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京改版(2024)八年级全册(2024)液体压强优秀课件ppt
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这是一份京改版(2024)八年级全册(2024)液体压强优秀课件ppt,共56页。PPT课件主要包含了加水前橡皮膜平直,流动性,观察与思考,①船闸的基本构造,②船闸的工作过程,③三峡船闸等内容,欢迎下载使用。
1. 探究了解液体压强与液体深度和密度的关系,知道液体内部压强的特点,会利用液体压强的特点解释有关现象。2. 能熟练写出液体压强公式,并能进行相关的简单计算。3. 认识连通器,了解连通器的工作原理及特点,以及连通器在生活中的应用。
炎热的夏天,水上乐园是我们最喜欢去的地方之一。当我们的上半身浸入水中,我们为什么会感觉呼吸有点困难?当我们的身体浸入水中越深,为什么我们呼吸会越困难呢?
三峡大坝是我国的大型水利工程,是世界上最大的水利枢纽工程之一。三峡大坝主要由拦河大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。为什么三峡大坝修建时,要下宽上窄呢?
本节课我们一起来探讨其中的奥秘。
1.现象探究:液体的压强
实验1:用一个两端开口的玻璃管,下端扎有橡皮膜,橡皮膜的表面原来与筒口相平。观察加入水前后橡皮膜的变化情况。
加水后,橡皮膜向下凸出
结论:液体具有 ,对支撑它的底部有压强.
实验2:有一个玻璃圆筒,侧壁有开口,且扎有橡皮膜。观察导入水后,橡皮膜的变化情况。
加水后,橡皮膜向外凸出
结论:液体具有 ,对阻碍它流动的侧壁有压强.
探究归纳(1)液体由于受到重力,因此对它支撑的容器底部有压强;(2)液体具有流动性,因此对阻碍它流动的容器侧壁有压强;(3)液体由于流动性在内部相互挤压,因此液体内部向各个方向都有压强。
(1)作用:测量液体内部压强。(2)构造:主要由U型管、橡皮管、探头(由空金属盒蒙上橡皮膜制成)三部分组成。(3)工作原理: 当将压强计的探头放入液体内部时,探头上的橡皮膜受到液体压强的作用会发生形变,使U性管两侧液面产生高度差。两侧液面的高度差越大,表明探头处橡皮膜受到的压强越大。
压强计的使用注意事项(1)实验前应检查蒙在金属盒上的橡皮膜、连接用的橡皮管及各连接处是否漏气,常用方法是用手轻按橡皮膜,观察压强计U形管两侧液面的高度差是否发生变化,如果变化,说明不漏气;如果不变,说明漏气,则要查出原因,加以修整。(2)当压强计的橡皮膜没有受到压强时,U形管中的液面应该是相平的,若出现高度差,需要将橡皮管取下,再重新安装。(3)不能让压强计U形管中液面的高度差过大,以免使部分有色液体从管中流出,如果流出了,要把连接用的橡皮管取下重新连接。
【现象观察】 如图所示,在装有红墨水的饮料瓶中钻两个小孔。液体从小孔中喷出,容器中液面的高度逐渐下降,从容器侧壁孔中喷出的液体射得越来越近。
3.现象探究:液体内部压强的与那些因素有关
用同样的两个容器在相同的高度钻孔,分别装满水和酒精,观察到装水的瓶子,水射的更远一些。
液体内部压强的大小与什么因素有关呢?
