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粤沪版八年级下册3 大气压与人类生活课文内容ppt课件
展开生活在水中的鱼受到水的压强
如果把笼罩着地球的大气层比作浩瀚的海洋,我们就生活在大气海洋的底部,大气是否对我们也产生压强?
A.杯中的水为什么不外流?
显然,竖直向上的力大于竖直向下的力
一、怎样知道大气有压强
竖直向上的力的施力物体是什么呢?
是大气,大气对纸片产生向上的压力使纸片不落下来。
说明大气可以产生压强。
大气向各个方向都有压强
B.吸盘为什么会紧紧粘在墙壁上?
会发现管内的水不会下落。当将手指松开后,管内的水会下落。
取一只两端开口的玻璃管浸没于水中,用一只手指堵住其中的一端,然后将玻璃管提起。
如果把两个胶皮碗紧紧地挤压在一起,容易把它们分开吗?
1654年5月8日,德国马德堡市的市民们看到了一件令人既惊奇又困惑的事情:他们的市长、发明抽气机的奥托·冯·格里克(1602——1686),把两个直径20 cm的空心铜半球紧贴在一起,抽出球内的空气,然后用两队马(每队各八匹马)向相反的方向拉这两个半球。当这16匹马竭尽全力终于把两个半球拉开时,竟然像放炮一样发出了巨大的响声。这就是物理学史上著名的马德堡半球实验。
马德堡半球实验证明了大气确实存在着压强。
大量实验证明,大气确实存在着压强。
④大气压的方向:与液体压强一样,大气有流动性,因此,大气压强的方向朝向各个方向,且总是垂直于物体表面。
①大气层:地球周围的空气层叫大气层。
②大气压:大气会对处于其中的物体产生压强,我们称它为大气压强,简称为大气压。
注意:大气压是大气压强的简称,不是大气压力的简称。
③大气压产生的原因:与液体相类似, 是由于大气受到重力而产生的。
那么,怎样测量大气压呢?
马德堡半球实验第一次证明:大气压强的存在,且大气压很大!
用弹簧测力计水平拉动水平桌面上的物体,使其匀速滑动,弹簧测力计的示数等于物体滑动时受到的摩擦力的大小,即:F=f 。
(1)实验原理——类比思考
当按照如图所示的方法拉注射器的活塞,活塞刚刚被拉动时:
(2)需要测量的物理量:
①大气产生的压力大小F压
注射器的容积V可以直接从注射器上读出,只要测出注射器的全部刻度的长度L,根据S=V/L可算出活塞的横截面积 S,即大气作用的面积S。
(3)实验方法与步骤:
①把注射器活塞推至底端,排尽筒内的空气,并用一个橡皮帽或用手封住注射器的小孔;
②用细尼龙绳拴住注射器活塞的颈部,然后水平向右慢慢地拉动注射器筒。当活塞刚开始滑动 时,记下弹簧测力计的示数F;
③用刻度尺测出注射器的全部刻度的长度L,用这个长度去除它的容积V,得活塞的横截面积 S;
④由p=F/S计算此时大气压强的值。
(5)结果分析——测量结果不准确的原因
橡皮帽漏气;筒内空气没有完全排尽;活塞与注射器筒之间不完全密封;活塞与注射器筒间有摩擦;弹簧测力计的示数不稳定或不准确等。
用一个长试管装满水后倒插入水槽中,慢慢上提,保持管口不离开水面,试管中会始终充满水。
怎样才能准确测量出大气压的值呢?
问题1:试管中的水为什么会充满而不落下来呢?换用更长的玻璃管,水还会充满不下落吗?
问题2: 如果玻璃管足够长呢?此时,玻璃管中的水会一直下落吗?当水不再下落时,管内水柱的压强和大气压有什么关系呢?
在试管中的水中取一个与水槽中的水面相平的液片。
管内水柱的重力G与外界大气产生的压力F相等(F = G)
如果玻璃管中注满的是水银(汞)柱呢?
托里拆利实验——测定大气压值
玻璃管内汞柱上方是真空,而管外汞面上受到大气压强,正是大气压强支持着管内760毫米高的汞柱。
1 开始水银为什么下降?
2 后来水银柱为什么静止而不再继续下降?
3 试管内水银柱的上方是真空还是空气?
4 水银柱产生的压强是多少?如何计算?
5 大气压的值是多少帕?还可以用什么表示?
P0=P = g h = 13.6×10 3㎏/m3×9.8 N/㎏×0.76m =
计算760毫米高汞柱产生的压强就可以知道此时大气压强的值。
1.013× 10 5 Pa
托里拆利实验是最早测出大气压值的实验,这个实验测得水银柱的高度为760mm,我们把这个大小的大气压叫做标准大气压。
1标准大气压(1atm)= 1.013×105pa
1.做托里拆利实验时,将玻璃管换成粗管会不会影响实验结果;
2.将玻璃管倾斜会不会影响实验结果?
3.玻璃管中不慎混入空气会不会影响实验结果?
4.如果外界大气压强变了,水银柱的高度是否变化?
p大气=p水银=ρgh
5.在槽内加水银,水银柱的高度是否变化?
7.玻璃管顶不慎被打破,会出现什么现象?
