9.3 大气压强 导学案(学生版+答案版) 2024-2025学年物理人教版八年级下册

文档属性

名称 9.3 大气压强 导学案(学生版+答案版) 2024-2025学年物理人教版八年级下册
格式 zip
文件大小 845.5KB
资源类型 教案
版本资源 人教版
科目 物理
更新时间 2025-01-17 22:10:46

文档简介

第3节 大气压强
第1课时 大气压强及其测量
1.知道什么是大气压,能说出几个证明大气压存在的例子。
2.理解大气压产生的原因,并能解释有关现象。
认识大气压
自主预习
1.大气压强确实是存在的。
2.大气产生的压强叫大气压强,简称大气压,一般用p0表示。
合作探究
1.如图,将塑料挂钩的塑料吸盘紧紧贴在墙上,那么塑料吸盘能否固定在墙壁上而不脱落呢?如果再在塑料吸盘上戳个小孔,塑料吸盘还能否固定在墙壁上?
2.将一玻璃管装满水,用一硬纸片封住管口。再倒转过来,如图,玻璃管中的水会不会流下?如果将玻璃管上端弄一个小孔,玻璃管中的水还会不会流下?
学习点拨
1.马德堡半球实验有力地证明了大气压的存在。
2.“大气压”与“气压”(或部分气体压强)是有区别的,如高压锅内的气压——指部分气体压强,高压锅外的气压称为大气压。
巩固练习
1.如图所示的实例中,属于利用大气压强的是( C )
A.啄木鸟用细长而坚硬的尖嘴插入树皮
B.骆驼有宽大的脚掌,不会深陷入沙地
C.用吸管将饮料吸到嘴里
D.拦河坝被设计成下宽上窄的形状
2.如图所示,塑料瓶中灌满水,用一张纸覆盖瓶口,压紧后倒置,瓶中的水和纸都不会下落,是因为大气压的作用。若此时在瓶底用针扎一小孔,观察到的现象是纸片和水下落。
大气压的测量
自主预习
托里拆利首次较准确地测出大气压的值,我们把760 mm水银柱产生的压强规定为标准大气压强,标准大气压强p0=1.013×105Pa。
合作探究
1.为了较准确地测出大气压的值,我们要进行精确测量,实验内容如下:
在长约为1m,一端封闭的玻璃管内灌满水银,用手指将管口堵住,然后倒插在水银槽中,放开手指,管内水银面下降到一定高度时就不在下降,这时管内外水银面高度差为760 mm。将玻璃管倾斜,高度差不发生变化。
2.根据液体压强和密度的有关知识,请你计算760 mm水银柱产生的压强是多大?(ρ水银=13.6×103 kg/m3)
解:760 mm水银柱产生的压强:p0=ρ水银gh=
13.6×103_kg/m3×9.8_N/kg×760×10-3_m=
1.013×105Pa。
学习点拨
在解释水银柱产生的压强等于大气压强时,注意先假设玻璃管内与管外液面相平处有一轻质液片,通过分析液片向上和向下受力情况,来得出结论。
巩固练习
1.做托里拆利实验时,测量的大气压强值比真实值小,其中的原因可能是( B )
A.玻璃管放得不竖直
B.玻璃管内混入少量空气
C.水银管内的水银太多
D.玻璃管粗细不均
2.(多选)下图为托里拆利实验的装置图,下列表述正确的是( AD )
A.将玻璃管稍微倾斜,管内外水银面高度差将不变
B.将玻璃管稍微向上提起但没有离开液面,管内外水银面高度差将变大
C.向槽中继续注入少量水银,管内外水银面高度差将变小
D.换用更粗一些的等长玻璃管,管内外水银面高度差将不变
第2课时 大气压强的变化
1.知道大气压的变化规律。
2.能举例说明大气压的应用。
大气压的变化规律与应用
自主预习
1.测量大气压的仪器叫气压计,常见的气压计有金属盒气压计和水银气压计,水银气压计比较准确,但携带不方便。
2.大气压的特点:
(1)特点:空气内部向各个方向都有压强,且空气中某点向各个方向的大气压强都相等。大气压随海拔高度增加而减小,且大气压的值与气温的变化有关;
(2)大气压变化规律研究:在海拔3 000 m以内,每上升10 m,大气压大约减小100Pa。
合作探究
1.液体沸点与压强的关系:一切液体的沸点都是随液体上方气压的增大而增大,随液体上方气压的减小而减小。用这个道理制成高压锅,高原的海拔高度高,气压低,普通锅烧水时水的沸点小于100 ℃,利用高压锅通过提高液面上方的气体压强来提高水的沸点,从而达到快速煮熟食物的目的。
2.海平面附近的气压(标准气压)约为1×105Pa,海拔高度越高,大气压越低。
学习点拨
1.天气和季节变化也会影响大气压的变化,冬季气压比夏季高,晴天气压比阴天高。
2.登山用的高度计的实质也是气压计。
巩固练习
1.如图所示是课本中展示的自制实验器材,下列说法正确的是( A )
A.甲是气压计,乙是温度计
B.甲是气压计,乙是气压计
C.甲是温度计,乙是温度计
D.甲是温度计,乙是气压计
2.宋代文豪范成大到峨眉山旅游时,发现在山顶“煮米不成饭”,这是由于山顶( D )
A.气压大,沸点高   
B.气压大,沸点低
C.气压小,沸点高
D.气压小,沸点低
3.20世纪60年代,为控制疟疾疫情,尝试用加热青篙水溶液的方法使其沸腾,从而去除水分以提取药物,但提取效果并不理想。小华猜想:可能在高温的情况下,药物被破坏掉了。对此,可采用的方法是( C )
A.用微火加热使溶液沸腾
B.用旺火加热缩短沸腾的时间
C.减小容器内的气压
D.增大容器内的气压第3节 大气压强
第1课时 大气压强及其测量
1.知道什么是大气压,能说出几个证明大气压存在的例子。
2.理解大气压产生的原因,并能解释有关现象。
认识大气压
自主预习
1.大气压强确实 存在的。
2.大气产生的压强叫 ,简称 ,一般用 表示。
合作探究
1.如图,将塑料挂钩的塑料吸盘紧紧贴在墙上,那么塑料吸盘能否固定在墙壁上而不脱落呢?如果再在塑料吸盘上戳个小孔,塑料吸盘还能否固定在墙壁上?
2.将一玻璃管装满水,用一硬纸片封住管口。再倒转过来,如图,玻璃管中的水会不会流下?如果将玻璃管上端弄一个小孔,玻璃管中的水还会不会流下?
学习点拨
1.马德堡半球实验有力地证明了大气压的存在。
2.“大气压”与“气压”(或部分气体压强)是有区别的,如高压锅内的气压——指部分气体压强,高压锅外的气压称为大气压。
巩固练习
1.如图所示的实例中,属于利用大气压强的是(   )
A.啄木鸟用细长而坚硬的尖嘴插入树皮
B.骆驼有宽大的脚掌,不会深陷入沙地
C.用吸管将饮料吸到嘴里
D.拦河坝被设计成下宽上窄的形状
2.如图所示,塑料瓶中灌满水,用一张纸覆盖瓶口,压紧后倒置,瓶中的水和纸都不会下落,是因为 的作用。若此时在瓶底用针扎一小孔,观察到的现象是 。
大气压的测量
自主预习
托里拆利首次较准确地测出大气压的值,我们把760 mm水银柱产生的压强规定为标准大气压强,标准大气压强p0= Pa。
合作探究
1.为了较准确地测出大气压的值,我们要进行精确测量,实验内容如下:
在长约为1m,一端封闭的玻璃管内灌满水银,用手指将管口堵住,然后倒插在水银槽中,放开手指,管内水银面下降到一定高度时就不在下降,这时管内外水银面高度差为760 mm。将玻璃管倾斜,高度差 发生变化。
2.根据液体压强和密度的有关知识,请你计算760 mm水银柱产生的压强是多大?(ρ水银=13.6×103 kg/m3)
解:760 mm水银柱产生的压强:p0=ρ水银gh=

