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第八章 神奇的压强 研究液体的压强 8.2 (第1课时) 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。 令人惊奇的实验 视频 “【物理时空】再现帕斯卡裂桶实验”。 思考:为什么这么少的水却有如此大威力? 固体对支撑面有压力,有压强 ? 液体对支撑它的容器底有压力吗?有压强吗? 液体对容器的压强 ——液体对容器的底部有压强 因为液体受到重力作用 现象: 倒水前橡皮膜是平的,倒水后橡皮膜向下凸出。 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 ——液体对容器的侧壁有压强 因为液体具有流动性 液体对容器的压强 现象: 倒水前橡皮膜是平的,倒水后橡皮膜向外凸出。 液体内部有压强吗? 液体内部向各个方向都有压强 小组讨论(1min) 影响液体压强的因素可能有哪些? 方向? 液体的深度? 液体的密度? … 容器的形状? 容器的底面积? 使用前需要检查装置气密性 薄膜所受压强的大小 U形管两侧液面高度差大小 h 转换法 实验器材——压强计 1、手压橡皮膜液面没有高度差,说明什么问题? 2、不压橡皮膜,U型管内水面也有高度差,应如何调节? 装置气密性差 拆除软管重新安装 液体内部的压强跟深度有关,深度增加,压强增大。 (1)将压强计的金属盒依次放入水中的不同深度处 ( 如5 cm、10 cm ) ,研究液体压强跟深度有什么关系。 实验结论 控制变量法 探究液体内部的压强 探头在水中深度/cm 液面高度差/cm 5 10 15 实验数据记录表一 液体内部各个方向都有压强,并且在同一深度各个方向的压强相等。 (2)保持金属盒在水中的深度不变 ( 如5 cm ) ,转动金属盒的方向,观察U形管两侧水面的高度差的变化情况。 实验结论 控制变量法 现象:相同液体,相同深度的情况下,不论探头的朝向如何,U形管内液面的高度差始终不变 探究液体内部的压强 液体内部的压强跟密度有关,同一深度,密度越大,压强越大。 将金属盒分别放入清水和盐水中的同一深度处,观察U形管两侧水面的高度差,判断液体的压强跟液体密度有什么关系。 实验结论 控制变量法 现象:在同种液体的情况下,探头所处深度越深,U形管液面高度差越大 探究液体内部的压强 实验结论 液体内部各个方向都有 ,并且在同一深度各个方向的压强 ; 液体内部的压强跟 有关,深度增加,压强 ; 不同液体内部的压强跟液体的 有关,同一深度,密度越大,压强 。 探究液体内部压强的影响因素 压强 相等 深度 密度 越大 增大 为什么水坝要建造成上窄下宽? S平面上方的液柱对平面的压力 平面受到的压强 因此,液面下深度为h处液体的压强为 S h 液体压强的大小 液体密度 9.8N/kg 深度 国际单位: kg/m3 m Pa 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。 回顾帕斯卡裂桶实验 思考:如此大的压强是怎样产生的呢? 四 液体压强 产生原因: 液体受重力和具有流动性 特点 1.液体内部向各个方向都有压强 2.在同一深度,液体向各个方向的压强相等 3.在同一液体中,液体的压强随深度 的增加而增大 4.在同一深度,液体的密度越大, 压强越大 小 结 公式: P= gh = h= — 1 、对于液体压强,下列说法正确的是( ) A.液体只对容器的底部有压强 B.液体的重力、体积越大,液体压强越大 C.液体的密度越大,液体的压强越大 D.同一