第八章 压强 小结与复习.

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第五节 函数的微分 一、微分的定义 二、微分的几何意义 三、基本初等函数的微分公式与微分运算 法则 四、微分形式不变性 五、微分在近似计算中的应用 六、小结.
2.5 函数的微分 一、问题的提出 二、微分的定义 三、可微的条件 四、微分的几何意义 五、微分的求法 六、小结.
全微分 教学目的:全微分的有关概念和意义 教学重点:全微分的计算和应用 教学难点:全微分应用于近似计算.
第三节 微分 3.1 、微分的概念 3.2 、微分的计算 3.3 、微分的应用. 一、问题的提出 实例 : 正方形金属薄片受热后面积的改变量.
比比谁的 “ 力气 ” 大?? 学习目标 知识与能力 : a 、知道压力的概念,了解压力与重力的区别,会作压力的 图示。 b 、理解压强的概念,能用压强公式进行计算、解释简单的 现象和解决简单的问题。 过程与方法 : 设计实验研究压力的作用效果与哪些因素有关;通过控制 变量法来认识压强的概念。
第九章 压  强.
人教版小学数学六年级下册 立体图形的整理和复习 ——体积 广州市越秀区沙涌南小学 杨泳茹.
第四节 眼睛和眼镜.
第四單元 天氣與生活 4-1 觀測天氣.
三峡大坝 三峡五级船闸.
1、概念:单位面积(一平方米)上受到的力。 2、单位:1帕=1牛/平方米 3、公式:P=F/S S:受力面积 F:和重力没有直接关系。
《解析几何》 -Chapter 3 §7 空间两直线的相关位置.
碰撞 两物体互相接触时间极短而互作用力较大
第四节 流体压强与流速的系.
盲杖与盲杖技巧.
第九章 第1节 压强.
压强.
人教版八年级物理上册 第六章 质量和密度.
大气的压强.
约翰·墨累的实验: 把玻璃管沉到5000米的深海后,玻璃全变成雪花状的玻璃粉。 结论: 液体内部有压强.
第3节 大气压强.
导入新课   我们生活的地球是一个蔚蓝色的星球。厚厚的气体包围坚实的土地,养育保护着地球上的生命。这厚厚的气体人们通常称为大气层。
大气的压强.
第二章 二次函数 第二节 结识抛物线
现代屋顶绿化简介. 城市化进程的加速使城市生态环境不断遭 受破坏,营造以崇尚自然、回归自然为主旨的 绿色生态型城市,已成为城市人居环境建设的 发展趋势。目前城市用地日趋紧张,城市绿地 的发展受到限制,有学者提出了向 “ 第五面 ” (即城市屋顶)索取绿色的设想,屋顶绿化的 概念应运而生。
分式的乘除.
第八章 有机合成纤维 Back.
大气压强.
第三节:大气压强 铁炉初级中学 冯争明.
气 大 压 强.
第十六讲 大气压强 流体压强 附中博才 周安春 2014、3、27.
第十节 液体的压强 德化大铭中学 赖呈炽 液体压强 内部压强 血 压 练 习.
五味子 【来源】 木兰科植物五味子、华中五味子的成熟果实。药材习称“北五味子”、“南五味子”.
导入新课 由于几何光学仪器都是人眼功能的扩展,为了深入了解各类光学仪器,有必要从几何光学的角度了解人眼的构造。
流体压强与流速的关系 本资源来自初中学科网(
流体输送与传热 压强的测量方法.
不确定度的传递与合成 间接测量结果不确定度的评估
第三节 格林公式及其应用(2) 一、曲线积分与路径无关的定义 二、曲线积分与路径无关的条件 三、二元函数的全微分的求积 四、小结.
§5 微分及其应用 一、微分的概念 实例:正方形金属薄片受热后面积的改变量..
§5 微分及其应用 一、微分的概念 实例:正方形金属薄片受热后面积的改变量..
直线和圆的位置关系.
三、大气压强.
2.1.2 空间中直线与直线 之间的位置关系.
第三章 辐射 学习单元2 太阳辐射.
看一看,想一想.
线段的有关计算.
第四章 四边形性质探索 第五节 梯形(第二课时)
§9·2 液体的压强.
8.3空气的“力量”.
廣翅蠟蟬.
复习: 若A(x1,y1,z1) , B(x2,y2,z2), 则 AB = OB - OA=(x2-x1 , y2-y1 , z2-z1)
3.1.2 空间向量的数量积运算 1.了解空间向量夹角的概念及表示方法. 2.掌握空间向量数量积的计算方法及应用.
相关与回归 非确定关系 在宏观上存在关系,但并未精确到可以用函数关系来表达。青少年身高与年龄,体重与体表面积 非确定关系:
第4课时 绝对值.
教育部增置國小圖書教師輔導與教育訓練計畫 圖書資訊利用教育教學綱要及教學設計小組 設計者:臺北市萬興國小曾品方老師
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第 6 課 總結.
轴对称在几何证明及计算中的应用(1) ———角平分线中的轴对称.
义务教育课程标准试验教科书九年级 下册 投影和视图 珠海市金海岸中学 杜家堡 电话:
总复习.
平行四边形的面积.
24.4弧长和扇形面积 圆锥的侧面积和全面积.
第四节 向量的乘积 一、两向量的数量积 二、两向量的向量积.
3.2 平面向量基本定理.
10.1 浮 力.
§2.高斯定理(Gauss theorem) 一.电通量(electric flux) 1.定义:通过电场中某一个面的电力线条数。
第二节 液体的压强.
H a S = a h.
§3.1.2 两条直线平行与垂直的判定 l1 // l2 l1 ⊥ l2 k1与k2 满足什么关系?
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第八章 压强 小结与复习

