内容正文:
第九章 压强
9.2 液体的压强
新知目标
1.知道液体对器壁以及液体内部向各个方向都有压强.
2.通过实验探究活动,知道液体内部压强规律.
3.在实验探究活动中学会使用U形压强计.
4.利用液体压强公式进行计算.
思考:
图1
图2
图3
图4
结论: 液体受到重力的作用,并且具有流动性,所以液体内向上向下对侧壁都有压强.
液体对容器底和容器侧壁都有压强,它的大小与哪些因素有关呢?液体压强的特点又是怎样的呢?
实验与探究:
探究液体的压强与哪些因素有关.
1.猜想与假设:
液体中的压强随深度的增加而增大
2.实验器材:
(微小压强计)
3.实验原理:
如果液体内部存在压强,放在液体里的薄膜就会变形,U形管的两侧液面就会产生高度差.
(1)保持探头在水中的深度不变,改变探头的方向,看液体内部同一深度各个方向压强的关系.
(2)增大探头在水中的深度,看看液体内部的压强与深度有什么关系.
(3)换用不同液体,看看在深度相同时,液体内部的压强是否与液体的密度有关.
4.进行实验:
实验结论:
1.在同一深度,向各个方向的压强大小都相等。
2. 液体内部的压强随深度(所求点到自由液面的垂直距离)的增加而增大。
3. 液体内部的压强与液体的密度有关,在同一深度,密度越大压强越大。
三、液体内部压强的计算:
1.思路:
设想在此处有个水平放置的平面,计算这个平面上方液柱对这个平面的压强即可
S平面上方的液柱对平面的压力:
平面受到的压强:
因此,液面下方深度为h处的液体压强为:
四、液体压强的大小
液体压强公式:
p——压强——帕Pa
ρ——液体密度—— kg/m3 ,g=9.8N/kg,
h——深度——m
注意:如何理解深度
p=ρgh 中的 h 是指液体的深度
即:所求点到自由液面的垂直距离。
帕斯卡裂桶实验
帕斯卡在1648年表演了一个著名的实验:他用一个密闭的装满水的桶,在桶盖上插入一根细长的管子,从楼房的阳台上向细管子里灌水。结果只用了几杯水,就把桶压裂了,桶里的水就从裂缝中流了出来。
原来由于细管子的容积较小,几杯水灌进去,其深度h是很大了,能对水桶产生很大的压强。这个很大的压强就在各个方向产生很大的压力,把桶压裂了。
小结
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