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- 2021-11-01 发布
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l液体内部朝各个方向都有压强,这是
由于液体受重力且具有流动性。
l那么,空气也受重力且具有流动性,我们
周围是否存在朝各个方向的大气压强?
他们在干什么?是什么力量使罐子不会
掉下来?
一. 大气有压强吗?
二.大气压的产生原因:
三. 大气压大不大?
四.大气压到底有多大?
五.大气压的变化:
目标:
空气有质量吗?学
海
拾
贝
1m3的空气有1.29kg的质量,
算算你教室的空气的质量。
答:320kg左右
运用你手边的材料怎么
证明出大气压强的存在呢?
一:证明大气压的存在
观察实验
趣味实验—你来观察
“变形”实验
1
瓶子吃鸡蛋
此实验说明了什么? 大气压强的存在!
大气压强的存在!
“覆杯”实验2
大气压强的存在!此实验说明了什么?
大气 大气 大气
覆杯实验的解释:
覆杯实验让我们了解什么呢?
毫无疑问 大气压强的存在 下一张
讨论分析
从以上实验中你得到了什么启发,
得出了什么结论?
都来
谈一谈
可见,和液体一样,空气内部各个
方向也都存在压强。这种压强称为大
气压强,简称大气压或气压
2、产生原因:
1)由于空气受到重力的作用。
2)具有流动性
3、浸在大气中的物体都受到大气产生的压强。
大气内部向各个方向都有压强。
一、大气压强
1、定义:大气对浸在它里面的物体产生
的压强叫大气压强。简称大气压或气压。
4、证明大气压存在的实验:
马德保半球实验
马德堡半球实验
1654年5月8日,德国马德堡市的市民们看到了一
件令人既惊奇叉困惑的事情:他们的市长、发明抽
气机的奥托·格里克,把两个直径35.5 cm的空心铜
半球紧贴在一起,抽出球内的空气,然后用两队马(
每队各八匹马)向相反的方向拉两个半球,如图所示
.当这16匹马竭尽全力终于把两个半球拉开时,竟
然像放炮一样发出了巨大的响声.这就是著名的马
德堡半球实验.
体验大气压的大小
分组实验
用皮碗模拟
马德堡半球实验,
感知大气压的存
在,体验大气压
的大小 。
为什么两个皮碗不容易被拉开?
解释:
1、用力挤出皮碗内的空气,里面的空
气压强减小。
2、皮碗内空气压强小于大气压强,
3、由于大气压强的作用,把两个皮
碗紧紧的压在一起,所以两个皮碗不
容易被拉开。
想一想马德堡半球实验说明了什么?
说明了大气压强的存在
也证明了大气压强很大
下一张
3、证明大气压存在的实验:
思考? 大气能产生如此大的压强
而生活在大气中的人却没事呢?
解释: 因为人内部也有气压,内
外大气压平衡了!
下一张
二:大气压的测量:
想知道世界上
第一个精确
测出大气压值
的实验吗?
1、托里拆利实验——测定大气
压值
问题的引出:我们做过“覆杯”
实
验,不用纸板,你还有办法不
让杯 的中水流出来吗?
二、大气压的测量
用玻璃杯装满水倒插入水槽中,慢慢上
提,保持杯口不离开水面。
二、大气压的测量
问题1:杯中的水为什么会
充满而不落下来呢?换用
更长的玻璃管,水还会充
满不下落吗?
二、大气压的测量
问题2:
如果玻璃管足够长呢?此时,玻璃管中
的水会一直下落吗?当水不再下落时,管内
水柱的压强和大气压什么关系呢?
二、大气压的测量
托里拆利实验
二、大气压强的测量
760毫米
真
空
玻璃管内汞柱上方是真空,而管
外汞面上受到大气压强,正是大气压
强支持着管内760毫米高的汞柱,
分析:
计算:
P = g h
= 13.6 × 10 3㎏/m3 × 9.8 N/㎏× 0.76m
=
1.托里拆利(意大利 )实验
汞
汞
柱
大
气
压
大
气
压
也就是说此时大气压强跟760毫米
高汞柱产生的压强相等。
1.013× 10 5 Pa
1 大气压强的测定
讨论:
(1)如果玻璃
管倾斜,会影
响结果吗?
为什么? h=76cm
h=76cm水银柱长度
怎么变?
(2)改用粗一些或细一些的玻璃管,
会影响结果吗?为什么?
h=76cm h=76cm
(3)如果漏进去一些空气,会影响
结果吗?为什么?
h=76cm h=74cm
(4)如果外界大气压强变了,水银柱的高度
是否变化?为什么?
(5)在槽内
加水银,
水银柱的
高度是
否变化?
为什么?
h=76cm h=76cm
P大气=P水银=ρgh
托里拆利实验是最早测出大气压值的实验,
这个实验测得水银柱的高度为760mm,我们把
这个大小的大气压叫做标准大气压。
大气压强等于管内水银柱产生的压强,即p = 760m
高水银柱产生的压强=1.01×105帕。
粗略计算可取105Pa
想一想 在生活中用到大气压的知识
有哪些?
抽水机 钢笔吸水 空气挂衣钩
用吸管吸饮料 水桶倒插饮水机…….
下一张
一切抽吸液体的过程就是大
气压强将液体”压”上来的过
程.
