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文档简介

三类液面高度变化问题的深度解析一、类型解读1.将物体浸入液体①将物体浸入柱形容器的液体中,若物体排开液体的体积为V排,容器的横截面积为S底,则物体浸入前后液面高度的变化量为……①②如图所示,将柱形物体浸入柱形容器的液体中,若已知柱形容器的底面积为S底,柱形物体的横截面积为S物,物体下表面相对于原液面下移的距离为h移,则物体浸入液体后液面高度上升了………………②2.将物体移出液体如图所示,从柱形容器的液体中将物体部分移出,若柱形容器的底面积为S底,柱形物体的横截面积为S物物体上表面相对于原液面上移的距离为h移,则物体移出液体后液面高度下降了………………③3.加水或放水①浸入柱形容器中的柱形物体高出液面,当向容器中注人液体V加后,液面高度上升了………………④②浸入柱形容器中的柱形物体高出液面,当容器中放出液体V放后,液面高度下降了………………⑤二、深度解析在计算液面变化时,更多时候它就是一个纯粹的几何计算:体积互相转化,且总体积不变。这个道理听起来既简单,又有点抽象。我们找一个场景讨论一下,帮助我们把这个抽象的过程给具体化。现在有一个圆柱形的薄壁玻璃容器,其底面积为S,其中装有一定量的水,现在有一个长方体木块自由漂浮在水面上,长方体木块的高度为L,其底面积为S1。此时,木块刚好有三分之二露出了水面。现在,给木块施加一个竖直向下的力,使其缓缓浸入水中直到恰好完全浸没。那么,当木块恰好完全浸没时,相对于最开始自由漂浮时,木块要向下移动多大距离?(假设容器足够高,始终没有水溢出)在计算时,一定要注意:当木块向下移动时,液面会被压高,也就是水被迫也在升高。其原理和计算过程如下。以上就是整个计算过程。我们再来看一下里面的重点。当木块向下移动时,液面会被压高,也就是水被迫也在升高。也就是说,木块向下运动,以及水面的升高,二者结合在“消耗”之前露出的高度。只有明白了这一点,我们才有计算正确的可能。另外,在计算体积转化时,这种大底面积减小底面积的计算,也是常遇到的细节。三、典例引领例1.如图甲所示,底面积为80cm2的圓柱形容器内装有适量的液体,放在水平桌面上;底面积为60cm2的圆柱形物体A悬挂在细绳的下端静止时,细绳对物体A的拉力为F1。将物体A浸没在圆柱形容器内的液体中,静止时,容器内的液面升高了7.5cm,如图乙所示,此时细绳对物体A的拉力为F2,物体A上表面到液面的距离为h1。然后,将物体A竖直向上移动h2,物体A静止时,细绳对物体A的拉力为F3。已知F1与F2之差为7.2N,F2与F3之比为5∶8,h1为3cm,h2为5cm.不计绳重,g取10N/kg。则物体A的密度是________kg/m3。分析:据①式,物体A的体积为V物=S底Δh=80cm2×7.5cm=600cm3物体高易知F1=GA,而F1与F2之差为7.2N,即GA-F2=F浮=ρ液V物g=7.2N当物体上表面相对于原液面上移h移=h2-h1=2cm据③式知液面高度下降了故物体A此时浸人水中的深度为:h=h物-h移-Δh降=2cm此时物体所受浮力为:即:GA-F3=1.44N由:解得:GA=16.8N则:例2.如图所示,正方体木块A漂浮在水面上,不可伸长的悬绳刚好处于松弛状态,巳知绳子能承受的最大拉力为2N,木块重G木=5N,木块的边长为10cm,长方体容器的底面积为600cm2,若打开阀门K,放出多少kg的水,悬绳刚好被拉断?分析:木块漂浮时,G木=F浮悬绳刚好被拉断时,G木=F浮′+F拉两式相减,得:F拉=2N=ΔF浮=ρ水gΔV排=ρ水gS物Δh则得:V放=(S底-SA)Δh=(600cm2-100cm2)×2cm=1000cm3m放=ρ水V放=1kg四、及时训练1.高20cm的柱形容器内盛有10cm深的水,如图所示。现将一密度为1.5×103kg/m3,高为15cm的柱形物块竖直放入水中,巳知容器底面积为物块底面积的3倍,求物块静止在水中时(与容器底不密合),物块对容器底的压强与水对容器底的压强之比。2.如图所

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