1、阿基米德浮力定律公式:F浮=G排=ρ液·g·V排。阿基米德浮力定律是物理学中关于浮力的一条基本原理。具体内容为:浸在液体(或气体)里的物体受到竖直向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体(或气体)的重量。浮力是物体受到的流体压强的所有作用的净效应。
2、F浮=ρgh2*S-ρgh1*S(浸没在水中)=ρgS*Δh =ρ液gV排(通用)=G排液 当物体悬浮或漂浮时,F 浮=G物=m物g 说明 (1)h2为正方体下表面到水面距离,h1为正方体上表面到水面距离,Δh为正方体之高。 (2)“F浮=ρ液gV排=G排液”最重要。
3、杠杆原理:阿基米德原理。公式:动力×动力臂=阻力×阻力臂。浮力定律:阿基米德定律。公式:F浮=G排液=ρ液gV排液。适用条件:液体(或气体)。求积原理:“穷竭法”。阿基米德还有一个杰出发现是指出圆球的体积和表面积都是外切圆球的圆柱体体积和表面积的2/3。
4、对部分浸入液体的比重计,它所受到的浮力公式为F等于浸入液体的体积与液体的比重的乘积。浮力定律是流体静力学的一个重要原理,指出浸入静止流体中的物体受到一个浮力,其大小等于该物体所排开的流体重量,方向垂直向上并通过所排开流体的形心。这结论是阿基米德首先提出的,故称阿基米德原理。
5、力的定义式为F浮=G排(即物体所受的浮力等于物体下沉静止后排开液体的重力),计算可用它推导出公式F浮=ρ液gV排(ρ液表示液体的密度,单位为千克/立方米;g表示常数,是重力与质量的比值,g=8N/kg在粗略计算时可取10N/kg;V排表示排开液体的体积,单位为立方米)。
把瓶子的重量加到瓶子满的时候的重量上即可。ρ=m/v (密度等于质量除以体积)F浮球=rhogV排(浮力等于物体上的重力来置换液体)当一个物体的密度等于水的密度时,浮力等于物体的重量,就可以浮在水中。
要让一个带盖的空瓶子在水中自由沉浮,首先需要确保瓶子的密度与水的密度相等。根据阿基米德原理,物体在液体中的浮力等于它排开的液体的重量,这个浮力与物体的密度和体积有关。 瓶子的密度可以通过其质量和体积来计算,公式为密度=质量/体积(ρ=m/v)。
.找一大一小两个带盖塑料瓶。要求:小瓶能够装入大瓶,两个瓶子受挤压都能变形;在小瓶中放入重物,例如沙子或水,使其刚好浮在水面;将小瓶盖紧放入大瓶,在大瓶中装上水(约1/3~1/4),并盖紧;挤压大瓶,小瓶会下沉。松开大瓶,小瓶会上浮。控制挤压力,可以控制小瓶在大瓶中的沉浮。
同学在解决其次个问题时通常的做法是把瓶子从水中取出,倒掉里面的东西实现上浮。但是本节课要求同学不许用手触碰沉底的瓶子,借助一个吸管让瓶子浮起来。这将原来过于简洁的问题变得有挑战性,同学求知欲很强。向瓶子里吹起掌握瓶子的沉浮这一方法也增加了试验的趣味性。
.探究改变玻璃瓶在水中的沉浮方法。教师演示:①“这是一个盖紧的空瓶,把它放在水里观察沉浮现象。”(学生观察,看到浮上来了)②“这是一个同样大小的瓶子(瓶内装满沙子盖紧盖不让学生发现),放入水中观察现象”(同学汇报,看到沉下了。
ρ液 根据以上计算,逆向推理,不难得出:当物体密度等于液体密度时,物体不能漂浮,只能恰好刚刚浸没于液体中,或者悬浮于液体内部某个位置。
又根据二力平衡:mg=F浮,即:ρ物体Vg = ρ液V1g,也就是,ρ物体V = ρ液V1,因为,ρ物体 = ρ液,所以,V = V1。因此,以上假设不成立。
物体密度等于液体密度时物体悬浮在液体中。根据阿基米德 F浮=ρ液gV排, G物=ρ物gV物,物体密度等于液体密度时,物体将悬浮在液体的任意部位,既不下沉,也不上浮。
比较物体受到的浮力与重力的大小 当物体受到浮力大于重力时,物体上浮,最终漂浮。当物体受到浮力小于重力时,物体下沉,最终静止。当物体受到浮力等于重力时,物体悬浮在液体中或漂浮在液体表面。比较物体的密度与液体的密度的大小 当物体的密度大于液体的密度时,物体下沉,最终静止。
物体沉浮的条件:浸没在液体中的物体如果它的密度小于液体密度,物体上浮;如果它的密度等于液体的密度,物体悬浮;如果它的密度大于液体的密度,物体下沉。浮沉条件是物理名词,指的是浸没在液体中的物体,受到两个力:竖直向下的重力和竖直向上的浮力,这两个力的大小决定了物体在液体中的运动状态。