探究浮力的大小

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1、9.2探究浮力的大小台安县第一初级中学王荣华教学目标:9.2探究浮力的大小台安县第一初级中学王荣华教学目标:知识与技能:掌握阿基米德原理,会在生活中应用阿基米德原理。过程与方法:经历探究阿基米德原理实验过程,熟悉如何测浮力。情感态度与价值观:体会科学探究的乐趣;养成严谨态度教学重点: 探究过程及阿基米德原理。教学难点: 阿基米德原理应用。教学方法: 观察、讨论、实验探究为主。教学过程:一、新课引入[学生实验]:在水桶中装满水,让学生把饮料瓶向下慢慢压入水桶中,体会浮力大小的变化,注意观察现象。[讨论]:将饮料瓶下按过程中,饮料瓶所受的浮力越来越大,排开的水越来越

2、多。浮力的大小和排开液体多少是否存在定量的关系呢?二、新课教学(一) 阿基米德原理1、猜想与假设由前面实验我们知道,物体浸入液体的体积越大,(即物体排开液体的体积越大)液体的密度越大,物体所受的浮力越大。也就是说浮力与物体排开液体的重量是有关的,它们之间有什么数量关系呢?2、制定计划与设计实验[学生讨论]:参考课本第89页图9-9,器材:方案:3、进行实验与收集证据[学生实验]:(1)根据实验方案选取实验器材:弹簧测力计、铁块、溢水杯、烧杯、水、食盐、细线等。(2)各实验小组用体积不同的铁块、水或盐水做实验,将测量得到的数据记录在课文第89页图9-9中。(3)根

3、据实验数据进行推算:铁块受到的浮力:f浮=g-f ,铁块排开的水重g排=g总-g杯,将计算结果填在课文第89页。比较f浮和g排的大小。4、分析与论证[学生讨论]:把实验结果中物体所受浮力f浮与被物体排开水的重量g排进行比较。[结论]:浸在液体里的物体受到竖直向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体受到的重力。公式:f浮=g排[介绍]:上述结论是阿基米德早在两千多年前就已发现,称为阿基米德原理。实验证明,这个结论对气体同样适用。例如空气对气球的浮力大小就等于被气球排开的空气所受到的重力。[阅读]:p90。浮力的应用(二)浮力大小的计算[例题]:在图9-4所示的实验

4、中,物体的体积v=50cm3,g取10n/kg,试问:(1)把物体完全浸没在水中时,它排开水的重量为多少?它受到的浮力多大?(2)把物体完全浸没在密度为1.1×103kg/m3的盐水中,它排开盐水的重量为多少?它受到的浮力多大?解:根据阿基米德原理,浮力的大小应等于被物体排开的液体的重量。(1)浸没在水中时,被物体排开的水的体积v排=v=50cm3=50×10-6m3.排开水的重量g排=m水g=ρ水v排g=1×103kg/m3×50×10-6m3×10n/kg=0.5n,所以物体受到水的浮力f浮=g排=0.5n。(2)浸没在盐水中时,被物体排开的盐水的体积v排=

5、v=50×10-6m3,排开盐水的重量g’排=m盐水g=ρ盐水v排g=1.1×103kg/m3×50×10-6m3×10n/kg=0.55n所以物体受到水的浮力f’浮=g’排=0.55n答:(1)物体完全浸没在水中时,受到的浮力为0.5n,;(2)物体完全浸没在盐水中受到的浮力为0.55n[练习]:1、体积是50m3的氢气球在地面附近受到的浮力是      n。(ρ空气=1.29kg/m3,ρ氢气=0.09kg/m3,g取10n/kg)2、把重为38n、体积为5×10-4m3的实心金属球浸没在盛满水的容器内,溢出的水重为    n,金属球所受浮力的大小为    

6、n。  (g取10n/kg)[阅读]:课文第91页“sts”,讨论:悬浮隧道是用钢材、水泥等材料制成,在海水中不但没有下沉,而且受到“巨大”的浮力?三、小结:通过本节课学习你知道了什么,对浮力的大小你是怎么知道的,对浮力的计算你还有疑惑吗?

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