2.3压强(第3课时)(同步课件 44张PPT)--浙教版(2024)科学八年级上册

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名称 2.3压强(第3课时)(同步课件 44张PPT)--浙教版(2024)科学八年级上册
格式 pptx
文件大小 10.7MB
资源类型 试卷
版本资源 浙教版
科目 科学
更新时间 2025-08-19 18:24:00

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文档简介

(共44张PPT)
第3节 压强
(第3课时)
浙教版八年级科学上册
第2章 力与空间探索
学习目录
液体压强
1
液体压强的计算公式
2
学习目标
科学观念
科学思维
探索实践
态度责任
理解液体内部有压强,知道影响液体内部压强的因素和液体内部压强的特点,建立完整 的科学观念。
感知液体压强是一种客观存在,能利用液体压强特点来解释相关的现象
通过探究实践获得测液体压强的方法
培养实事求是的科学态度。
课堂导入
“同学们,你们有没有注意到,为什么深海潜水员需要穿着厚重的潜水服?如果他们直接潜到深海会发生什么?”
“为什么大坝的底部总是比顶部更宽?难道设计师只是为了让它看起来更稳固吗?”
“这些现象背后,其实都隐藏着一个物理概念——液体压强。今天我们就来揭开它的神秘面纱!”
PART 01
液体压强
新知讲解
静止在桌面上的水杯,对支承它的桌面有压力,因而对桌面有压强。那么,杯中的水对杯底有压强吗
一、液体压强
1.如图2.3-7甲所示,在一根两端开口的玻璃管的下端蒙上橡皮膜,将水注入管内至约1/3处,橡皮膜的形状有什么变化 再将水注入管内至约2/3处,橡皮膜的形状又有什么变化 比较两次橡皮膜的变化情况,可以说明什么
图2.3-7甲
将水注入管内1/3处时橡皮膜向下凸出,将水注入管内约2/3 处时橡皮膜向下凸出更明显。
说明:液体对容器底部会产生压强,液体的深度越大,压强越大
2.如图2.3-7乙所示,在一个玻璃容器侧壁的出水口处蒙上橡皮膜,将水注入容器内至约1/3处,橡皮膜的形状有什么变化 再将水注入容器内至约2/3处,橡皮膜的形状又有什么变化 比较两次橡皮膜的变化情况,可以说明什么
图2.3-7乙
将水注入管内1/3处时橡皮膜向外凸出,将水注入管内约2/3 处时橡皮膜向外凸出更明显。
说明:液体对容器侧面会产生压强,液体的深度越大,压强越大
3.如图2.3-8所示,在一根两端开口的玻璃管的下端蒙上橡皮膜,再将玻璃管竖直插入烧杯的水中,使下端距离1/4水面深度处,橡皮膜的形状有什么变化
竖直玻璃管下端插入水下1/4
时,橡皮膜向内凸出
实验表明,液体对容器的底部、侧壁都会产生压强,液体内部也存在压强。如果你去游泳,当水面到达胸部时,就会感到胸闷,这正是水的压强引起的。
一、液体压强
液体内部压强的大小可以用压强计来比较。
原理:当压强计金属盒上蒙的橡皮膜受压时,U形玻璃管左、右两管内的液面就会出现高度差。橡皮膜承受的压强越大,两管内液面的高度差越大。利用压强计,我们可以方便地探究液体内部压强的特点。
一、液体压强
探究液体内部压强的特点
提出问题:液体内部压强的大小跟哪些因素有关
做出猜想:液体内部压强大小与深度有关,液体内部同一深度各个方向的压强相同。
探究液体内部压强的特点
实验原理:当压强计金属盒上的橡皮膜没有受到压强时,U形管两侧的液面相平;当金属盒上的橡皮膜受 到压强时,U形管两侧液面便出现高度差,压强越大,液面高度差就越大
探究液体内部压强的特点
实验原理:当压强计金属盒上的橡皮膜没有受到压强时,U形管两侧的液面相平;当金属盒上的橡皮膜受 到压强时,U形管两侧液面便出现高度差,压强越大,液面高度差就越大
