他们利用仪器测得液面到圆柱体上表面的距离及圆柱体上、下表面受到液体的压强,并利用公式求得上、下表面受到液体的压力,记录数据如表一、表二所示.
| 表一:液体甲 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 表二:液体乙 | ||||||
| 液面到上表面的距离h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | |
| 上表面受到液体的压力(牛) | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.80 | |
| 下表面受到液体的压力(牛) | 0.80 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.60 |
(2)分析比较表一和表二中的第三列(或第四列、或第五列…)数据及相关条件,可得出的初步结论是: .
(3)请进一步综合分析比较表一、表二中的数据及相关条件,并归纳得出结论.
(a)分析比较表一(或表二)中的第二行与第三行数据及相关条件,可初步得出:
.
(b) 分析比较表一和表二中的第二行与第三行数据及相关条件,可初步得出:
.
小名为了探究“液体内部压强有何特点”,就自制了一个学具.他在一个塑料“可口可乐”饮料瓶的侧壁上开一个圆孔,用胶水将一块橡皮膜粘贴在圆孔上,并将水倒入瓶内,观察
到橡皮膜向外凸,(如图甲);将可乐瓶浸入一个盛水的水槽中,当瓶内外水面相平时,橡皮膜变得既不凸出也不凹进(如图乙);接着小名又将瓶子浸入一个盛有饱和食盐水的水槽中,且使瓶内外液面相平,此时橡皮膜变为向内凹陷(如图丙).综合以上实验现象,对丙图中的现象的合理解释是 ;若在图乙中,保持可乐瓶内外的液面相平,要使瓶的橡皮膜向外凸出,根据密度表,应当将乙图水槽中的水换作 (填液体的名称).
0 94126 94134 94140 94144 94150 94152 94156 94162 94164 94170 94176 94180 94182 94186 94192 94194 94200 94204 94206 94210 94212 94216 94218 94220 94221 94222 94224 94225 94226 94228 94230 94234 94236 94240 94242 94246 94252 94254 94260 94264 94266 94270 94276 94282 94284 94290 94294 94296 94302 94306 94312 94320 235360
到橡皮膜向外凸,(如图甲);将可乐瓶浸入一个盛水的水槽中,当瓶内外水面相平时,橡皮膜变得既不凸出也不凹进(如图乙);接着小名又将瓶子浸入一个盛有饱和食盐水的水槽中,且使瓶内外液面相平,此时橡皮膜变为向内凹陷(如图丙).综合以上实验现象,对丙图中的现象的合理解释是 ;若在图乙中,保持可乐瓶内外的液面相平,要使瓶的橡皮膜向外凸出,根据密度表,应当将乙图水槽中的水换作 (填液体的名称).
| 液体名称 | 酒精 | 水 | 饱和食盐水 | 硫酸铜溶液 | 水银 |
| 密度(kg/m-3) | 0.8×103 | 1.0×103 | 1.2×103 | 1.2×103 | 13.6×103 |