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文档简介

一、测量仪器——液体压强计1.作用:测量

.

2.原理:U形管左右两侧

反映探头薄膜所受压强的大小.

二、液体压强的特点1.液体内部向

都有压强.

2.在同种液体的同一深度,各方向的压强都

.

3.液体压强随液体深度的增加而

.

4.液体压强的大小还跟液体的

有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越

.第二节液体压强液体内部的压强液面的高度差的大小各个方向相等增大密度大[注意]液体压强产生的原因:(1)液体由于受到重力的作用,对支撑它的容器底产生压强.(2)液体具有流动性,对阻碍它流动的容器壁产生压强.(3)液体由于流动而在液体内部相互挤压,因此液体内部向各个方向都产生压强.三、液体压强的大小1.公式:p=

.

2.利用公式计算时,ρ的单位是

,h的单位是

,计算出的压强单位是

.[注意]公式p=ρgh只适用于静止的液体.ρghkg/m3mPa探究液体压强的特点【典例1】(南京二模)在实验课上,同学们利用两种器材探究“液体内部压强规律”.(1)图(甲)的装置浸没在水中,两端的橡皮膜均向里面凹陷,这说明

.

.

(2)比较操作发现,探究液体内部压强特点时,(乙)装置更适合,其主要优点是

.(多选)

A.操作方便B.实验现象明显C.可探测各个方向的压强液体向下、向上都有压强BC(3)图丙是同学们探究时的两个情境,结合实验现象可以判断,他们正在探究液体内部压强与

的关系.

液体密度液体深度的确定液体的深度是指自由液面到计算压强的那点之间的竖直距离,即深度是由上往下量的.如图所示,A点距液面的深度h1=30cm=0.3m,B点距液面的深度h2=40cm=0.4m,C点距液面的深度h3=50cm=0.5m.【针对训练1】(金水区期中)在如图所示的“探究液体内部压强特点”的实验中,将压强计的探头放入盐水中,下列做法中能使U形管两边液面的高度差明显减小的是

(

)A.将探头水平移动一段距离B.将探头向下移动一段距离C.将探头在原位置转动90°D.将探头放入同样深度的煤油中D液体压强的计算【典例2】将一未装满水密闭的矿泉水瓶,先正立放置在水平桌面上,再倒立放置,如图所示。瓶盖的面积是8cm2,瓶底的面积是28cm2,瓶重和厚度忽略不计(g取10N/kg).求:(1)倒立放置时瓶盖所受水的压力和压强.答案:(1)1.04N

1300Pa(2)倒立放置时矿泉水瓶对桌面的压强.答案:(2)3500Pa【针对训练2】如图所示,质量为200g、底面积为20cm2的薄壁容器中盛有800g水,将容器放置在水平地面上,容器内水深h为30cm,则水对容器底部的压力为

N,容器对地面的压强为

Pa.(ρ水=1.0×103kg/m3,g取10N/kg)

650001.水下考古队员从“南澳Ⅰ号”沉船上将明代瓷碗打捞出水面.碗在海里上升的过程中(

)A.水只对碗的外壁有压强B.水只对碗的内壁有压强C.水对碗的压强逐渐变大D.水对碗的压强逐渐变小D2.(五通桥区模拟)如图所示的装置可能是用来探究(

)A.液体内部的压强跟液体密度的关系B.液体内部的压强跟深度的关系C.在同一深度,液体向各个方向的压强大小是否相等D.液体内部向各个方向是否都有压强A3.(常德)如图所示,水平桌面上放有底面积和质量都相同的甲、乙两平底容器,分别装有深度相同、质量相等的不同液体.下列说法正确的是(

)①容器对桌面的压力:F甲>F乙②液体的密度:ρ甲=ρ乙③液体对容器底部的压强:p甲>p乙④容器对桌面的压强:p甲′=p乙′A.只有①和③ B.只有①和④C.只有②和③ D.只有③和④D4.在“探究液体内部压强与哪些因素有关”的实验中,利用两端开口的玻璃管、橡皮膜、盛水容器、塑料片、烧杯等进行实验.在玻璃管一端扎一块橡皮膜,将玻璃管扎膜端竖直插入盛水容器中,分别如图所示.下列叙述中,不正确的是(