探究液体内部压强的特点
动手实验:
1.控制液体的密度与金属盒在液体中的深度都相同,改变金属盒的方向
现象分析:
U形管两侧液面的高度差不变, 即液体内部的压强不变,说明同一深度液体内部压强的大小与方向无关
探究液体内部压强的特点
动手实验:
2.控制液体的密度与金属盒在液体中的深度都相同,改变金属盒的方向
现象分析:
金属盒所处的深度越大,U形管两侧的液面高度差越大,即液体内部的压强越大
探究液体内部压强的特点
动手实验:
3.控制液体的密度与金属盒在液体中的深度都相同,改变金属盒的方向
现象分析:
液体的密度变大,U形管两侧的液面高度差变大,即液体内部的压强变大
实验结论:
(1)液体内部各处都有压强;
(2)同种液体在同一深度处,液体向各个方向的压强相等;
(3)液体内部的压强随深度的增加而增大;
(4)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,液体的密度越大,压强越大
注 意
1.探究液体内部的压强跟哪些因素有关时用到了控制变量 法;
2.用压强计的两玻璃管内液面的高度差的大小表示压强的大 小,将抽象的问题转换为直观、形象的问题,这种研究问题的方法叫作转换法。
一、液体压强
科学·技术·工程
深海载人潜水器
科学·技术·工程·环境
为了下潜到海洋的更深处,科学家们研制了各种抗压的潜水器。深海载人潜水器是深海科学考察和资源勘探最基本的作业装备,图2.3-10为蛟龙号载人潜水器。
科学·技术·工程
深海载人潜水器
科学·技术·工程·环境
2012年6月,蛟龙号载人潜水器在马里亚纳海沟创造了下潜7062米的中国载人深潜纪录,是世界同类作业型潜水器最大下潜深度纪录。图2.3-11为我国研发的万米载人潜水器—奋斗者号。
科学·技术·工程
科学·技术·工程·环境
2020年10月27日,奋斗者号载人潜水器在马里亚纳海沟成功下潜突破1万米,达到10058米,创造了中国载人深潜的新纪录。截至2021年12月5日,奋斗者号载人潜水器已经完成了21次万米深潜任务。虽然海底的环境很恶劣,但是奋斗者号载人潜水器不断突破万米深潜纪录,说明了我国在深潜方面的技术已经非常先进、成熟。
课堂练习
小明做“探究液体的压强”实验时得到的几 组数据如下表。
根据表中的数据,请回答下列问题:
(1)比较序号为 的三组数据,可得出结论:同种液体在同 一深度处,液体向各个方向的压强都相等。
(2)比较序号为3、4、5的三组数据,可得出结论: 。
(3)比较序号为 的两组数据,可得出结论:在同一深度 处,不同液体的压强与液体的密度有关。
序号 液体 深度/cm 橡皮膜方向 压强计左右液面高度差/cm
1 水 5 朝上 4.9
2 水 5 朝下 4.9
3 水 5 朝侧面 4.9
4 水 10 朝侧面 9.8
5 水 15 朝侧面 14.7
6 酒精 15 朝侧面 11.8
课堂练习
【答案】(1)1、2、3 (2)液体内部的压强随深度的增加而增大 (3)5、6
【解答】(1)要得出“同种液体在同一深度处,液体向各个方向的压 强都相等”的结论,就要控制同种液体且深度相同,改变橡皮膜的 方向,故要比较序号为1、2、3的三组数据。(2)比较序号为3、4、 5的三组数据可得,同种液体,深度增加,压强计左、右液面的高度 差增大,即压强增大,说明液体内部的压强与深度有关,深度越 大,压强越大。(3)探究液体的压强与液体密度的关系时,要控制
深度相同,改变液体的密度,即液体不同,故比较序号为5、6的两 组数据 。
PART 02
液体压强的计算公式
新知讲解
1.液体压强的计算公式
