固体压强及计算

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2017初中物理固体液体压力压强公式和计算规律

2017初中物理固体液体压力压强公式和计算规律

B D
如图所示,底面积不同的甲、乙圆柱形容器(S甲>S乙)分别装 有不同的液体,两液体对甲、乙底部的压强相等。若从甲、乙 中抽取液体,且被抽取液体的体积相同,则剩余液体对甲、乙 底部的压力F甲、F乙与压强P甲、P乙的大小关系为( ) A.F甲<F乙,P甲>P乙 C.F甲>F乙,P甲>P乙 B.F甲<F乙,P甲=P乙 D.F甲<F乙,P甲<P乙


如图所示,一个玻璃杯放在水平桌面上,杯中装 有重8N的水,水深为 10cm,已知杯子的底面积为 2 40 cm ,杯子重1N。 求: 1.水对杯底的压强 2.水对杯底的压力 3.玻璃杯对水平桌面的压强。
如图所示,柱形杯内放有一块冰,冰对杯底的压强为P1,冰熔 化后,水对杯底压强为P2,两压强相比较(不计水的蒸发)则 [ ] A.P1 > P2 B.P1 < P2 C.P1 = P 2 D.无法比较
求:(1)液体对容器底部的压强:P1 = (2)液体对容器底部的压力: F1= (3)容器对桌面的压力: F1 > (4)容器对桌面的压强: P1 >
P2 = F2 = F2 > P2 >
P3 P gh F3 F PS F3 F G P3 P F
S
2017.4.2
三力及多力平衡的受力分析 1、不在一条直线的多力平衡 (平行四边形法则) 2、在一条直线上多力的平衡
如图所示,两个完全相同的量筒里分别盛有质 量相同的水和酒精,M、N两点到量筒底部的距 离相等,则这两点液体的 压强的大小关系是______.
∵M、N两点到量筒底的距离相等, ∴根据m=ρV=ρSh可知,M、N两点以下m 水 >m 酒 ; 又∵因为完全相同的量筒中,分别盛有质量相等的水 和酒精, ∴M、N两点上m M <m N ,即G M <G N ; ∴根据P= F/S 可知,P M <P N . 故答案为:P M <P N .

固体压强知识点总结

固体压强知识点总结

固体压强知识点总结一、压强的定义在力学中,压强是单位面积上的压力,通常用P来表示。

压强可以用来描述物体表面上受到的压力大小。

二、固体的压强固体的压强是指单位面积上的压力,通常用P来表示。

固体的压强与作用在其上的力和其受力面积有关,可以用公式P=F/A来表示,其中F表示受力,A表示受力面积。

固体的压强有以下几个重要的知识点:1. 应力在固体中,受力作用在单位面积上的压力即为固体的应力,可以用公式σ=F/A来表示,其中σ表示应力,F表示受力,A表示受力面积。