(1)液体内部压强的大小可能与深度、方向有关。
(2)液体内部压强的大小可能与液体密度有关。
利用右图所示仪器探究液体的压强。(1)改变探头的方向,就能探究液体内部各个方向的压强;(2)改变探头的深度就能探究液体压强与深度的关系。(3)把探头放在其他液体中,就能探究液体压强液体密度等因素的关系。
操作1:保持U形管压强计探头在水中的深度不变;改变探头的方向,分别沿水平向上、水平向下、沿竖直方向,观察并记录U形管液面的高度差。
实验现象:U形管液面的高度差Δh相等。
现象分析:同一深度,各个方向压强相等。
操作2:保持液体的种类不变(水)、探头在水中的方向不变(水平向下),逐渐改变探头在水中的深度,观察并记录U形管液面的高度差。
实验现象:探头在水中越深,U型管中两侧液面高度差越大。
现象分析:同种液体,深度越大,液体内部压强越大。
操作3:把压强计的探头分别放入水、酒精中,控制深度相同、探头所对的方向相同,观察并记录U形管液面的高度差。
实验现象:在水中,U型管左右两侧的液面比酒精中两侧液面高度差更大。
现象分析:在深度相同时,液体的密度越大,液体内部的压强越大。
【探究归纳】液体内部压强的特点(1)液体内部向各个方向都有压强;(2)在同种液体的同一深度,向各个方向的压强都相等;(3)同种液体,深度越深,压强越大; (4)液体内部压强的大小还跟液体密度有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
①探究中用到的方法:(a)转换法:通过观察U形管两液柱的高度差来比较压强的大小。 (b)控制变量法:探究液体内部的压强与方向的关系;探究液体内部压强与深度的关系;探究液体内部压强与液体密度的关系。②U形管压强计只能比较压强的大小,不能测量压强的大小。
取两只粗细不同、瓶嘴大小相同的塑料瓶去底,在瓶嘴上扎橡皮膜,将其倒置,向两瓶中装入等质量的水,观察橡皮膜向外凸出的情况。可以看到,橡皮膜凸出的程度不同,细塑料瓶橡皮膜凸起得更大些。
③探究液体的压强与液体质量的关系
结论:等质量的水对底部的压强不同,液体压强的大小与液体质量无关,而与液体深度有关,深度越大,压强越大。
视频讲解——《探究液体内部的压强》
“蛟龙”号潜水器下潜深度最大为7062米。
输液时,要把药液提高一定高度
以上事例都包含了“液体的压强随深度的增加而增大”的道理。
4.与压强相关现象的应用
潜水员在不同的深度使用不同的潜水服
液体压强随深度的增加而增大,故深海潜水服比浅海潜水要更耐压,更厚重些。
1.液体压强公式的推导
计算液面下深度为h处液体的压强时,可以设想在液面下深度为h处有一个水平放置的“平面”,计算这个平面上方的液柱对这个平面的压强。如图所示:
F=G=mg=ρVg = ρgSh
因此,液面下深度为h处液体的压强为p=ρgh.由于液体内部同一深度向各方向的压强都相等,所以我们只要算出液体竖直向下的压强,也就知道了这一深度处液体向各个方向的压强。
2. 三点透析液体压强公式 P=ρgh
A点的深度为_____cm
指出下图B、C、D三点的深度
B点的深度为_____cm
C点的深度为_____cm
D点的深度为_____cm
(3)公式 p=ρgh 适用于静止、均一的液体,不适用于流动的液体。当求放在水平面上的密度均匀的柱状物体时,也可用密度压强公式 p=ρgh 求解。
【典例2】如图所示,容器中装有水,其中h1=1m,h2=0.2m,h3=0.2m。则容器内A、B两点的压强之比为( )A.1∶5B.1∶4C.1∶1D.4∶1
3. 液体对容器底的压力与液体自身重力的关系
容器的形状是多种多样的,但可以归纳为如图所示三种基本类型。在求液体对容器底部的压力或压强时,我们可以根据需要,灵活运用相应公式进行计算。
由于液体所受重力的方向是竖直向下的,可以认为柱状容器中液体重力全部作用在容器底部,所以F压=G液
液体对容器底部的压力:F压=pS=ρghS=ρgV柱,即F压=G液(V柱指液柱的体积)
在口大底小的敞口容器中,柱状线外部一部分液体的重力作用在斜面的侧壁上,液体对容器底的压力只等于以其底面积大小形成的柱状的重力,所以F压G液,(V柱、G柱指以容器底面积大小形成的液柱的体积和重力)
【典例3】如图所示,三个底面积相同、形状不同的容器,装入质量相同的水,但都没有装满。三个容器的底部所受水的压强最大的是 ,所受水的压力最小的是 。(均选填“甲”“乙”或“丙”)
[1]容器中装有的液体密度相等,由图可知,三个容器中水的深度h乙>h甲>h丙,由公式p=ρgh可知,乙容器底部受到的压强最大,丙容器底受到的压强最小。[2]三个容器底面积相同,丙容器底受到的压强最小,由F=pS可知,丙容器底压力最小。
赢家是谁呢?你猜对了吗?这是为什么呢?