如图所示,在容器中装有密度为p 的液体,要计算液 体在深度为h 处的压强p, 因为液体压强与深度和液 体密度有关,所以可以在液体中取底面积为S、高 为h 的一个棱柱形(或圆柱形)液柱为研究对象。这种研 究科学问题的方法称为建模法。
二、液体压强的计算公式
1.液体压强的计算公式
当液体静止时,这个液柱也处于静止状态。根据二力平衡条件 知,液柱底面所受的竖直向上的压力F 与液柱的重力G 是一对平 衡力,即F=G 。 又F=pS,G=mg=pVg=pShg, 因此有pS=pShg。 所以深度为h 处的液体产生的压强为p=pgh。
也可按下列步骤推导:
(1)液柱对底面的压力 F′=G=mg=Vg=Shg;
(2)液柱对底面的压强:
P=
gh,即p=gh。
二、液体压强的计算公式
2.对液体压强公式的理解
(1)凡是液体产生的压强,都可用公式p=gh 来计算和讨论。
(2)应用公式p=gh 时,各个物理量的单位都应统一为国际单位 制单位。 的单位一定要用kg/m ,h 的单位要用m, 计算出的压强单位才是Pa。
二、液体压强的计算公式
2.对液体压强公式的理解
(3)在液体压强公式p=gh 中,h 表示深度。判断出h 的大小是 计算液体压强的关键。如图所示,A 点的深度h1=30 cm=0.3m,B 点的深度h2=40cm=0.4m,C点的深度h3=50cm=0.5m,D 、E 两点的深度都是h4=15cm=0.15m,F 、G 两点的深度都是 h5=15+35cm=50cm=0.5m。
二、液体压强的计算公式
2.对液体压强公式的理解
(4)液体压强的计算公式p=pgh, 此公式变形为,在已知液体的密度、深度、压强三个物理量中的任意两个量时, 可通过公式计算第三个量。
二、液体压强的计算公式
辨析比较
二、液体压强的计算公式
压强的定义式 和液体压强公式p=gh 的区别与联系。
压强的定义式 液体的压强公式p=gh
区 别 适用范围 普遍适用 一般适用于液体
决定因素 压力和受力面积 液体的密度和深度
计算顺序 先计算压力,后计算压强(利用 ) 先计算压强(利用p=pgh),
后计算压力(利用F=pS)
联系 (1)液体的压强公式p=gh是根据液体的特点,利用定义式推导出来的。(2)在特殊情况下,用公式和p=gh均可计算竖直 放在水平面上的固体对水平面的压强,这里所说的特殊情 况,是指该固体为质地均匀、上下粗细一致的柱体(如圆 柱、棱柱等);此时,指该固体的密度,h指该固体的高度。 (3)对于其他不规则容器,计算液体的压强一定要用 公式p=gh,否则会出现错误 3.液体对容器底部的压力和液体重力的关系
二、液体压强的计算公式
容器类型 容器底部受到液体 压力的定性分析 容器底部受到液体 压力的定量分析
由于液体所受重力的方向是竖直 向下的,可以认为柱形容器中液 体的重力全部压在了容器底部, 所以F=G液 液体对容器底部的压力F=pS=ghS
=gV柱= G液,即F=G液
在口大底小的扩口容器中,虚线外那一部分液体的重力作用在倾斜的侧壁上,作用在容器底部的压力只等于以容器底面积大小形成的液柱的重力,所以F 口小底大的缩口容器侧壁会受到 液体向上的压力,因为物体间力 的作用是相互的,所以侧壁不但 不起支持液体重力的作用,反而 给液体施加了一个向下的压力, 于是容器底部不但要承受液体的 重力,还要承受侧壁对液体施加 的向下的压力,所以F>G液 液体对容器底部的压力F=pS=pghS=pgV柱=G柱,即F=G柱>G液,即F>G液(G柱指以容器底面积大小形成的液柱的重力)
课堂练习
如图,甲、乙、丙是三个质 量和底面积均相等的容器,若容器中都装入 等质量的水(水不溢出),三个容器底部受到的水的压强( )
A.甲最大 B. 乙最大 C.丙最大 D.一样大
【答案】A