应力的单位为帕斯卡(Pa),1Pa=1N/m²。

在力学中,应力是一个重要的物理量,可以用来描述物体受力的程度。

2. 弹性模量固体的弹性模量是描述固体材料抵抗形变的能力的物理量。

常用的弹性模量有:- 杨氏模量(Young's modulus):描述固体材料在一维拉伸或压缩时的应力和应变之间的关系,通常用E来表示。

可以用公式E=σ/ε来表示,其中σ表示应力,ε表示应变。

- 剪切模量(Shear modulus):描述固体材料在剪切时的应力和应变之间的关系,通常用G来表示。

可以用公式G=τ/γ来表示,其中τ表示剪切应力,γ表示剪切应变。

- 体积模量(Bulk modulus):描述固体材料在体积变化时的应力和应变之间的关系,通常用K来表示。

可以用公式K=ΔP/ΔV/V来表示,其中ΔP表示外界施加的压力变化,ΔV 表示体积的变化,V表示原来的体积。

3. 压力传递在固体中,如果一个物体受到外力作用,这种作用力会通过分子间的相互作用传递到这个物体的其他部分。

这种现象被称为压力传递。

压力传递是固体力学中的重要现象,可以用来解释物体受力时的形变和应力分布的变化。

4. 压力计算在固体中受到的压力可以通过压强来计算。

压强可以通过受力和受力面积的关系来计算。

在实际应用中,可以使用杠杆原理、流体静力学原理等方法来计算固体的压强。

这对于工程设计和力学分析是非常重要的。

初中 物理 固体压强 计算

初中 物理 固体压强 计算

初中物理固体压强计算固体压强和液体压强的求解是初中物理的重点必考内容,孩子们经常会犯晕,选不对公式,今天我就来给大家梳理一下,只要掌握了方法,再做这种题思路会很清晰。

我总结出了一套计算流程,按这个固定思路准没错,你只需要区分清楚固体还是液体,然后按顺序套公式即可。

1.固体压强和压力的求法:2.固体有固定的体积和形状,不具有流动性。

而液体没有固定的形状且具有流动性。

这决定了它们对支持面产生的压力和压强有不同的特点。

在支持面水平,且压力仅由固体的重力产生的情况下,固体对支持面的压力容易确定,即F=G,然后可以根据P=F/S计算出固体对水平支持面的压强。

所以计算有关固体的压力和压强问题时,一般是先根据F=G求压力,再用P=F/S计算出压强。

简单记忆如下:固体的压强和压力先求压力:F=G总(压力等于总重力)再求压强:p=F/S(压强等于压力除以受力面积)2.液体压强和压力的求法计算液体压力压强问题时,应该注意到液体对容器底部产生的压力不一定等于液体的重力(与容器形状有关,只有容器是柱形的,液体对容器底部压力才等于液体重力),而液体的压强只与液体的密度和深度有关,与容器形状无关。

所以在求解液体压强问题时,应先根据液体压强公式P=ρgh求解压强,再根据F=PS计算液体对容器底的压力。

简单记忆如下:液体的压强和压力先求压强:p=ρgh(液体压强等于液体密度乘以g再乘以所在液体中的深度)再求压力:F=pS(压力等于压强乘以受力面积)所以遇到压强和压力的时,最为重要的是弄清楚题目中所求的压力和压强是固体的还是液体的。

(1)是求液体对容器底的压力和压强?(2)还是求容器对桌面的压力和压强?如果前者就按液体的方法和顺序计算。

如果是后者就按固体的方法和顺序计算。

现在以实际的题目进行说明:例.在一个重2N,底面积为0.01m2的容器里装8N的水,容器中水的深度为0.05m。

把它放在水平桌面上,如图3所示(g=1ON/kg)。

固体压强单位

固体压强单位

固体压强单位引言压强是物理学中的一个重要概念,用于描述单位面积上受到的力的大小。

在固体力学中,固体的压强可以通过力与面积的比值来计算。

本文将探讨固体压强单位的定义、计算方法以及在实际应用中的意义。

什么是压强压强是指单位面积上受到的力的大小,可以用公式 P=F/A 表示,其中 P 表示压强,F 表示力,A 表示面积。

压强是一个标量量,其单位通常用帕斯卡(Pa)表示。

帕斯卡(Pa)帕斯卡是国际单位制中用于表示压强的单位,其定义为1牛顿作用在1平方米的面积上所产生的压力。

帕斯卡是以法国科学家布雷兹·帕斯卡的名字命名的,他对压力和流体力学做出了重要贡献。

其他固体压强单位除了帕斯卡,固体压强还可以用其他单位来表示。

以下列举了一些常用的固体压强单位:1.兆帕(MPa):兆帕是帕斯卡的一百万倍,它经常用于工程领域中对较大压力的描述,例如建筑物的承载能力。

2.千帕(kPa):千帕是帕斯卡的一千倍,它通常用于气体和液体的压力表示,但在一些工程应用中也会用到。

3.毫帕(mPa):毫帕是帕斯卡的一千分之一,它常用于气象学中描述大气压力。

这些单位之间的换算关系如下:1兆帕(MPa)= 1000千帕(kPa)= 1,000,000帕斯卡(Pa) 1千帕(kPa)= 1000帕斯卡(Pa) 1毫帕(mPa)= 0.001帕斯卡(Pa)如何计算固体压强要计算固体的压强,我们需要知道物体受到的力和受力的面积。

