8.2.2液体压强的应用 课件(共24张PPT)

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第二节 科学探究:液体的压强
第2课时 液体压强的应用
新课导入
三峡大坝横断江底,高185米,长2309.5米。巨大的落差使大坝成为世界上最大的水力发电站,但也带来了航运方面的问题……
学习目标
1.了解连通器的构造特点,了解连通器的原理。
2.了解一些连通器的应用实例,了解船闸的作用和工作原理。
3.了解帕斯卡定律,知道液压机的原理。
一、液体压强的计算
课堂探究
h
如左图所示,盛有水的容器中,设想水中有一规则的高为h,横截面积为S的水柱。计算这段水柱产生的压强,就能得到水深度为h处的压强。
科学方法:模型法
水柱的体积为:
水柱的质量为:
水柱对底面积的压力为:
水柱对其底面积的压强为:
p = F/S
F = G = mg
V = Sh
m = ρV
ρ
S
h
S 平面上方的液柱对平面的压力
平面受到的压强
因此,液面下深度为h处液体的压强:
ρ
S
h
p=ρgh
ρ=
h=
gh
p
ρg
p
千克/米3

帕斯卡
公式、单位
液体压强与液体密度、深度有关,与液体横截面积无关。
注意:如何理解深度
p=ρgh 中的 h 是指液体的深度,即所求液体压强液面到自由液面的高度。
h
1.如图所示容器中装有水,其中 h1= 1 m,h2= 60 cm,容器的底面积 S = 20 cm2,则水对容器底的压力和水对容器顶的压强各是(g取10N/kg)( )
A.12 N、4×103 Pa  
B.20 N、4×103 Pa
C.20 N、1×104 Pa  
D.12 N、1×103 Pa
B
例 题
2.利用连通器可以粗略测定不相溶的两种液体的密度。如图所示的连通器中,左侧管中水柱高出基线 9 cm,右侧管中油柱高出基线 10 cm,则该油的密度是多少?(已知水的密度为 1.0×103 kg/m3)
解析:由题意可知,左右两侧管中液体产生的压强相等,即两侧基线以上部分产生的压强相等。
p水=ρ水gh水,p油=ρ油gh油,p水= p油,可得
ρ水gh水= ρ水gh油,
代入数据,解得
ρ油=0.9×103kg/m3。
二、连通器
课堂探究
1.概念:上端开口、下端连通的容器叫做连通器。
2.连通器的特点:连通器里装同种液体,当液体不流动时,连通器各个部分中的液面总是相平的。
3.连通器的原理
在连通器中,设想在容器底部连通的部分有一“液片AB”。
液体不流动时:
液片AB 处于平衡状态
液片两侧受到压力相等:F1=F2
所以 h1=h2 , 即:两管液面相平。
h1
h2
F1
F2
所以液片两侧受到压强相等:p1=p2
而 F1=P1S F2=P2S
又因 p1 =ρgh1 p2 =ρgh2; ρgh1 =ρgh2
茶壶的壶嘴与壶体组成连通器
排水管的U形“反水弯”是一个连通器
锅炉外面的水位计组成连通器
生活中常见的连通器
下面是生活中常见的连通器,它们各有什么功能?想想看,它们是怎么利用连通器的特点实现自己功能的?
一艘轮船由上游通过船闸往下游
丁:闸室水面下降到跟下游水面相平后,打开下游闸门,船驶向下游。
甲:打开上游阀门A,闸室和上游水道构成了一个连通器。
乙:闸室水面上升到和上游水面相平后,打开上游闸门,船驶入闸室。
丙:打开下游阀门B,闸室和下游水道构成了一个连通器。
思 考
例 题
3.连通器在日常生活、生产中有着广泛的应用.如图所示的事例中利用连通器原理的是(   )
①过路涵洞 ②拦河大坝
③洗手间下水管 ④船闸
A.①②     B.③④ C.①③④    D.①②③④
C
4.下列容器中,不是连通器的是( )
A.U形压强计
B.茶壶
C.锅炉水位计
D.船闸
A
三、帕斯卡定律
课堂探究
密闭液体
1.定义:
2.条件:
加在密闭液体上的压强,能够大小不变地被液体向各个方向传递。
3.公式:
p1=p2
4.特点:
大活塞上可以产生一个与其表面积成正比的力
课堂小结
连通器
应用:茶壶、锅炉水位计、船闸等
特点:连通器里装同种液体且不流动时,连通器个部 分中的液面总是相平的
定义:上端开口、下端连通的容器
帕斯卡定律
公式:p1=p2
应用:液压系统和液压机
液体压强的应用
液体压强大小的计算公式
p=ρgh

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