气体流速与压强的关系
流体压强与流速的关系知识点

流体压强与流速的关系知识点
以下是 6 条关于流体压强与流速的关系知识点:
1. 嘿,你知道吗?流体流速越快,压强越小呢!就好比放风筝的时候,风筝上方的空气流速快,压强就小,下面的压强大,这不就把风筝给托起来啦!
2. 哇塞,流体压强与流速真的很神奇呀!像船在河里航行,两船靠近的时候如果开得太快,中间水流速大压强小,不就容易发生危险嘛!
3. 哎呀呀,当你看到飞机能飞起来,这可就是流体压强与流速在起作用呀!飞机翅膀上面空气流速快压强小,下面压强大,这不就有了向上的升力嘛,神奇不神奇?
4. 嘿,想想吹乒乓球吧!你用力吹气,那气流速度快,旁边压强小,乒乓球能不掉下去,这里面就有流体压强与流速的关系呀!
5. 哇哦,高速公路上为啥不能开同侧车窗呀?就是怕车外空气流速不一样,压强有差,会有危险呀!这可是得注意的呢!
6. 哈哈,水龙头流出的水,流速快的地方是不是感觉会更“有力”呀?这也是流体压强与流速搞的鬼呀!
结论:流体压强与流速的关系在生活中无处不在呀,好好了解它真的很重要呢!。
速度和压强的关系

速度和压强的关系速度和压强的关系是物理学中一个重要的研究领域。
速度是指物体在单位时间内所移动的距离,而压强是单位面积上所受到的力的大小。
这两个物理量之间存在着一定的关系,下面将从不同角度探讨速度和压强之间的关系。
一、速度对压强的影响速度对压强有着明显的影响。
当物体的速度增加时,其所受到的压强也会相应增加。
这是因为速度的增加导致了物体撞击单位面积的次数增加,从而使单位面积上受到的力增大,压强也随之增加。
例如,在流体力学中,当液体的流速增大时,流体分子撞击容器壁的次数增加,从而使容器壁上的压强增大。
二、压强对速度的影响压强对速度也有一定的影响。
当物体所受到的压强增大时,其速度也会相应增加。
这是因为压强的增大意味着单位面积上受到的力增大,从而使物体受到的加速度增大,速度也随之增加。
例如,在气体力学中,当气体从高压区域流向低压区域时,气体分子受到的压强减小,从而使气体的速度增加。
三、速度和压强的数学关系速度和压强之间的数学关系可以通过物理定律来描述。
根据流体力学中的伯努利定律,流体在不可压缩、无粘性、稳定的条件下流动时,速度和压强之间存在着反比关系。
具体来说,当速度增大时,压强减小;当速度减小时,压强增大。
这个定律可以用以下公式表示:P + 1/2ρv^2 + ρgh = 常数其中,P表示压强,ρ表示流体的密度,v表示流体的速度,h表示流体的高度。
这个公式表明了速度和压强之间的关系。
四、应用与实例速度和压强的关系在生活中有着广泛的应用。
例如,在空气动力学中,研究飞机的设计和飞行特性时,需要考虑飞机在高速飞行时所受到的压强。
另外,在水力学中,研究水流对水坝、堤坝等工程结构的冲击力时,也需要考虑水流的速度和压强之间的关系。
总结起来,速度和压强之间存在着密切的关系。
速度的增加导致压强增加,压强的增加也会使速度增加。
这种关系可以通过物理定律来描述,如伯努利定律。
这个关系在物理学和工程领域有着广泛的应用,对于人类的生活和工作具有重要意义。
压力与流量计算公式

压力与流量计算公式:调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。
根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。
为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。
调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。
