九年级物理液体的压强PPT教学课件
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液体压强PPT

例题1
如图所示,有甲、乙两桶煤油,底面积S乙=9S甲。哪 桶煤油对底面的压强大些?哪桶对底面的压力大些? 取g=10N/kg. 解:煤油柱对底面产生的压强只跟深度有关系,跟底 面面积没有关系,图中甲、乙两个煤油柱的高度相同, 所以对底面产生的压强也相同。 P甲=ρ煤gh= 0.8×103kg/m3×10N/kg×0.2m=1600Pa 因为h乙=h甲,所以P乙=P甲=1600Pa. F甲=P甲S甲 ,F乙=P乙S乙 ,因为S甲 <S乙 ,所以F甲< F乙 两个煤油柱对底面的压强相等,都是1600Pa, 乙桶的 底面受到的压力大。
研究液体压强 的主要仪器:
压强计、刻 度尺、水、 烧杯、食盐
压强计
操作问题
1.压强计是通过什么来展示液 体也存在压强的呢?
2利用压强计U型管的左右两侧液面 高度差来展示液体压强 。
探究实验1
研究在水下不同深度处液体压强的特点。
实验步骤:把金属盒固定在水下一定深度,改 变橡皮膜的朝向,分别记录橡皮朝上、下和侧 面时U形管中液面的高度差,改变金属盒在水 下的深度再做两次。
液体公式的理解和应用
P——液体在任一深度的压强 (Pa) ρ——液体的密度 (Kg/m3) g——常数 9.8N/kg h——深度 液体内部某一位置到上面自由 液面的竖直距离 (m) 此公式只适用于液体产生的压强 先要统一单位
3
P gh
区分深度和高度
深度:液体内一点到上面 自由液面的竖直距离。
1.大坝的横截面为什么均为上窄下宽,呈梯形状? 大坝上窄下宽,是因为液体内部的压强随深 度的增加而增大,坝底受到水的压强大,下宽能耐 压。
2.为什么深海鱼类被捕捞上岸后会死亡? 带鱼等深海鱼类长期生活在深海当中,内脏器 官适应了深海中巨大的压强。一旦离开海洋,由于 外界压强的忽然降低,内脏器官会爆裂而导致死亡。
九年级物理第十四章第二节液体的压强课件人教新课标版(1)

测量仪器: 测量仪器: 压强计 连通器: 连通器:
定义:上端开口,底部连通的容器。 定义:上端开口,底部连通的容器。 原理:连通器里的水不流动时, 原理:连通器里的水不流动时,各容 器中的水面高度总是相同的。 器中的水面高度总是相同的。
1.液体内部压强的特点是: (1)液体内部向 液体内部压强的特点是: 液体内部压强的特点是 ) 各个方向 都有压强 _________都有压强; (2)压强随深度增加 都有压强; ) 在同一深度, 而______; (3)在同一深度,液体向各个方向的 在同一深度 增大 压强_______;(4)在深度相同时,液体的密度 在深度相同时, 压强 相等 在深度相同时 液体的______ 越大,压强越大。 越大,压强越大。 2.液体的压强只跟 液体的深度 和___________ 液体的压强只跟____________和 液体的密度 液体的压强只跟 有关. 有关 3.船闸是利用 连通器 原理工作的。 船闸是利用_________原理工作的 原理工作的。 船闸是利用
结论: 结论: 由于液体受重力的作用, 1.由于液体受重力的作用,所以液体对容器底 由于液体受重力的作用 有压强。 有压强。 由于液体具有流动性, 2.由于液体具有流动性,所以液体对容器侧壁 由于液体具有流动性 也有压强。 也有压强。
提出问题: 提出问题:液体对容器底和容器侧壁都有 压强,它的大小与哪些因素有关呢? 压强,它的大小与哪些因素有关呢?液体压 强的特点又是怎样的呢? 强的特点又是怎样的呢?