压力 压强 1、概念 固体压强 2、公式:p=F/S 3、增大与减小压强 1、特点 2、公式: P=ρgh 压力 作用效果 液体压强 知识结构 固体压强 2、公式:p=F/S 3、增大与减小压强 1、特点 2、公式: P=ρgh 压力 作用效果 液体压强 压力 压强 3、连通器的原理与应用 1、验证:马德堡半球实验 2、测量:托里拆利实验 气体压强 3、特点:随高度增大而减小 4、流体压强与流速的关系 5、应用:活塞式抽水机等

压力 1.压力的定义是什么? 垂直作用于物体表面上的力,叫做压力。 2.压力的方向如何? 压力的方向是垂直向下。 知识梳理 压力 1.压力的定义是什么? 垂直作用于物体表面上的力,叫做压力。 2.压力的方向如何? 压力的方向是垂直向下。 3.请你画出下列图中压力的示意图。 50牛 F=50N F F

讨论:压力和重力是一回事吗?它们的区别是什么?什么时候压力和重力的大小一致? 施力物体 大小 方向 作用点 重力 地球 其它物体 与质量有关 与质量无关 竖直向下 垂直受力面 重心 物体表面 压力 只有放在水平面上的物体,对支持面的压力大小等于物体的重力(即F=G)

压强 1.什么是压强? 物体单位面积上受到的压力叫做压强. 它是表示      的物理量 压力的作用效果

p S F 压强 2.压强计算公式 N/m2 1Pa=1N/ m2 压力 受力面积 作用在物体表面上的压力(N) 物体间的接触面积(m2) 每平方米面积上受到的压力为1牛 物理意义? (国际单位制中) 压强的单位 N/m2 1Pa=1N/ m2

压强知识的应用 增大压强的办法 减小压强的办法 压力一定时,减 小受力面积 受力面积一定时,减小压力 压力一定时,增大受力面积

生活应用 拖拉机对泥地压强太大,陷入泥地 加上履带!

