⑴提出问题:浸没在液体中的固体所受的浮力大小是否跟固体的形状有关;
⑵猜想:小雨认为浸没在液体中的固体所受的浮力大小跟固体的形状有关;
⑶设计实验:
实验器材:烧杯、水、细线、弹簧测力计和一块不吸水的橡皮泥。
实验步骤:
①小雨将橡皮泥用细线悬挂在弹簧测力计下,让橡皮泥缓慢在水中,待橡皮泥静止时读出弹簧测力计示数为F1;
②改变,重复上述实验步骤,读出弹簧测力计的示数为F2;
⑷实验结论:若F1=F2 , 则说明小雨的猜想是(选填“正确”或“错误”)的;
⑸评估:实验次数少,结论不具有普遍性。
物体 | 物重G/N | 物体浸没在水中测力计的示数F/N | 浮力 | 空桶重 | 桶与排开水的总重 | 排开水重 |
a | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |
b | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
c | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
分析表中物体a、b的实验数据,小李得出的结论是:;
①将金属块悬挂在弹簧测力计下,测量金属块受到的重力G并记录;
②在烧杯中装入适量的水,,静止时记录弹簧测力计的示数F1 , 用刻度尺测量烧杯中水的深度h并记录;
③,静止时记录弹簧测力计的示数F2 , 用刻度尺测量烧杯中水的深度h并记录;
④用公式计算金属块所受浮力、并记录。
猜想a:浮力大小与物体浸没在液体中的深度有关;
猜想b:浮力大小与物体排开液体的体积有关;
猜想c:浮力大小与液体的密度有关。
a.将一个长方体物体(物体不吸水)挂在弹簧测力计下,物体的下表面刚好与水面接触,如图甲所示;
b.移动弹簧测力计使物体向下移动 , 弹簧测力计的示数如图乙所示;
c.继续移动弹簧测力计使物体再向下移动 , 物体刚好浸没水中,如图丙所示,此时弹簧测力计的示数为;
A.可能与液体密度有关
B.可能与物体浸在液体中的体积有关
C.可能与物体密度有关
D.可能与物体浸没在液体中的深度有关
他们领取的实验器材有:柱形铁块一个、弹簧测力计一个、一杯水(适量)、细线(体积忽略不计)。
①与物体浸没在液体中的深度有关;
②与物体排开液体的体积有关;
③与液体的密度有关。
实验器材有:弹簧测力计、烧杯、金属块、水、盐水()
小明先用弹簧测力计测出金属块的重力,然后将金属块缓慢浸入液体中不同深度,实验步骤如图a、b、c、d、e所示(液体均未溢出),并将弹簧测力计的示数记录下来。
A.换用体积更大的同种物块
B.换用密度比水小得多的液体
C.换用精确程度更高的测力计
D.利用现有器材进行多次实验
猜想1:与物体浸在液体中的深度有关
猜想2:与物体浸在液体中的体积有关
猜想3:与液体的密度有关
小组为验证上述猜想,用弹簧测力计、4个相同的小长方体磁力块、2个分别盛有水和盐水的烧杯等,按图甲步骤进行实验:
①利用磁力将4个磁力块组合成长方体物块;
②根据图A、B、C的测量结果,小明认为猜想1是正确的,小华却认为不一定正确。你觉得小华的理由是;
③小华为了证明自己的想法,利用上述器材设计实验D,根据A、B、D的测量结果,可得:浮力大小与物体浸在液体中的深度无关,请在图D中画出她实验时长方体物块的放置图;
④兴趣小组进一步研究得出浮力大小与物体浸在液体中的体积有关:
⑤根据A、C、E的结果,得出浮力大小还与有关。
实验过程如下:先将盛有盐水的容器放在电子秤上,然后用手提着系有细线的圆柱体将其缓缓的浸入盐水中(盐水足够深),同时记下圆柱体下表面所处的深度h和电子秤显示的相应的质量m,记录数据如下表所示。已知圆柱体的高度为15cm,当h=8cm时,用弹簧秤测得细线对圆柱体的拉力为1.2N。
h/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | …… |
m/kg | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 | 2.160 | 2.200 | 2.240 | …… |