【解答】三个容器装入相同质量的水,因容器的底面积相等,所以, 三个容器内水的深度关系为h甲 >h乙 >h丙,由p=gh 可知,容器 底部受到水的压强关系为
p甲>P乙>P丙。
PART 03
课堂总结
课堂总结
PART 03
练习与应用
如图,往柱状容器内注入一定量的水,可观察到橡皮膜向外凸起,要使橡皮膜凸起程度更加明显,以下方法可行的是(已知:ρ酒精<ρ水)(  )
A.将水换成等体积酒精
B.往容器中增加水量
C.换成横截面积更大的容器
D.转动容器使侧孔朝左
练习与应用
练习与应用
【答案】B
【解答】A、将水换成等体积酒精,由于容器的底面积相同,则液面的深度相同,橡皮膜所处的深度不变,由于酒精的密度小于水的密度,根据p=ρgh可知,压强会变小,橡皮膜凸起程度减弱,故A不符合题意;
B、往容器中增加水量,橡皮膜所处的深度增加,根据p=ρgh可知,压强会变大,橡皮燥凸起程度变大,故B符合题意;
C、换成横截面积更大的容器,液体的体积不变,根据V=Sh可知,液面深度会减小,根据p=ρgh压强会变小,橡皮膜凸起程度减弱,故C不符合题意;
D、转动容器使侧孔朝左,橡皮膜所处的深度不变,液体密度不变,则压强不变,橡皮膜凸起程度不变,故D不符合题意。
故选:B。
如图所示,一只盛有水的瓶子,瓶口用橡胶塞塞紧,橡胶塞的中央插入一根两端开口的直玻璃管,管内水面如图所示。如果分别将塞在瓶壁上a,b两个小孔上的塞子拔掉,下面哪种情况会出现(  )
A.a孔有水射出,b孔没有水射出
B.b孔有水射出,a孔没有水射出
C.a,b两孔都有水射出
D.a,b两孔都没有水射出
练习与应用
练习与应用
【答案】B
【解答】设玻璃管内水位处为c处,瓶内密闭空气的压强为P。
在拔掉塞子前,玻璃管内的水由于受到大气压的作用,和瓶内的压强达到平衡状态;
而瓶内c处受到的压强为 瓶内密闭气体的压强和c处液体压强的和,即Pc=P大气压=P+ρ水ghc;
而a处的压强,Pa=P+ρ水gha<P+水ghc=Pc=P大气压,
同理,可知:Pb=P+ρ水ghb>P+水ghc=P大气压;
因此拔掉塞子a、b后,a处压强小于大气压,会吸入空气,而b处压强大于大气压,会喷出水来。
故选:B。
如图所示,在探究液体压强特点的过程中,将微小压强计的金属盒放在水中,下列做法能够使压强计U形管两边液面的高度差减小的是(  )
A.将压强计的金属盒放在同样深度的食盐水中
B.将压强计的金属盒向下移动一段距离
C.将压强计的金属盒在原位置转动180°
D.将压强计的金属盒向上移动一段距离
练习与应用
练习与应用
【答案】D
【解答】A、将探头放在食盐水中的同样深度处,液体的密度变大,橡皮膜受到的压强变大,U形管两边液面的高度差变大,故错误;
B、将探头向下移动一段距离,深度变大,橡皮膜受到的压强变大,U形管两边液面的高度差变大,故错误;
C、液体内部在同一深度不同方向的压强是相等的,将压强计的探头在原处转动180°不会影响压强的大小,故错误;
D、将探头向上移动一段距离,深度变小,橡皮膜受到的压强变小,U形管两边液面的高度差减小,故正确;
故选:D。
PART 04
提升训练
在学习液体压强的相关知识后,小科做了如下实验:在一个两端开口的玻璃管下端扎上橡皮膜,把它竖直按入水中使橡皮膜处于水面下10cm处。再往玻璃管内注入酒精至10cm处,此时橡皮膜会上凸还是下凹?并解释橡皮膜出现此现象的原因。(已知酒精的密度为0.8×103kg/m3)
提升训练
【答案】上凸;由题知,橡皮膜所处水的深度和玻璃管内酒精的深度相同,但酒精的密度小于水的密度,根据p=ρgh可知,橡皮膜上面受到酒精的压强小于其下方受到的水的压强,所以橡皮膜将上凸。
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