1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流判别式:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:FL-压力恢复系数,见附表FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPaPC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPaQL-液体流量m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算a.一般气体当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:Qg-标准状态下气体流量Nm/hPm-(P1+P2)/2(P1、P2为绝对压力)kPa△P=P1-P2G -气体比重(空气G=1)t -气体温度℃b.高压气体(PN>10MPa)当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的KV值,误差较大,必须进行修正。
此时计算公式应为:式中:Φ―粘度修正系数,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量m/h对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系ν ―流体运动粘度mm/sFR -Rev关系曲线FR-Rev关系图4.水蒸气的Kv值的计算a.饱和蒸汽当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:G―蒸汽流量kg/h,P1、P2含义及单位同前,K-蒸汽修正系数,部分蒸汽的K值如下:水蒸汽:K=19.4;氨蒸汽:K=25;氟里昂11:K=68.5;甲烷、乙烯蒸汽:K=37;丙烷、丙烯蒸汽:K=41.5;丁烷、异丁烷蒸汽:K=43.5。
流体流速与压强之间的实验关系探究

流体流速与压强之间的实验关系探究流体力学是研究流体运动的学科领域,其中流体的流速和压强之间的关系一直是研究的焦点之一。
本文将通过实验探究流体流速与压强之间的关系,并分析实验结果。
一、实验目的本实验的目的是通过改变流体流速来观察并探究流速与压强之间的关系。
二、实验原理在流体力学中,流体的流速和压强之间存在一定的关系。
根据伯努利定律,当流体通过一个管道或介质时,流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。
这是因为在流体流动过程中,速度增加导致压力降低。
三、实验装置与方法1. 实验装置:实验装置包括一个流体流速控制器、一个流速计和一个压强计。
2. 实验方法:a. 首先,连接流体流速控制器、流速计和压强计。
b. 打开流体流速控制器,调节流速控制器使流速增加或减小,并同时记录相应的压强值。
c. 根据记录的数据,绘制流速与压强的关系曲线。
四、实验结果与分析通过实验记录数据并绘制关系曲线,我们可以获得实验结果。
实验结果表明,在相同的流体条件下,流速增加时,压强随之降低,流速减小时,压强随之增加。
这与伯努利定律的原理是一致的。
五、实验误差分析在实验过程中,可能存在一定的误差,主要包括仪器误差、操作误差和环境误差。
为了减小误差,可以进行多次实验取平均值,提高实验的准确性和可靠性。
六、实验结论通过本实验的观察与数据分析,得出以下结论:1. 流体的流速和压强存在一定的关系,当流速增大时,压强降低;当流速减小时,压强增加。
2. 这种关系符合伯努利定律的原理,即流体速度增加导致压力降低。
七、实验应用与展望流体流速与压强关系的研究在流体力学和工程领域具有重要的应用价值。
通过深入研究流体的流速和压强之间的关系,可以优化流体传输系统的设计,并开发出更高效、更节能的流体设备。
然而,本实验只是基于简化的流体模型进行探究,实际情况可能更为复杂。
未来的研究可以进一步深入,考虑更多的因素,以获取更准确的结果。
结语:通过实验探究流体流速与压强之间的关系,我们了解了流体力学中的重要原理,并得出了实验结论。
压强与空气流速的关系

压强与空气流速的关系咱先从一个小现象说起哈。
你有没有注意过,当我们在有风的地方,感觉风大的时候,好像整个人都被一种力量推着。
这其实就和压强与空气流速有关系呢。
空气流速快的地方,压强就会变小。
这是为啥呢?咱可以想象一下,空气就像一群调皮的小精灵,它们在快速流动的时候,就没那么多时间去“挤压”周围的东西啦。
所以呢,在空气流速快的地方,压强就会比周围小。
比如说,当有一阵强风吹过两张纸中间的时候,这两张纸不是被吹开,反而是会贴在一起。