第十四章 压强和浮力
第二节 液体的压强
1.了解液体内部存在压强,以及液体内 了解液体内部存在压强, 了解液体内部存在压强 部压强的特点。 部压强的特点。 2.了解液体压强的大小跟什么因素有关。 了解液体压强的大小跟什么因素有关。 了解液体压强的大小跟什么因素有关 3.知道计算液体内部压强的公式。 知道计算液体内部压强的公式。 知道计算液体内部压强的公式 4.认识液体压强的实际应用 认识液体压强的实际应用——连通器; 连通器; 认识液体压强的实际应用 连通器 了解生活和生产中形形色色的连通器。 了解生活和生产中形形色色的连通器。
中考物理总复习《液体压强-大气压强》课件

测量工具 特点
气压计——水银气压计和金属盒气压计 大气压随高度的增加而减小,且大气压的值与地点、天气、季节的变化有 关。一般来说,晴天大气压比阴天高,冬天大气压比夏天高
考点知识聚焦
考点三 流体压强与流速的关系
定义 特点 液体和气体统称为 流体 流体在流速大的地方压强较 小 ,流速小的地方压强较 大
图12-9
热点考向探究
重点实验 突破1 探究影响液体内部压强的因素 【实验梳理】
命 题 点
①实验前检查装置气密性(用手指压橡皮膜观察U形管中液面高度差的变化); ②液体压强大小的判断; ③实验数据的分析; ④控制变量法的应用
热点考向探究
实验 装置 ①保持探头在水中深度不变,改变探头方向;
实验 过程
图12-8
热点考向探究
2.周末,小明在家里利用矿泉水瓶做了有关大气压强和液体压强的实验,如图12-9所示。
实验一:在矿泉水瓶中装满水,用纸片盖住瓶口后倒置,纸片不会落下;再将矿泉水瓶瓶口朝左、朝右等
方向放置,纸片都不会落下。该现象说明 了 大气有压强且朝各个方向都有压强 小孔射出,小孔的位置越低,射出的水越急。该现象说明 了 水对容器侧壁的压强随着深度的增加而增大 。 。 实验二:在矿泉水瓶侧壁开两个同样大小的孔,用手指堵住小孔往瓶中注满水。放开手指,观察到水从
[答案]A [解析] 真空环境下,气压很 小,这样大大降低了水的沸 点,使蔬菜中的水分迅速沸 腾(汽化),从而实现脱水,使 蔬菜成为脱水蔬菜,故选A。
热点考向探究
实验突破
基本实验 1.如图12-8甲所示,向玻璃管内加水,玻璃管底部的橡皮膜会向下凸起,说明 了 液体对容器的底部有压强 ;如图乙所示,用手指触压装满水的塑料袋,手指会感到 有 力的作用 ,说明了 液体对塑料袋的侧壁有压强 ;如图丙所示,把下部蒙有橡皮膜的玻璃 管插入水中,橡皮膜会向上凸起,说明了 液体内部有向上的压强 。
九年级物理液体的压强(1)(PPT)3-1

想想议议:
(1)带鱼生活在 深海里,为什 么我 们没有见 过活的带鱼?
星海王星(张)海王星是太阳系八大行星中距离太阳最远的,体积是太阳系第四大,但质量排名是第三。海王星的质量大约是地球的7倍,而类似双胞胎的天王 星因密度较低,质量大约是地球的倍。海王星大气层8%是氢气,%是氦气,%是甲烷,除此之外还有少量氨气。在大气层中的甲烷,只是使行星呈现蓝色的 一部分原因。因为海王星的蓝色比有同样份量的天王星更为鲜艳,因此应该还有其他的成分对海王星明显的颜色有所贡献。海王星是太阳系里的第四大行星, 但却是四个充满气体的行星之中最小的一个。它通常被视为从太阳数来的第八个行星,不过每8年当冥王星进入海王星的轨道形成交错的情况时(约年。上一 次发生这种情况是979-999年,海王星就会变成最远的一个外行星。[]海王星与太阳的距离:约为7.9亿英里(.9亿公里)。直径:大约是77英里(9公里), 有地球的四倍大。恒星周期:.8年。这代表海王星在每个星座大约停留年。逆行周期:每年大约逆行个月。[]海王星有太阳系最强烈的风,测量到的时速高达 公里。989年美国航天局发射的旅行者号飞掠过海王星,对南半球的大黑斑和木星的大红斑做了比较。海王星云顶的温度是-8℃(K),因为距离太阳最远,; 扶梯:https:///goods/iIMPL0000000000201804200757066505-k%E6%89%B6%E6%A2%AF ;是太阳系最冷的地区之一。海王星核心 的温度约为7℃,也和大多数已知的行星相似。海王星海王星海王星可能有一个固态的核,其表面可能覆盖有一层冰。此外,海王星有磁场和极光。还有因甲 烷受太阳照射而产生的烟雾。海王星在8年9月日被发现,是唯一利用数学预测而非有计划的观测发现的行星[]。天文学家利用天王星轨道的摄动推测出海王 星的存在与可能的位置。迄今只有美国发射的旅行者号曾经在989年8月日拜访过海王星。在年,美国国家航空航天局提出有如卡西尼-惠更斯号科学水平的海 王星轨道探测计划但不使用热滋生反应提供电力的推进装置;这项计划由喷气推进实验室和加州理工学院一起完成。发现命名编辑88年海王星被发现的时候 曾出现过一些困难。一开始人们犯了一些错误(海王星曾经被误认为天王星,后来又消失踪影一段时间),年,伽利略观察到了这个行星,并将其判定为木 星的卫星[]。伽利略在年月8日首度观测并描绘出海王星。年月7日又再次勒维耶勒维耶观测,但因为观测的位置在夜空中都靠近木星(在合的位置),这两 次机会伽利略都误认海王星是一颗恒星。相信是恒星,而不相信自己的发现,是因为年月第一次观测的,海王星在留转向退行的位置,因为刚开始退行时的 运动还十分微小,以至于伽利略的小望远镜察觉不出位置的
(1)带鱼生活在 深海里,为什 么我 们没有见 过活的带鱼?