甲 乙
如果两名同学分别往下图甲乙两壶中加水。思考谁能把谁装满?
思考:下图中各图片,它们在结构上有什么相同点?
1. 定义:上端开口、下端连通的容器叫连通器。
相同点:上端开口,下端联通
2. 连通器的特点:连通器里装入同种液体,当液体不流动时,连通器各部分中的液面高度总是相平的。
3. 连通器内液面相平的原因
设想在U形管连通器的底部有一“液片AB”,以该“液片”为研究对象。该“液片”把液体分为左、右两部分,该液片要受到两边液体的压力。
液体静止,液片AB处于平衡状态
水平方向,液片受力平衡 F左=F右
液片两侧压强相等,即 p左=p右
得出h左=h右,液片两侧液柱高度相等
思考:现在有一艘轮船,想要从上游去下游,可是遇见了水坝挡住了去路,你有办法帮助轮船过去吗?
拓展与延伸:船闸的工作过程
此时上游闸门B打开,轮船就可以直接驶向上游了。
三峡大坝的双线五级船闸,它全长6.4公里,船闸上下落差达113米,船舶通过船闸要翻越40层楼房的高度,规模举世无双,是世界上最大的船闸。
【视频欣赏:游戏讲解三峡大坝】
【典例4】如图所示的连通器,液体不流动时,A、B、C、D四个管内的液面相平.下列做法中,液面静止时A管液面与其它管液面不相平的是( )
A.将连通器倾斜放置B.A管内继续加入相同液体C.A管内投入一些小金属球D.将A管口堵住并使连通器倾斜
1.下列说法中不正确的是( )A.在同一深度,液体密度越大,压强越大B.在同种液体内部,深度越大时,压强越大C.由于液体有重力才产生了压强,所有在同一深度向下的压强大于向上的压强D.在同种液体内部,同一深度,液体向各个方向的压强相等
2.如图甲所示往下端扎有橡皮膜的玻璃管中注水,发现橡皮膜 ,说明 、如图乙所示,往侧壁包有橡皮膜的试管中装入水,发现橡皮膜向外凸,说明____________________________。
液体对容器的底部有压强
3. 1684年帕斯卡做了著名的裂桶实验,如图所示,他在一个密闭的、装满水的木桶的桶盖上插入一根细长的管子,然后在楼房的阳台上往管子里灌水,结果只灌了几杯水,桶就裂开了,木桶裂开的最主要原因是( )A.木桶内水的密度增加了B.木桶内水的体积增加了C.木桶内水的深度增加了D.木桶内水的重力增加了
4.我国三峡工程是举世瞩目的跨世纪工程,如图是三峡船闸中轮船通过船闸的示意图,水对阀门A右侧的压力 (选填“大于”“等于”或“小于”)左侧的压力;此时打开上游阀门A,关闭下游阀门B,闸室和上游水道构成 。当上游水道下降到和闸室水面相平后,打开上游闸门,轮船驶向闸室。
5.如图所示的三个容器内都装有水,A、B、C、D各点的压强分别为pA= Pa,pB= Pa,pC= Pa,pD= Pa。(ρ水=1.0×103 kg/m3,g取10 N/kg)
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