გაზის წნევის პასკალის კანონის პრეზენტაცია. წნევის გადაცემა სითხეებითა და აირებით

სლაიდი 2

დღეს კლასში...

1 რატომ ახდენს გაზი წნევას? 2 როგორია აირის წნევა? 3 როგორ გადასცემს გაზი წნევას?

სლაიდი 3

გამეორება

Pa წნევის ერთეულების გამოთვლის ფორმულა Pascal Blaise 1623 -1662

სლაიდი 4

სამი იდენტური ზოლიდან რომელი ახდენს მეტ წნევას მაგიდაზე?

სლაიდი 5

ახალი მასალა

რატომ ზრდის ბურთი მოცულობას? დასკვნა: გაზის წნევა სესხის კედლებზე და აირში მოთავსებულ სხეულზე გამოწვეულია გაზის მოლეკულების ზემოქმედებით.

სლაიდი 6

რაზეა დამოკიდებული გაზის წნევა?

დასკვნა: აირის ტემპერატურიდან აირის მიერ დაკავებული მოცულობიდან.

სლაიდი 7

როგორ გადასცემს გაზები და სითხეები წნევას?

პასკალის კანონი სითხეები და აირები ზეწოლას თანაბრად გადასცემენ ყველა მიმართულებით.

სლაიდი 8

ჩვენ ვუპასუხებთ კითხვებს...

ნომრები 1, 2 და 3 მიუთითებს მრგვალ ხვრელებს, რომლებიც დაფარულია იდენტური რეზინის ფილმებით. როდესაც დგუში A პოზიციიდან B პოზიციაზე გადაინაცვლა, ფილმები გარედან ამობურცული იყო. რომელი ნახატი

სლაიდი 9

ერთ ჭურჭელში არის ლითონის კუბი, მეორეში - წყალი. როგორ გადასცემენ ეს სხეულები მათზე განხორციელებულ წნევას? ჭურჭელი მჭიდროდ არის დახურული საცობით, რომელშიც ჩასმულია ორი მილი. თუ თქვენ ააფეთქეთ a მილში, მაშინ წყალი ჭურჭლიდან გამოდის მილის მეშვეობით. გამოვა თუ არა წყალი a მილიდან, თუ თქვენ ააფეთქეთ ბ მილში?

სლაიდი 10

დგუშის ქვეშ ჭურჭელში არის გაზი. დგუში გადავიდა A პოზიციიდან B პოზიციაზე. გაიზარდა თუ არა გაზის წნევა გემის კედლებზე იმავე გზით 1, 2, 3, 4 და 5 წერტილებზე?

სლაიდი 11

თუ მოხარშულ კვერცხს წვრილკალიბრიანი თოფით ესვრით, მასში ხვრელი წარმოიქმნება. ნედლზე რომ ესვრი, დაიმსხვრევა. როგორ ავხსნათ ეს ფენომენი? რატომ არის წყლის ქვეშ ჭურვის აფეთქება დამღუპველი წყალში მცხოვრები ორგანიზმებისთვის? რატომ აქვს საპნის ბუშტს ბურთის ფორმა?

პრეზენტაციების წინასწარი გადახედვის გამოსაყენებლად შექმენით Google ანგარიში (ანგარიში) და შედით: https://accounts.google.com


სლაიდების წარწერები:

პასკალის კანონი“ გაკვეთილის თემა „წნევის გადაცემა სითხეებითა და აირებით.

გაკვეთილის მიზანი: ჩამოაყალიბეთ პასკალის კანონი. ემპირიულად დაამტკიცეთ სითხეებისა და აირების წნევის გადაცემა ყველა მიმართულებით.

ახალი ცნებები პასკალის კანონი, ჰიდროსტატიკური წნევა, ჰიდროსტატიკური წნევის ფორმულა.

გავიხსენოთ: რა განსაზღვრავს მყარი სხეულების წნევას ზედაპირზე? ზედაპირზე მყარი სხეულების წნევა დამოკიდებულია წნევის ძალაზე და საყრდენი ფართობზე

ტესტი თემაზე "მყარი ნივთიერებების წნევა" 1. რა ფიზიკური რაოდენობა განისაზღვრება ფორმულით p \u003d F / s C) მუშაობა; ფ) წნევა; ე) სიჩქარე; ო) გზა. 2. ჩამოთვლილთაგან რომელი ერთეულია წნევის საზომი ძირითადი ერთეული? I) ვატი (W); გ) ჯული (J); გ) ნიუტონი (N); P) პასკალი (Pa) 3. არის ორი ერთი და იგივე მასის და ზომის აგური 1 2 რომელი აგური ახდენს ნაკლებ წნევას? ა) 1; გ) 2; ზ) წნევა იგივეა.

ტესტის სწორი პასუხი კითხვა 1 2 3 პასუხი U R A

მყარი სხეულის წნევა ზედაპირზე პასკალი 1 Pa = 1 N/m²

ექსპერიმენტული დავალება 1 . ააფეთქეთ ბუშტი. რატომ ზრდის ბურთი მოცულობას?

