液体的压强ppt课件
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人教版八年级物理下册 9.2 液体的压强 课件(共29张PPT)
解:p = ρ水g h
= 1.0×103kg/m3 × 10N/kg × 3.5m = 3.5 ×104 Pa
F= p s= 3.5 ×104Pa× 0.2m2=7000 N
答:需要对挡板施加7000N的力。
合
课堂小结
• 液体压强的存在 • 液体压强的特点 • 液体压强的大小
补
质疑再探
通过本节学习,你还有哪些疑 问?请大胆提出大家共同探讨。
。
U形管
相同
相同
二.液体压强的特点
(2)同种液体内部同一深度,向各个方向的 压强都相等。
实验4: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。
二.液体压强的特点
(3)同种液体内部压强,深度越深,压强越大。
实验5: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。
深度(m)
深度h: 指从液面到 液体内部某 一位置的竖 直距离。
2.液体压强的决定因素: 问题:1t水和1g水,谁产生的压强大?
液体压强只与液体的密度和液体的深度有关. 与其它因素无关.
三.液体压强的大小 1、液体压强公式: p gh
2、液体压强的决定因素:液体的密度和液体的深度. 3、液体压强变形公式:
已知:ρ=1×103kg/m3 h=1.6m s=0.25m2
求: 对桶底压强P;对桶底压力F
解:
(1)p=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×1.6m=1.6×104 Pa
(2)F=ps=1.6×104 Pa×0.25m2=0.4×104 N
答: 水对桶底的压强是1.6×104 Pa, 水对桶底的压力是0.4×104 N。
4、液体产生的压力怎样计算?
= 1.0×103kg/m3 × 10N/kg × 3.5m = 3.5 ×104 Pa
F= p s= 3.5 ×104Pa× 0.2m2=7000 N
答:需要对挡板施加7000N的力。
合
课堂小结
• 液体压强的存在 • 液体压强的特点 • 液体压强的大小
补
质疑再探
通过本节学习,你还有哪些疑 问?请大胆提出大家共同探讨。
。
U形管
相同
相同
二.液体压强的特点
(2)同种液体内部同一深度,向各个方向的 压强都相等。
实验4: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。
二.液体压强的特点
(3)同种液体内部压强,深度越深,压强越大。
实验5: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。
深度(m)
深度h: 指从液面到 液体内部某 一位置的竖 直距离。
2.液体压强的决定因素: 问题:1t水和1g水,谁产生的压强大?
液体压强只与液体的密度和液体的深度有关. 与其它因素无关.
三.液体压强的大小 1、液体压强公式: p gh
2、液体压强的决定因素:液体的密度和液体的深度. 3、液体压强变形公式:
已知:ρ=1×103kg/m3 h=1.6m s=0.25m2
求: 对桶底压强P;对桶底压力F
解:
(1)p=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×1.6m=1.6×104 Pa
(2)F=ps=1.6×104 Pa×0.25m2=0.4×104 N
答: 水对桶底的压强是1.6×104 Pa, 水对桶底的压力是0.4×104 N。
4、液体产生的压力怎样计算?
《液体压强的公式》课件
公式应用
结论
利用液体压强公式 $p = rho gh$,计算水 坝在不同水位下的压强,评估水坝的承载 能力。
通过计算水坝的压强,可以合理设计水坝 的结构和尺寸,确保其安全可靠。
实例二:深海的压力计算
总结词
深海环境展示液体压强的极端 情况
详细描述
深海环境中的液体压强非常大 ,对深海生物和深海探测设备 产生重要影响。
公式应用
利用液体压强公式 $p = rho gh$,计算深海不同深度下的 压强,了解深海环境的压力状 况。
结论
深海环境中的压强非常大,对 深海生物的生存和人类深海探
测设备的设计提出了挑战。
实例三:水泵的工作原理
总结词
水泵作为实际应用,展示液体压强的作用 效果
公式应用
利用液体压强公式 $p = rho gh$,分析 水泵的工作原理,了解水泵在不同扬程下
《液体压强的公式》 PPT课件
目录 CONTENT
