内容正文:
液体内部的压强
第八章 第2节
思考
放在水平桌面上的木块会对桌面产生压强。
那么装在杯子里的水对杯子底部产生压强吗?
水对杯子侧壁会产生压强吗?
液体产生压强的原因
怎样知道液体也能产生压力压强呢?
转换法(观察其产生的效果)
没有水时,橡皮膜平坦
当倒入水时,橡皮膜向下凸出
结论:液体有向下(对容器底)的压强
产生原因:液体受到重力作用
实验一
液体产生压强的原因
实验二
没有水时,橡皮膜平坦
当倒入水时,橡皮膜凸出
结论:液体对容器侧壁有压强
产生原因:因为液体具有流动性
1.压强计的作用
3.压强计的原理
再次运用到“转换法”
2.压强计的构造
1.要先观察U型管两端液面是否相平
若不相平,只需要拆下软管重新安装
2.实验前要检查装置的气密性
轻轻按压探头,观察两端液面高度是否变化明显
注意事项:
压强计
探测液体内部压强规律的专用仪器
U型管(内装有色液体)、软管、探头(橡皮膜)、刻度面板
当有压强作用于探头时,U型管两端液面出现高度差,压强越大,高度差越大
探究液体内部压强的特点
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。
同种液体内部同一深度,向各个方向的压强都相等。
探究液体内部压强的特点
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。
同种液体内部压强,深度越深,压强越大。
探究液体内部压强的特点
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。
深度相同时,液体密度越大,液体内部压强越大。
小结
1.液体内部存在压强。
2.在液体内部的同一深度处,向各个方向的压强都相等。
3.同种液体中,深度越大,压强越大。
4.液体内部压强的大小还跟液体的密度有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
决定液体内部压强大小的两大因素
液体的深度
液体的密度
具体的定量关系是怎样呢?
液体压强的大小
S 平面上方的液柱对平面的压力
F=G=mg=ρVg=ρShg
平面受到的压强
因此,液面下深度为h 处液体的压强为
由公式可以看出,液体压强大小只与ρ和h 有关,与其他因素无关
p=ρgh
液体压强的计算公式
1、公式:
p=ρgh
p——液体在任一深度的压强——Pa
ρ——液体的密度—— kg/m3
g——重力常数——9.8N/kg
h——深度—— m
2、说明:
(1)h 指的是深度。即从所研究点到液面的竖直距离。
(3)只适用于静止液体产生的压强。
(2)使用时单位要统一。
(4)液体内部压强只跟液体密度和深度有关,与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。
1、装满水的容器侧壁上开有三个孔,水从小孔中流出,图中描绘正确的是( )
例题
A B C D
B
2、如图所示,容器中间的隔板将容器分成左右两部分,隔板下部有一圆孔用橡皮膜封闭,若在容器的左侧装酒精,在容器的右侧装有等高度的水,则橡皮膜( )
例题
A.向右侧凸起 B.向左侧凸起
C.保持相平,没有凸起 D.无法判断向哪侧凸起
B
3、 如图所示,A、B两点间的压强关系是( )
A.PA=PB B.PA>PB
C.PA<PB D.无法确定
4、 如图所示,容器内装有水,A点深度为 cm,A点受到的压强是 Pa,水对容器底的压强是 Pa。
(g取10N/kg)
例题
C
6000
60
7000
5、如图所示,A、B两支完全相同的试管,装有质量相等的不同液体,则:pA pB。(选填“>”“<”或“=”)
例题
>
6、如图四个容器内都装有水,且液面都在同一水平面上,则容器底部受到水的压强大小怎样( )
A. ①最大 B. ②最大 C. ③最大 D. ④最大 E. 一样大
例题
E
三种常见容器
7、如图所示的是密闭的装有水的容器,现将其倒过来放置,则水对容器底的压强_________。(选填“变大”“变小”或“不变”)
例题
变小
思考
三峡大坝为什么修建的“上窄下宽”?
由于液体受到重力作用,具有流动性,所以液体内部向各个方向都有压强,并且液体的压强随着深度增加而增大,即越往下,液体内部压强越大。所以修建成上窄下宽,增大对水产生的压强的承受力。
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。
拓展
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