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初中物理压强知识点及例题篇一
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在初中阶段,液体压强原理可表述为:液体内部向各个方向都有压强,压强随液体深度的增加而增大,同种液体在同一深度的各处,各个方向的压强大小相等;不同的液体,在同一深度产生的压强大小与液体的密度有关,密度越大,液体的压强越大。以下是小编为大家整理的中考物理压强知识点复习指导相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家。
(1)定义:物理学中把垂直压在物体表面的力叫作压力。
(2)方向:垂直于物体的受力面且指向被压物体内部。压力的方向不一定是竖直向下的。
(3)大小:压力的大小与物体所受的重力、物体的运动状态等无必然联系。在不同的情况下,压力的大小并不相同。
(1)定义:物体所受压力的大小与受力面积之比叫作压强。
(2)物理意义:反映压力的作用效果的物理量。
(1)增大压强的方法:
①当受力面积一定时,增大压力;
②当压力一定时,减小受力面积;
③在增大压力的同时,减小受力面积。
(2)减小压强的方法:
①当受力面积一定时,减小压力;
②当压力一定时,增大受力面积;
③在减小压力的同时,增大受力面积。
(1)产生的原因:由于液体的重力作用,液体对容器底部产生压强;又由于液体具有流动性,液体对容器壁也有压强。
(2)液体内部压强的特点如下:
①液体内部朝各个方向都有压强;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
②液体的压强随深度的增加而增大;
③液体的压强还与液体的密度有关,在深度相同时,液体密度越大,压强越大。
(1)定义:上端开口、底部连通的容器叫作连通器。
(2)原理:如果连通器里只有一种液体,当液体不流动时,连通器各部分中的液面高度相同。
(3)应用:水壶的壶身与壶嘴、锅炉的炉身与外面的水位计组成的都是连通器,这类设备正是利用连通器的特点来设计制造的。目前,世界上最大的人造连通器是我国的三峡船闸。
(1)气体有重力,所以气体有压强。气体有流动性,所以气体内部朝各个方向都有压强。
(2)气体压强受质量和温度等因素的影响。当气体质量一定时,温度越高,气体压强越大;当温度一定时,气体质量越大,气体压强越大。
(3)证明大气压存在的著名实验:马德堡半球实验。
(1)托里拆利实验:在长1m、一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中,缓慢放开堵管口的手指,待管内水银静止不流动时,管内外水银面的高度差约760mm。管内水银面上方是真空,管外水银面上受到大气压强,正是大气压强支持着玻璃管内760mm高的水银柱。
(2)气压计:用来测定大气压的仪器叫作气压计。气压计有水银气压计和金属盒气压计,金属盒气压计也叫作无液气压计,若无液气压计的刻度盘上标的是对应大气压值的高度值,就成了登山用的高度计。
(3)大气压的变化规律:
①大气压随高度升高而减小。因为离地面越高的地方,空气越稀薄,所以大气压强也越小。
②同一地点的大气压还随季节、气候、天气情况而变化,但变化范围不大。
(4)大气压跟液体沸点的关系:一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高。因此,同一种液体的沸点并不是固定不变的。通常说水的沸点是100℃,是指在1个标准大气压下的沸点。
活塞式抽水机、离心式水泵、圆珠笔、中性笔、吸管、拔火罐等都是利用大气压的原理来工作的。
1.串联电路中,电阻阻值之比等于电阻两端电压之比。
当电阻r1和r2串联时,若r1>r2,则u1>u2,电阻越大,要想使电流处处相等,则需要加上更大的电压来实现。做动态电路题目的时候,串联电路中,r1不变,r2变大,则可以直接得出r2分的电压讲增大,因为r1和r2两端的电压之和不变,所以r1两端电压减小。
2.并联电路中,各支路电阻阻值之比等于通过各支路电流的反比。
并联电路的分流作用可用道路中两条支路按宽窄分流来形象比拟:宽的支路(相当于阻值小的电阻)分到的车流多;窄的支路(相当于阻值大的电阻)分到的车流少,所以并联电路中,电阻大的分到的电流小,但是需要特别注意,并联电路中,一条支路改变,对另一个支路是没有任何影响的(短路的除外)。
