Jelentés a fizika folyékony

„A nyomás a folyadék és a gáz”

Apprentice 7 "B" osztályú

№1 High School

Nyomás mennyiséggel egyenlő, hogy az arány a ható erő merőleges a felületre, hogy a terület a felszíni nevezzük nyomást. Az egység a nyomás ilyen nyomás feltételezzük, hogy termel Thoroe-1H erő ható felületének 1m 2 poverhnosti.Sledovatelno merőleges e, hogy meghatározza a szükséges nyomás ható erő merőleges a felületre, osztva a felület:

Ismeretes, hogy a gázmolekulák véletlenszerűen mozog. Amikor a mozgás ütköznek egymással és az edény faláról, mely otthont ad a gáz. Molekulák a gáz egy csomó, mert a támadások száma igen magas. Például, a löketszám levegő molekulák jelen a szobában, egy felülete 1 cm2 1 mp. Kifejezte dvadtsatitrehznachnym számát. Bár az egyedi molekula hatása erő kicsi, de a hatás az összes, a molekulák az érfal jelentősen, hogy létrehozza a gáz nyomása.

Így, a gáz nyomása a tartály falán (és a helyezzük test gáz) okozza fúj gázmolekulák. Ismeretes, hogy a gázmolekulák véletlenszerűen mozog. Amikor a mozgás ütköznek egymással és az edény faláról, mely otthont ad a gáz. Molekulák a gáz egy csomó, mert a támadások száma igen magas. Például, a löketszám levegő molekulák jelen a szobában, egy felülete 1 cm2 1 másodpercig expresszált dvadtsatitrehznachnym számát. Bár külön táp- kicsi molekulák, de a hatás az összes, a molekulák az érfal jelentősen, létrehoz egy gáz-adó Leniye. Így, a gáz nyomása a tartály falán (és a helyezzük test gáz) okozza fúj gázmolekulák.

Amikor csökkenti a gáz mennyisége a nyomás-Uwe lichivaetsya, miközben növeli a hangerőt a nyomás-Csökkenti a gyűrődéseket, azzal a megkötéssel, hogy a tömeg és a gáz hőmérséklete változatlan marad.

A nyomás előállított folyékony vagy gáz, anélkül, hogy újra adott változása minden egyes pontja a folyadék térfogatának vagy gáz. (Pascal törvénye).

Alapján Pascal törvénye könnyen magyarázható a következő tapasztalat.

Jelentés a fizika folyékony
Az ábrán egy üreges gömb, amelynek különböző helyeken szűk nyílásokon. Ahhoz, hogy a cső kapcsolódik egy gömb, amelybe behelyezzük a dugattyút. Ha víz egy tálba, és tolni a dugattyú cső, a víz fog folyni az összes lyukat a labda. Ebben a vizsgálatban, a dugattyú megnyomja a felszínen a víz a csőben. A részecskék a víz a dugattyú alatt, tömörített, nyomása kerül továbbításra más rétegek fekvő mélyebb. A nyomás tehát a dugattyú-nya továbbítjuk egyes pontja a folyékony töltet ballon. Ennek eredményeként a víz adja ki a labda formájában fúvókák származó minden egyes nyitás.

Ha a labda tele van füsttel, hogy a behelyezés alatt a dugattyú a csőbe minden nyílást a labda jön ki gomolygott a füst. Ez megerősíti (amely által termelt gázok továbbítására nyomást gyakorol rájuk, minden irányban egyformán).

Jelentés a fizika folyékony
Mi csepp cső egy gumi alsó, amelybe vizet öntenek a másik, szélesebb edényt vízzel. Látni fogjuk, hogy mivel az csökkenti a cső gumi film fokozatosan kiegyenesedett. Teljes kiterjesztése a film azt mutatja, hogy az erők, amelyek az alulról és felülről, egyenlő. Ott jön egy teljes kiegyenesítése a film, amikor a vízszint a cső és a tartály egybeesnek.