这就是因为风在中间快速流动,使得中间的压强变小了,而两边的压强还是比较大的,所以就把纸给压到一起了。
是不是很神奇呀?再想想火车进站的时候,为啥我们要站在安全线以外呢?这也是因为火车快速行驶过来的时候,它周围的空气流速特别快。
这样呢,火车旁边的压强就会变得很小。
如果我们离得太近,身体后面的空气压强比较大,就会把我们往火车那边推。
那可就太危险啦!飞机能飞起来,也和压强与空气流速的关系分不开。
飞机的翅膀上面是弧形的,下面比较平。
当飞机在跑道上加速滑行的时候,空气从飞机翅膀上面和下面流过。
因为上面是弧形的,空气流过的路程长,流速就快,压强就小;下面空气流速慢,压强就大。
这样一来,就产生了一个向上的升力,把飞机给托起来了。
还有,咱家里用的抽油烟机也是利用了这个原理哦。
抽油烟机工作的时候,会把空气快速地吸走。
在吸风口那里,空气流速很快,压强就小。
周围的空气就会带着油烟一起被吸进抽油烟机里。
那反过来,空气流速慢的地方,压强就会比较大。
比如我们在平静的房间里,空气流速很慢,压强就比较正常。
压强与空气流速的关系在很多地方都能看到呢。
比如在河里,水流快的地方压强小,水流慢的地方压强大。
有时候我们能看到一些小树叶或者小树枝会被水流冲到水流快的地方,然后被吸住,就是因为那里压强小。
在大自然中也有很多这样的现象。
比如龙卷风,龙卷风的中心空气流速超级快,压强特别小,所以能把周围的东西都吸进去。
那场面可真是吓人。
流速与压强的关系

流速与压强的关系浙江省诸暨市阮市镇中楼曙燕流速与压强的关系分为气体流速与压强的关系和液体流速与压强的关系。
如图实验:用双手分别捏着两张纸条的一端,使它们垂挂在胸前。
沿两张纸的中间向下吹气,这时两块纸片就会互相靠近。
因为当从上方向两块纸片中间吹气时,两纸片中间空气的流速增大,压强减小,在外界大气压的作用下,两块纸片会向中间靠近.小结:气体的流速与压强的关系:气体的流速越大,压强越小;气体的流速越小,压强越大。
液体流速与压强的关系实验:在水面上放两只纸船,用水管向船中间的水域冲水,可看到分开的小船靠在了一起。
两船之间的液体流速快,压强小,两船外侧流速慢,压强大,造成了压力差,将两船挤在一起,说明液体压强也随流速的增大而减小。
小结:液体流速快,压强小;流速慢,压强大生活中有很多现象与此有关·每当疾驰的汽车通过时,路旁的纸屑、细草等常常被吸向汽车这是因为当疾驰的汽车通过时,车下空气的流速也加快了,所以压强就变小。
在外界大气压的作用下,路旁的纸屑、细草等就被“吸”向汽车。
·台风时常常会掀起屋顶?是因为起狂风时,屋顶上的空气流速大,产生的压强小于屋内的空气压强,所以并不是风掀起了屋顶,而是屋内的大气压把屋顶推出去的。
·行驶在河里的轮船,总是被迫偏向邻近水流较急的地方·如图是一种喷雾器,当把活塞向圆筒里压入时,可以把消毒液或杀虫药液喷成雾状.那是因为当把活塞问圆筒里压入时,圆筒里的空气就从圆筒末端的小孔A以很大的速度流出,因此小孔A附近的压强小于大气压强.于是容器E里药液表面上方的空气压强就迫使药液从小孔下方的细管B 上升,到达小孔A附近时,被空气流冲击,分散成为雾状。
流速与压强的关系通常可以用来解释一些现象例1、桌面上放着两只乒乓球,相距约1cm,如果用细口玻璃管向两球之间吹气,会发生什么现象?错解:向两只乒乓球之间吹气,因为乒乓球很轻,所以会看到乒乓球向两边滚动而离得越来越远。
第十二讲:大气压强 流体的速度与压强的关系

第十二讲:大气压强 流体的速度与压强的关系知识提要:1.液体压强公式:P=ρgh ,液体的压强与液体的 和 有关,而与液体的体积和质量无关。
2.证明大气压强存在的实验是 实验。
3.大气压强产生的原因:空气受到 作用而产生的,大气压强随 的增大而 。
4.测定大气压的仪器是: ,常见 气压计测定大气压。
飞机上使用的高度计实际上是用 改装成的。
1标准大气压= 帕= cm 水银柱高。
5. 沸点与气压关系:一切液体的沸点,都是气压减小时 ,气压增大时 。
高山上用普通锅煮饭煮不熟,是因为高山上的 低,所以要用高压锅煮饭,煮饭时高压锅内气压 ,水的沸点 ,饭容易煮好。
6. 流速和压强的关系:在液体中流速越大的地方,压强 。