下面是计算固体压强的一般步骤:1.确定作用在固体上的力的大小和方向。

2.确定作用在固体上的面积。

3.将力的大小除以面积,得到压强的值。

例如,假设一个物体受到100牛顿的力作用,面积为2平方米,那么可以计算出该物体的压强:P = F/A = 100 N / 2 m² = 50 Pa固体压强的意义固体压强在实际应用中有着重要的意义。

以下列举了一些固体压强在不同领域的应用:工程学在工程学中,固体压强的计算是设计和分析结构的重要一环。

固体压力和压强比值法计算

固体压力和压强比值法计算

固体压力和压强比值法计算固体压力和压强比值法计算是一种常见的物理学计算方法,用于确定物体所受的压力大小和分布情况。

此计算方法基于固体力学原理,并利用压强比值法进行精确的计算,适用于各种不同的物体形状和材料。

固体压力和压强比值法计算基本原理:固体压力和压强比值法计算基本原理是压力等于力除以面积,即P = F/A。

如果物体承受多个力的作用,每个力的大小和方向都不同,那么需要使用向量进行计算。

此外,固体压力和压强比值法还需要考虑物体的形状和材料,因为不同形状和材料的物体所受的压力大小和分布情况也不同。

计算固体压力和压强比值方法:1.确定物体所受的力的大小和方向,用向量表示。

2.确定物体承受力的区域,计算该区域的面积。

3.计算物体所受力的压力或压强,利用P = F/A公式进行计算。

4.分析物体所受压力的分布情况,确定最大压力的位置和大小。

5.根据材料的弹性模量和材料的形变特性,计算物体的应力和应变。

固体压力和压强比值法计算的应用:1.工程领域:固体压力和压强比值法计算常用于设计建筑结构、桥梁、道路、隧道等工程项目。

此方法可用于确定物体所受的最大压力和分布情况,进而确定建筑结构的强度和安全系数。

2.科学研究领域:固体压力和压强比值法计算在科学研究中也得到广泛应用。

例如,研究材料的弹性特性、比较不同材料的耐久性、分析材料的应力分布等。

3.医疗领域:固体压力和压强比值法计算在医疗领域中也有应用。

例如,在医学床垫设计中,利用此方法可以确定床垫的最优结构和设计,使患者的身体得到充分支持和缓解压力。

固体压力和压强比值法计算的局限性:1.固体压力和压强比值法计算只适用于固体物体,对液体和气体的计算不能直接应用此方法。

2.该方法需要对物体的形状和大小进行准确的测量和分析,如果测量不准确,可能导致计算结果的误差增大。

3.固体压力和压强比值法的计算结果只能是理论值,实际应用中还需要进行实验验证。

总之,固体压力和压强比值法计算是一种常见的物理学计算方法,可用于确定物体所受的压力大小和分布情况。

中考物理常见题型—有关固体压强的分析与计算

中考物理常见题型—有关固体压强的分析与计算

初中物理中考常见题型有关固体压强的分析与计算【知识积累】 压力: 1、概念:垂直作用在物体表面上的力。

2、方向:垂直于接触面而指向被压的物体。

3、作用点:作用在接触面上。

4、压力与重力:压力的产生有时与重力有关,而有时与重力无关。

压强:1、定义:物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强。

用字母P 表示。

2、物理意义:表示压力作用效果的物理量,在数值上等于单位面积上所受到的压力。

3、公式:P=SF ,推倒公式:F=PS ,S=p F 。

4、推论:对于形状规则的几何体(如长方体、正方体、圆柱体)对水平面的压强可以用公式P=ρgh 来计算。

其中ρ代表物体的密度,h 指的是物体的高度。

增大和减小压强的方法:增大的方法:1、受力面积不变,增大压力;2、压力不变,减小受力面积。

减小的方法:1、受力面积不变,减小压力;2、压力不变,增大受力面积。

【典型习题】1、在“探究压力作用效果与哪些因素有关”的实验中,小强利用了多个完全相同的木块和海绵进行了如图所示的实验。

(1)实验中通过观察海绵的________来比较压力作用效果;(2)对比甲、乙两图可以得出:当________一定时,受力面积越小,压力作用效果越明显;(3)由甲、丙两图可以探究压力作用效果与________的关系;(4)对比甲、丁两图,小强认为压力作用效果与压力大小无关,你认为他的观点________(选填“正确"或“错误”);理由是________。

