据称重法测量物体受到的浮力,浮力大小等于空气中的重力与浸入水中时的重力之差;
(2)分析表中数据可得出F浮与h的关系;
(3)分析表中数据可得出F浮与△p2的关系式;从表中数据可知圆柱体浸没水中水对圆柱体下表面和上表面的压强差△p2,根据浮力的产生原因可知浮力是物体上下两个表面受到水的压力差,根据p=$\frac{F}{S}$计算出圆柱体的底面积;
根据水对容器底部的压强增加量△p1,求出水深度的增加量,再求出圆柱体排开水的体积,根据V=Sh求出容器底面积;
(4)圆柱体未浸没水中前,浸没相同的深度,敞口的容器液面上升的高度小,据此分析水对容器底部的压强增加量△p1的变化;圆柱浸没水中的深度相同,排开水的体积相同,根据阿基米德原理判断浮力变化.
解答 解:(1)圆柱体受到浮力大小等于空气中的重力与浸入水中时的重力之差,即F浮=F1-F2;
(2)分析表中实验序号1、2、3中数据可知,在圆柱体完全浸没在水中之前,圆柱体浸没水中深度增大到几倍,圆柱体所受浮力增大到几倍,所以圆柱体所受浮力F浮与h成正比;但是根据表中数据5、6、7可知,在圆柱体完全浸没在水中之后,圆柱体所受浮力F浮与h不成正比;故其结论是错误的.
(3)分析表中各组实验数据可知,F浮与△p2的比值分别为:
第1组:$\frac{3N}{200Pa}$,
第2组:$\frac{6N}{400Pa}$=$\frac{3N}{200Pa}$,
第3组:$\frac{9N}{600Pa}$=$\frac{3N}{200Pa}$,
第4组:$\frac{12N}{800Pa}$=$\frac{3N}{200Pa}$,
第5组:$\frac{15N}{1000Pa}$=$\frac{3N}{200Pa}$,
第6、7组:$\frac{15N}{1000Pa}$=$\frac{3N}{200Pa}$,
所以F浮与△p2的关系为:F浮=$\frac{3}{200}$△p2;
由第一组数据可知,圆柱体没有浸没水中,水对圆柱体下表面和上表面的压强差△p2即下表面受到水的压强,
由浮力的产生原因可知,水对圆柱体下表面的压力F等于水对圆柱体产生的浮力F浮,
由p=$\frac{F}{S}$得,
圆柱体底面积S柱=$\frac{F}{p}$=$\frac{{F}_{浮}}{△{p}_{2}}$=$\frac{3N}{200Pa}$=0.015m2;
由实验序号1可知,水对容器底部的压强增加量△p1=100Pa,
由p=ρgh得:
水面升高的深度△h=$\frac{△{p}_{1}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{100Pa}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.01m,
圆柱体排开水的体积V排=V浸=S柱h=0.015m2×0.02m=0.0003m3,
柱形容器的内底面积S器=$\frac{{V}_{排}}{△h}$=$\frac{0.0003{m}^{3}}{0.01m}$=0.03m2;
(4)将圆柱体换成相同底面积的梯形容器后,圆柱体浸没深度h=0.06m时,敞口容器液面上升的小,水对容器底部压强的增加量△p变小,所以,△p1<300Pa;
圆柱体浸没水的深度相同,排开水的体积相同,圆柱体所受浮力相同,所以F浮=9N.
故答案为:(1)F1-F2;(2)错误;在圆柱体完全浸没在水中之后,圆柱体所受浮力F浮与h不成正比;(3)F浮=$\frac{3}{200}$△p2;0.015;0.03;(4)小于;9.
点评 本题通过创新型实验考查了对浮力产生原因、压强和压力知识的应用,能够结合图象看懂表格中的数据关系,从表中获取有用的信息是解答此题的关键.
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A. | 下面的棋子被打出后,仍受到尺的作用 | |
B. | 下面的棋子被打出去,说明力是物体运动的原因 | |
C. | 上面的棋子将落在正下方,是由于惯性且受到重力的作用 | |
D. | 下面的棋子沿桌面滑动的速度越大,所受摩擦力越大 |
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