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    9.2 液体的压强(课件)-2024-2025学年教科版(2024)八年级物理下册

    资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容
    • 课件
      2 液体的压强.pptx
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      U型管压强计原理.mp4
    • 视频
      侧壁压强.mp4
    • 视频
      喷水(侧边开孔).mp4
    • 视频
      底部压强.mp4
    • 视频
      探究液体压强与哪些因素有关(密度).mp4
    • 视频
      探究液体压强与哪些因素有关(方向).mp4
    • 视频
      探究液体压强与哪些因素有关(深度).mp4
    • 视频
      连通器.mp4
    • 视频
      连通器原理.mp4
    2 液体的压强第1页
    2 液体的压强第2页
    2 液体的压强第3页
    2 液体的压强第4页
    2 液体的压强第5页
    2 液体的压强第6页
    2 液体的压强第7页
    2 液体的压强第8页
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    初中物理教科版(2024)八年级下册(2024)2 液体的压强背景图ppt课件

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    这是一份初中物理教科版(2024)八年级下册(2024)2 液体的压强背景图ppt课件,文件包含2液体的压强pptx、U型管压强计原理mp4、侧壁压强mp4、喷水侧边开孔mp4、底部压强mp4、探究液体压强与哪些因素有关密度mp4、探究液体压强与哪些因素有关方向mp4、探究液体压强与哪些因素有关深度mp4、连通器mp4、连通器原理mp4等10份课件配套教学资源,其中PPT共39页, 欢迎下载使用。
    2020年11月10日,中国载人潜水器“奋斗者号”在马里亚纳海沟成功坐底,坐底深度10909m。它的载人舱是由我国自主研发的高强度钛合金材料加工而成的。
    加水后,橡皮膜向下凸出。
    液体对容器的底部和侧壁有压强
    加水后,橡皮膜向外凸出。
    【点击图片观看相应视频】
    由于液体具有流动性,液体内向各个方向都有压强
    由于液体具有流动性,液体内向各个方向都有压强,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?
    液体内部的压强与哪些因素有关
    原理:当探头上的橡皮膜不受外力作用时,U形管两侧液面等高;当橡皮膜受到压强时,U形管两边的液面出现高度差,压强越大,液面的高度差也越大。
    作用:测量液体内部的压强。
    控制探头在水中的深度不变,改变探头的朝向。
    现象:U形管两边液面的高度差不变。
    液体内部压强与方向无关
    保持探头的朝向不变,改变探头在水中的深度。
    现象:U形管两边液面的高度差变大。
    液体内部压强随深度的增加而增大
    将水换成盐水,控制探头的朝向、深度不变。
    现象:U形管两边液面的高度差不一样。
    液体内部的压强跟液体的密度有关
    实验结论:1. 在液体内部向各个方向都有压强,同种液体在同一深度,向各个方向的压强大小都相等;2. 深度越深,压强越大;3. 液体内部的压强大小还跟液体的密度有关,在同一深度,液体的密度越大,压强越大。
    三个烧杯中分别装入水、酒精和水银,设在液体内部相同深度的 A,B,C 三点的压强分别为 pA,pB ,pC( ) A . pA>pB>pC B. pA< pB < pC C . pC> pA>pB D. pA > pC > pB
    p = ρ液 gh
    对微小压强计来说,探头上的橡皮膜的凹凸程度反映了液体压强的大小。据此,我们将一端带橡皮膜的玻璃管竖直插人水中,来定量研究液体压强的大小。
    这样计算压力很巧妙,物理学中有许多量是通过这种间接测量得到的!
    如图所示,向玻璃管中注入水,观察橡皮膜的变化。当橡皮膜没有凹凸时,观察玻璃管内水的高度,你会发现什么?
    橡皮膜没有凹凸时,杯中的水对橡皮膜向上的压力与玻璃管内水柱对橡皮膜向下的压力 F水柱平衡。