星海王星(张)海王星是太阳系八大行星中距离太阳最远的,体积是太阳系第四大,但质量排名是第三。海王星的质量大约是地球的7倍,而类似双胞胎的天王 星因密度较低,质量大约是地球的倍。海王星大气层8%是氢气,%是氦气,%是甲烷,除此之外还有少量氨气。在大气层中的甲烷,只是使行星呈现蓝色的 一部分原因。因为海王星的蓝色比有同样份量的天王星更为鲜艳,因此应该还有其他的成分对海王星明显的颜色有所贡献。海王星是太阳系里的第四大行星, 但却是四个充满气体的行星之中最小的一个。它通常被视为从太阳数来的第八个行星,不过每8年当冥王星进入海王星的轨道形成交错的情况时(约年。上一 次发生这种情况是979-999年,海王星就会变成最远的一个外行星。[]海王星与太阳的距离:约为7.9亿英里(.9亿公里)。直径:大约是77英里(9公里), 有地球的四倍大。恒星周期:.8年。这代表海王星在每个星座大约停留年。逆行周期:每年大约逆行个月。[]海王星有太阳系最强烈的风,测量到的时速高达 公里。989年美国航天局发射的旅行者号飞掠过海王星,对南半球的大黑斑和木星的大红斑做了比较。海王星云顶的温度是-8℃(K),因为距离太阳最远,; 扶梯:https:///goods/iIMPL0000000000201804200757066505-k%E6%89%B6%E6%A2%AF ;是太阳系最冷的地区之一。海王星核心 的温度约为7℃,也和大多数已知的行星相似。海王星海王星海王星可能有一个固态的核,其表面可能覆盖有一层冰。此外,海王星有磁场和极光。还有因甲 烷受太阳照射而产生的烟雾。海王星在8年9月日被发现,是唯一利用数学预测而非有计划的观测发现的行星[]。天文学家利用天王星轨道的摄动推测出海王 星的存在与可能的位置。迄今只有美国发射的旅行者号曾经在989年8月日拜访过海王星。在年,美国国家航空航天局提出有如卡西尼-惠更斯号科学水平的海 王星轨道探测计划但不使用热滋生反应提供电力的推进装置;这项计划由喷气推进实验室和加州理工学院一起完成。发现命名编辑88年海王星被发现的时候 曾出现过一些困难。一开始人们犯了一些错误(海王星曾经被误认为天王星,后来又消失踪影一段时间),年,伽利略观察到了这个行星,并将其判定为木 星的卫星[]。伽利略在年月8日首度观测并描绘出海王星。年月7日又再次勒维耶勒维耶观测,但因为观测的位置在夜空中都靠近木星(在合的位置),这两 次机会伽利略都误认海王星是一颗恒星。相信是恒星,而不相信自己的发现,是因为年月第一次观测的,海王星在留转向退行的位置,因为刚开始退行时的 运动还十分微小,以至于伽利略的小望远镜察觉不出位置的
:8.2 液体内部的压强 (共19张PPT)

科学探究:液体的压强
实验设计: 实验器材:烧杯 水 u形管压强计 实验方法:控制变量 实验步骤:1、研究液体压强跟深度的关系
2、研究液体压强跟密度的关系 3、研究液体内部各个方的压强
讨论总结得出结论:
• 1 、 液体对容器的底和侧壁都有压强. • 2 、液体内部向各个方向都有压强. • 液体内部向各个方向的压强随深度的增
加而增大.同种液体在同一深度的各个方 向的压强大小相等. • 3、不同液体,在同一深度的压强大小 还与液体的密度有关,密度越大,液体 的压强越大
分析论证:
• 水柱的体积V=sh • 水的质量 m=vρ • 水柱对底面的压力 • F=G=m g=s hρg • 水柱对其底面的压强 • P=F/s=shρg/s=ρgh
这些现象与液体的压强有关吗
水坝为什么上窄下宽?
