摘要:在水面下1米深处.水的压强为 帕斯卡.
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学习了液体压强的知识之后,某兴趣小组同学研究浸没在液体中的物体上表面和下表面受到液体的压强有哪些规律.如图所示,他们在烧杯内倒入适量的液体,将一圆柱形金属块竖直浸没在液体中,并将两个数字式压强传感器探头分别紧贴在金属块上下表面,测出两个传感器受到的液体压强(已经消除大气压影响)进行实验,如图所示,再换用其他液体重复上述实验(已知ρ酒精<ρ水),并将每次实验的相关数据记录在表一和表二中.
| 表一 | ||||
| 液体 | 实验序号 | h(厘米) | 传感器1(帕) | 传感器2(帕) |
| 酒精 | 1 | 10 | 784 | 1176 |
| 2 | 20 | 1568 | 1960 | |
| 3 | 30 | 2352 | 2744 | |
| 表二 | ||||
| 液体 | 实验序号 | h(厘米) | 传感器1(帕) | 传感器2(帕) |
| 水 | 4 | 10 | 980 | 1470 |
| 5 | 20 | 1960 | 2450 | |
| 6 | 30 | 2940 | 3430 | |
(2)由实验序号 ______中的传感器得到的压强数据及相关条件,可得出结论:浸没在同一深度处,液体的密度越大,物体上表面或下表面受到的压强也越大;
(3)进一步分析比较表一或表二中的数据及相关条件,可以得到:同一圆柱体浸没在同种液体中时,深度不同,______也不同;
进一步分析比较表一和表二中的数据及相关条件,可以得到:______. 查看习题详情和答案>>
| 表一 | ||||
| 液体 | 实验序号 | h(厘米) | 传感器1(帕) | 传感器2(帕) |
| 酒精 | 1 | 10 | 784 | 1176 |
| 2 | 20 | 1568 | 1960 | |
| 3 | 30 | 2352 | 2744 | |
| 表二 | ||||
| 液体 | 实验序号 | h(厘米) | 传感器1(帕) | 传感器2(帕) |
| 水 | 4 | 10 | 980 | 1470 |
| 5 | 20 | 1960 | 2450 | |
| 6 | 30 | 2940 | 3430 | |
(2)由实验序号 ______中的传感器得到的压强数据及相关条件,可得出结论:浸没在同一深度处,液体的密度越大,物体上表面或下表面受到的压强也越大;
(3)进一步分析比较表一或表二中的数据及相关条件,可以得到:同一圆柱体浸没在同种液体中时,深度不同,______也不同;
进一步分析比较表一和表二中的数据及相关条件,可以得到:______.
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| 表一 | ||||
| 液体 | 实验序号 | h(厘米) | 传感器1(帕) | 传感器2(帕) |
| 酒精 | 1 | 10 | 784 | 1176 |
| 2 | 20 | 1568 | 1960 | |
| 3 | 30 | 2352 | 2744 | |
| 表二 | ||||
| 液体 | 实验序号 | h(厘米) | 传感器1(帕) | 传感器2(帕) |
| 水 | 4 | 10 | 980 | 1470 |
| 5 | 20 | 1960 | 2450 | |
| 6 | 30 | 2940 | 3430 | |
(2)由实验序号 ______中的传感器得到的压强数据及相关条件,可得出结论:浸没在同一深度处,液体的密度越大,物体上表面或下表面受到的压强也越大;
(3)进一步分析比较表一或表二中的数据及相关条件,可以得到:同一圆柱体浸没在同种液体中时,深度不同,______也不同;
进一步分析比较表一和表二中的数据及相关条件,可以得到:______.
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在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中,甲、乙、丙三组同学分别以槽中液体为研究对象进行实验.他们在两端开口、粗细均匀的玻璃管的下端贴一个比管口稍大的塑料薄片,并将玻璃管竖直插入液体槽中,然后顺着管壁从上端开口处向管内缓缓注水,如图所示,直至观察到薄片脱离管口下落.计算出管内水产生的压强p.改变深度h,重复实验.甲组同学还选用了粗细不同的玻璃管进行实验.所有数据均记录在下表.
(薄片的重力、玻璃管的厚度忽略不计)
①此实验中,经分析得出,当薄片恰好脱离管口时,薄片处管外液体的压强 管内水产生的压强(选填“等于”或“小于”).
②各组同学分析了本组的实验数据和相关条件,其中乙组同学由实验序号 初步得出:同种液体内部的压强与深度成正比.甲组同学由实验序号3、4初步判断:玻璃管的粗细与本实验研究结论的获得 (选填“有关”或“无关”).
③三组同学互动交流,分析实验序号1、5、8的数据,发现液体内部的压强(p1、p5、p8)与密度(ρ甲、ρ乙、ρ丙)满足关系 ,可以归纳得出的初步结论:相同深度,液体内部的压强与液体密度成正比.