例题精析【例题1】有一根长为300mm 的一端封闭的玻璃管,灌满水银后倒插入水银槽中(外界气压为1标准大气压),如图1所示,当玻璃管顶不小心弄出一个小孔时,此时将看到( )A.水银从管顶的小孔喷出B.水银不喷出,仍充满玻璃管C.水银在管内下降一小段D.水银在管内下落到水银槽内的液面相平【解析】本题易错之处是认为水银会从管顶喷出。
实际上,外界气压为1标准大气压时,玻璃管内的水银柱能维持760mm 高度差,因玻璃管只有300mm 长,所以水银除充满玻璃管外,还对管顶有大小为460mm 水银柱的向上的压强。
当管顶开孔时,管顶处的水银受到外界的大小为760mm 水银柱的向下的压强,使得管内水银柱迅速下落,最终跟水银槽内的液面相平。
选项D 正确。
【例题2】已知1标准大气压的值约为105Pa ,小明同学想通过实验探究大气压究竟有多大。
他设计的实验方案是:将蘸水的塑料挂钩的吸盘按在光滑水平玻璃板上,挤出里面的空气,用弹簧测力计钩着挂钩缓慢向上拉,直到吸盘脱离玻璃板。
记录刚刚拉脱时弹簧测力计的读数,这就是大气对吸盘的压力。
再设法量出吸盘与玻璃板的接触面积,然后算出大气压,如图2所示。
他选择的实验器材是:量程为5N 的弹簧秤,底面积为5cm 2的吸盘。
管道气体流速与压强的公式

管道气体流速与压强的公式在我们日常生活中,管道气体流速和压强之间的关系就像是一场看不见的舞蹈。
想象一下,管道就像一条大河,而气体就像在河里畅游的小鱼。
气体的流速,嘿,这可不是随随便便就能决定的。
想象一下,如果河道被石头堵住,小鱼们就没办法游得那么快了,对吧?这时候的压强就起到了关键的作用。
压强就像是那股推动力,让气体能够在管道里顺畅地流动。
说白了,流速和压强就像是两位好朋友,互相依赖,缺一不可。
再说到气体的流速,那可真是个灵活的小家伙。
在管道里,气体的流速受很多因素的影响。
比如,管道的直径就像是小河的宽度。
想想如果小河变宽了,水流的速度是不是会慢下来?对的,管道越宽,气体的流速可以更快;而如果管道变窄,那气体就得像被卡住的小鱼一样拼命挣扎,流速自然也就减慢了。
气体的种类也会影响流速。
想想看,空气和水的流速可完全不是一回事。
空气轻飘飘,流速可以很快,而水则重得多,流动就相对慢了点。
压强的变化也是个大玩意儿。
我们知道,压强越大,气体的流速就会越快。
想象一下,如果你用手按住一个气球,气球里的气体被压得紧紧的,想要出来可就得使劲儿了。
气体一旦有了足够的压强,哇,那就像开闸放水,瞬间流速飙升!而如果压强减小,气体就得乖乖地慢下来,这就像气球放气,慢悠悠地泄漏。
除了压强和流速,温度也是一个重要的角色。
温度升高,气体分子就像喝了红牛一样,活跃得不得了,流速自然也就跟着提高。
相反,如果温度降低,气体就变得懒洋洋的,流速也会下降。
这就好比冬天的水流,动得慢,冰冷得让人打颤,而夏天的水流,那是飞速而过,清凉舒爽。
为什么了解这些关系那么重要呢?这可直接影响到我们生活的方方面面。
想象一下,如果你家里的燃气管道发生问题,流速不够,那可是要闹大了!这时候,掌握气体流速与压强的公式,就像是有了应对突发事件的“必杀技”。
管道的设计、气体的输送、甚至是我们的安全,都是靠这些原理在支撑的。
这些看似复杂的公式,背后却隐藏着简单的道理。
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M
N M
N
课外作业二
在倒置的漏斗 里放一个乒乓球, 用手指托住乒乓球。 然后从漏斗口向下 用力吹气,并将手 指移开。乒乓球会 下落吗?
吹气
吹气
乒乓球不下落?!
什么是连通器?装有同种液体的 连通器有什么特点? A B C R H
D
将水平管子右端开口用塞于封住,然后向容器R 灌水,到达一定高度后停止灌水.容器丙及三个 细管中的液面停在同一高度上.在同一水平面上A、 B、C、诸点处压强都等,这时的压强是流体在静 止时的压强.
悬空的乒乓球
此处空气 流速大
故气压小
1.根据课本请制作飞机机翼的 模型
把细绳拉平绷紧,用嘴对着 “机翼”前端细绳的位置,用力水 平吹气,可以看到 什么现象?
学生活动3
1、如图将纸沿虚线折起, 并用透明胶固定,沿MN 穿入细铁丝。这就是飞机 机翼的模型。 2、把细铁丝拉平,用嘴对 着“机翼”前端的细铁丝的 位置用力水平吹气,看到什 么现象?你能解释吗?