• 引言 • 液体压强的基本概念 • 液体压强的计算公式 • 液体压强公式的实例解析 • 液体压强公式的扩展理解 • 总结与回顾
01
引言
主题介绍
01
液体压强是物理学中的一个重要 概念,它描述了液体在压力作用 下的行为和表现。
02
本课件将介绍液体压强的基本原 理和公式,以及如何应用这些公 式解决实际问题。
解决实际问题
利用液体压强的计算公式,可以解决工程和科学领域中的实际问题 ,如水坝设计、管道压力分析等。
液体压强计算公式的注意事项
适用范围
液体压强的计算公式适用于静止 且密度均匀的液体,对于流动的 液体或者有密度的变化的液体,
公式可能不适用。
深度定义
在液体压强的计算公式中,深度是 指液体的自由液面到所研究点的竖 直距离,而不是水平距离或者斜距 离。
液体压强特点PPT课件
液体动压力计算
动压力定义
动压力公式
液体在流动状态下对容器壁或障碍物的作 用力。
p = 1/2ρv²,其中p为动压力,ρ为液体密度, v为液体流速。
应用举例
注意
计算水管中水流对管壁的动压力,计算风 力发电中风流对风叶的动压力等。
以上公式仅适用于理想流体,实际液体中 由于粘性等因素会产生一定的误差。在实 际应用中需根据具体情况进行修正。
2. 操作时要轻拿轻放,避免损坏实验器材。
实验步骤和注意事项
01
3. 测量时要保持压强计探头的稳 定,确保测量准确。
02
4. 记录实验数据时,要注明液体 的种类和深度等信息。
数据记录、处理及结果分析
数据记录:在实验过程中,记录不同 深度和不同液体的压强数据。
数据处理:对实验数据进行整理和分 析,计算各组数据的平均值和误差范
非圆柱形容器的形状各异,可能导致液 体在其中呈现复杂的压强分布。例如, 在锥形底容器中,液体对底部的压强随 着距离锥顶的距离增加而减小。
VS
压强分布的不均匀性
由于非圆柱形容器的形状不规则,液体在 其中的压强分布往往不均匀。在某些区域 ,液体的压强可能较大;而在另一些区域 ,液体的压强可能较小。这种不均匀的压 强分布可能会对容器的稳定性和安全性产 生影响。
同一深度液体压强相等
同一深度液体压强相等
在同一深度,液体向各个方向的压强 相等,即同一水平面上的液体压强相 等。
压强与深度关系
液体压强随深度的增加而增大,但在 同一深度,液体压强相等。
不同深度液体压强变化
压强随深度变化
液体压强随深度的增加而增大,深度 越深,压强越大。
压强梯度
在不同深度,液体压强的变化率(即 压强梯度)可能不同,取决于液体的 密度和重力加速度。
液体压强完整ppt课件
可编辑课件PPT
21
知识点拨:
1、p =ρgh是由 p=
F S
推导出的,
p=
F S
适用任何情况,关键是找出受力
面积上对应的压力; p=ρgh 适用于求液
体的压强。
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22
7.请从液体压强的角度考虑,拦河坝和
水库通常筑成以下那种形状好?(D )
A.
B.
C.
D.
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24
10.对于图中a、b、c、d四个位置压强
第二节 液体的压强
可编辑课件PPT
1
某水库大坝的侧面图
大坝的横截面为什么为上窄下宽,呈梯形状?
可编辑课件PPT
2
水坝为什么上窄下宽?
深海鱼类
为什么深海鱼类被可编捕辑课件捞PPT上岸后会死亡? 4
浅水潜水
200m橡胶潜水服
600m抗压潜水服
潜水员为 什么要使 用不同的 潜水服?
液体也受到重力作用,液体没有固 定的形状,能流动,盛在容器内对容 器底部、侧壁和内部有没有压强?
杯,水,盐水,刻度尺
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10
2 液体内部的压强
可编辑课件PPT
11
测试底面积不同,但深度相同的水的压强 结论:同种液体的可压编辑强课件与PPT容器底面积无关 12
测试深度相同,但密度不同的液体的压强
结论:深度相同,密度不同的液体的压强不同; 深度相同,密可编度辑课越件P大PT ,液体的压强越大1。3
(1)液体对容器底和容器侧壁都 有压强;
(2)液体内部向各个方向都有压 强,在同一深度,液体向各个方向
的压强相等。
(3)液体的压强随深度增加而增 大;
新人教版 八年级物理下册 第九章 第二节 液体的压强 课件 (共26张PPT)
(2)潜水艇为什么要用抗压能力很强的厚钢板制作? (3)工程师们为什么把拦河坝设计成上窄下宽的梯形状?
(二)液体压强的大小
(1)这个水柱的体积
是多大? V=Sh
(2)这个水柱的质量 是多大? m=ρV
(3)这个水hg
(4)这个水柱对平面的压力是多大?
