课件24张PPT。第九章 压强
第2节 液体的压强
液体有重力,所以对底部有压强.液体与固体不同,还具有流动性,容器壁阻挡着它流动,因此液体对容器侧壁也有压强.情境导入 如图所示的现象说明了什么?压强计
如何用压强计来验证液体内部是否有压强呢?探究液体内部压强的特点 U形管两侧液面产生的高度差的大小反映了橡皮膜所受压强的大小.探究实验
探究1:液体内部是否存在压强
实验操作:把橡皮膜放入液体中,观察压强计U形管中两管液面是否出现高度差.
实验结论:液体内部存在着压强.探究液体内部压强的特点 探究2:同一深度液体内部压强的特点
实验操作:应用控制变量法进行探究.把压强计的橡皮膜放入水中一定深度处,分别让橡皮膜朝向上、下、左、右、前、后等各个方向,观察压强计U形管中两管液面的高度差,记录数据到的表格中,再分析数据.探究液体内部压强的特点 实验结论:同种液体内部的同一深度处,向各个方向的压强都相等.探究液体内部压强的特点 探究3:液体内部的压强大小与什么因素有关
实验操作:应用控制变量法进行探究.先把压强计的橡皮膜朝着同一方向,放入水中的不同深度,比较压强的大小,再把压强计的橡皮膜,分别放入水和盐水中的同一深度,比较压强的大小,记录数据到表格中,再分析数据.探究液体内部压强的特点 实验结论:在同种液体内部,深度增大,液体的压强也增大;在深度相同时,液体密度越大,压强也越大.探究液体内部压强的特点ρS:底面积
ρ:液体密度
h:液柱高度液体压强的大小公式推导步骤
⑴推导液柱的体积:V=Sh.
⑵推导液柱的质量:m=ρV=ρSh.
⑶推导液柱对平面的压力:
F=G=mg=ρgSh.
⑷推导液柱对平面的压强:
p=—=———=ρgh.液体压强的大小对公式p=ρgh的理解
⑴公式的含义
液体的压强大小与液体的密度和深
度成正比.
在同种液体中,深度越大的地方,
压强越大.
在同一深度处,密度越大的液体产
生的压强越大.液体压强的大小⑵公式中各物理量的单位
g=9.8 N/kg,
h的单位是m,
ρ的单位是kg/m3,
压强p的单位是Pa.
⑶公式的适用范围
适用于各种密度均匀的液体内部压
强大小的计算.液体压强的大小 【例题】如图所示,
水平桌面的正中央放着一
个圆形鱼缸,重为30 N,
其底面积为1 200 cm2,鱼
缸内装有0.2 m深的水,水
的质量是27 kg.求:(g取10 N/kg)
⑴鱼缸内所装水的重力;
⑵鱼缸底部受到的水的压强;
⑶鱼缸对桌面产生的压强.液体压强的大小液体压强的大小⑴鱼缸内所装水的重力G=mg=27 kg×
10 N/kg=270 N.
⑵鱼缸底部受到的水的压强p=ρgh=1.0×
103 kg/m3×10 N/kg×0.2 m=2×103 Pa.
⑶鱼缸对桌面的压力F=270 N+30 N=
300 N,
桌面的受力面积S=1 200 cm2=0.12 m2,
鱼缸对桌面产生的压强p=—=————
=2.5×103 Pa.归纳总结
液体对容器底部的压强只与液体的密度和深度有关,要求出液体对容器底部的压强,先要弄清液体的密度和深度,根据液体压强公式p=ρgh,可直接计算出压强.液体压强的大小 容器对支持面的压强要按固体的压强来计算,基本步骤是:先求出容器对支持面的压力,找到受力面积,
再根据固体压强公式p=—,计算出压强.液体压强的大小F
S连通器的定义
下列装置的形状、大小不同,那它们在结构上有什么相同之处呢?
上端开口、下端连通的容器叫做连通器.连通器连通器的特点
观察思考
连通器内盛有液体时各容器中的液面会出现什么情况?
演示实验
从连通器的一个容
器口注水,注意观察连
通器的各个容器中水面
的高低关系.连通器归纳结论
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.连通器连通器的应用连通器连通器多级船闸⒈液体的压强
⑴液体内部存在压强,同种液体
内部深度增大,液体压强也增
大,在深度相同时液体密度越
大,压强也越大.
⑵液体压强可以用公式p=ρgh来
计算.课堂小结⒉连通器
⑴连通器里装的是相同的液体,
当液体不流动时,连通器各个
部分的液面高度总是相同的.
⑵连通器应用广泛,如茶壶、船
闸、锅炉、地漏等.课堂小结谢谢!