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9.1、压强:
㈠压力
1、定义:垂直压在物体表面的力叫压力。 2、方向:垂
直于受力面
3)既减小压力,又增大受力面积
9.2、液体压强
1、 产生原因:液体受到重力作用,对支持它的容器底部有 压强;
液体具有流动性,对容器侧壁有压强。
2、 液体压强的特点:
1) 液体对容器的底部和侧壁有压强 ,液体内部朝各个方向
都有压强;
2) 各个方向的压强随着深度增加而增大;
3) 在同一深度,各个方向的压强是相等的;
4) 在同一深度,液体的压强还与液体的密度有关,液体密 _
度越大,压强越大。
3、 液体压强的公式:P=p gh
注意:液体压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液 体的体积、质量无关。与浸入液体中物体的密度无关(深度 不是高度)
当固体的形状是柱体时,压强也可以用此公式进行推算
计算液体对容器的压力时,必须先由公式P=p g算出压强, 再由公式 P=F/S,得到压力 F=PS。
4、 连诵器:上端开口、下端连通的容器。
特点:连通器里的液体不流动时 ,各容器中的液面总保持相
平,即各容器的液体深度总是相等。
应用举例:船闸、茶壶、锅炉的水位计。
9.3、大气压强
1、 大气对浸在其中的物体产生的压强叫大气压强,简称大 气压。
2、 产生原因:气体受到重力,且有流动性,故能向各个方 向对浸于其中的物体产生压强。
3、 著名的证明大气压存在的实验:马德堡半球实验
其它证明大气压存在的现象:吸盘挂衣钩能紧贴在墙上、 利用吸管吸饮料。
4、 首次准确测出大气压值的实验:托里拆利实验。
一标准大气压等于 76cm高水银柱产生的压强,即
Po=1.O13 x 1Pa,在粗略计算时,标准大气压可以取 105 帕斯卡,约支持 10m 高的水柱。
5、 大气压随高度的增加而减小,在海拔 3000米内,每升高
10m,大气压就减小100Pa ;大气压还受气候的影响。
6、 气压计和种类:水银气压计、金属盒气压计(无液气压 计)
7、 大气压的应用实例:抽
器吸药液。
8、 液体的沸点随液体表面的气压增大而增大。 (应用:高压 锅)
9.4、流体压强与流速的关系
1、 物理学中把具有流动性的液体和气体统称为流体。
2、 在气体和液体中,流速越大的位置,压强越小。
3、 应用:
1) 乘客候车要站在安全线外;
2) 飞机机翼做成流线型,上表面空气流动的速度比下表面快,
因而上表面压强小,下表面压强大,在机翼上下表面就 存在着压强差,从而获得向上的升力;
例1 :封冻的江河水面能够承受的最大压强是 7 io5Pa,
一辆20t的坦克能够在冰面上行驶吗?(每条履带跟地面的
接触面积是2m2)
解: 坦 克 对 冰 面 的 压 力
F=G=mg=20 103 9.8N 1.96 105 N。
受力面积 S=2 2m2=4m 2
对冰面的压强
5
P= F 1.96 10 N 4.9 104Pa 7 105Pa,所以坦克能冰面上行 S 4m
驶。
a b c图3例2 :如图所示,甲、乙、丙三个完全相同的圆 柱体竖放在水平地面上,若把乙、丙中的阴影部分 切除后,试比较甲、乙、丙对水平地面的压强大小?
a b c
图3
解:圆柱体对地面的压强: p= F G 亠gh gh
S S S
从上式可知截面积不变的柱体对水平支承面的压强与柱 体的体积粗细、重量等无关,只与柱体的高度、密度有关:
甲、乙、丙是同种物质,密度相同,高度相同,由 P= gh
可知甲、乙对地面的压强相等,丙中的柱体(部分) bcde
产生的压强与甲、乙相等,但 acde部分产生的压强大于
bcde部分产生的压强。由此可知: P甲=P乙<P丙。
例3 :如图所示的容器内装有水,试比较 A、B、C各点
由液体产生的压强 P A、P B、PC的大小
-^= 10厘米5厘米解:由于液体的密度相同,本题关键 是弄清A、
-^= 10厘米
5厘米
h4=15cm —5 cm = 10cm=0.1m
hB=15cm=0.15cm
hc=15cm — 10cm =5 cm = 0.05m
故 pb> p A>p c
例4 :在马德堡半球实验中,若每个半球的截面积$ =
1.4 io4cm 2 ,那么拉开马德堡半球至少要用多大外力F? (大
气压强P o = 1.01 io5Pa)
解:由公式P= S可知大气对半球面的压力
F = P S=N = i.oi io5Pa X1.4 io4cm 2 = 1.414 io5N
例5:在一个大气压下将一根玻璃管灌满水银后倒置在水银槽中,管高出水银面 h=5ocm,如图所示,问:⑴管内顶
部受到多大的压
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