4. Lực đẩy ArchimedesCâu hỏi 9: Quan sát Hình 11.15, tìm hiểu và trình bày một giai thoại khoa học...
Câu hỏi:
4. Lực đẩy Archimedes
Câu hỏi 9: Quan sát Hình 11.15, tìm hiểu và trình bày một giai thoại khoa học liên quan.

Câu trả lời:
Người trả lời: GV. Đỗ Thị Dung
Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi.2. Tìm hiểu về lực đẩy Archimedes và cách mà nó ảnh hưởng đến vật liệu khi ngập trong chất lỏng.3. Xác định nội dung chính cần trình bày trong giai thoại khoa học liên quan đến lực đẩy Archimedes và chiếc vương miện.4. Viết câu trả lời một cách logic và chi tiết, trình bày đầy đủ về ý nghĩa và hệ quả của lực đẩy Archimedes đối với việc giải quyết vấn đề về trọng lượng của chiếc vương miện.Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn:Giai thoại: Acsimet và câu chuyện về chiếc vương miệnAcsimet, một nhà toán học và nhà vật lý vĩ đại, đã giúp quốc vương Hỉeon giải quyết vấn đề về trọng lượng của chiếc vương miện bằng cách áp dụng nguyên lý lực đẩy Archimedes. Khi một vật được ngập vào chất lỏng, lực đẩy Archimedes tạo ra áp lực từ dưới lên và giảm trọng lượng tương đương với khối lượng chất lỏng mà vật đó đẩy ra. Trong trường hợp của chiếc vương miện, Acsimet đã chứng minh rằng trọng lượng của chiếc vương miện không bằng chính xác với trọng lượng của 15 lạng vàng mà quốc vương đã giao cho thợ kim hoàn. Ông đã chứng minh rằng chiếc vương miện chứa một lượng bạc, vàng và sắt. Cuối cùng, Acsimet đã sử dụng lực đẩy Archimedes để chứng minh rằng chiếc vương miện được làm đúng cách và quốc vương không phải lo lắng về khả năng của thợ kim hoàn. Đây là một ví dụ điển hình về cách mà khoa học và toán học có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong cuộc sống hàng ngày.
Câu hỏi liên quan:
- 2. Lực ma sátCâu hỏi 2:Quan sát Hình 11.5, em hãy dự đoán chuyển động của thùng hàng khi chịu...
- Câu hỏi 3:Sau khi ta dừng tác dụng lực vào thùng hàng, ta quan sát thấy thùng hàng tiếp tục...
- Câu hỏi 4:Nêu điểm giống và khác nhau của ba loại lực ma sát: ma sát trượt, ma sát lăn và ma...
- Câu hỏi 5:Dựa vào các Hình 11.5, 11.6, hãy vẽ hình biểu diễn lực ma sát tác dụng lên các vật....
- Câu hỏi 6:Giải thích ý nghĩa của chuyển động tương đối của hai bề mặt tiếp xúc khi nói về...
- Bài tập 7:Dựa vào kinh nghiệm cuộc sống của em, hãy phân tích lợi ích và tác hại của lực ma...
- Luyện tập 2:Quan sát Hình 11.9 và giải thích cơ chế vật lí giúp con người có thể bước đi.
- Vận dụng 2:Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các trường hợp trong Hình 11.10 là ứng dụng...
- 3. Lực căng dâyCâu hỏi 8:Cho ví dụ minh họa tính chất của lực căng dây xuất hiện tại mọi điểm...
- Luyện tập 3:Hình 11.13 mô tả quá trình kéo gạch từ thấp lên cao qua hệ thống ròng rọc. Xem...
- Câu hỏi 10:Hãy vẽ vectơ lực đẩy Archimedes tác dụng lên vương miện trong Hình 11.15.
- Câu hỏi 11:Dựa vào công thức (11.8) để giải thích sự xuất hiện của lực đẩy tác dụng lên một...
- Luyện tập 4:Kỷ lục thế giới về lăn tự do ( không có bình dưỡng khí ) được thực hiện bởi một...
- Vận dụng 3: Thiết kế phương án thí nghiệm để xác định được độ lớn lực đẩy Archimedes và khối lượng...
- Bài tập 1:Xét hai hệ như Hình 11P.1, hãy vẽ sơ đồ lực tác dụng lên vật m1,...
Giai thoại về lực đẩy Archimedes đã được giáo sư Archimedes phát hiện ra và giải thích vào thế kỷ 3 TCN. Nguyên lý này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về cân bằng và nâng vật thể trong chất lỏng trong lĩnh vực vật lý và kỹ thuật.
Lực đẩy Archimedes có thể giúp chúng ta giảm cân nặng của vật thể khi ngâm trong nước, làm cho việc di chuyển hay nâng vật thể trở nên dễ dàng hơn. Đây là một ứng dụng thực tế quan trọng của nguyên lý Archimedes trong đời sống hàng ngày.
Một ví dụ phổ biến về lực đẩy Archimedes là khi chúng ta ngâm một vật vào nước, vật đó sẽ trải qua một lực đẩy từ nước đẩy vật lên trên. Đồng thời, trọng lượng của vật thể cũng giảm đi một lượng tương ứng với trọng lượng của nước mà vật đã đẩy ra khỏi không gian của nó.
Lực đẩy Archimedes là một lực phản ứng xuất phát từ chất lỏng khi cơ thể hoặc vật thể được ngâm trong chất lỏng. Lực đẩy này có hướng đối ngược với lực hấp dẫn và có độ lớn bằng trọng lượng chất lỏng mà vật thể đã đẩy ra khỏi không gian của nó.