顺时针 转动
4、空气的流速大,此 侧气体压强小
5、物体的运动 方向
1.把长10cm左右的饮料吸管A插在盛水的杯子中, 另一根吸管B的管口贴靠A管的上端,如上图所 示。往B管中吹气,可以看到A管中的水面高度 ( A ) A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断 2.龙卷风的实质是高速旋转的 气流.它能把地面上的物体或 人畜“吸”起卷人空中。龙卷风 能“吸”起物体是因为(A ) A.龙卷风内部的压强远小于外部的压强 B.龙卷风增大了空气对物体的浮力 C.龙卷风使物体受到的重力变小 D.迷信说法中的“龙’把物体“抓”到空中
液体的压强也会随着流速的增大而减小
当两船彼此接近平行行驶时,两船之间 的水由于被挤在一起,流速比外部大一些,压 强比外部小一些,这样外部压强较大的水就 把两船挤在一起了.
如图,“豪克号”与“奥林匹克”号相撞的原因 是C ( ) A.甲处流速比乙、丙处小,压强比乙、丙处大 B.甲处流速比乙、丙处小,压强比乙、丙处小 C.甲处流速比乙、丙处大,压强比乙、丙处小 D.甲处流速比乙、丙处大,压强比乙、丙处大
为什么火车站台上 都有一条安全线,火车 行驶时严禁人们进入安 全线以内的区域?
当火车驶过站台时, 使车厢周围的气流速 度增大,压强减少,如果 人离火车太近,可能会 导致被“吸入”铁轨, 产生危险。
运用规律解释现象1: 安全线
地铁
压强大
人
V
在离桌边2-3cm处 放一铝质的硬币,在 硬币前10cm左右用一 高约为1-2cm的直尺或 钢笔支起一个栏杆, 在硬币上方沿着与桌 面平行的方向用力吹 一口气,看看会发生 什么现象? 看到硬币会跳起来了
气+水
Plan
思考:几十吨重的飞机为什么能腾 空而起? 奥秘——飞机的机翼
机翼的形状是上凸下平的
飞机起飞之前,先得在跑 道上跑一段距离.飞机向前跑, 空气就相对地向后移动,空气 的压强作用在机翼上使机翼获 得巨大的升力.机翼的形状起 了很重要的作用
迎面吹来的风被机翼分成两部分,由于 机翼横截面形状上下不对称,在相同的时间 里机翼上方气流通过的路程长,所以速度大, 比下方气流大.最后得出结论:气流在机翼 上下表面由于流速不同产生压力差,这就是 向上的升力.
提问:为什么火车站台上都有一条安全线,火车 行驶时严禁人们进入安全线以内的区域?
要解决这个问题, 我们得先学习新的 知识:气体的流速 与压强的关系.
流动空气的压强跟流速有什么关系?
1、探究流动的气体的压强与流速的关系. 请同学们手握两张纸(稍大些的,最好是8 开的),让纸自然下垂,如果在两张纸中间向 下吹气,猜想两张纸将怎样运动.然后,再 吹气.
R HAΒιβλιοθήκη BCD如果将水平管子D端的塞子拔去,同时向容器 R注入水,管子中的水在流动时,在装置的不同地 方,流速会一样吗? 动画分析 请联想河流的情况,水流到河面宽敞处的流 速比河面窄处流速哪个大? 在管细处流速大于管粗的地方的流速.
猜想:如果液体也有跟气体同样的规律, 水流动时,R中的水面与H,A、B、C管中的水 面高度会有什么变化,哪个更高? R 中的水面都低于 H , A 、 C 管中的水面高度 差不多相同,B管中水面则最低.这表明水平 管子中的水在流动时,B 处水的压强较小,A 、 C点处的压强大于B点处的压强.
飞机的飞行原理
解释
伯努利定理:流速大的地方压力小,而流速小压力大
观察:鸟类翅膀的形状,解释为什么鸟在空 中展翅滑翔时不会坠落下来?
此处空气流速 大,气压小, 故水流出
讨论: 把一支玻璃管插入水中, 对玻璃管吹气,有水从管 中吹出,为什么?
运动中球状物的气体压强问题:
3、空气的流速小,此 侧气体压强大 1、物体周围 空气被带着 顺时针转动 2 、 空 气 向 左 流 动
当在硬币上方沿着与桌面平行的方向吹 气时,硬币上方气体的流速大于下方气体的 流速。 硬币上方流速快,压强小;而下方流速 慢压强大。因此在硬币上下面产生了压强差, 这就是硬币“跳”起来的原因。
进一步证实:流动空气的压强跟流速的 关系是:流动的气体流速越大,压强越 小。
1903年12月17日是一个载入人类史册的日子。在美 国北卡罗来纳州,莱特兄弟先后4次驾驶他们经4年努力 研制出来的“飞行者”1号,成功飞上蓝天。最成功的 第4次飞行留空时间达到59秒,飞行距离达到260米。人 类征服天空的梦想开始变为现实。
p1
p1=p2
吹气前
p1<p2
吹气时 空气快速流动 静止
上面空气
下面空气
静止
静止或较慢
p2
猜想:是不是上面的空气的流速大, 压强变得比下面小了呢?