1、物质状态:从宏观特征来分:固态、液态、气态;
2、等离子体:当气体被加热至上万摄氏度时,气体将成为正负带电粒子组成的集合体,这种状态的物质叫等离子体(是宇宙中物质存在的主要形式);
3、超固态:白矮星、中子星、黑洞这些物质称为超固态;
4、软物质:20世纪后期认识到的一种物质形态。如:液晶、聚合物、胶体、膜、泡沫、颗粒物质、生命物质等,统称为软物质。
液体压强(帕斯卡定律)的原理我们知道,物体受到力的作用产生压力,而只要某物体对另一物体表面有压力,就存在压强,同理,水由于受到重力作用对容器底部有压力,因此水对容器底部存在压强。液体具有流动性,对容器壁有压力,因此液体对容器壁也存在压强。
在初中阶段,液体压强原理可表述为:“液体内部向各个方向都有压强,压强随液体深度的增加而增大,同种液体在同一深度的各处,各个方向的压强大小相等;不同的液体,在同一深度产生的压强大小与液体的密度有关,密度越大,液体的压强越大。”
以上对物理中液体压强原理知识点的内容总结学习,相信同学们已经能很好的掌握了吧,后面我们进行更多的知识点内容学习吧。
⑴受力面积一定时,压强随着压力的增大而增大。(此时压强与压力成正比)
⑵同一压力作用在支承物的表面上,若受力面积不同,所产生的压强大小也有所不同。受力面积小时,压强大;受力面积大时,压强小。
⑶压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积大小无关。
压强是物体单位面积受到的压力。
⑷压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,踉一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/平方米,称“帕斯卡”,简称“帕”。
通过上面对压强的意义知识点的内容总结学习,同学们都能很好的掌握了吧,希望同学们在考试中取得优异成绩。
(1)前提条件:物体浸没在液体中,且只受浮力和重力。
(2)请根据示意图完成下空。
(3)说明:
① 密度均匀的物体悬浮(或漂浮)在某液体中,若把物体切成大小不等的两块,则大块、小块都悬浮(或漂浮)。
②一物体漂浮在密度为ρ的液体中,若露出体积为物体总体积的1/3,则物体密度为 2/3ρ
分析:f浮 = g 则:ρ液v排g =ρ物vg
ρ物=( v排/v)·ρ液= 2/3ρ液
③ 悬浮与漂浮的比较
相同: f浮 = g
不同:悬浮ρ液 =ρ物 ;v排=v物 漂浮ρ液 <ρ物;v排
④判断物体浮沉(状态)有两种方法:比较f浮 与g或比较ρ液与ρ物。
p=f/s,式中p单位是:帕斯卡,简称:帕,1帕=1牛/米2,压力f单位是:牛;受力面积s单位是:米2
(1)s不变,f↑;
(2)f不变,s↓
(3)同时把f↑,s↓。
而减小压强方法则相反。
是由于液体受到重力。
(1)液体对容器底和壁都有压强,
(2)液体内部向各个方向都有压强;
(3)液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
(4)不同液体的压强还跟密度有关系。
p=gh,
(是液体密度,单位是千克/米3;g=9.8牛/千克;h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是米。)
空气受到重力作用而产生的,大气压强随高度的增大而减小,沸点降低。
托里拆利实验。
马德堡半球实验。
把等于760毫米水银柱的大气压。1标准大气压=760毫米汞柱=1.013×105帕=10.34米水柱。
在流体中流速越大地方,压强越小;流速越小的地方,压强越大。
压力:垂直压在物体表面的力
(1)有的和重力有关;如:水平面:f=g
(2)有的和重力无关。
压力的作用效果:(实验采用控制变量法)跟压力、受力面积的大小有关。
压强:物体单位面积上受到的压力叫压强。
压强公式:p=f/s,式中p单位是:pa,压力f单位是:n;受力面积s单位是:m2。
增大压强方法:
(1)s不变,f增大;;
(2)f不变,s减小;
(3)同时把f增大,s减小。
减小压强方法则相反。
液体压强产生的原因:是由于液体受到重力,液体具有流动性。
液体压强特点:
(1)液体对容器底和壁都有压强,
(2)液体内部向各个方向都有压强;
