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压强 压力方向 : 与受力物体的支承面相垂直 . 由于受力物体的受力支承面可能是水平面, 也可能是竖直面 , 还可能是角度不同的倾斜面 , 因此 , 压力的方向没有固定的指向 , 它可能指向任何方面 , 但始终和受力物体的受力面相垂直 . 单位 : 如重力、摩擦力等其他力的国际单位一样, 是牛顿 . 压力作用效果 : 压力的作用效果与压力的大小和受力面积大小有关. 当受力面积一定时 , 压力越大 , 则压力的作用效果越显著 ; 当压力一定时 , 受力面积越小 , 压力的作用效果越显著 . 2.压强:物体单位面积上受到的压力叫压强。它是表示压力作用效果的物理量。 3.压强公式: P=F/s ,式中 p 单位是:帕斯卡, 1 帕 =1 N/m2 ,表示是物理意义是 1m2 的面积上受到的压力为 1N 。 4. F= Ps ; 5.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↑,S↓。而减小压 强方法则相反。例如:在生产和生活中 , 如果要减小压强 , 可减小压力或增大受力面积 ; 如果 要增大压强 , 则可以增大压力或减小受力面积 , 但从实际出发 , 压力大小往往是不可改变的 , 则减小压强应增大受力面积 , 增大压强应采用减小受力面积的方法 6.应用:菜刀用久了要磨一磨是为了增大压强,书包的背带要用而宽是为了减小压强铁路 的钢轨不是直接铺在路基上而是铺在在枕木上是为了 减小压强 ,钢丝钳的钳口有螺纹是为 了增大摩擦 。 7. 液体压强 产生的原因:是由于液体受到重力作用 ,而且液体具有流动性 , 所以液体对容 器底和容器侧壁有压强 , 液体内部向各个方向都有压强。 8.液体压强特点: 液体对容器底部和侧壁都有压强; 液体内部向各个方向都有压强; 液体的压强随深度增加而增加,在同一深度,液体向各个方向的压强相等; 不同液体的压强还跟液体密度有关系。流速和压强的关系: 在液体中流速越大的地方, 压强越小。 (1) 计算 液体压强的计算公式是 p= gh 式中 为液体密度 , 单位用千克 液体压强 , 单位用帕 . / 米 3;g =9.8 牛 / 千克 ;h 是液体内某处的深度 , 单位用米 ;p 为 ⑴推导过程 :液柱体积 V=Sh ;质量 m= ρV= ρSh。 液片受到的压力: F=G=mg= ρShg。 液 片受到的压强: p=F/S= ρ gh。 由公式 p= gh 可知 , 液体的压强大小只跟液体的密度 容器形状、底面积大小等其他因素都无关 . 由公式 p= gh 还可归纳出 : 当 一定 , 即在同一种液体中 在不同的液体中 , 当深度 h 相同时 , 液体的压强 p 与液体密度 (2) 连通器 、深度 h 有关 , 跟液体重、体积、 , 液体的压强 p 与深度 h 成正比 ; 成正比 . 上端开口、下部相连通的容器叫连通器 . 连通器里如果只装有一种液体 , 在液体不流动时 , 各容器中的液面总保持相平 . 船闸就是连通器原理的应用,其他 常见的连通器的实例:涵洞、茶壶、锅炉水位计等。 9.液体压强计算: P=ρ 液 gh( ρ是液体密度,单位是 kg/m3 ; h 表示是液体的深度,指液 体自由液面到液体内部某点的 垂直距离, 单位 m。) 10 .液体压强公式: P=ρ gh,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 无关。 .证明大气压强存在的实验是马德堡半球实验。 12.大气压强产生的原因:空气受到重力作用 , 而且空气能流动 , 因此空气内部向各个方向都有压强 , 这个压强就叫大气压强 . 大气压的测定 托里拆利实验测出了大气压的大小. 在托里拆利实验中 , 测量结果和玻璃管的粗细、形状、长度 ( 足够长的玻璃管 ) 无关 ; 如 果实验时玻璃管倾斜 , 则水银柱的长度变长 , 但水银柱的高度 , 即玻璃管内外水银面的高度 差不变 ; 这个高度是由当时的大气压的大小和水银的密度所共同决定的 , 通常情况下 , 为 76 厘米左右 . 13 .测定大气压的仪器是:气压计,常见的气压计有 水银气压计 和金属盒气压计 两种 . 水银气压计 是根据托里拆利实验制成的 , 它在测量时 , 必须挂竖直 , 如果挂歪斜了 , 则 测量结果将比实际值偏大 . 金属盒气压计 即无液气压计 , 如将其刻度盘上所标的大气压值折算成高度 , 则成了航空、登 山用的高度计 . 14. 大气压的变化 (1) 大气压随海拔高度的增加而减小 , 这主要是由于离地面越高的地方空气越稀薄 , 空 气的密度越小 . 大气压的变化和天气有关 , 一般说来 , 晴天的大气压比阴天的高 , 冬天的大气压比
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