潜水员穿不同Βιβλιοθήκη 潜水服?迷你实验室丙
结论:液体也有压强
• 液体的压强有什么特点呢? • 学生讨论 并小结 • 1 对容器的底可能有压强 • 2 对侧壁可能有压强 • 3 内部向各个方向可能有压强 • 4 与液体的深度可能有关 • 5 与液体的密度可能有关
液体压强的传递 液压机
帕斯卡原理
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。这个规 律被称为帕斯卡原理 P1=P2 即F1/S1=F2/S2
小结:
液体的压强
液体压强特点
P==ρgh 液体压强的应用 液体压强的传递
连通器
帕斯卡原理
作业 p145 1 2 3
再见
• (填“=”、“< ”、“ > ”)
液体压强的应用 : 连通器
底部连通的容器叫连通器
连通器原理:
人教版初中九年级物理 科学探究:液体的压强 PPT课件

公式中:
P——液体在任一深度的压强
——液体的密度
g——常数
g 9.8
N/kg
h——深度 指从液面到液体内部某一 位置的竖直距离
如何理解深度h
容器底部的深度是h1还是h2?
图中红点处液体的深度是?
深度:该点到自由液面的垂直距离
练习
1. 判断:液体由于受重力作用而对容器底有 压强,由于能流动而对容器侧壁有压强,对液体 内部上方却没有压强。 ( × )
5、 右表是某同学研究液体压强 的部分实验数据记录: ①比较第1、2、3次实验数据可得: —————————————— U型管液 实验次 所用 深度 方向 面高度差 数 液体 (厘米)(厘米) (厘米)
—————————————— 同种液体的压强随深度的增 —————————————— 加而增大
②比较第1、4、5次实验数据可得:
S
液柱的高度h,求出液柱 对底面的压强p.
液体压强公式的推导
1、液柱的体积: 2、液柱的质量:
3、液柱的重力:
4、液柱对底面的压力:
G mg Vg Shg
F G Shg P gh S S S
V=Sh m=pv
F=G
5、液柱对底面的压强:
液体压强公式
P gh
P gh
产生原因: 受重力和流动性 1.对容器底部和侧壁都有压强 2.液体内部向各个方向都有压强 液 体 压 强 特点 3.液体的压强随深度的增加而增大 4.在同一深度,液体向各个方向 的压强相等 在同一深度,液体的密度越大, 压强越大 1.只由液体密度与深度决定
大小
2.随深度、密度增大而增大 测量仪器:压强计
液体内部向各个方向都有压强
九年级物理 液体压强(第3课时)课件 人教新课标版

ρgh
固体产生的压力、压强 F固=G物----------水平面上 F固=p物 S--------所有情况 p固=G物 /S------ 水平面上 p固=ρgh--------水平面上的正柱体
液体产生的压力、压强
P液=F/S----------水平面上 P液=ρ液gh-------所有情况
F=G液----------正柱体容器 F=p液 S--------异型容器
P液=F/S----------水平面上
1.将质量相等的水、煤油、水银分别 装入底面积相同的不同容器中,且容 器放在水平桌面上,如图所示,试比 较三容器底部受到液体压强的大小关 系( C ) A.P水 >P煤油>P水银 B.P水银>P水 >P煤油 C.P水 >P水银>P煤油 D.无法判断
2.三个质量相同,底面积相同,但 形状不同的容器放在水平桌面上,其 内分别装有甲、乙、丙三种液体,它 们的液面在同一水平面上,如图所示 若容器对桌面的压强相等,则三种液 体对容器底的压强( A ) A.甲最大 B.乙最大 甲 乙 丙 C.丙最大 D.一样大
课时目标
固体产生的压力的计算 液体产生的压强的计算 液体产生的压力的计算 液体产生的压强的计算
无论求压强生的还 是固体产生的
物体的压力、压强
固体 液体 气体
压力 G物
压强 G物 /S 压力 p S 物
ρgh
正上方液重 G物 /S
压强
3.一密封的圆台形容器,上面小下面 大,内装一定质量的水,若把它倒 置,则水对容器底的作用情况是( D ) A.压强减小 B.压强减小 C.压强增大 D.压强增大 压力增大; 压力减小; 压力增大; 压力减小。
F=p液 S--------异型容器
1.如图:100N的水装入容器 内,容器底所处深度为1m, 又知容器底的 底面积为1m2, 求:容器底受 到的水的压力
液体的压强(公开课)PPT课件

活 答 :不能,因为根据液体内部压
实 例
强的特点有 “液体内部的压强 随深度的增加而增大” 人若在 水中无限下潜的话,受水的压强
将越来越大,以致压坏胸腔致死。
第二课时
•关于液体压强的计算
三、如何计算液体内部的压强
• 思路:
设想在液面下有一深度为h、截面积 为s的液柱。计算这段液柱产生的压 强,就能得到液体内部深度为h处的
解:p = ρ水g h
= 1.0×103千克/米3 × 10牛/千克 × 3.5米 = 3.5 ×104帕
F= p s= 3.5 ×104帕× 0.2米2=7000牛
答:需要对挡板施加7000牛的力。
10.2 液体的压强
-
1
你知道吗?