(3)液体的压强随深度增加而增大,在同一深度,液体向各个方向的压强相等;
(4)不同液体的压强还跟密度有关系。
液体压强计算:,(ρ是液体密度,单位是kg/m3;g=9.8n/kg;h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是m。)据液体压强公式:,液体的压强与液体的密度和深度有关,而与液体的体积和质量等无关。
连通器:上端开口、下部相连通的容器。
连通器原理:连通器如果只装一种液体,在液体不流动时,各容器中的液面总保持相平。
应用:船闸、、锅炉水位计、茶壶、下水管道。
证明大气压强存在的实验是马德堡半球实验。
大气压强产生的原因:空气受到重力作用,具有流动性而产生的,
测定大气压强值的实验是:1、托里拆利实验(最先测出):实验中玻璃管上方是真空,管外水银面的上方是大气,是大气压支持管内这段水银柱不落下,大气压的数值等于这段水银柱产生的压强。2、课堂实验:用吸盘测大气压:(原理:二力平衡f=大气压p=f/s)
测定大气压的仪器是:气压计。常见气压计有水银气压计和无液(金属盒)气压计。
标准大气压:把等于760毫米水银柱的大气压。1标准大气压=760毫米汞柱=1.013×105pa。
大气压的变化:和高度、天气等有关;大气压强随高度的增大而减小;在海拔3000m以内,大约每升高10m,大气压减小100pa。
(沸点与气压关系:一切液体的沸点,都是气压减小时降低,气压增大时升高)。
抽水机是利用大气压把水从低处抽到高处的。在1标准大气压下,能支持水柱的高度约10.3m高。
在气体和液体中,流速越大的位置压强越小。
飞机的升力:飞机前进时,由于机翼上下不对称,机翼上方空气流速大,压强较小,下方流速小,压强较大,机翼上下表面存在压强差,这就产生了向上的升力。
浮力:浸在液体或气体里的物体,都受到液体或气体对它竖直向上的力,这个力叫浮力。
浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。
浮力方向总是竖直向上的。
物体沉浮条件:(开始是浸没在液体中)
法一:(比浮力与物体重力大小)
(1)f浮g上浮(最后漂浮,此时f浮=g)
(2)f浮=g悬浮或漂浮
法二:(比物体与液体的密度大小)
(1)>下沉;
(2)<上浮:
(3)=悬浮。(不会漂浮)
阿基米德原理:浸入液体里的物体受到的浮力,大小等于它排开的液体所受的重力。(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)
阿基米德原理公式:
计算浮力方法有:
(1)称量法:f浮=g-f,(g是物体受到重力,f是物体浸入液体中弹簧秤的读数)
(2)压力差法:f浮=f向上-f向下
(3)阿基米德原理:
(4)平衡法:f浮=g物(适合漂浮、悬浮)
(1)轮船:用密度大于水的材料做成空心,使它能排开更多的水。这就是制成轮船的道理。
排水量:轮船按照设计要求,满载时排开水的质量。排水量=轮船的总质量
(2)潜水艇:通过改变自身的重力来实现沉浮。
(3)气球和飞艇:充入密度小于空气的气体。
(4)密度计:测量液体密度的仪器,利用物体漂浮在液面的条件工作(f浮=g),刻度值上小下大。
1.水的密度:ρ水=1.0×103kg/m3=1 g/ cm3。
2. 1m3水的质量是1t,1cm3水的质量是1g。
3.利用天平测量质量时应"左物右码"。
4.同种物质的密度还和状态有关(水和冰同种物质,状态不同,密度不同)。
5.增大压强的方法:
增大压力
减小受力面积
6.液体的密度越大,深度越深液体内部压强越大。
7.连通器两侧液面相平的条件:
同一液体
液体静止
8.利用连通器原理(船闸、茶壶、回水管、水位计、自动饮水器、过水涵洞等)
9.大气压现象(用吸管吸汽水、覆杯试验、钢笔吸水、抽水机等)
10.马德保半球试验证明了大气压强的存在,托里拆利试验证明了大气压强的值。
11.浮力产生的原因:液体对物体向上和向下压力的合力。
12.物体在液体中的三种状态:漂浮、悬浮、沉底。
13.物体在漂浮和悬浮状态下:浮力 = 重力。
14.物体在悬浮和沉底状态下:v排 = v物。
15.阿基米德原理f浮= g排也适用于气体(浮力的计算公式:f浮= ρ气gv排也适用于气体)。
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