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文檔簡介

第2節

液體的壓強第九章

壓強1.理解液體內部壓強的特點。2.知道液體壓強的影響因素。3.能應用液體壓強的特點解釋簡單的生產、生活中的應用問題。4.知道液體壓強的公式,并會用液體壓強公式p=ρgh進行簡單的計算。5.知道連通器和它的原理,了解一些連通器的應用實例

我們知道固體單位面積受到壓力就會產生壓強,那么液體對它的容器有壓力,液體會不會有壓強呢?初始狀態,未放水放水后底部凸起側壁的橡皮膜凸起1.液體壓強產生的原因知識點一:液體壓強的特點

液體能從容器側壁的孔中噴出,說明液體對側壁有壓強;擠壓瓶身水柱能向上噴出,說明液體內部向上也有壓強。由于液體具有流動性,液體內向各個方向都有壓強。2.生活中液體壓強的現象公園里的噴泉裝滿水的洗菜盆里的橡皮塞

觀看視頻發現隨著液體的噴出,容器中液面的高度逐漸下降,從容器下方孔中噴出的液體射得越來越近。液體壓強的大小可能與深度有關。

同樣的兩個容器,裝滿水的容器比裝滿食用油的容器更重,所以水比食用油對容器底部的壓強更大。液體壓強的大小可能與液體的密度有關。怎么測量液體壓強的大小呢?測量液體壓強的儀器——U型管壓強計(微小壓強計)U形管橡皮管旋鈕探頭橡皮膜液體內部存在壓強,探頭放在液體里的橡皮膜就會發生形變,從而使U形管的兩側液面產生高度差,高度差的大小反映了橡皮膜所受壓強的大小。轉換法實驗:探究液體壓強究竟與哪些因素有關實驗1:保持探頭在水中的深度不變,改變探頭的方向;實驗2:改變探頭在水中的深度;實驗3:在同一深度下,換用不同液體。控制變量法(1)液體內部朝各個方向都有壓強,在液體內部的同一深度,向各個方向的壓強都相等;(2)同種液體內部的壓強隨深度的增加而增大;(3)液體內部壓強的大小還跟液體的密度有關,在深度相同時,液體的密度越大,壓強越大。液體內部壓強的特點探究歸納!

設想在液面下深度為h有一個水平放置的“平面”,這個平面以上的液柱對平面的壓力等于液柱所受的重力。計算液柱對平面的壓強。由此可知,液體下深度為h處液體的壓強為p=ρgh

知識點二:液體壓強的大小

p---Pa;ρ---kg/m3;h---m。

p=ρgh應用說明:(1)只適用于靜止的液體內部壓強的計算(2)液體的壓強只與液體的密度和深度有關,而與液體的質量、體積、重力、容器的底面積、容器形狀均無關。(3)h指深度——是從液體的自由表面到該處的豎直距離。(4)計算時要統一單位:例題:有人說,設想你在萬米深的“奮斗者”號全海深載人潛水器中把一只腳伸到外面的海水里,海水對你腳背壓力的大小相當于2000個人所受的重力!海水的壓力真有這么大嗎?請通過估算加以說明。解:因為是估算,海水的密度可以取ρ=l×103kg/m3,g取10N/kg。腳背寬度取8~10cm,腳背長度取12~15cm,則腳背面積為96~150cm2,近似取S=120cm2=1.2×10-2m2。萬米深處海水的壓強p=ρgh=1×103kg/m3

×10N/kg×104m=108Pa腳背所受的壓力F=pS=108Pa×1.2×10-2m2=1.2×106N

1.連通器:上端開口、下端連通的容器。2.連通器的特點:連通器里裝同種液體,當液體不流動時,連通器各個部分中的液面總是相平的。知識點三:連通器原理:假設某時刻U形管中的液面高度并不相同根據p=ρgh,有p1=ρgh1p2=ρgh2因為h1<h2

,則有p1<p2那么液片會向左移動,右側液面下降,直到兩側液面高度相同。想象連通器底部中間有一個“液片”h1h2p1p23.生活中常見的連通器試著解釋一下他們是如何工作的?科學世界三峽船閘——世界上最大的人造船閘我國三峽工程是舉世矚目的跨世紀工程。三峽大壩上、下游的水位差最大可達113m。巨大的落差有利于生產可觀的電力,但也帶來了航運方面的問題:下游船只駛往上游,怎樣把這些船只舉高一百多米?上游的船只駛往下游,又怎樣讓船只徐徐降落一百多米?修建船閘三峽船閘工作原理:液體的壓強液體壓強的特點液體壓強的大?。?/p>

P=ρgh連通器(1)液體內部的同一深度,向各個方向的壓強都相等(2)同種液體中,液體內部的壓強隨深度的增加而增大(3)在不同液體的同一深度,液體的密度越大,壓強越大。1.如圖,兩管中盛有同種液體,這兩個試管底部受到的壓強相比較()A、甲大B、乙大C、一樣大D、無法比較h甲乙C2.如圖所示,盛有水的容器中有a、b、c三點,它們受到水的壓強分別為pa、pb和pc,則pa

pb

pc(填“>”,“<”或“=”)。<=3.如圖所示,兩容器中裝

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