(共42张PPT)
第2节 液体的压强
第九章 压强
导入
静止在桌面上的水杯,对支承它的桌面有压力,因而对桌面产生压强。
杯中的水对杯底也有压强吗?
导入
家里洗菜池中没有水时,要提起池底排水口的橡皮塞很容易;
洗菜池装满水时,要提起橡皮塞是否容易?说明了什么?
比较费力,说明了水对池底的橡皮塞有向下的压力,水对橡皮塞有压强。
导入
液体内部对侧面、对上方有压强吗?
在该实验中,观察到了什么现象?说明了什么?
液体能从容器侧壁的孔喷出,说明液体对侧面有压强。
导入
喷泉中的水柱能向上喷出,说明液体内部向上也有压强。
导入
液体内部产生压强的原因:液体受到重力作用。
由于液体具有流动性,液体内部相互挤压,液体内向各个方向都有压强。
一、液体压强的特点
液体内部压强的大小有什么特点呢?
液体压强的大小可能与哪些因素有关?
一、液体压强的特点
实验:研究液体内部的压强
(1)猜想
①上述实验中,小孔越深,喷出的水柱越远;潜水越深,需要的装备越坚固,液体压强的大小可能跟深度有关。
②……
一、液体压强的特点
(2)实验装置
测量液体内部压强的仪器:U形管压强计。
一、液体压强的特点
仪器原理:探头由空金属盒蒙上橡皮膜构成,当薄膜受到液体内部压强时,放在液体里的薄膜就会发生形变,U形管左右两侧液面就会产生高度差,U形管左右两侧液面的高度差大小反映了薄膜所受液体压强的大小。
(转换法)
一、液体压强的特点
注意:使用前,需要检查仪器的气密性(是否漏气)。
若漏气,则挤压橡皮膜后,U形管左右两侧液面还会不会产生高度差?
不会
一、液体压强的特点
实验步骤:
(1)把探头放进盛水的容器中,看看液体内部是否存在压强。
(2)保持探头在水中的深度不变,改变探头的方向,探究液体内部同一深度各方向的压强是否相等。
一、液体压强的特点
(3)增大探头在水中的深度,探究液体内部的压强与深度有什么关系。
(4)换用不同的液体(例如盐水、酒精、硫酸铜溶液),探头在深度相同时,探究液体内部的压强是否与液体的密度有关。
一、液体压强的特点
根据实验现象,请你总结出液体内部压强大小具有怎样的特点?
(1)同一密度液体、同一深度,液体向各个方向的压强都相等。
(2)同一密度液体,深度越深,液体压强越大。
(3)同一深度,液体密度越大,液体压强越大。
一、液体压强的特点
由于海水压强随着深度的增加而增大,潜水员若要在较深的海水中工作,就要穿抗压潜水服了,如果要潜入更深的海底,则需要专门的的潜水器。
一、液体压强的特点
2012年我国蛟龙号载人潜水器顺利完成了7km级的潜水实验。
一、液体压强的特点
小试牛刀:
1.在塑料圆筒的不同高度处开三个小孔,当筒里灌满水时。各孔喷出水的情况如图所示,这表明液体压强( )
A.与液体深度有关
B.与液体密度有关
C.与液柱粗细有关
D.与容器形状有关
A
一、液体压强的特点
2.如图所示,玻璃管两端开口处蒙的橡皮膜绷紧程度相同,将此装置置于水中,下列哪幅图能反应橡皮膜受到水的压强后的凹凸情况( )
B
一、液体压强的特点
3.一个空心圆柱形玻璃管,两端扎上橡皮膜,竖直放入水中,如图所示,则( )
A.橡皮膜向内凹,说明水的压力改变了橡皮膜的运动状态
B.A是上端橡皮膜上方的一点,水对A点只有向下的压强
C.两端橡皮膜都向内凹,下端橡皮膜凹进得更多
D.玻璃管侧壁没有明显凹陷,因为水对侧壁没有压强
C
一、液体压强的特点
4.为探究液体内部压强的特点,用隔板将一容器分成左右两部分,隔板下部有一圆孔用橡皮膜封闭(如图所示),已知盐水密度比水的大,当左右两侧各注入适量的液体后,下图中符合实际情况的是( )
B
一、液体压强的特点
5.小吕为了探究液体压强大小与哪些因素有关,做了一下实验:
(1)通过观察 (现象)从而反映出薄膜所受液体压强大小。
(3)图乙和图丙是将该装置的探头放入水中不同深度的情况,比较后得出的结论是:
(4)比较图丙和图丁,得出的结论是:
U形管左右两侧液面的高度差大小
同一密度的液体,深度越深,液体的压强越大。
同一深度,液体密度越大,液体的压强越大。
二、液体压强的大小
液体内部的压强只与液体密度和液体深度有关,而与液体的体积、质量、重力、容器底面积、容器形状均无关。
如何得到液体在某一深度的压强大小?