Pa。
学习点拨
在解释水银柱产生的压强等于大气压强时,注意先假设玻璃管内与管外液面相平处有一轻质液片,通过分析液片向上和向下受力情况,来得出结论。
巩固练习
1.做托里拆利实验时,测量的大气压强值比真实值小,其中的原因可能是(   )
A.玻璃管放得不竖直
B.玻璃管内混入少量空气
C.水银管内的水银太多
D.玻璃管粗细不均
2.(多选)下图为托里拆利实验的装置图,下列表述正确的是(   )
A.将玻璃管稍微倾斜,管内外水银面高度差将不变
B.将玻璃管稍微向上提起但没有离开液面,管内外水银面高度差将变大
C.向槽中继续注入少量水银,管内外水银面高度差将变小
D.换用更粗一些的等长玻璃管,管内外水银面高度差将不变
第2课时 大气压强的变化
1.知道大气压的变化规律。
2.能举例说明大气压的应用。
大气压的变化规律与应用
自主预习
1.测量大气压的仪器叫 ,常见的气压计有 和 ,水银气压计比较准确,但携带不方便。
2.大气压的特点:
(1)特点:空气内部向各个方向都有 ,且空气中某点向各个方向的大气压强都 。大气压随海拔高度增加而 ,且大气压的值与 的变化有关;
(2)大气压变化规律研究:在海拔3 000 m以内,每上升10 m,大气压大约减小 a。
合作探究
1.液体沸点与压强的关系:一切液体的沸点都是随液体上方气压的增大而 ,随液体上方气压的减小而 。用这个道理制成高压锅,高原的海拔高度 ,气压 ,普通锅烧水时水的沸点 100 ℃,利用高压锅通过提高液面上方的气体压强来提高 ,从而达到快速煮熟食物的目的。
2.海平面附近的气压(标准气压)约为 Pa,海拔高度越高,大气压越 。
学习点拨
1.天气和季节变化也会影响大气压的变化,冬季气压比夏季高,晴天气压比阴天高。
2.登山用的高度计的实质也是气压计。
巩固练习
1.如图所示是课本中展示的自制实验器材,下列说法正确的是(  )
A.甲是气压计,乙是温度计
B.甲是气压计,乙是气压计
C.甲是温度计,乙是温度计
D.甲是温度计,乙是气压计
2.宋代文豪范成大到峨眉山旅游时,发现在山顶“煮米不成饭”,这是由于山顶(   )
A.气压大,沸点高   
B.气压大,沸点低
C.气压小,沸点高
D.气压小,沸点低
3.20世纪60年代,为控制疟疾疫情,尝试用加热青篙水溶液的方法使其沸腾,从而去除水分以提取药物,但提取效果并不理想。小华猜想:可能在高温的情况下,药物被破坏掉了。对此,可采用的方法是(   )
A.用微火加热使溶液沸腾
B.用旺火加热缩短沸腾的时间
C.减小容器内的气压
D.增大容器内的气压