资源简介 (共19张PPT)第1课时 液体压强八年级下册人教版“蛟龙号”潜水器的外壳是有抗压性能良好的钛合金制成。堤坝的横截面总是梯形新课引入学习目标1 通过实验,能说出液体存在压强的原因;2 通过实验,归纳得出液体内部压强的特点,会利用控制变量法进行实验谈究;3 通过分析推理,能写出液体压强的计算公式,并能利用该公式进行简单计算。重点重点重点液体对容器底部有压强液体对容器侧壁有压强液体压强的特点新知学习知识点一:液体压强的存在液体由于受到重力的作用,且具有流动性,对容器底和容器壁存在压强将气球轻轻吹起,等到它不在收缩后,用手指堵住吸管口,把气球压入水中,然后放开堵吸管口的手指,观察气球在水中形状的变化。实验液体内部朝各个方向存在压强气球由四周向中间收缩。现象结论知识点二:液体压强的特点实验:研究液体压强的特点1 提出问题:2 猜想与假设:3 设计实验:3.1 实验方法:控制变量法、转换法3.2 实验器材:液体压强计、烧杯、水、盐水液体压强的大小可能与其方向、液体的密度、液体深度...等有关液体压强的大小跟哪些因素有关?U形管橡皮管金属盒橡皮膜探 头压强计的原理:U形管两液面高度差越大,探头上的橡皮膜受到的压强越大。液体压强计通过U形管内两液面的高度差反映液体压强的大小转换法过程:将探头伸入水中某一深度处,保证探头的深度不变,改变探头上橡皮膜的方向,观察U形管两液面的高度差现象:U形管中两液面的高度差不变结论:同种液体,在同一深度出,液体朝各个方向的压强都相等(1) 探究液体压强的大小与方向的关系4 进行实验:(2) 探究液体压强的大小与深度的关系先后将探头伸入水中深度不同的位置,观察U形管两液面的高度差探头在水中的深度越深,U形管两液面的高度差越大同种液体,深度越深,压强越大4 进行实验:过程:现象:结论:先后将探头伸入水和盐水的同一深度处,观察U形管两液面的高度差探头在盐水中时,U形管两液面的高度差较大同一深度处,液体密度越大,压强越大(3) 探究液体压强的大小与液体密度的关系4 进行实验:过程:现象:结论:水盐水1 据报道,由于长江上游的植被被破坏,造成大量水土流失,致使长江水的 增大,相同深度处的江水对堤坝的 增大,从而使堤坝受到破坏的可能性增大。密度压强针对训练hsA,而该平面所受压强p=ρ所以,液面下深度为h处液体的压强为:=====p= ρgh知识点三:液体压强的计算液体在A点处产生的压强就等于A点所在平面受到上方液柱对它的压强想一想,这是为什么呢?温馨提示液体压强计算公式p= ρgh,其中,h指液面下某点到自由面的竖直距离。重力是地球引力吗?液体压强计算公式的推导所用的方法是理想模型法。例题 葛洲坝水电站拦河大坝,上游水深50m.潜水员潜入水中检查坝底情况,当他潜入离河底30m深、离河面20m的地方时 ,他受到水对他的压强是多大?( g=10N/kg )p= ρgh= 1.0×103 kg/m3 × 10 N/kg × 20 m= 2×105 Pa解:潜水员受到水对他的压强答:潜水员受到水对他的压强为2×105 PaABCDEF2 在如图所示的容器中注入一定量的水,比较A、B、C、D、E个点处压强的大小h1h2h3h4解:因为p= ρgh,且hA= hB = hc> hD >hF>hE所以pA=pB = pc> pD >pF>pE针对训练课堂小结液体压强液体压强产生的原因液体压强的特点液体内部朝各个方向都有压强同种液体在同一深度处,朝各个方向的压强都相等同种液体,深度越深,压强越大同一深度处,液体密度越大,压强越大液体压强的计算公式p= ρgh水盐水AB1 在烧杯中分别注入等高的水和盐水,如图所示,比较杯底A点和B点出的压强大小。解:因为p= ρgh,且hA= hBρ水 < ρ盐水所以pA< pB随堂练习2 设想你在水下3000m的潜水器中把一只脚伸到外面的水里,求你脚背受到的压力大小?它相当于多少个人所受的重力?(人脚背的面积近似去1.3×10-2 m2,g=10 N/kg)解:p= ρgh = 1.0×103 kg/m3 × 10 N/kg × 3000 m= 3×107 Pa3000m处海水的压强为脚背受到的压力为F = pS= 3 × 107 Pa × 1.3 ×10-2 m2 = 3.9×105 N人受到的重力约为G = m g = 50 kg × 10 N/kg = 500 N假设脚背所受压力的大小相当于n个人所受的重力,则n=F/S=3.9×105 N/500 N=8003. 1648年,法国物理学家帕斯卡曾经用一个装满水的密闭木桶,在桶盖上插了一根细长的管子,向细管子里灌水,结果只加了几杯水,就把木桶压裂了(如图所示).这个实验说明了( )A. 液体压强与水的深度有关B. 液体压强与管的粗细有关C. 液体压强与水的密度有关D. 