潜水艇在海里和江里的浮力

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/23 01:15:51
潜水艇在海里和江里的浮力
潜水艇在海水里匀速竖直上浮过程中,未露出水面,则浮力和重力的关系是?

未露出水面,则体积不变,所以浮力不变,因为匀速上升,重力等于浮力,重力不变

为什么潜水艇在大海里受到的浮力和在内陆河里的浮力相等拜托各位了 3Q

F浮=G物其实就是这么简单.也可以用ρ液GV排来解这题,海水的密度大,但潜艇排出的海水体积要比淡水的少,总之,排出的海水和淡水总重量是相等的,还是等于潜艇的重量.

潜水艇悬浮在河里所受重力和浮力分别为G1和F1,悬浮在海里所受的重力浮力分别为G2和F2.

在海里的较大!因为潜水艇始终要保持悬浮状态,而海水的密度比河水大.所以潜水艇的水舱在海里装的水比在河里的要重,即潜艇在海里的总质量比河里重.根据悬浮时浮力的公式:F浮=G,所以在海里的浮力较大则G1,

为什么轮船和潜水艇送长江到海里受到浮力不同?

在江水中悬浮的潜艇进入大海后,如果不加进压舱水就会浮出水面.既然要加压舱水才能保持悬浮状态,故相对于在江水中的悬浮,潜艇在海水中悬浮受到更大的浮力.祝进步!

潜水艇原理,帮帮忙啊初中物理:书上有一种解答潜水艇原理,说水舱里的水和海里的水是浑然一体的,舱内空气受到浮力.改变空气体

最简单的吃鱼的时候看看它的鱼鳔,就是那个气囊.浮力公式为水的密度X9.8X排开水的体积(也就是潜水艇的体积)=潜水艇的质量X9.8从公式可以看到,公式的左面是不改变的(潜在水里时,体积和水的密度不变)

一艘潜水艇保持深度不变,从海里潜到河里,重力和浮力的变化

重力不变,因为重力是自身属性,不受外力影响浮力减小,因为海里盐水比河里淡水的浮力大……

关于潜水艇和浮力潜水艇完全潜入水中后在继续下沉在继续下沉的过程中,他受到的浮力和压强的变化情况是...a.浮力不变 ,压

浮力不变是因为排开水的体积不变(阿基米德定律)潜水艇不是考改变自身重力下沉的吗正确,正因为重力变了(比如增大),浮力没变,所以下沉,如果浮力也变大那不是沉不下去了,浮力的方向是向上的至于浮上来,那也是

初二科学关于浮力1.若潜水艇在水下航行保持的深度不变,从海里前行到河里,则该潜水艇受到的()(A)重力不变,浮力不变(B

条件是保持深度不变啊,对吧,潜水艇在海里装的是海水,假设在海里离水面有H米,然后潜到河里去,肯定会下沉一点,因为里面还是海水啊,相对河水来说密度变大了,所以离水面就是大于H米,如果要保持深度不变,就必

潜水艇在长江和东海中的浮力问题

因为V排不变,液体密度变大,根据F浮=ρ液V排g,可知浮力变大F1

为什么轮船从海里开到河里,所受的浮力不变,而潜水艇从海里开到河里,所受的浮力变小?

轮船是漂浮的,浮力就等于重力.而潜艇是在水下的,浮力应该用公式F=ℓgv排,因为是在水里,v排不变,而河水的密度<海水密度,所以潜艇在河水中的浮力要<海水中.

潜水艇以潜行变为上浮,在出水前,它的重力和受到的浮力( )

C因为排出来一部分水所以重力减小.潜水艇的V排不会变,根据p=pgv可知液体密度与g一定,V排不变,则浮力也不变,

潜水艇保持某一深度从海里潜到江里,浮力和重力是否变化

浮力减小重力不变因为浮力=液体密度*排开水的体积*g变小不变一定所以浮力变小而重力=M*g不变一定所以重力不变

关于浮力的概念性问题轮船从河里到海里浮力是否变化?潜水艇呢?

轮船从河里开到海里浮力不变!由于是浮体根据F浮=GG(轮船重)不变,F浮也不变1楼的错了,他只考虑到了液体密度,但他忽视了,既然密度变了,排开体积也变了!所以浮力还是一样的!

潜在水面下的潜水艇在上浮和下沉的过程中受到的浮力是否变化?

答:根据阿基米德原理F浮=ρ液gV排:潜水艇在上浮和下沉的过程中都是浸没在水中,无论深度如何,排开水的体积V排不变,水的密度不变,受到的浮力F浮不变.

一艘潜水艇在水下执行任务时,从海面下50米深处上浮至距离海面20米处,它受到的浮力将(),若从海里驶入河里,它受到的浮力

根据阿基米德定律,物体所受到的浮力应等于排开同等体积液体的重量,所以:一艘潜水艇水下执行任务时,从海面下50米深处上浮至距离海面20米处,它受到的浮力将(不变),若从海里驶入河里,它受到的浮力将(变小

潜水艇在河里和在海里所受的重力相等么?

重力一样,因为重力等于g乘以质量,浮力不一样,因为两种水的密度不一样

潜水艇在海里和江水里潜行是浮力谁大,重力谁大

当然是海里的浮力大根据F浮=ρ液gV排可知g不变V排也不变变的只有ρ液而海水的ρ大于江水所以在海里的浮力大于江水的因为悬浮和漂浮重力都等于浮力所以在海里悬浮和漂浮时的重力都大于江河里的海里的浮力大于江

一船在海里开进江里,所受的浮力怎么样了?

一样的,都是船的重力.别死劲算了,往往看起来复杂的问题其实是我们多想了.