F=G=mg=ρVg=ρShg
深度
探头方向 压强计的高度 差
同一深度(5cm) 朝上
同一深度(5cm) 朝侧面
同一深度(5cm)
朝下
实验结论:液体内部的压强,在同一深 度,各方向的压强相等。
探究2:液体不同深度处的压强。 增大探头在水中的深度,观察压强计的高度差变化,分别填 入表格中。
深度
探头方向 压强计的高 度差
较浅(3cm)
水
盐水
硫酸铜溶液
实验结论:液体的压强跟液体的密度有关,在深度 相同的情况下,密度越大,压强越大
【学生总结】:液体内部压强的特点
(1)在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等; (2)液体深度越深,压强越大。 (3)深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
学以致用:
(1)带鱼生活在深海里,为什么我们在地面上没有见过 活着的带鱼?
(二)液体内部压强的规律
演示实验2: 将液体倒入侧壁有三个开口的塑料饮
料瓶如下图:你会观察到哪些现象? 说明了什么?
(二)液体内部压强的规律
实验现象:液体能从容器壁的孔喷出, 而且小孔越往下,从小孔喷射距离越远。
解释原因:液体的压强随深度 的增大而增大。
转换法
验证:液体内部是否存在压强
在烧杯中倒入适量的水,把压强计 的探头放入盛水中容器,如图观察 压强计的有没有高度差。
(二)液体压强的大小
(1)这个水柱的体积
是多大? V=Sh
(2)这个水柱的质量 是多大? m=ρV
(3)这个水hg
(4)这个水柱对平面的压力是多大?
F=G=mg=ρVg=ρShg
深度
探头方向 压强计的高度 差
同一深度(5cm) 朝上
同一深度(5cm) 朝侧面
同一深度(5cm)
朝下
实验结论:液体内部的压强,在同一深 度,各方向的压强相等。
探究2:液体不同深度处的压强。 增大探头在水中的深度,观察压强计的高度差变化,分别填 入表格中。
深度
探头方向 压强计的高 度差
较浅(3cm)
水
盐水
硫酸铜溶液
实验结论:液体的压强跟液体的密度有关,在深度 相同的情况下,密度越大,压强越大
【学生总结】:液体内部压强的特点
(1)在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等; (2)液体深度越深,压强越大。 (3)深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
学以致用:
(1)带鱼生活在深海里,为什么我们在地面上没有见过 活着的带鱼?
(二)液体内部压强的规律
演示实验2: 将液体倒入侧壁有三个开口的塑料饮
料瓶如下图:你会观察到哪些现象? 说明了什么?
(二)液体内部压强的规律
实验现象:液体能从容器壁的孔喷出, 而且小孔越往下,从小孔喷射距离越远。
解释原因:液体的压强随深度 的增大而增大。
转换法
验证:液体内部是否存在压强
在烧杯中倒入适量的水,把压强计 的探头放入盛水中容器,如图观察 压强计的有没有高度差。
《液体压强的计算》课件
《液体压强的计算》ppt课件
目 录
• 液体压强的基本概念 • 液体压强的计算公式 • 液体压强的变化规律 • 液体压强的实际应用 • 液体压强的实验验证
01
液体压强的基本概念
液体压强的定义
总结词
液体压强是液体对容器底部和侧壁产生的压力。
详细描述
液体压强是由于液体受到重力作用,在容器内对底与液体的质量、重力加速度和容器的形状有关 。
2. 用尺子测量水槽中液体的深度。
实验器材与步骤
3. 用天平测量水的质 量,并计算其密度。
5. 根据实验数据计算 液体压强。
4. 观察并记录液体压 强计的读数。
实验结果与讨论
结果
实验数据显示,随着液体深度的增加,液体压强也相应增加 ;相同深度下,密度较大的液体产生的压强也较大。
讨论
实验结果与液体压强的计算公式相符,证明了液体压强的存 在及其计算方法的正确性。实验中需要注意控制变量,确保 测量数据的准确性。
液体压强计算公式的注意事项
液体压强计算公式适用于静止和不可压缩的液体,对于流动的液体或可压缩的液体 ,公式可能不适用。
在使用液体压强计算公式时,需要注意单位的统一,并确保所有参数的准确性和可 靠性。
对于复杂的问题,可能需要采用数值计算方法或有限元分析等更高级的计算技术。
03
液体压强的变化规律
液体深度对压强的影响
液体压强的方向性
总结词
液体压强向各个方向均等施加