Tehát, a tapasztalat azt mutatja, hogy a folyékony Létező nyomású létezik ugyanazon a szinten, ez ugyanaz minden irányban. A mélység-jelöli a nyomást növelte. Gázok ebben a tekintetben nem különbözik a zsidó-csontokat.

A képlet a folyadék nyomása alján az edény. Ebből a képletből látható, hogy a közeg nyomását a tartály aljára függ csak a sűrűsége és magassága a folyadékoszlop.

Jelentés a fizika folyékony
Membrános nyomásmérő. Hogyan kell mérni a folyadék nyomásának felületén egy szilárd test? Mivel mérhető-RIT, például a víz nyomása alján az üveg? Persze, az alján az üveg deformálódik hatása alatt, amely-ment, és ismerve a deformáció mértékét meg tudtuk állapítani, az az erő, ami miatt, és kiszámítja NYOMÁS-jellegét; de ez a deformáció olyan ma-la, hogy mit kell változtatni neposoedstvenno szinte lehetetlen. Amint ezt a deformáció adott CIÓ testének a nyomást gyakorolt, hogy egy folyékony, kényelmes, de csak abban az esetben, ha a deformáció elegendően nagy gyakorlati meghatározására folyadék nyomása a speciális eszközök alkalmazására - nyomásmérő, vala mely deformációk viszonylag nagy, könnyen mérhető értéket.

A legegyszerűbb membrános nyomásmérő a következőképpen van felépítve. Vékony, rugalmas lemez M - MEM-brán - hermetikusan lezárja korobkuK üres. K membrán mellékelt mutatót P, tengely körüli elforgatással A. Amennyiben az eszközt belemerítjük a folyékony membrán zsinórok az intézkedés alapján a nyomóerők, és átadódik a lehajlás-Uwe lichenie egy mutatót mentén mozgó skálán. Minden mutató helyzetétől megfelel egy adott elhajlása a membrán, és ezáltal egy bizonyos erővel a membrán nyomás. Ismerve a terület a membrán, a nyomás kényszeríteni magát, hogy menjen a nyomás. Nepo-sredstvenno mérheti nyomást, ha pre-kalibrálja a szelvény, t. E. hogy meghatározzuk, milyen nyomáson korom-os állás, hogy egy adott helyzetben a mutató a skálán. Ehhez meg kell hajtani a keresetet a nyomásmérő, amelynek értéke ismert, és észrevenni a helyzet a nyíl alakú mutató, letette a megfelelő számok a skálán a készüléket.

Air boríték környező a Föld nevű hangulat (a görög szó: Atmos, gőz, levegő és gömb-gömb).

A hangulat, ahogy az a megfigyelés, a repülés-mesterségesen műholdak, nyúlik a magassága több ezer kilométerre. Élünk alján egy hatalmas

tengeri levegő. A Föld felszínén - az óceán fenekén.

Mivel a gravitációs erő felső kosár-szellem, mint a tengervíz, az alsóbb rétegek vannak tömörítve. WHO-fülledt szomszédos réteget közvetlenül a földre, és a leginkább összenyomott szerinti Pascal törvénye előállított továbbítja nyomást rá minden irányban.

Ennek eredményeként, a Föld felszínén, és a test-megállapítás schiesya rajta, nyomás alatt az egész levegő oszlop, vagy, ahogy általában azt mondjuk, hogy tapasztalható a légköri nyomás.

A gyakorlatban, mérjük a légköri nyomást a fém barométer nevezett ane-roidom (görög-mentes folyékony. Mivel barométer hívják, mert nem tartalmaz higanyt).

