1大氣壓的存在
1.1大氣壓的定義:包圍在月球周圍的空氣層叫大氣層。大氣對浸在它上面的物體的浮力稱作大氣浮力,簡稱大氣壓。
1.2大氣壓形成的緣由:大氣受重力又有流動性??諝鈨炔肯蚋鱾€方向都有浮力大氣壓強實驗怎么做大氣壓強實驗怎么做,空氣中某一點向各個方向的浮力大小相等。
1.2第一個證明大氣浮力存在的實驗是馬德堡半球實驗。
1.3日常生活中,許多“吸”的現象,如:鉛筆吸墨水,注射器吸藥水,電機吸水,吸管吸啤酒,吸盤吸在墻壁等,其實質是借助大氣壓。
2大氣壓的檢測
2.1確切檢測大氣壓數值的實驗:托里拆利實驗。做托里拆利實驗時,管內水銀柱的高度只隨外界大氣浮力的變化而變化,與管的粗細,是否傾斜,管的寬度及將玻璃管是向下提還是向上壓無關。
2.2一般把等于760mm高水銀柱的大氣壓的值稱作標準大氣壓。
2.3大氣壓數值的估算:
Po=ρ水銀gh
=13.6×103kg/m3x9.8N/kgx0.76m=Pa
≈1.01×10?(n=5)Pa
=101KPa。
簡略估算時,Po=1.0x10?(n=5)Pa。
2.4托里拆利實驗借助了等量代換的方式。其檢測原理為
P大氣壓=P管液=ρ液gh。
3大氣壓的變化
3.1大氣壓隨海拔高度的降低而降低,在海拔3000m內,大概每下降10m,大氣壓降低100pa.
3.2通常陰天比晴天氣壓高,冬天比夏天氣壓高。
3.3液體的沸點隨氣壓降低而增加,隨氣壓減小而下降。
3.4用自制浮力計從一樓走到五樓,液柱高度上升。緣由是大氣浮力隨高度的降低而降低,從一樓到五樓,外界浮力減少,內部浮力小于外部浮力,所以液柱高度上升。
4液體浮力與流速的關系
4.1流體定義:具有流動性的液體和二氧化碳也稱為流體。
4.2在二氧化碳和液體中,流速越大的位置,浮力越小。
4.3由于在液體和二氧化碳的流動過程中,流速越大的位置浮力越小,大于其他部份的浮力,因而形成浮力差,使物體向浮力較小的部份運動或有運動趨勢。
4.4日常生活中許多現象可以用流體浮力與流速的關系解釋。
4.4.1在列車站或輕軌站的站臺上,離站臺邊沿1米左右的地方有一條安全線,人必須在安全線外候車,由于當火車駛過時空氣流速較大,火車附近浮力減少進而使安全線內浮力大于線外浮力,大氣壓力會把人推向火車,發生危險。
?4.4.2當三居前后窗戶都打開時,“過堂風”有時會把三居側面擺放的家具門吹開,這是由于“過堂風”吹過時,柜外的空氣流速快,浮力小,此時柜內氣壓小于柜外氣壓,使家具門被推開。
4.4.3室內有風時,浴簾飄到窗前,由于窗前的空氣流速快,浮力小,此時室外氣壓小于室內氣壓,使浴簾飄到窗前。
4.5方式總結:剖析有關流體浮力與流速關系造成的相關現象時,通常用浮力差法,因為物體的兩邊二氧化碳流速不同,造成物體一側出現浮力差,這個浮力差作用在物體的受力面上,進而使物體遭到不平衡力的作用,改變運動狀態。