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8.2 课时1 液体压强的特点
第八章 压 强
1.通过体验感受液体压强的存在;
2.通过实验探究液体压强的特点;
3.能用液体内部压强的特点解释生活的实际问题;
4.会运用液体压强公式进行简单的计算。
潜水员为什么要使用不同的潜水服?
普通潜水服
可潜至200m深处的橡胶潜水服
可潜至600m深处的抗压潜水服
大坝为什么建成上窄下宽的形状?
你知道吗 以上这些事例都与液体压强有关。
知识点一:体验液体压强的存在
实验一:向两端开口,底部扎有橡皮膜的玻璃管内灌水,观察橡皮膜的形变情况。
现象表明:
液体对容器底有压强。
因为液体受到重力作用。
向外鼓
为什么?
玻璃管
橡皮膜
水
实验二:取一个侧面开口的玻璃管,向玻璃管中灌水后,观察橡皮膜的形变情况。
现象表明:
液体对容器侧壁有压强。
为什么?
因为液体具有流动性。
橡皮膜向外鼓
小结
液体受到重力的作用,并且具有流动性,所以液体内向各个方向都有压强。
1.如图所示,在玻璃管的底部和侧壁上的开口处包上橡皮膜,往玻璃管中倒入一定量的水,发现橡皮膜________(填“外凸”或“内凹”),这说明 。
外凸
液体对容器底和侧壁都有压强
液体对容器底和容器侧壁都有压强,它的大小与哪些因素有关呢?液体压强的特点又是怎样的呢?
交流讨论
知识点二:探究液体压强的特点
实验:探究液体压强与哪些因素有关
液体内部的压强与哪些因素有关?
提出问题
猜想与假设
①液体内部的压强可能与液体的深度有关。
②液体内部的压强可能与液体的密度有关。
如何比较液体的压强大小
液体内部压强的大小我们可以通过U形管压强计来研究。
U形管压强计主要由U形管、橡皮管、探头(由空金属盒蒙上橡皮膜制成)三部分组成。
U形管左右两侧液面的高度差,只能反映液体内部压强的相对大小,压强计的示数不等于液体内部压强的大小。
当将压强计的探头放入液体内部时,探头上的橡皮膜受到液体压强的作用会发生形变,使U形管两侧液面产生高度差。两侧高度差越大,表明探头处橡皮膜受到的压强越大。
特别提醒!
转换法、控制变量法。
实验方法
(1)转换法
通过压强计中U形管两侧液面的高度差来反映液体压强的大小。
(2)控制变量法
①控制探头的深度、液体密度相同,改变探头的方向。
②控制液体的密度、探头方向相同,改变探头的深度。
③控制探头的深度、探头方向相同,改变液体密度。
实验器材
液体压强计、烧杯、水、盐水
进行实验
比较同种液体、同一深度各个方向的压强。
(1)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。
结论:液体内部向各个方向都有压强;同一深度,液体向各个方向的压强相等。
比较同种液体在不同深度处的压强。
(2)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。
结论:同种液体内部压强,深度越深,压强越大。
研究点到自由液面的竖直距离。
深度是指从液面到液体中某点或面的竖直距离
h1
h2
h2
试管底部水的深度是h1还是h2
比较不同密度的液体内部相同深度的压强。
(3)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。
结论:深度相同时,液体密度越大,液体内部压强越大。
(1)液体内部朝各个方向都有压强,在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等;
(2)同种液体内部的压强随深度的增加而增大;
(3)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。
液体内部压强的特点
探究归纳!
1. 实验前要检查装置的气密性(用手轻压金属盒上的橡皮膜,观察U形管中的液柱是否变化,若液柱始终相平,则装置①________)
2. U形管中液面的调平(拆开橡皮管,重新安装)
3. 实验探究方法(转换法、控制变量法)
4. 影响液体内部压强的因素[液体内部压强与液体的密度和深度②________,与容器的形状③________(均选填“有关”或“无关”)]
实验考点突破
漏气
有关
无关
5. 转换法的应用(用U形管中两液柱的高度差来体现压强的大小)
6. 控制变量法的应用
a.探究液体内部压强与方向的关系[控制金属盒在④________(选填“同种”或“不同种”)液体的⑤________,改变⑥____________,观察U形管液面的高度差]
b.探究液体内部压强与深度的关系[控制金属在⑦______液体,⑧____________不变,改变⑨______,观察U形管液面的高度差]
同种
同一深度
金属盒方向
同种
金属盒方向
深度
c.探究液体压强与液体密度之间的关系[控制金属盒在相同深度,⑩____________不变,改变 ________,观察U形管液面的高度差]
7. 根据探究内容选取装置和实验操作
8. 液体压强的计算
9. 实验方案设计评析
实验结论:在液体内部的同一深度,向各个方向的压强都相等.深度越深,压强越大.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.
金属盒方向
液体种类
帕斯卡裂桶实验
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。
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。
知识点三:液体压强的计算
根据压强公式: p=
液体底面压强为:
即F压 = G液 = m液 g = ρ液V液 g = ρ液Shg
因此,液面下h处液体的压强为:
p= ρgh
在液体中取底面积为S、高为h的一个圆柱形(或棱柱形)液柱为研究对象。
静止时,液柱底面所受的竖直向上的压力一定等于此液柱所受的的重力。
液体压强的公式
p=ρgh
ρ—kg/m3
h—m
p—Pa
g=9.8N/kg
p——液体在任一深度的压强
ρ——液体的密度
g——常数g =9.8 N/kg
h——深度 ,指从自由液面到液体内部某一位置的竖直距离。
1. 使用时单位要统一
2. 只适用于液体产生的压强
温馨提示
是压强的定义式,对固体、液体和气体都适用;
在特殊情况下,p= ρgh也可以用来计算固体压强,这里所说的特殊情况是指:该固体是放置在水平面上的质地均匀,上下粗细一致的柱体。
p=
2.如果潜水器在海面下7 000 m处作业,则受到来自海水的压强为________Pa。(ρ海水=1.0×103 kg/m3,g=10 N/kg)
7×107
3.如图所示,容器内装有h=20cm高的水, h1=12cm,
求:(1) 容器底部受到的压强
(2) A点的压强 (g=10N/kg)
解:由题意可知,容器底的深度为h=20cm=0.2m
A点的深度为hA=h-h1=20cm-12cm=8cm=0.08m
p底=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.2m=2×103Pa
pA=ρ水ghA=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.08m=800Pa
液体压强的特点
液体内部向各个方向都有压强
同种液体在同一深度的各个方向的压强都相等
同种液体中,深度越大,压强越大
液体内部压强的大小还跟液体的密度有关
液体压强的计算p= ρgh
使用时单位要统一
只适用于静止液体内部压强的计算
也适用于放置在水平面上的质地均匀,
上下粗细一致的固体压强的计算
科学探究:
液体的压强
1. 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
①
②
③
④
E
2.装有一定量的水的细玻璃管斜放在水平桌面上,如图所示,g取10 N/kg,则此时水对玻璃管底部的压强为( )
A.8×102 Pa B.1×103 Pa
C.8×104 Pa D.1×105 Pa
A