)A.比较图(甲)和图(乙)的实验现象,可知同种液体深度越大液体内部压强越大B.比较图(甲)和图(丙)的实验现象,可知深度相同的液体密度越大液体内部压强越大C.三个图中的玻璃管侧壁都没有明显的凹陷,说明水对侧壁没有压强D.图(丙)中,顺着管壁向玻璃管注入清水,当管内外液面相平时,橡皮膜仍向内凹陷C5.用隔板将玻璃容器均分为两部分,隔板中有一小孔用薄橡皮膜封闭(如图所示),下列问题中可以用该装置探究的是(

)①液体压强是否与液体的深度有关②液体压强是否与液体的密度有关③液体是否对容器的底部产生压强④液体是否对容器的侧壁产生压强A.①②③ B.①②④C.②③④ D.①③④B6.如图所示,容器中装有水,其中h1=1m,h2=60cm,容器底面积S=20cm2,则水对容器底的压力和水对容器顶的压强各是(取g=10N/kg)(

)A.12N,4×103Pa B.20N,4×103PaC.20N,1×104Pa D.12N,6×104Pa7.如图所示,装有两种不同液体的烧杯置于水平面上,两液体没有混合.上层液体的高度为h,密度为0.8ρ;下层液体的高度为2h,密度为ρ.则液体对烧杯底部的压强为(

)A.2.4ρgh B.2.7ρghC.2.8ρgh D.3ρghBC8.在进行“探究液体压强特点的实验”时,小明做了如图所示实验.在瓶的a,b(a,b在同一水平面上)处各扎一个小孔,并将孔都封上,然后在瓶中注满水;再将孔打开,可以观察到从a,b小孔射出的水流一样急.这说明在同一深度,液体向

的压强都相等.同时可以观察到射出的水流越来越弱,这又说明液体内部压强随

的减小而减小.

9.如图所示,两容器中均装有12cm深的水,A,B,C,D各点在水中的深度依次为

,

,

,

.

各个方向深度9cm12cm3cm12cm10.

“奋斗号”是我国自行研制的世界领先深海潜水器,若在某次工作过程中该潜水器下潜深度为10000m,此时潜水器受到的海水压强为

Pa;若“奋斗号”舱门面积约为0.6m2,则舱门所受液体压力为

N(g=10N/kg,ρ海水≈1.03×103kg/m3).

1.03×1086.18×10711.如图1所示,用微小压强计探究液体内部压强的特点.(ρ盐水>ρ水)(1)实验中,将液体内部的压强大小转换为用U形管两侧液面的

来表示.

(2)为了使实验现象更明显,U形管中的液体最好用

(选填“有色”或“无色”)液体.

(3)将探头放在图2所示液体内部的A,B位置,观察到U形管两侧液面的高度差hB>hA,经过多次实验观察到同样的现象,这说明同种液体内部的压强随

的增加而增大.

(4)将探头放在图2中所示液体内部等深的B,C位置,观察到U形管两侧液面的高度差hC

(选填“<”“=”或“>”)hB,这是为了探究液体压强与液体

关系.

(5)由以上实验可知图2所示液体内部A,B,C,D四个位置压强最大的是位置

.

高度差有色深度>密度D12.(常德)如图所示在“探究液体内部的压强”的活动中:(U形管所装液体是水)(1)甲图中的压强计是通过观察U形管中液面高度差的大小来反映

的大小;(2)小明在探究过程中,发现U形管中的液面高度差不变,说明

;

(3)仪器调试好后进行实验,得到(乙)、(丙)、(丁)图的结果,由图可知,在同一深度,液体内部向各个方向的压强

;

(4)比较(丁)图和(戊)图,说明同一深度,液体压强还与

有关;

(5)在(戊)图中,若U形管左右两侧液面高度差h=5cm,则压强计所测之处的液体压强是

Pa.

液体压强装置气密性不好相等液体密度50013.如图所示,质量为500g的薄壁容器放在水平地面上,容器底面积为80cm2,内装1.5L的水,已知g=10N/kg,ρ水=1.

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