详细描述
在液体内部,压强向各个方向均 等施加,不受方向限制。因此, 在液体内部任意一点,各个方向 上的压强都相等。
04
液体压强的实际应用
液体压强在生活中的应用
深水潜水
潜水员在深水下受到水的压强作 用,需要穿着特制的潜水服来承
目 录
• 液体压强的基本概念 • 液体压强的计算公式 • 液体压强的变化规律 • 液体压强的实际应用 • 液体压强的实验验证
01
液体压强的基本概念
液体压强的定义
总结词
液体压强是液体对容器底部和侧壁产生的压力。
详细描述
液体压强是由于液体受到重力作用,在容器内对底与液体的质量、重力加速度和容器的形状有关 。
2. 用尺子测量水槽中液体的深度。
实验器材与步骤
3. 用天平测量水的质 量,并计算其密度。
5. 根据实验数据计算 液体压强。
4. 观察并记录液体压 强计的读数。
实验结果与讨论
结果
实验数据显示,随着液体深度的增加,液体压强也相应增加 ;相同深度下,密度较大的液体产生的压强也较大。
讨论
实验结果与液体压强的计算公式相符,证明了液体压强的存 在及其计算方法的正确性。实验中需要注意控制变量,确保 测量数据的准确性。
液体压强计算公式的注意事项
液体压强计算公式适用于静止和不可压缩的液体,对于流动的液体或可压缩的液体 ,公式可能不适用。
在使用液体压强计算公式时,需要注意单位的统一,并确保所有参数的准确性和可 靠性。
对于复杂的问题,可能需要采用数值计算方法或有限元分析等更高级的计算技术。
03
液体压强的变化规律
液体深度对压强的影响
液体压强的方向性
总结词
液体压强向各个方向均等施加
详细描述
在液体内部,压强向各个方向均 等施加,不受方向限制。因此, 在液体内部任意一点,各个方向 上的压强都相等。
04
液体压强的实际应用
液体压强在生活中的应用
深水潜水
潜水员在深水下受到水的压强作 用,需要穿着特制的潜水服来承
9.2 液体的压强(课件)
A.水由E流向F,因为斜管左端比右端高 B.水由F流向E,因为F中的水比E中多 C.水不流动,因为两容器水面一样高 D.缺少条件,无法判断
【例8】如图所示,两个盛有等高液体的圆柱形容器 A和B,底面积不同(SA<SB),液体对容器底部的 压强相等.现将甲球浸没在A容器的液体中,乙球浸 没在B容器的液体中,两容器均无液体溢出,若此时 液体对各自容器底部的压力相等,则一定是( D ) A.甲球的质量小于乙球的质量 B.甲球的质量大于乙球的质量 C.甲球的体积小于乙球的体积 D.甲球的体积大于乙球的体积
人教版初中物理八年级下册第九章
9.2 液体的压强
知识点一 液体压强的产生及特点 1.液体压强的产生
洗菜池中没有水时,要提起池底出水口的塞子很容易;洗菜池装满水时,要 提起池底出水口的塞子就比较费力,这说明什么?
液体内部向下有压强,那么液体内部向其他方向有压强吗?
【演示实验1】将水倒入上端开口、下端和侧壁包有橡皮膜的玻璃筒内,会观 察到什么现象?说明了什么?
面的压力的大小等于容器及液体总重的大小,即F=G总+G容,算出压
力后,再根据 p F G液 G容 ,算出对水平桌面的压强。
S
S
【例题5】将一未装满水密闭的矿泉水瓶,先正立放置在水平桌面上,再倒立放 置,如图所示,瓶盖的面积是8cm2,瓶底的面积是28cm2,瓶重和厚度忽略不计 (g取10N/kg).求: (1)倒立放置时瓶盖所受水的压力和压强; (2)倒立放置时矿泉水瓶对桌面的压强。
连通器的原理可用_液__体__压__强__来解释. 连通器特点:装的是同种液体,当液 体不流动时,连通器各部分中液面总 是相平的。
连通器的应用
三峡船闸原理
【例题7】如右图所示,容器E、F内各盛液面在同一水平面的水,其间用 一带阀门的斜管将两容器相连,当将管中央的阀门打开时,将发生的现
【例8】如图所示,两个盛有等高液体的圆柱形容器 A和B,底面积不同(SA<SB),液体对容器底部的 压强相等.现将甲球浸没在A容器的液体中,乙球浸 没在B容器的液体中,两容器均无液体溢出,若此时 液体对各自容器底部的压力相等,则一定是( D ) A.甲球的质量小于乙球的质量 B.甲球的质量大于乙球的质量 C.甲球的体积小于乙球的体积 D.甲球的体积大于乙球的体积
人教版初中物理八年级下册第九章
9.2 液体的压强
知识点一 液体压强的产生及特点 1.液体压强的产生
洗菜池中没有水时,要提起池底出水口的塞子很容易;洗菜池装满水时,要 提起池底出水口的塞子就比较费力,这说明什么?