液体压强与水的质量有关A(共21张PPT)第2课时 液体压强的计算、连通器八年级下册人教版帕斯卡裂桶实验帕斯卡在1648年表演了一个著名的实验:他用一个密闭的装满水的桶,在桶盖上插入一根细长的管子,从楼房的阳台上向细管子里灌水。结果只用了几杯水,就把桶压裂了,桶里的水就从裂缝中流了出来。新课引入1. 会用压强公式p=ρgh进行简单的计算.2. 知道连通器的原理.3.了解生活中连通器的应用.难点重点学习目标重点新知学习思考木桶为什么会开裂?1.简答:原来由于细管子的容积较小,几杯水灌进去,其深度h是很大了。根据公式p=ρgh可知,当液体密度一定时,深度越深,液体压强就越大。这个很大的压强就在各个方向产生很大的压力,把桶压裂了。基本公式体现控制变量思想使物体发生形变的原因是压力,而非压强。所以最后要描述到力。思考木桶承受了多大压力吗?2.计算:假设帕斯卡的阳台高10m,g取10N/kg,水的密度为1×103 kg/m3根据液体压强公式p=ρgh可得;p水=ρ水gh=1×103 kg/m3×10N/kg×10m=1×105 Pa1×105 Pa=1×105N/m2 相当于1m2的面积上站着2头大象!知识点一:液体压强公式的应用液体压强公式 p=ρghp的单位为:Pa,其他量的单位:ρ的单位为:g的单位为:h的单位为:kg/m3N/kgm国际制单位在计算时,所有量的单位必须换算成国际制单位.提示p/Pah/m深度的判断h:研究点到自由液面的竖直距离hA =______厘米hB =______厘米ABh2h126难点突破针对训练若:ρ甲=ρ乙.则:两试管底部液体压强 ;两试管对桌面的压强p甲 p乙若:ρ甲>ρ乙.则:两试管底部液体压强p甲 p乙相等<>如下图甲、乙所示针对训练某潜水器下潜到某处时受到海水的海水压强为8×106Pa,则此时潜水器所处的深度为 m。(ρ=1.0×103kg/m3,g取10N/kg)由液体压强公式 p=ρgh可得:已知ρ=1.0×103kg/m3,g=10N/kg,p=8×106Pa800如图所示,重10N底面积为200cm2的容器装入10kg的水,水的深度为30cm,g取10N/kg,水的密度为1×103 kg/m3求: (1)水对容器底的压力和压强.(2)容器对地面的压力和压强.针对训练拦河大坝为什么上窄下宽?为什么深海鱼类被捕捞上岸后会死亡?为什么深水潜水,要穿特制的潜水服?知识点二:液体压强的应用连通器1.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,连通器个部分中的液面总是相平的。知识点二:液体压强的应用p2p1h2h13.连通器原理如下图:假设容器底部有一竖直膜片,分析膜片的受力和运动.根据p=ρgh可得:液体压强p2>p1,膜片受到向左的压强差,进而产生向左的压力差,使得膜片向左移动。如果h1=h2,会发生什么现象?根据p=ρgh可得:膜片受到两边的压强相等,左右压力二力平衡,使得膜片静止。4.应用水位计自来水供水系统知识与拓展三峡船闸——世界上最大的人造连通器我国三峡工程是举世瞩目的跨世纪工程。三峡大坝上、下游的水位差最高可达113 m。你知道如何使上、下游的船只能往来行驶吗?课堂小结计算公式p=ρgh液体压强应用大坝、潜水服连通器:水壶、船闸、水位器、地漏等随堂练习目标11.如图是我国自主研制的“奋斗者”载人潜水器,2020年“奋斗者”潜水器顺利完成万米级的潜水试验,创造了中国载人深潜新纪录,也让我国跻身世界深海装备前列国家。则10000米深处海水的压强为_______Pa,设想你在10000米深的蛟龙号潜水器中把一只手伸到外面的水里,若手背的面积为0.6×10-2m2,则海水对手背的压力为_______N。(海水的密度ρ=1.0×103kg/m3,g取10N/kg)。1×1086×105随堂练习目标12.三个底面积相同的形状不同的容器装有等高的同种液体。哪个容器底受到的压强大。SSSh甲乙丙3.(1)一个装满水的烧杯,放入一木块,烧杯底受到的压强有何变化 (2)一个未装满水的烧杯,放入一物体水未溢出,烧杯底受到的压强有何变化?相等水溢出一部分,深度不变,所以压强不变水深度增加,所以压强增大4. 潜水员穿着某型号的潜水服在淡水里作业时允许下潜的最大深度为200 m,则他穿着同样的潜水服在海水里作业时,其下潜的最大深度_____(选填“大于”“小于”或“等于”)200 m.小于随堂练习目标15. [中考·2022沈阳]如图所示,甲、乙两个咖啡壶的壶嘴高度相同,壶底厚度也相同.它们都装满水后放在水平台上,水对壶底压强p甲_____ p乙(选填“>”“<”或“=”);用手堵住通气孔,壶中的水在________的作用下不易持续倒出.随堂练习目标2=大气压 展开更多...... 收起↑ 资源列表 9.2液体的压强第1课时液体压强课件2023-2024学年度人教版物理八年级下册.pptx 9.2液体的压强第2课时液体压强的计算、连通器pptx.pptx