硬币的下表面与桌面间 总有一定的缝隙,这样硬 币的下方和上方都有空气。 没有吹气时,硬币上 面的空气与下面的空气可 看做静止,这时硬币上面 的空气对硬币向下的压强 等于下面的空气产生的向 上的压强,硬币受力平衡 而静止。
R H
A
B
C
D
进一步证实了
流体(液体和气体)在流动时,流速 越大,压强越小;流速越小,压强越大.
水
. 化学实验室里常用的水流抽 气机的结构如图所示.使用时 连接待抽气 让自来水流入具有内置喷口的 容器 T型玻璃管内,由于水流的作 用,喷口A处气流的速度将 增大 A ________ (选填“减小” “增大”或“不变”),A处气 体的压强将__________ (选填“减小”“增 减小 大”或“不变”),从而使喷口A处的气体和待 抽气容器内的气体之间产生压力差,以达到抽气 的目的.
解释你看到的 现象:
向 两 球 之 间 吹 气
此处空气流速 大,故气压小
1、在一个高脚坏中放入一个乒乓球,怎样吹 气,可以使乒乓球跳出呢( C ) A.从左侧吹 B.从右侧吹 C.在杯口上水平吹 D.贴着杯口向下吹害 2、一个房间开着一扇窗,窗内挂着轻纱做成 的窗帘。如果窗是打开的,当窗外有较大的风 平行于窗面吹过时,窗帘将会( A ) A.往窗外飘起 B.往窗内飘起 C.静止不动 D.无法确定
内侧空气流 速大,压强 小
外侧空气流 速小,气压 大
结论:在流动的气体中,气体流速越大,压 强越小;气体流速越小,压强越大.
实验(P59) 出现什么现象? 内 当吹气时,两纸条__侧 外 气体的流速较大,__侧 气体的压强较大。 结论:气体的流速越大, 小 压强越___;流速越小, 大 压强越___。
现象:纸条向中间合拢,而且气流越快,靠拢越 明显,纸条间的距离变得越小.
为什么?
不吹气时,纸条两侧空气可近似看 作静止,两侧空气对纸条作用的压强相 等,气压不会引起纸条运动. 吹气时,纸条接触气流的一侧受到 的气压比静止空气的气压小,结果纸条 在两侧气压差的作用下,向气压小的一 侧(有气流的一侧)运动.
人腿髋关节的X光片 1.阅读:人体内的 “马德堡半球” 为什么股骨不从髋骨 中掉出来? 股骨和髋骨之间没有空 气,两者构成一个天然的 “马德堡半球”,股骨 主要是靠外界周围的大 气压与韧带一起连在身 体上。 股 骨 髋骨
2.自来水笔吸墨水时,当把笔上的弹簧片 按几下时,墨水就吸到橡皮 管里去了。 这是为什么? 当把笔上的弹簧片按几下时,橡皮管内 的空气挤压出去,其压强减少,低于外界的气 压,墨水在大气压的作用下,进入橡皮管.
上面我们围绕一个结论在讨论,即在流动的气体 中,气体流速越大,压强越小;气体流速越小,压 强越大.可是气体和液体都属流体.(流体:具有 流动性的液体和气体.)可作如下推广.
二.液体的压强与流速的关系
流体(液体和气体)在流动时,流速越大, 压强越小;流速越小,压强越大.
1912年秋季的一天,当时世界上最大的远 洋轮之一“奥林匹克号”正在大海上航行,离 它100米左右的地方,有一艘比它小的多的铁甲 巡洋舰”豪克号”与它平行疾驰.这时发生了 一起意外的事情:小船好象是服从着一种不可 见的力量,竟扭转船头朝着大船,并且不服从 舵手操纵,几乎笔直地向大船冲来.“豪克” 的船头撞在“奥林匹克”号的船舷上,以致 “豪克”号把“奥林匹克”号的船舷撞了一个 大洞。你能分析么?