液体内部向下有压强,那么液体内部向其他方向有压强吗?
【演示实验1】将水倒入上端开口、下端和侧壁包有橡皮膜的玻璃筒内,会观 察到什么现象?说明了什么?
面的压力的大小等于容器及液体总重的大小,即F=G总+G容,算出压
力后,再根据 p F G液 G容 ,算出对水平桌面的压强。
S
S
【例题5】将一未装满水密闭的矿泉水瓶,先正立放置在水平桌面上,再倒立放 置,如图所示,瓶盖的面积是8cm2,瓶底的面积是28cm2,瓶重和厚度忽略不计 (g取10N/kg).求: (1)倒立放置时瓶盖所受水的压力和压强; (2)倒立放置时矿泉水瓶对桌面的压强。
连通器的原理可用_液__体__压__强__来解释. 连通器特点:装的是同种液体,当液 体不流动时,连通器各部分中液面总 是相平的。
连通器的应用
三峡船闸原理
【例题7】如右图所示,容器E、F内各盛液面在同一水平面的水,其间用 一带阀门的斜管将两容器相连,当将管中央的阀门打开时,将发生的现
教科版八下物理 9.2 液体的压强 课件 (共20张PPT)
A
B
小结:
• 虽然液体容器形状有关。
例1. 求A处的压强 ? (g取10N/kg)
例2. 分别求A、B、C处的压强?(g取10N/kg)
液体压力与容器形状的关系
例.如图,底面积相同的三个容器A、B、 C中分别盛有深度相同的水,则液体对容 器底部压力的大小关系为:FA = FB = FC (填“>”、“<”、“=”)。
h
A
B
C
变式.如图,底面积相同的三个容器A、B、
结论: (3)液体的压强随深度的增加而增大;
5.实验:探究液体内部的压强跟什么有关
结论: (4)不同液体的压强与液体的密度有关。
在同一深度,液体密度越大,压强越大。
5.实验:探究液体内部的压强跟什么有关
结论: (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都相等;
(3)液体的压强随深度的增加而增大; (4)不同液体的压强与液体的密度有关。
C中分别盛有质量相同的水,则液体对容
器底部压强的大小关系为:p<A p<B pC; 压力大小关系为 F<A F<B FC(填“>”、 “<”、“=”)。
A F﹤G
B F=G
C
F﹥G
变式:你注意到没有,水桶的形状一般都 像下图中的 A 图那样,这样做的原因 你估计就该是_B_图__中__桶__底_受__力__大__,__容_易__坏___。
构造:探头、橡皮管、U形玻璃管 原理:课体图9-2-2文字 使用:注意不能漏气
制作压强计的研究方法:转换法
回想还有哪些仪器的制作也采用了此方法?
5.实验:探究液体内部的压强跟什么有关
结论: (1)液体内部向各个方向都有压强;
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有朝
高下
度时
差,
从刚才的几个小。实验中可以看出:液体内部
向各个方向都有压强。
.
15
二、实验探究:影响液体内部压强大小因素
• 提出问题:影响液体内部压强的因素有哪 些呢?
• 猜想与假设:方向?深度? 密度? • 制定计划,设计实验: 用控制变量法 • 进行实验,收集数据: • 分析数据,总结结论:
.
.
35
液体压强的大小取决于液体 密度和深度的大小,与液体质量 (重力)、容器底面积、容器形 状等无关
.
36
例题
如图所示,有甲、乙两桶煤油,底面积S乙=9S甲。哪 桶煤油对底面的压强大些?哪桶对底面的压力大些?
取g=10N/kg.
解:煤油柱对底面产生的压强只跟深度有关系,跟底面 面积没有关系,图中甲、乙两个煤油柱的高度相同,所 以对底面产生的压强也相同。
不同的液体,在同一深度产生的压强大小与液 体的密度有关。密度越大,液体的压强越大
.