否不水潜
在同域水
水的,员
中潜为在
无水什深
限服么浅
下?要不
潜人使同
?能用的
-
2
鱼却我海带 ?看们中鱼
不在,生 到鱼为活 活市什在 带上么深
-
3
思考:
• 杯子对桌面有压强,杯子里的水对
杯底和杯壁是否有压强?
• 对浸在水中的物体是否有压强?
•如果有,怎样证实这种压强的存
20
应用
.水库大坝的形状___上__窄__下__宽_.为什么?
-
21
◆三峡大坝
-
22
本节研究了液体的压强,认识了液体压强的规 律。
在对液体压强规律的认识上,要特别注意:对 同一液体,液体的压强只与深度有关,而与液体的 多少无关.
为了说明这个问题,帕斯卡在1648年表演了 一个著名的实验,他找来一个大木桶,装满水,盖 上盖,封闭好.他在桶盖上插了一根细长的管子, 从楼房的阳台上向细管里灌水,结果只用了几杯水 就把水桶压破了
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液体压强大小的计算
液体压强计算式:p=ρ液 gh. (1) 式中ρ 液 表示液体的密度,g 取 9.8 N/kg ,h 表示液体的深度,指的是从自 由液面到研究点的竖直距离,而不是从
容器底的深度为:ha=0,
hb=hc=15 cm,hd=20 cm.
图 14-2-2 弯管内的液面高度 h1=0.8 m,其顶部和底部的面积为 0.1 m2, 容器顶部到底部的高度 h2=0.6 m,容器中的液体密度为 1.2×103 kg/m3.则液体对容器顶部的压力为_______N.(g 取 10 N/kg)
解析:由于容器内装的是液体,所以要考虑到 p=ρgh 这个 公式,液体的密度ρ也是已知的,那么液体的深度又是多少呢. 因深度是从液体的自由面竖直向下算,所以深度应是 h=h1-h2. 再利用液体的压强公式求解.
二、液体的压强
一、液体压强的特点
1.液体内部朝各个方向都有压强;在同一深度,各方向压 强_____相__等_____;深度增大,液体的压强____增__大______;深度 相同时,液体密度越大,压强_____越__大_____.
2.深度为 h 处液体的压强 p=________ρ_g_h______. 二、连通器 1.上端开口、下端连通的容器叫____连__通__器____. 2.连通器里的液体不流动时,各容器中的液面高度总是 _____相__平_____. 3.常见的连通器有:__茶__壶____、___水__塔___、__船__闸____等.
答案:240
1.专门用来研究液体压强的仪器是___压__强__计___,将它的 ___金__属__盒___放入水中一定深度,根据_U__形__管__两__边__液__面__的__高__度__差__ 可知液体的压强有多大.
2.船闸是从河中隔离出来的供船只通过的通道,它的作用 是使船能顺利地从高水位的___上_____ 游驶往低水位的__下____ 游,它是利用____连__通__器____原理修建的.
图 14-2-1
(2)此公式只适合计算液体的压强,而压强的定义式 p=FS, 无论对固体、液体,还是气体都是适用的.
(3)由公式可以看出,液体产生的压强只与液体的密度和深 度有关,跟液体的重力、体积、容器的底面积、容器形状均无 关.
[例题]如图 14-2-2 所示,放在水平桌面上的容器,侧壁 上有一开口弯管,