④进一步综合分析表中数据,经运算归纳得出:液体内部的压强与 的比值是一个定值.
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| 小组 | 槽中液体密度 ρ(×103千克/米3) | 实验序号 | 深度h(米) | 管口面积S(×10-4米2) | 质量m(×10-3千克) | 管内水产生的压强p(帕) |
| 甲 | 0.8 | 1 | 0.05 | 5 | 20 | 392 |
| 2 | 0.1 | 5 | 40 | 784 | ||
| 3 | 0.2 | 5 | 80 | 1568 | ||
| 4 | 0.2 | 10 | 160 | 1568 | ||
| 乙 | 1.0 | 5 | 0.05 | 5 | 25 | 490 |
| 6 | 0.1 | 5 | 50 | 980 | ||
| 7 | 0.2 | 5 | 100 | 1960 | ||
| 丙 | 1.2 | 8 | 0.05 | 5 | 30 | 588 |
| 9 | 0.1 | 5 | 60 | 1176 | ||
| 10 | 0.2 | 5 | 120 | 2352 |
①此实验中,经分析得出,当薄片恰好脱离管口时,薄片处管外液体的压强
②各组同学分析了本组的实验数据和相关条件,其中乙组同学由实验序号
③三组同学互动交流,分析实验序号1、5、8的数据,发现液体内部的压强(p1、p5、p8)与密度(ρ甲、ρ乙、ρ丙)满足关系
④进一步综合分析表中数据,经运算归纳得出:液体内部的压强与
在“探究液体内部的压强与哪些因素有关”的实验中,甲、乙、丙三组同学分别以槽中液体为研究对象进行实验.他们在两端开口、粗细均匀的玻璃管的下端贴一个比管口稍大的塑料薄片,并将玻璃管竖直插入液体槽中,然后顺着管壁从上端开口处向管内缓缓注水,如图所示,直至观察到薄片脱离管口下落.计算出管内水产生的压强p.改变深度h,重复实验.甲组同学还选用了粗细不同的玻璃管进行实验.所有数据均记录在下表.
(薄片的重力、玻璃管的厚度忽略不计)
①此实验中,经分析得出,当薄片恰好脱离管口时,薄片处管外液体的压强______管内水产生的压强(选填“等于”或“小于”).
②各组同学分析了本组的实验数据和相关条件,其中乙组同学由实验序号______初步得出:同种液体内部的压强与深度成正比.甲组同学由实验序号3、4初步判断:玻璃管的粗细与本实验研究结论的获得______(选填“有关”或“无关”).
③三组同学互动交流,分析实验序号1、5、8的数据,发现液体内部的压强(p1、p5、p8)与密度(ρ甲、ρ乙、ρ丙)满足关系______,可以归纳得出的初步结论:相同深度,液体内部的压强与液体密度成正比.
④进一步综合分析表中数据,经运算归纳得出:液体内部的压强与______的比值是一个定值.
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| 小组 | 槽中液体密度 ρ(×103千克/米3) | 实验序号 | 深度h(米) | 管口面积S(×10-4米2) | 质量m(×10-3千克) | 管内水产生的压强p(帕) |
| 甲 | 0.8 | 1 | 0.05 | 5 | 20 | 392 |
| 2 | 0.1 | 5 | 40 | 784 | ||
| 3 | 0.2 | 5 | 80 | 1568 | ||
| 4 | 0.2 | 10 | 160 | 1568 | ||
| 乙 | 1.0 | 5 | 0.05 | 5 | 25 | 490 |
| 6 | 0.1 | 5 | 50 | 980 | ||
| 7 | 0.2 | 5 | 100 | 1960 | ||
| 丙 | 1.2 | 8 | 0.05 | 5 | 30 | 588 |
| 9 | 0.1 | 5 | 60 | 1176 | ||
| 10 | 0.2 | 5 | 120 | 2352 |
①此实验中,经分析得出,当薄片恰好脱离管口时,薄片处管外液体的压强______管内水产生的压强(选填“等于”或“小于”).
②各组同学分析了本组的实验数据和相关条件,其中乙组同学由实验序号______初步得出:同种液体内部的压强与深度成正比.甲组同学由实验序号3、4初步判断:玻璃管的粗细与本实验研究结论的获得______(选填“有关”或“无关”).
③三组同学互动交流,分析实验序号1、5、8的数据,发现液体内部的压强(p1、p5、p8)与密度(ρ甲、ρ乙、ρ丙)满足关系______,可以归纳得出的初步结论:相同深度,液体内部的压强与液体密度成正比.
④进一步综合分析表中数据,经运算归纳得出:液体内部的压强与______的比值是一个定值.
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