液体压强 一、液体压强的特点 a. 液体对容器底部和侧壁都有压强,液体的内部向各个方向都有压强 b. 液体的压强随深度的增加而增大。在同一深度,液体向各个方向的压强相等;液体的密度越大,压强越大。

液体压强计算公式 ρ—液体密度 g = 9.8 N/kg h——所求点到液面的 垂直距离即深度 千克/米3 kg/m3 米 m P=ρgh

生活实例 1.人能否在水中无限下潜? 答 :不能,因为根据液体内部压强的特点有 “液体内部的压强随深度的增加而增大” 人若在水中无限下潜的话,受水的压强将越来越大,以致压坏胸腔致死。

2.深海的鱼被捕上来后,放在盛海水的容器中会很快死去,这是为什么? 答:这是因为在深海中的鱼长期生活在深处习惯高压强生活,当被捕放在海水的容器中时,体内的压强大于体外, 故将很快地死去。

如图:把装满酒的酒瓶倒置后,求压强变化? 变大 不变 酒瓶对桌面的压强: 酒对瓶底的压强:

如图:把装满酒的酒瓶倒置后,求压强变化? 酒瓶对桌面的压强: 酒对瓶底的压强: 不变 变大

四、连通器 五、应用: 特点:同一液体、不流动时液面相平 1.水壶与壶嘴组成连通器 2.锅炉与外面的水位计组成连通器 3.水塔与自来水管组成连通器 4.船闸 5.堵臭装置

气体压强 1.概念: 2.产生原因: 3.证明大气压存在实验: 小实验——覆杯实验、瓶吞鸡蛋实验、 皮碗模拟马德堡半球实验。 大气对浸在它里面的物体的压强叫做大气压强,简称大气压,一般有p表示。 1.概念: 2.产生原因: 由于气体有重力和流动性 3.证明大气压存在实验: 马德堡半球实验 小实验——覆杯实验、瓶吞鸡蛋实验、      皮碗模拟马德堡半球实验。

4.大气压的测定: 托里拆利实验 76cm 标准大气压: 通常把等于760mm水银柱的大气压,叫做标准大气压。 P0=1.013×105Pa

高度、气体的流速 5.影响大气压的因素: 6.测量工具: 气压计 1.海拔越高,大气压越小 2.流速越大的位置,压强越小 分类:水银气压计和无液气压计 说明:若水银气压计挂斜,则测量结果变大。 在无液气压计刻度盘上标的刻度改成高度,该无液气压计就成了登山用的登高计。

7.流体的压强与流速的关系 (1)流体: 就是液体和气体的统称。 (2)流体压强的特点: 流体在流速越大的位置压强越小。 (3)流体压强的应用: 飞机的升力、喷雾器 思考:1.几十吨重的飞机为什么能腾空而起? 2.为什么火车站台上都有一条安全线,火车行驶时严禁人们进入安全线以内的区域。

思考:为什么要站在安全线以外呢?

空中加油站

几十吨重的飞机为什么能够腾空而起呢? V1=S1/t V2=S2/t ∵ S1> S2, ∴ V1> V2

机翼的升力   迎面吹来的风被机翼分成两部分,由于机翼横截面形状上下不对称,在相同的时间里机翼上方气流通过的路程长,因而速度速度较大,它对机翼的压强较小,下方气流通过的路程较短,因而速度较小,它对机翼的压强较大,因此在机翼的上下表面存在压强差,这就产生了向上的升力.

随堂训练 1.站在地面上的小明想让自己对地面的压强变为最小,他 应该( ) A.抬起一只脚 B.走动 C.坐在地面上 D.平躺在地面上 D

2.一只底面积为S的箱子,当放在面积为2S的水平桌面中央时,箱子对桌面的压强为P;当放在面积为S/2的水平凳面上时(凳面被箱子全部盖住),箱子对凳面的压强是P′,则P′与P的关系为 ( ) A. P′=4P B. P′=2P C. P′=P D. P′=P / 2 B

3.一个中学生在行走时,他对水平地面的压强值最接近于 ( ) D A. 10Pa B. 102Pa C. 103Pa D. 104Pa

4.下列事例中,能够增大压强的是( ) A.在铁路的钢轨下铺设枕木 B.房基做得宽些 C.在坦克的轮子上安装履带 D.刀的刃磨得锋利些 D

C 5.两个完全相同的量杯,分别倒入质量相等的水和煤油,则量杯底受到压强是( ) A.倒入水的较大 B.倒入水的较小 5.两个完全相同的量杯,分别倒入质量相等的水和煤油,则量杯底受到压强是( ) A.倒入水的较大 B.倒入水的较小 C.两个一样大 D.无法判断 C