二、液体压强的大小
如图所示,设想这里有一个水平放置的“平面”S。
①这个平面以上的液柱对平面的压强等于多少?
p=
②液柱对平面的压力和液柱所受的重力有什么关系?
F=G
③液柱所受的重力等于多少?液柱的质量等于多少?液柱的体积等于多少?
G=mg;m=ρV;V=Sh
推导:F=G=mg=ρVg=ρShg;p===ρgh
二、液体压强的大小
液面下深度为h处液体的压强公式:p=ρgh
(计算时,统一国际制单位 p为Pa;ρ为kg/m3;g为N/kg;h为m)
公式的适用范围:计算静止液体的压强。
公式中的“h”表示深度,不能理解为高度或长度;
h是指从自由液面到所求压强处之间的竖直距离。
二、液体压强的大小
小试牛刀:
如图,指出各图中A、B、C、D四个点的深度。
A ;B ;C ;D ;
30cm
40cm
30cm
50cm
二、液体压强的大小
液体对容器底部的压力F与液体所受重力G是否一定相等?
求解液体对容器底部压强时,对于直柱体容器的情况,除了用p=ρgh,
还可用p = = 。
而非直柱体容器只能用p=ρgh 进行求解,不可用p = = 。
二、液体压强的大小
小试牛刀:
1.一个装满水后瓶盖密封的硬塑料瓶,放在水平桌面上,水对瓶底的压强为p1,瓶底对桌面的压强为p1′;将瓶倒置后(如乙图所示),水对瓶盖的压强为p2,瓶盖对桌面的压强为p2′,则( )
A. p1>p2;p1′>p2′
B. p1=p2;p1′<p2′
C. p1<p2;p1′<p2′
D. p1=p2;p1′=p2′
B
二、液体压强的大小
2.墨西哥的一座深海油井爆炸,为堵住漏油井口,派出了水下机器人潜入到海底作业。机器人在下潜过程中,受到水的压强不断 ,机器人下潜到1500m深的漏油井口处时,受到海水的压强为 Pa,如果漏油井口的面积为0.2m2,则海水在这块面积上产生的压力为 N。
(取ρ海水=1×103kg/m3,g=10N/kg)
增大
1.5×107
3×106
二、液体压强的大小
3.如下图所示,容器自重20N,容器的底面积为200cm2,往容器里倒入8kg的水,水的深度为25cm,平放在面积为1m2的水平台面上(g=10N/kg),求:
(1)水对容器底的压强多大
(2)容器底受到水的压力多大
(3)台面受到容器的压强多大
二、液体压强的大小
求解液体对容器底的压力的思路:
①先求液体压强p=ρgh
②再求压力F=pS
直柱体容器F=G;非直柱体容器F≠G
二、液体压强的大小
一只盛有液体的容器放置在水平桌面上,求解它对桌面的压力和压强的思路:
①把盛有液体的容器看作一个整体,先求压力。
②水平面所受的压力F=G总=G容+G液。
③再求底面积S,最后求压强p = 。
三、连通器
上端开口,下端连通的容器叫做连通器。
连通器中的各部分的形状不受限制,既可以是直筒的,又可以是弯曲的,各部分的粗细程度也可以不同。
特点:连通器里装的是相同的液体,当液体不流动时,连通器各部分中的液面高度总是相同的,保持相平。
三、连通器
分析:若连通器内的液体不流动,液面AB处于平衡状态,受到左右两边的压力F左=F右;根据p=液体压强p左=p右;根据p=ρgh,得h左=h右。
三、连通器
生活中常见的连通器,它们各有什么功能?想想看,它们是怎样利用连通器的特点来实现自己的功能的?
三、连通器
世界上最大的人造连通器---三峡船闸
三、连通器
三、连通器
小试牛刀:
1.如图8的装置中,两端开口的U型管装有一定量的水,将A管稍向右倾斜,稳定后A管中的水面将( )
A.高于B管中的水面
B.低于B管中的水面
C.与B管中的水面相平
D.以上三种情况均有可能
C
三、连通器
2.图中不是利用连通器原理的是( )
B
三、连通器
3.在装修房屋时,工人师傅常用一根足够长的透明塑料软管,里面灌入适量的水(水中无气泡),两人各持管的一端靠在墙面的不同地方,当水静止时,在与水面相平的位置作标记。这样做主要利用了 原理,目的是保证两点在 。
连通器
同一水平高度上
总结