大气压强的应用
出水管
缸筒
活塞
大气压 大气压 大气压 大气压 大气压 大气压
出水管
缸筒
活塞
大气压 大气压 大气压 大气压
*大气压强与天气的关系
天气晴朗气压高 阴雨天气气压低
夏天气压低,冬天气压高
*大气压强与天气的关系
天气晴朗气压高 阴雨天气气压低
*大气压强与天气的关系
天气晴朗气压高 阴雨天气气压低
气体压强与体积的关系
• 在温度不变的条件下,一定质量的
气体,体积减小它的压强就增大,体
积增大它的压强就减小。
一个大气压能支持多高的水呢?
g
P
= kgNmkg
Pa
/10/10
10
33
5
大气压强随高度升高而减小
四、气压计:[水银气压计、金
属盒(无液气压计)]
* 当大气压强增大时,
气压计内金属盒的厚度
便会减小。
带动相连的指针,从而显示气压的改变。
* 当大气压强减小时,
气压计内金属盒的厚度
便会增大。
“自制气压计”
器材:
小药瓶、透明塑料吸管、带色的水
大气压的变化
阅读课本P41后两段,回答:
①大气压随高度的变化规律是什么?
②把气压计从楼下拿到楼上,玻璃管
中水柱的高度怎样变化?为什么?
③水的沸点与气压有何关系?为什么
在青藏高原上要用压力锅做饭?
大气压受天气的变化而变化,一般
而言,地面上高气压的地区往往是晴
天,地面上低气压的地区往往是阴雨
天.由于气压跟天气有密切的关系,
所以气压的测定是天气预报的依据之
一。
大气压的变化
大气压的应用
抽水机
构造
原理
工作过程
活塞式抽水机 离心式水泵
大气压应用
用真空吸盘吸起的钢板等重物
利
用
内
外
气
压
差
工
作
被
大
气
压
托
住
的
水
自动喂水器用真空吸盘爬墙的蜘蛛侠
小结:一 大气压强:
在空气的内部向各个方向都有的压强叫做大气
压强,简称大气压。
二 大气压的产生原因:
由于大气受到重力作用,同时又具有流动性。
三 马德堡半球实验:
证明了大气压的存在,同时说明大气压非常大。
四 托里拆利实验: 首先测出了大气压的数值。
p= 760mmHg = 1.01×105Pa
六.测量及应用:
四、大气压的应用:
你知道大气压强在生产
生活中有哪些应用吗?
1.喝汽水比赛。
2.注射器是怎么吸入药水的。
3.吸墨水是谁的功劳?
4.吸盘式挂衣钩为什么不掉下来?
……
离心式抽水机
通过观察
你能说出他
们的工作过
程吗?
大气压强的应用——活塞式和离心式抽水机
活塞式(影片)
巩 固 练 习
1、测定大气压值的著名实验__________
实验,大气压值约为__________帕。
托里拆利
1.01×105
2、假如用水来做托里拆利实验,管内上方为真空,
大气压可支持约_________米高的水柱。10
3、用自来水钢笔吸墨水时,只要把弹簧片按几
下松开,墨水就吸到橡皮管里去了,这是因为
( )
A 橡皮管有吸力 C 大气压的作用
B 弹簧片有吸力 D 橡皮管里真空有吸力
C
5.在大气压等于760mmHg高的房间里做
托里拆利实验时,结果管内水银柱高度
为740mmHg,其原因是 ( )
A 管子内径太小
B 管子上端有少量空气
C 管子太长
D 管子倾斜了
4、 最早测出大气压值的科学家( )
A 伽利略 B 牛顿
C 托里拆利 D 奥托格里克
C
6、下列现象中,不能说明大气压存在的是 ( )
A 堵上茶壶盖上的小孔,壶里的水不容易倒出来
B 用吸管可是把杯中的果汁吸到口中
D 船闸
C 托里拆利实验
巩 固 练 习
7. 有一鸡蛋放在广口瓶口,刚好
被卡住,如果把浸过酒精的棉花点
燃后放进广口瓶中,再把鸡蛋堵住
瓶口,会怎样?为什么?
原因
巩 固 练 习
思考?
退出
5、盛满水的玻璃杯,用硬纸片把杯口封严,
小心地将杯口朝下,纸片不会掉下来,这是
因为( )
思考?
退出
7、在冬天,保温瓶未装满水,当瓶内温度下
降时软木塞不易拔出,这主要是( )
A 塞子与瓶口间摩擦力太大
B 瓶口遇冷收缩
C 瓶内气压小于大气压
D 原先塞子塞的太紧
6.在做托里拆利实验时,如果使玻璃管倾斜,
那么管内水银柱( )
A长度减小 B高度不变
C高度增大 D高度减小
思考?
退出
B
C
思考?
B
课外习作
检 测 题
1.___________实验证明了大气压
的存在。______________实验
测出了大气压的值。
2.自来水笔吸墨水时,把笔上的
弹簧片按几下,笔胆里气体压
强_________,在___________
的作用下,墨水被“吸”到橡
皮管里去了。
马德堡半球
托里拆利
减小 大气压
3.某同学在做托里拆利实验中,不慎在
玻璃管中混入了少量空气,则测量结果将
( )
A.偏大 B.偏小
C.相等 D.都有可能
B
4、拉动注射器的活塞将药水吸进注射
器中是利用了 ( )
A注射器中的压力
B大气压强的作用
C液体内部的压强
D连通器的原理
B
6、医院的护士给
病人输液时,药水
瓶上常插着两根针
管,一根连着针头
给病人输液,另一
根好像空着“不
用” 。请问,该管
能省掉吗?为什么?
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