2、生活和生产中,有时需要增大压强,有时需要减小压强。

下列实例中属于减小压强( )A .拖拉机有两条很宽的履带B .剪刀有锋利的刃C .刺猬身上有许多刺D .“森林医生”啄木鸟有尖锐的喙3、端午节,小敏提着一盒粽子去看望长辈时,下列提法中手受到压强最大的是( )A .用单手提单绳B .用单手提双绳C .用双手提单绳D .用双手提双绳4、生活中做类似的事,从物理学的角度看其目的往往不同。

剪刀、斧头用过一段时间要磨一磨,在冰壶运动中,运动员对冰面也要磨一磨(如图所示)。前者的“磨”是为了增大______,后者的“磨”是为了减小冰壶与冰面之间的______。5、2021年5月,我国自主设计的“祝融号”火星车成功着陆火星,如图所示,实现了我国航天史上的新突破,已知同一物体在火星上的重力是地球上的83。

固体压强和液体压强计算专题

固体压强和液体压强计算专题

固体压强和液体压强计算专题概述在物理学中,压强是指单位面积上所受的压力。

压强是固体力学和流体力学中的一个重要概念。

在固体力学中,即刚性体力学中,压强是指一个物体在一个较小面积上承受着的力的大小;而在流体力学中,压强是指液体或气体中的压力。

本专题将介绍如何计算固体和液体中的压强。

固体压强计算固体压强的定义在固体力学中,一个物体在一个较小的面积上承受着的力的大小称为固体压强。

固体压强的公式为:P = F / A其中,P为固体的压强,F为这个面积所受的力,A为这个面积的大小。

固体压强的计算方法固体压强的计算方法分为两种情况:1.当物体上受力的面积为水平面时如果面积为水平面,则可以使用物理学公式计算其压强。

例如,一块砖在桌子上,上面施加了100N的力。

如果砖的面积是0.05平方米,那么其压强为:P = F / A = 100 N / 0.05 m² = 2000 Pa2.当物体上受力的面积为垂直面时如果面积为垂直面,则需要使用重力加速度计算其压强。

重力加速度是指单位质量下的重力大小。

固体的垂直压强公式为:P = ρgh其中,ρ为固体的密度,g为重力加速度,h为物体的高度。

例如,一个高度为10厘米、密度为7800千克/立方米的砖块,其压强为:P = ρgh = 7800 kg/m³ * 9.8 m/s² * 0.1 m = 7644 Pa液体压强计算液体压强的定义在液体力学中,单个液体分子所施加的压力称为液体压强。

液体压强取决于液体所在的深度,以及液体分子受到的重力影响。

液体压强的计算方法液体压强和固体不同,需要考虑深度的影响。

液体压强的计算公式为:P = ρgh其中,ρ为液体的密度,g为重力加速度,h为液体从液面到所在深度的距离。

例如,在一个直径为2米的圆形桶中,注满了水,那么水表面以上2米处的液体压强为:P = ρgh = 1000 kg/m³ * 9.8 m/s² * 2 m = 19600 Pa固体压强和液体压强的计算方法都需要考虑密度和重力加速度的影响。

