液体的压强 知识点题库

通过学习,同学们知道了液体压强的特点。在此基础上,老师提出了这样的问题:有两只杯子,分别盛有清水和盐水,但没有标签,你能否用压强计将它们区别开?

甲             乙             丙         丁
(1)当压强计的金属盒在空气中时,U形管两边的液面应当相平,而小明同学却观察到如图甲所示的情景,出现这种情况的原因是:U形管左支管液面上方的气压 大气压(选填“大于”、“小于”或“等于”):调节的方法是 。(选A或B)
A. 将此时右边支管中高出的液体倒出    B. 取下软管重新安装
(2)小明在作图乙所示的检查,当用手指按压(不论轻压还是重压)橡皮膜时,发现U形管两边液面的高度几乎不变化,出现这种情况的原因是: 。
(3)压强计调节正常后,小明将金属盒先后浸入到两杯液体中,如图丙和丁所示,他发现丁中U形管两边的液柱高度差较大,于是认为图丁杯子中盛的是盐水。
①你认为,小明的结论是 (选填“可靠的”或“不可靠的”);
②简要说明理由: 。

水面下20米的地方受到水的压强是帕.(g=10N/kg)
如图所示,连通器粗管直径是细管直径的4倍,现在连通器中注入水银,待水银稳定后再向细管中注入70cm高的水(注入水后细管中仍有水银).求:粗管中水银面上升多少?细管中水银面下降多少?

如图是抽水马桶水箱进水自动控制的结构原理图,AOB为一可绕固定点O转动的轻质杠杆,已知OA:OB=1:2,A端所挂空心合金球质量为0.3kg.(ρ=3.0×103kg/m3),圆柱形容器底面积100cm2 . 当合金球体积的 浸在水中,在B端施加1N的竖直向下的拉力F时,杠杆恰好在水平位置平衡.下列结果正确的是(   )

A . 该合金球的体积为1×10﹣4m3 B . 该合金球空心部分的体积为1×10﹣4m3 C . 该合金球进入水中后,容器底部所受压强增加100Pa D . 该合金球排开水的重为2N
如图所示,三个底面积不同的圆柱形容器内分别盛有A、B、C三种液体,它们对容器底部的压强相等,现分别从三个容器内抽出相同深度的液体后,剩余液体对容器底部的压强pA、pB、pC的大小关系是(   )

A . pA>pB>pC B . pA=pB=pC C . pA<pB<pC D . pA=pC>pB
如图所示,薄壁轻质圆柱形容器甲和均匀实心圆柱体乙置于水平桌面上。甲容器高为3h,底面积为2S,内盛有深为2h的水;圆柱体乙高为4h,底面积为3S。

①若甲容器中水的体积为4×1033 , 求水的质量m

②若h等于0.1米,求水对容器底部的压强p

③现沿竖直方向在圆柱体乙上切去底面积为S的部分,并将切去部分竖直置于容器甲的水中后,自然静止沉在容器底部,此时甲容器对水平桌面的压强p′与切去后的乙对水平桌面的压强p′之比为5:8,求圆柱体乙的密度ρ

一个底部为正方形,底面积为2×10﹣22的薄壁柱形容器放在水平桌面中央,容器高为0.12米,内盛有0.1米深的水,如图(a)所示。另有质量为2.5千克,体积为1×10﹣33的实心正方体A,如图(b)所示。求:

  1. (1) 图(a)中水对容器底部的压强。
  2. (2) 图(b)实心正方体A的密度。
  3. (3) 将实心正方体A放入图(a)的水中后,容器对桌面的压强的变化量。
通过学习,同学们知道了液体压强的特点.在此基础上,老师提出了这样的问题:有两只杯子,分别盛有清水和盐水,但没有标签,你能否用压强计将它们区别开?

  1. (1) 如图所示,当它的金属盒在空气中时,U形管两边的液面应当相平,而小明同学却观察到如图(a)所示的情景.为了顺利完成实验,应该调节的方法是:_____.(选填A或B)
    A . 将此时右边支管中高出的液体倒出 B . 取下软管重新安装
  2. (2) 小明再作图(b)所示的检查.当用手指按压(不论轻压还是重压)橡皮膜时,发现U形管两边液柱的高度几乎不变化.出现这种情况的原因是:
  3. (3) 仪器调节正常后,小明想探究压强与液体密度的关系,将C图中金属盒的位置保持不变,并将一杯浓盐水倒入烧杯中搅匀后,再跟之前的高度差比较,小明得出了在同一深度,液体的密度越大,其内部压强越大的结论:你认为,小明的结论是(填“可靠的”或“不可靠的”) ②简要说明理由:.
如图所示,圆柱形容器分别盛有甲、乙两种质量相等的液体,其中V大于V , 液体对容器底部的压强 小于 。若从容器内分别抽出部分液体甲和乙,此时,甲、乙对容器底部的压强分别为 ′、 ′,甲、乙剩余部分的体积分别为V′、V′,下列说法正确的是(   )