24
总结:
液体内部向各个方向都有压强;在同
一深度,各方向压强 相等 ,深度增大,
液体的压强
增大;液体的压强还有与
液体的密度有关,在深度相同时,液体密
度越大,压强 越。大
.
25
1.大坝的横截面为什么均为上窄下宽,呈梯形状?
橡皮膜朝向 朝上
朝侧面 朝下 朝上
朝侧面 朝下 朝上
朝侧面 朝下.
高度差(cm)
19
(3)研究液体压强的实验器材: 压强计,大烧杯,水,盐水,刻度尺
液体内部向各个方向都有压强,在同一 深度,液体向各个方. 向的压强相等; 20
液体压强与深度有关吗?
液体内部压强随深 度增加而增大。
.
21
探究实验2
液体压强随深度的增加而增大,故深海潜水
服要比浅海潜水要更耐压,更厚重些。
.
28
公式推导
设想在一玻璃容器内的 水中有一深为h,截面 为s的水柱,试计算这 段水柱产生的压强, 即为水深为h处的压强.
水柱的体积为v=sh 水的密度为ρ
h S
水柱的质量为m=vρ
水柱对其底面积的压力 由公式可知:水的压强 为F=mg=ρvg=shρg 只与水的深度和密度有关
.
3
某水库大坝的侧面图
.
4
深海鱼. 类
5
浅水潜水 200m橡胶潜水服
600m抗压潜水服
潜水员为
什么要使
用不同的
潜水服?
.
6
浅海潜水服
深海潜水服
.
7
1.大坝的横截面为什么均为上窄下宽,呈梯 形状?
2.为什么深海鱼类被捕捞上岸后会死亡?
3.为什么潜水员穿的深海潜水服比浅海潜水 服要厚重一些?
.
16
研究液体压强 的主要仪器:
压强计
.
17
探究实验1
研究在水下不同深度处液体压强的特点。
实验步骤:把金属盒固定在水下一定深度,改 变橡皮膜的朝向,分别记录橡皮朝上、下和侧 面时U形管中液面的高度差,改变金属盒在水 下的深度再做两次。
.
18
实验表格:
深度(cm) 3 3 3 6 6 6 9 9 9
p=ρgh
使用注意点(1)h 指的是深度。即从液面到 所研究点的竖直距离。
(2)使用时单位要统一 (3)只适用于液体产生的压强
.
31
区分深度和高度
深度:液体内一点到上面 自由液面的竖直距离。
24m
27m
高度:液体内一点到下面
A.
容器底的竖直距离。
7m
A点的深度和高度分别是
多少?
.
32
如何理解深度
研究液体内部压强大小与液体密度的关系。
实验步骤:保持金属盒在液体中的深度不 变,把金属盒分别放入三种液体(盐水、 水和酒精)中,记录U形管高度差,改变 深度在做两次。
.
22
实验表格:
深度(cm) 橡皮膜朝 向
高度差(cm)
盐水
水
酒精
3
朝上
6
朝侧面
9
朝下
.
23
液体压强与密度有关吗?
甲液体:水 乙液体:盐水
大坝上窄下宽,是因为液体内部的压强随深
度的增加而增大,坝底受到水的压强大,下宽能耐
压。
.
26
2.为什么深海鱼类被捕捞上岸后会死亡?
带鱼等深海鱼类长期生活在深海当中,内脏器 官适应了深海中巨大的压强。一旦离开海洋,由于 外界压强的忽然降低,内脏器. 官会爆裂而导致死亡。 27
3.为什么潜水员穿的深海潜水服比浅海潜水服要 厚重一些?
水柱对其底面积的压强为 (若是其他液体,
P=F/s=ρshg/s=ρgh
其. 密度则不同)
29
液体公式的理解和应用
P gh
P——液体在任一深度的压强 (Pa)
ρ——液体的密度 (Kg/m3) 3
g——常数
9.8N/kg
h——深度 液体内部某一位置到上面自由
液面的竖直距离 (m)
.
30
4、液体压强的计算公式
8
.
9
你知道吗?以上这些事例 都与液体压强有关。
液体的压强与什么因素有 关系呢
.
10
液体也受到重力作用,液体 没有固定的形状,能流动,盛 在容器内对容器底部、侧壁和 内部有没有压强?
如果有压强,会有哪些特点 呢?
物理与生活
.