Jelentés a fizika folyékony

Megjelenése aneroid az ábrán látható. A fő része - a fém doboz 1 egy ökör szemű (hullámos) felülete. kimerült levegő ezt a dobozt, és hogy a légköri nyomás nem zúzott doboz és a fedelét pruzhi-sósav 2 felfelé húzzák. Növelésével a légnyomás fedél nyúlása és lehúzza Pru-zhinu. Amikor a nyomás csökkentésével rugó kiegyenesedik terjed. Segítségével egy rugós fogaskerék fur-nism csatolt 3. nyílhegy 4, amely újra mozog jobbra vagy balra, amikor a nyomás változik. Kevesebb nyíl erősíteni osztás ami Nana-szennaféle higanyos barométer olvasmányok. Így a száma 750, amely ellen egy nyíl aneroid. azt mutatja, hogy abban a pillanatban egy higany barométer magassága a higany 750 mm.

Következésképpen, a légköri nyomás 750 Hgmm. Art. vagy „1000 hPa.

A tudás a légköri nyomás nagyon fontos, hogy előre az időjárás az elkövetkező napokban, mint a légköri nyomás változása miatt a változó időjárás. Barométer - szükséges eszköz, ha Meteorológia-cal észrevételeit.

Irodalom:

1. fizika tankönyv évfolyamon 7-9.

2. Elementary fizika (Vol 1-2).

3. Útmutató a fizika tanulók.

Folyadékok és gázok kerülnek továbbításra minden irányban ható nyomás őket. Ez szól és gyakorlati tapasztalattal.

De van még a saját súlya, amelyet szintén befolyásolja a meglévő nyomás folyadékokban és gázokban. Súly saját alkatrészeket vagy rétegeket. A felső réteg a nyomás alatti folyadékot a másodlagos, az alsó és az utóbbi - az aljára. Ez azt jelenti, beszélhetünk a létezéséről utáni nyomóközegkiadó nyugalomban az alján.

A képlet a nyomás a folyadékoszlop magassága h:

ahol ρ - a folyadék sűrűsége,
g - a nehézségi gyorsulás,
H - magassága a folyékony oszlop.

Ez a képlet az úgynevezett hidrosztatikus nyomás.

Hidrosztatikus nyomás, azaz, által kifejtett nyomás a folyadék nyugalmi, bármilyen mélységben nem függ az alak a reakcióedényt, amelyben a folyadék. A azonos mennyiségű vizet, hogy a különböző hajók, biztosítja a különböző az alján. Emiatt, akkor létrehozhat egy nagy nyomás, akár egy kis mennyiségű víz.

Ez nagyon világosan megmutatta Pascal a tizenhetedik században. Egy zárt hordó tele vízzel, tette egy nagyon hosszú, keskeny csövön. Felkapaszkodott a második emeletre, hogy a csőbe töltjük, csak egy pohár vizet. Barrel tört. A víz a csőben, mivel a kis vastagság legfeljebb egy nagyon nagy magasságban, és a nyomást növeljük olyan értékben, hogy a szárnyon nem tartós. Ugyanez igaz a gáz. Ugyanakkor, a tömeg a gáz általában sokkal kisebb tömegű folyadékok, úgy, hogy a nyomás a gáz miatt a saját súlya gyakran figyelmen kívül hagyják a gyakorlatban. De bizonyos esetekben, számolnunk kell vele. Például a légköri nyomást, ami nyomást gyakorol az összes termék van a világon, ez nagyon fontos az egyes ipari folyamatokban.

Hála a hidrosztatikus nyomás a víz úszik, és nem süllyedt hajók, amelyek gyakran mérjük száz vagy több ezer kilogramm, mivel a víz nyomást rájuk, mintha kitolni. De éppen azért, mert a hidrosztatikai nyomás nagy mélységben a fülünkben pop, és egy nagyon nagy mélység nem száll anélkül, hogy speciális eszközök - búvárruhákra vagy tengeralattjárókat. Kevés tenger és az óceán lakói alkalmazkodtak körülmények között élnek, súlyos nyomás nagy mélységben, de ugyanezen okból nem tudnak létezni a felső réteg a víz, és meghal, ha ősszel egy sekély mélységben.