A . ′小于 ′,则V′一定等于V B . ′小于 ′,则V′一定小于V C . ′大于 ′,则V′一定大于V D . ′大于 ′,则V′一定小于V
如图,在完全相同的A、B两容器中,分别盛有质量相等的酒精和水,由图可知:(  )

A . 容器A中盛的是水,B中盛的是酒精 B . 容器A底部受到的压强比容器B的大 C . 两容器底部受到的压力相等 D . 离容器底高度相同的a、b两点处的压强相等
如图所示,重1N、底面积为1×10-2m2、高为0.1m的柱形玻璃方杯(厚度不计),放在水平桌面上,其中装有饮料,饮料的高为0.06m,密度为1.0×103kg/m3 , g=10N/kg。求:

  1. (1) 方杯底部受到饮料的压强p1
  2. (2) 方杯对水平桌面的压强p2
  3. (3) 把一块质量为9g的冰放入饮料中:(冰的密度为0.9×103kg/m3 , 不考虑冰块熔化)

    ①冰块在饮料中静止时受到的浮力F

    ②冰块排开饮料的体积V

潜水艇从在水下潜行变成上浮,在浮出水面之前,所受到海水的压强和浮力变化情况是(   )
A . 压强不变,浮力变小 B . 压强增大,浮力不变 C . 压强不变,浮力变大 D . 压强减小,浮力不变
如图所示,将一个装有一定质量水(水未装满)的圆台状封闭容器,放在水平桌面上。如果将其改为倒立放置,则(   )

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A . 水对容器底的压强减小,容器对桌面的压强增大 B . 水对容器底的压强增大,容器对桌面的压强增大 C . 水对容器底的压力增大,容器对桌面的压力不变 D . 水对容器底的压力减小,容器对桌面的压力不变
如图甲所示,圆柱形容器中盛有适量的水,其内底面积S=100 cm2弹簧测力计的下端挂着一个正方体花岗岩,将花岗岩从容器底部开始缓慢向上提起的过程中,弹簧测力计的示数F与花岗岩下底面距容器底部的距离h的关系如图乙所示。问:(ρ=1×103 kg/m3 , g取10 N/kg)

  1. (1) 花岗岩在未露出水面前所受水的浮力是多少?
  2. (2) 花岗岩的体积和密度是多少?
  3. (3) 花岗岩完全离开水面后,水面距离容器底部的高度为70 cm,此时水对容器底部的压力为多大?
质量为10kg的异形水槽,上口面积为0.3m2 , 底面积为0.4m2 , 放在水平台面上,向槽中加水至水深0.3m后水面与左肩相平,如图甲所示(已知ρ=1.0×103kg/m3 , g取10N/kg,水槽的侧壁厚度不计),将棱长为20cm的正方体物块轻轻放入水中,当其静止时(如图乙),测出该物块露出水面的高度为5cm,求:

  1. (1) 该物块的密度;
  2. (2) 甲乙两图中,水对容器底部的压强变化量;
  3. (3) 用力F垂直向下作用在物块的上表面,使物块上表面与水面相平并保持静止(如图丙),此时力F的大小。
排水量是轮船装满货物时排开水的质量。一艘排水量为2000t的轮船,装满货物在河水中航行。河水密度取1.0 kg/ ,g取10N/kg。求该轮船:
  1. (1) 水面下5m处的船底受到水的压强;
  2. (2) 受到的浮力;
  3. (3) 排开水的体积。
下列涉及压强知识说法不正确的是(   )
A . 海绵块的形变显示了压力作用效果 B . 用微小压强计可以研究液体压强 C . 托里拆利实验可以测出大气压值 D . 船闸不是连通器
2021年3月16日,“奋斗者”号全海深载人潜水器交付活动在三亚举行。2020年11月,如图所示,“奋斗者”号载人潜水器在西太平洋马里亚纳海沟海域完成全部万米海试任务并创造了10909米的中国载人深潜新纪录。求:

  1. (1) 潜水器在1000m深处受到海水的压强是多少?(ρ海水=1.0×103kg/m3
  2. (2) 潜水器在10000m深处平均1cm2的外壳面积上受到海水的压力是多少?
如图所示,甲、乙两个实心均匀正方体分别放在水平地面上,两个正方体的边长分别为h和h(h>h),它们对地面的压强相等,则它们的密度关系为ρρ。若在两个正方体的上部沿水平方向分别截去相同高度的部分,则它们对地面压力变化量的关系为 (均选填“大于”、“等于”或“小于”);若在两正方体的上部沿水平方向分别截去相同的质量,则截去的高度之比 (用图中所给字母表示)。

潜水艇由水面下20米深处上浮到10米深处,潜水艇壳受到的压强和浮力的变化情况是(   )
A . 压强不变,浮力增大 B . 压强增大,浮力不变 C . 压强变小,浮力不变 D . 压强变小,浮力变小