6.玻璃管上提或下降1cm,水银柱的高度是否变化?
8.做托里拆利实验时,将水银换成水,水柱的高有多高?
h= = =10m
托里拆利(1608—1647)
老师把托里拆利的一篇力学论文拿给伽利略看,伽利略看后非常欣赏托里拆利的卓越见解,邀请托里拆利作自己的助手。在伽利略生命的最后3个月中,虽已双目失明,但仍未放弃科学工作。托里拆利担任了伽利略口述的笔记者,成了伽利略的最后一位学生。
托里拆利是意大利的物理学家和数学家。他的一位老师是伽利略的学生。有一次这位
大气压的测量工具——气压计
我们生活在地球大气层的底部,大气压与我们的生活息息相关。
大气压与海拔高度的关系
大气压是由于大气层受到重力的作用而产生的。离地面越高,大气越稀薄,大气的密度越小,大气压越小。
大气压变化的规律:在海拔2 000 m以内,每上升10 m,大气压大约降低111 Pa。
在温度不变的条件下,一定质量的气体,体积减小它的压强就增大,体积增大它的压强就减小。
把注射器活塞推至注射器的中部,用手指堵住前端小孔,这样就在注射器内封住了一定质量的空气。
人体的呼吸就是利用定量气体的压强和体积的关系。
人吸气时,胸部扩张,肺泡同时扩张,肺的容积增大,肺内气压减小,小于外界的大气压强,大气压将新鲜空气压入肺中。
呼气时则相反,胸部收缩,肺容积减小,肺内气压增大,大于外界大气压,肺中的一部分气体经气管、鼻腔排出体外。
定量气体的压强和体积的关系还应用在打气筒、抽气机、空气压缩机和喷洒农药的喷雾器上。
大气压很大,但没有把屋面压坏,为什么?
大气能产生如此大的压强而生活在大气中的人为什么却没有事呢?
人体内部也有气压,正常情况下内外大气压平衡!
人体对大气压的变化有一个逐步适应的过程。
高山反应:高原上,空气稀薄,吸进来的氧气减少,造成缺氧,使人体出现头晕、头痛、耳鸣,恶心、呕吐等症状。
人为什么会出现高山反应?
进入海拔3000 米以上的地区,人会出现高山反应。海拔越高,高山反应越明显。形成的原因是由于高度愈高,空气愈稀薄,气压就愈低,因此人体所需要的氧气压力也随之降低,但是人体所需要的氧气含量仍然不变,为使血液中维持人体所需之含氧量,故必须增加红血球的含量,但人体自动增加红血球之含量需要几天的时间,因此在刚进入山区时,会因为高度突然增高,人体来不及适应,而产生体内氧气供应不足的情形,高度愈高,过渡时间愈短,产生的反应就愈剧烈,称为[高山反应]。 当人们从平原进入高原地区时一般人需要2-3个月的时间,慢慢适应当地的低氧环境, 高山反应也随之消失。
拔罐疗法应用了什么原理?
1.人体内部也有压强,正常情况下,皮肤内外受到的压强是相等的。 2.拔罐治疗时,罐口处皮肤内外的压强大小不等,皮肤内部压强大于外部压强,于是血液就会聚集到皮肤表面,从而使皮肤出现红斑。 3.当外部气压进一步减小时,甚至会出现将血液压出体外的现象。 4.临床常用于治疗疼痛、扭伤、痈疮等病症。
宇航员为什么要穿上宇航服?
宇宙空间的环境几乎是真空的,气压接近为零。在宇宙飞船的舱内都进行了加压,宇宙员在舱内一般没有危险。但一旦宇宙员走出飞行器,接触到飞行器外的空间或飞船的居住舱的增压设施出现故障,那他体内的空气就会被压出体外,血管里的血液就会沸腾,血管就会破裂。
为什么低压区多阴雨天?高压区多晴天?
由于空气的上升,使地表面的气压下降,形成低气压;而上升的空气中都含有一定量的水蒸气,由于气温随高度的升高而下降,水汽逐渐凝结,在高空形成云,云积聚后可能形成降水。反之,如果大气下沉,地表面气压加大形成高气压,由于高空气体下沉遇热不会出现水汽的凝结,也就不会出现结云,故是晴燥天。
晴天气压比阴天高,冬天气压比夏天高。
1971年6月30日,苏联“联盟11号”飞船顺利完成任务后,在返回舱和轨道舱分离时,返回舱的压力阀门被震开,舱内的空气泄漏,舱内迅速减压,致使3名宇航员因体内液体沸腾而死亡。
活动3:探究水的沸点与气压的关系。
现在你能解释飞船意外漏气后,3名苏联航天员液体沸腾的原因吗?
当气压增大时,液体的沸点升高;当气压减小时,液体的沸点降低。
利用液体的沸点随气压的增大而升高的原理,工作时气体压强接近2个大气压,水的沸点接近120ºC,可提高烧煮的速度,节省燃料。
注意:高压锅的使用有比较严格的要求,如果违反操作要求,容易造成危险。
(1)真空压缩保存袋;
食品、物品的真空包装,可节省空间,还可防霉、防蛀、防菌、防潮等。
(2)吸尘器的工作原理
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