11
一、液体压强的特点
观察与思考
凸当
没
出倒
有
。 入 因为液体受到重力作用
P甲=ρ煤gh= 0.8×103kg/m3×10N/kg×0.2m=1600Pa 因为h乙=h甲,所以P乙=P甲=1600Pa. F甲=P甲S甲 ,F乙=P乙S乙 ,因为S甲 <S乙 ,所以F甲< F乙
两个煤油柱对底面的压强相等,都是1600Pa, 乙桶的
底面受到的压力大。§Biblioteka 4·2 液体的压强.1
相信大家能做到:
▪ 1、了解液体内部存在压强及液体内 部压强的方向。
▪ 2、了解液体压强的大小跟什么因素 有关
▪ 3、掌握液体压强公式及其应用
▪ 4、认识液体压强的实际应用——连
通器,了解日常生活中形形色色的
连通器。
.
2
温故知新
1、什么是压力?压力的作用效果是什么? 2、压强是表示什么的物理量?如何定义?
容器底部的深度是h1还是h2? h1
.
33
知识点拨:
1、p =ρgh是由 p=
F S
推导出的,
p=
F S
适用任何情况,关键是找出受力
面积上对应的压力; p=ρgh 适用于求液
体的压强。
.
34
根据计算液体压强的公式 P=ρgh ,说一说,液体的压 强跟哪些因素有关?是什么关 系?跟所取的面积S有关系吗?
水
水
时
时
,
,
橡
橡 液体有向下(容器
皮 膜
皮 底 )的压强
膜
平
向
坦
下.
12
一.液体压强的规律
(2)
现象表明:
液体对容器侧壁有压 强 因为液体具有流动性
.
13
液体对侧壁有压强吗?
孔倒 喷入 出水 。时
, 液体对侧壁也有压强
水 从 侧 壁 的 小
.
14
液体有向上的压强吗?
右当
边橡
液皮
面 膜 液体有向上的压强
高下
度时
差,
从刚才的几个小。实验中可以看出:液体内部
向各个方向都有压强。
.
15
二、实验探究:影响液体内部压强大小因素
• 提出问题:影响液体内部压强的因素有哪 些呢?
• 猜想与假设:方向?深度? 密度? • 制定计划,设计实验: 用控制变量法 • 进行实验,收集数据: • 分析数据,总结结论:
.
.
35
液体压强的大小取决于液体 密度和深度的大小,与液体质量 (重力)、容器底面积、容器形 状等无关
.
36
例题
如图所示,有甲、乙两桶煤油,底面积S乙=9S甲。哪 桶煤油对底面的压强大些?哪桶对底面的压力大些?
取g=10N/kg.
解:煤油柱对底面产生的压强只跟深度有关系,跟底面 面积没有关系,图中甲、乙两个煤油柱的高度相同,所 以对底面产生的压强也相同。
不同的液体,在同一深度产生的压强大小与液 体的密度有关。密度越大,液体的压强越大
.
24
总结:
液体内部向各个方向都有压强;在同
一深度,各方向压强 相等 ,深度增大,
液体的压强
增大;液体的压强还有与
液体的密度有关,在深度相同时,液体密
度越大,压强 越。大
.
25
1.大坝的横截面为什么均为上窄下宽,呈梯形状?
橡皮膜朝向 朝上
朝侧面 朝下 朝上
朝侧面 朝下 朝上
朝侧面 朝下.
高度差(cm)
19
(3)研究液体压强的实验器材: 压强计,大烧杯,水,盐水,刻度尺
液体内部向各个方向都有压强,在同一 深度,液体向各个方. 向的压强相等; 20
液体压强与深度有关吗?
液体内部压强随深 度增加而增大。
.
21
探究实验2
液体压强随深度的增加而增大,故深海潜水
服要比浅海潜水要更耐压,更厚重些。
.
28
公式推导
设想在一玻璃容器内的 水中有一深为h,截面 为s的水柱,试计算这 段水柱产生的压强, 即为水深为h处的压强.
水柱的体积为v=sh 水的密度为ρ
h S
水柱的质量为m=vρ
水柱对其底面积的压力 由公式可知:水的压强 为F=mg=ρvg=shρg 只与水的深度和密度有关
.
3
某水库大坝的侧面图
.
4
深海鱼. 类
5
浅水潜水 200m橡胶潜水服
600m抗压潜水服
潜水员为
什么要使
用不同的
潜水服?
.
6
浅海潜水服
深海潜水服
.
7
1.大坝的横截面为什么均为上窄下宽,呈梯 形状?
2.为什么深海鱼类被捕捞上岸后会死亡?
3.为什么潜水员穿的深海潜水服比浅海潜水 服要厚重一些?
.