    设水的密度是 ρ,玻璃管的内截面积是 S,橡皮膜距水面的深度是 h。
    即 F向上 = F水柱
    则在深度为 h 处水产生的压强
    帕斯卡在 1648 年验证了液体产生的压强与深度成正比的结论。后来,科学家进一步研究得出液体内深度为 h 处的压强。
    (1)h—深度:从该点到自由液面的竖直距离(2)使用时单位要统一(3)只适于静止液体产生的压强(4)液体压强的大小取决于液体密度和深度的大小,与液体质量(重力)、容器底面积、容器形状等无关。
    不同鱼缸里的两条鱼,趴在水底争论不休。它们谁说的对呢?
    压强是由水的重力产生的,我这儿的水比你那里的水多得多,所以我在水底受的压强比你大!
    我上面的水比你的深,所以我在水底受的压强比你大!
    1. 如图所示的容器中装有水,则水对A点的压强为( ) A. 980 Pa B. 2940 Pa C. 5880 Pa D. 条件不足,无法判断
    2. 一艘小船船底离水面 0.5 m,水对船底的压强为多少?若船底有一面积为 2cm2 的小洞被一木塞堵住,水对该木塞的压力为多少?
    p = ρgh = 1.0×103 kg/m3×9.8 N/kg×0.5m = 4.9×103 Pa
    F = pS = 4.9×103Pa×2×10-4 m2 = 0.98 N
    答:水对船底的压强为 4.9×103 Pa,水对该木塞的压力为 0.98 N。
    上端开口、下端相连通的容器叫做连通器。
    连通器中液面的特点
    如图所示,把两个注射器筒拔去活塞,用胶管连接,做成一个连通器,在连通器中加入水,观察两个筒里水面的高度。 保持一个筒不动,使没一个筒升高、下降或倾斜,待水面静止时观察两个简中的水面高度,
    连通器里的同一种均匀液体不流动时,各开口处的液面高度总是相同的。
    前提——同一种液体条件——液体静止(不流动)现象——液面相平
    液片两侧所受压力 F1=F2
    液片两侧所受压强 p1=p2
    下图中的几种装置,是连通器在我们生活中的常见应用,你能说出它们的道理吗?
    a. 壶嘴太高,不方便倒水;壶嘴太低,则壶身装不满水。
    b. 能从水位计的玻璃管中了解锅炉内的水位。
    c. 可以储存一定量的水,阻止下水道中的异味进入室内。
    两水槽构成连通器,水位不相平时水就能流动,使右边水槽中始终有水。
    你还能举出哪些在日常生活中应用连通器的实例?
    水塔是如何给周围建筑供水的?
    在打开水龙头的时候,形成了连通器的结构,水要上升到和水塔中的水一样高,因此可以不断地流出来。
    水塔要比周围的建筑高。
    连通器在日常生活和生产中应用广泛,如图所示的实例中不是利用连通器原理工作的是( )
    帕斯卡曾做过一个实验:他在一个装满水的密闭木桶上插了一根细长、坚固的管子,向细管子里灌水,结果只加了几杯水,就产生了很大的压强,竟把木桶压裂了。 请你和同学一起用细胶管和气球来模拟帕斯卡的裂桶实验,看用多少水能把气球胀破,并估算气球能承受的最大压强。
    1.液体内部压强产生的原因
    2.液体内部压强的特点
    3.液体内部压强计算公式:p=ρgh
    ①液体内部向各个地方都有压强
    ②同种液体在同一深度,向各个方向的压强相等
    ④液体内部的压强跟液体的密度有关
    1.如果水的压强仅仅是向下,而不是作用于所有的方向,水中的鱼将出现什么现象?
    【选自教材P52 自我评价 第1题】
    解:鱼会被压至水底,甚至会被压扁而死亡。【解析】若鱼只受到向下的压强,则只受到向下的压力,鱼将向下运动,而压强又随着深度的增加而增大,最后鱼会被压扁而死。
    2.在水杯中加半杯水,然后将一根吸管分别插入水中不同的深度,用嘴吹气,使水下冒气泡,你会感觉有什么差别?说说其中的道理。
    【选自教材P52 自我评价 第2题】
    解:吸管插入水中越深,吹气泡时会感觉越费力。【解析】同种液体压强大小与深度有关,深度越深,压强越大,所以从越深处吹气泡,会感觉越费力。
    3. “奋斗者号”下潜深度为10 909 m 时,它的表面受到的海水产生的压强是多大?(海水密度近似为 1×103 kg/m3)
    【选自教材P52 自我评价 第3题】
    解:水对“奋斗者号”产生的压强 p=ρgh =1×103 kg/m3×9.8 N/kg×10909 m ≈1.07×108 Pa.

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