Előző téma:
Következő téma:

Belül a folyadék bármely ponton van nyomás által okozott a súlya a felső réteg a folyadékot az alsó. Ha figyelembe vesszük a folyadék nyugalomban, azaz Ne mozdulj, majd a nyomást is lehet nevezni a „tömeg” vagy hidrosztatikai nyomás.
Ugyanazon a szinten, ez ugyanaz minden irányban, és / beleértve fel /.
Mélység növekedésével nő a nyomás.

Ha rajta gumicsizma bemenni a vízbe, úgy érzi, mint a gumi szorosan a lábát. De a mélység elég kicsi!

hogy meghatározza a folyadék nyomása bármely ponton, valamint az alsó és a falak a hajó:


Az összes fenti igaz gáz, ahol is a hidrosztatikai nyomás.

A merülési mélysége ember - lásd

1. Miért a vizet a fürdőben gyorsabban folyik, amikor elmerül az ember?

Jelentés a fizika folyékony

2. A fiú tolja a kis dugattyú a hajó vízzel. Ne tartsa a másik fiú nagy dugattyú, ha a srácok a dugattyú ugyanolyan erővel?

3. Mivel a kis lyuk oldalfalának a hajó következik egy szivárog a víz. Mi történik ezzel a jet, ha a hajó süllyedni kezd szabadon? Ellenállás környezeti elhanyagolt.

4. Miért a búvár levegőt kell szállítania a ruha nyomáson egyenlő víznyomás a mélységet, ahol ez a mélység?

5. Hogyan mennyisége a légbuborék, amikor a buborék emelkedik a tó alján a felszínre? Miért? Várom írásbeli választ adni a következő leckét!

Az is érdekes!

Nagyobb mélységben, mint 1,5 m közötti különbség a víznyomás, összenyomva a mellkas és a légnyomás belsejében megnövekszik úgy, hogy a már hiányzik ereje az emberben mennyiségének növelése a mellkas belégzés során, és a friss levegő, hogy töltse ki a tüdőben. Ezért, amikor elmerül több mint 1,5 m csak belélegezni ebben a levegőt, ami nyomásra sűrítve, egyenlő a víz nyomása ebben a mélységben.


Milyen mély merülés lehetséges?

A Pearl - 30 m
emberi rekord merítés segédeszközök nélkül - 105 m
diving - 143 m
puha ruha - 180 m
kemény ruha - 250 m
A merülő - 10919 m.


Az általános nézet, hogy a hajók elsüllyedt az óceánban. nem éri el a tengerfenéken, és tegye mozdulatlanul egy bizonyos mélységet. A regényben Verne leírja a hajók rothad, szabadon lóg a vízben. Igaz ez?

A víznyomás a mélységben az óceán hatalmas. Ha az üres palackot dugóízű csökkentette jelentős mélységben, majd távolítsa el a hátsó, azt találjuk, hogy a nyomás a vizet hajtott a dugót a palackba, és az egész darab lemez tele vízzel.

Ez megtörtént ez a tapasztalat. Három üveg csövek különböző méretekben. mindkét vége zárt, ők csomagolva ágynemű és helyezzük egy réz henger lyukakkal a szabad átjárást a víz. A hengert ra csökkentjük, hogy a mélysége 5 km. Ha azt eltávolították, kiderült. hogy a vászon tele van hóval, mint tömeg, hogy összetört üveg.

És ha csökken a fahasábok olyan mélységig. emelése után elkezd süllyedni a vízben. mint a tégla, így a összenyomja.

Víz, mint minden kis összenyomható folyadék. Ezért a vízmélység sűrűsége változik egy kicsit. A legmélyebb részén a víz sűrűsége nő csak 5 százalék. És ez így volt úszó vas szükséges, hogy lezárja azt 8-szor! Nem lehet kétséges, hogy a roncsok nyugszik a tenger fenekén!

Forrás: Szórakoztató fizika. B. Shablovsky

Az összes futó feladatokat.

Vagy talán futni, hogy megoldja az összes problémát?

Kapcsolódó cikkek