16
研究液体压强 的主要仪器:
压强计
.
17
探究实验1
研究在水下不同深度处液体压强的特点。
实验步骤:把金属盒固定在水下一定深度,改 变橡皮膜的朝向,分别记录橡皮朝上、下和侧 面时U形管中液面的高度差,改变金属盒在水 下的深度再做两次。
.
18
实验表格:
深度(cm) 3 3 3 6 6 6 9 9 9
p=ρgh
使用注意点(1)h 指的是深度。即从液面到 所研究点的竖直距离。
(2)使用时单位要统一 (3)只适用于液体产生的压强
.
31
区分深度和高度
深度:液体内一点到上面 自由液面的竖直距离。
24m
27m
高度:液体内一点到下面
A.
容器底的竖直距离。
7m
A点的深度和高度分别是
多少?
.
32
如何理解深度
研究液体内部压强大小与液体密度的关系。
实验步骤:保持金属盒在液体中的深度不 变,把金属盒分别放入三种液体(盐水、 水和酒精)中,记录U形管高度差,改变 深度在做两次。
.
22
实验表格:
深度(cm) 橡皮膜朝 向
高度差(cm)
盐水
水
酒精
3
朝上
6
朝侧面
9
朝下
.
23
液体压强与密度有关吗?
甲液体:水 乙液体:盐水
大坝上窄下宽,是因为液体内部的压强随深
度的增加而增大,坝底受到水的压强大,下宽能耐
压。
.
26
2.为什么深海鱼类被捕捞上岸后会死亡?
带鱼等深海鱼类长期生活在深海当中,内脏器 官适应了深海中巨大的压强。一旦离开海洋,由于 外界压强的忽然降低,内脏器. 官会爆裂而导致死亡。 27
3.为什么潜水员穿的深海潜水服比浅海潜水服要 厚重一些?
水柱对其底面积的压强为 (若是其他液体,
P=F/s=ρshg/s=ρgh
其. 密度则不同)
29
液体公式的理解和应用
P gh
P——液体在任一深度的压强 (Pa)
ρ——液体的密度 (Kg/m3) 3
g——常数
9.8N/kg
h——深度 液体内部某一位置到上面自由
液面的竖直距离 (m)
.
30
4、液体压强的计算公式
8
.
9
你知道吗?以上这些事例 都与液体压强有关。
液体的压强与什么因素有 关系呢
.
10
液体也受到重力作用,液体 没有固定的形状,能流动,盛 在容器内对容器底部、侧壁和 内部有没有压强?
如果有压强,会有哪些特点 呢?
物理与生活
.
11
一、液体压强的特点
观察与思考
凸当
没
出倒
有
。 入 因为液体受到重力作用
P甲=ρ煤gh= 0.8×103kg/m3×10N/kg×0.2m=1600Pa 因为h乙=h甲,所以P乙=P甲=1600Pa. F甲=P甲S甲 ,F乙=P乙S乙 ,因为S甲 <S乙 ,所以F甲< F乙
两个煤油柱对底面的压强相等,都是1600Pa, 乙桶的
底面受到的压力大。§Biblioteka 4·2 液体的压强.1
相信大家能做到:
▪ 1、了解液体内部存在压强及液体内 部压强的方向。
▪ 2、了解液体压强的大小跟什么因素 有关
▪ 3、掌握液体压强公式及其应用
▪ 4、认识液体压强的实际应用——连
通器,了解日常生活中形形色色的
连通器。
.
2
温故知新
1、什么是压力?压力的作用效果是什么? 2、压强是表示什么的物理量?如何定义?
容器底部的深度是h1还是h2? h1
.
33
知识点拨:
1、p =ρgh是由 p=
F S
推导出的,
p=
F S
适用任何情况,关键是找出受力
面积上对应的压力; p=ρgh 适用于求液
体的压强。
.
34
根据计算液体压强的公式 P=ρgh ,说一说,液体的压 强跟哪些因素有关?是什么关 系?跟所取的面积S有关系吗?
水
水
时
时
,
,
橡
橡 液体有向下(容器
皮 膜
皮 底 )的压强
膜
平
向
坦
下.
12
一.液体压强的规律
(2)
现象表明:
液体对容器侧壁有压 强 因为液体具有流动性
.
13
液体对侧壁有压强吗?
孔倒 喷入 出水 。时
, 液体对侧壁也有压强
水 从 侧 壁 的 小
.
14
液体有向上的压强吗?
右当
边橡
液皮
面 膜 液体有向上的压强