初中物理固体液体压力压强公式和计算规律

初中物理固体液体压力压强公式和计算规律

液体压强公式:p = ρgh
计算规律:液体 内部同一深度处 压强相等
液体压力压强的计算公式
计算规律和注意事项
液体压力压强公式:p = ρgh其中ρ为液体密度g为重力加速度h为液体的深度。 注意事项:. 液体压强只与液体深度和密度有关与容器形状和底面积无关;b. 液体压力等于 压强乘以受力面积;c. 在计算液体压力时需要注意受力面积的单位要统一为平方米。
一个圆柱形水桶 底面积为20dm² 装满水后对地面 的压强为3000P 求桶内水的质量?
一个正方体放在 水平地面上对地 面的压强为 2000P求正方体 的边长?
一个长方体砖块 长为25cm、宽 为15cm、高为 6cm求砖块对地 面的压强?
答案解析和解题思路
答案解析:针对每个练习题提供详细的答案解析帮助学生理解解题思路和掌握解题方法。
计算规律和注意事项
计算规律: F=G=mgP=F/Sp =ρgh
注意事项:单位换 算受力面积的确定 重力加速度的取值
适用范围:适用于 固体、液体和气体
适用条件:适用于 压力和压强的计算
液体压力压强公式和计算规 律
第三章
液体压力压强的定义
液体压力:液体 对容器底部的压 力
压强:单位面积 上所受的压力
公式应用和实例解析
第四章
固体压力压强公式的应用
公式应用:固体 压力压强公式用 于计算固体之间 的压力和压强适 用于计算物体在 重力场中的压力 和压强。
实例解析:通过 具体实例解析固 体压力压强公式 的应用如计算柱 体的压力和压强、 计算平板的受力 面积等。
注意事项:在使 用固体压力压强 公式时需要注意 单位换算和物理 量的正确取值以 确保计算结果的 准确性。
初中物理固体液体压 力压强公式和计算规 律
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B
F
A
B
F G G=F G
压力与重力不同。压力的方向垂直于物体 的接触面;压力的大小不一定等于重力的大 小,当物体放在水平桌面时,压力等于物体 重力即F=G。重力的施力物体是地球。
动动脑:
你能用阴影表示出下面几种情况 下受力面的大小吗?
影响压强大小的因素实验探究
如图1所示的是小宏为探究 压力的作用效果跟什么因 素有关时,所设计的实验,图中实验器材有海绵、自制 的 小桌、砝码,按图中甲、乙、丙三种情形放置应观 察 。(1)图甲和图乙比较, 相同, 不同,因此导致 不同,由此得出的结 论 。(2)图甲和图丙相比较, 小桌对海绵的压力 ,小桌与海绵的接触面 积 ,海绵下陷程度 (填“相同”或“不 同”),通过比较可以得出的结论 是 。
固体压强的计算
• 训练题
• 1.一个质量为60kg的人,他每只脚接 触地面的面积是0.02m2,求这个人正 常站立时对水平地面的压力,对水平地 面的压强,当他行走时对水平地面的 压强大约是多少Pa。 • 2.一块砖长24cm、宽12cm、高5cm, 重24N,怎样放置在水平面上,地面受 到的压强最大?最大压强是多大?
压强
呈贡新区育才学校 倪 镭
信息交流:
• 谈谈你学习固体压强后 有哪些收获。
学习目标
1.压强的相关知识。 2.应用压力与重力的区别。
3.利用压强公式解决一些简单的计算 题。
学习提纲
1.什么叫压力,压力与重力有什么 关系? 2.压力的作用效果与哪些因素有关 3.什么叫压强,压强的公式及单位 是什么? 4.如何增大压强与减小压强?
思考
一块长方体的砖,长 14cm把它竖直放在水平 的桌面上,它对桌面的 压强是多少?(砖的密 3 3 度为2.0X10 Kg/m ) 底面积为s
14cm
小结
压力 压力的作用 效果 压强 压力与重力的关系 压力的作用效果 与什么因素有关 压强的公式、单位 注意:压力及受力面 积的确定
固 体 压 强 及 计 算
压强 1 .定义: 物体单位面积上受到的压力叫压强 2. 公式:
压力 压强 = 受力面积
F P= S
压强

一个边长为0.1m,质量为 5Kg的正方体铜块,平放在 水平桌面上。求该铜块对水 平桌面的压强? (08昆明g=10N/kg)
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