დასკვნა: გაზის წნევა ბურთის კედლებზე გამოწვეულია გაზის მოლეკულების ზემოქმედებით და მიმართულია თანაბრად ყველა მიმართულებით.

რატომ არის ბუშტები და საპნის ბუშტები მრგვალი? გაზის წნევა ჭურჭლის კედლებზე (და გაზში მოთავსებულ სხეულზე) გამოწვეულია გაზის მოლეკულების ზემოქმედებით.

გაზი კედელზე ყველა მიმართულებით თანაბრად აჭერს!

რა განსაზღვრავს გაზის წნევას მოდი ექსპერიმენტი მოვაწყოთ. აიღეთ ორი შპრიცი და ორი ბუშტი. შეავსეთ ერთი შპრიცი ჰაერით, მეორე კი ჰელიუმით. გაბერეთ ბუშტები ამ შპრიცებით.

რა განსაზღვრავს გაზის წნევას ჰაერის ჰელიუმი ρ = 1,29 კგ/მ³ ρ = 0,18 კგ/მ³

ეს ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ გაზის წნევა დამოკიდებულია მის სიმკვრივეზე: აირების მოცულობა ბურთებში იგივეა, მაგრამ ჰაერის სიმკვრივე უფრო დიდია და ჰაერით მყოფი ბუშტი უფრო მეტად იბერება, რადგან წნევაც იზრდება.

გაზის წნევის სიდიდე დამოკიდებულია მოლეკულური ზემოქმედების რაოდენობასა და სიძლიერეზე ერთეულ ზედაპირზე

ტემპერატურიდან კონცენტრაციიდან (ნაწილაკების რაოდენობა ერთეულ მოცულობაზე) გაზის წნევა დამოკიდებულია ...

გამოცდილება პასკალის ბურთთან

პასკალის კანონი სითხეზე ან აირზე განხორციელებული წნევა გადაეცემა სითხის ან აირის მოცულობის ყველა წერტილს ცვლილების გარეშე.

ბლეზ პასკალი (1623-1662) ფრანგი მეცნიერი და ფილოსოფოსი. მან აღმოაჩინა და გამოიკვლია სითხეებისა და აირების არაერთი მნიშვნელოვანი თვისება და საინტერესო და დამაჯერებელი ექსპერიმენტებით დაადასტურა ატმოსფერული წნევის არსებობა.

ექსპერიმენტი 2 NO! სითხეები შეკუმშვადია: ვაჭერთ სითხის ერთ ნაწილს, ეს წნევა გადადის ყველა დანარჩენ ნაწილზე. მოახერხეთ წყლის შეკუმშვა?

ცოტა ვისაუბროთ: რით განსხვავდება მყარი ნივთიერებები სითხეებისა და აირებისგან ფიზიკის თვალსაზრისით? პასუხი: მოლეკულების განლაგება 2. რა არის გაზისა და სითხის მოლეკულების ქცევის თავისებურება? პასუხი: მობილურობა 3. რა ქმნის გაზის ან სითხის წნევას? პასუხი: აირის ან სითხის მოლეკულების ზემოქმედება ჭურჭლის კედლებზე. 4. როგორ აჭერს გაზი ან სითხე ჭურჭლის კედლებზე? პასუხი: იგივეა ყველა მიმართულებით

1. ჩვენ ვაფეთქებთ ბუშტებს. რატომ იღებენ ისინი ბურთის ფორმას? 2. რატომ არის წყლის ქვეშ ჭურვის აფეთქება დამღუპველი წყალში მცხოვრები ორგანიზმებისთვის? 3. რატომ აქვთ ღრმა ზღვის თევზებს, როცა ზედაპირზე ამოიყვანენ, პირიდან საცურაო ბუშტი გამოსდის?

მოდით შევამოწმოთ საკუთარი თავი! ბოროტი ჯინი, რომელიც საცობიანი ბოთლის შიგნით არის აირისებრ მდგომარეობაში, ძლიერ ზეწოლას ახდენს მის კედლებზე, ფსკერზე და კორპზე. როგორ ურტყამს ჯინი ყველა მიმართულებით, თუ აირის მდგომარეობაში მას არც ხელები აქვს და არც ფეხები? რომელი კანონი აძლევს მას ამის უფლებას? პასუხი: მოლეკულები, პასკალის კანონი. 2. ასტრონავტებისთვის საკვები მზადდება ნახევრად თხევადი ფორმით და მოთავსებულია მილებში ელასტიური კედლებით. რა ეხმარება ასტრონავტებს საკვების ამოღებაში მილებიდან? პასუხი: პასკალის კანონი 3. რა არის უმარტივესი გზა მაგიდის ჩოგბურთის ბურთიდან ნაკბენის მოსაშორებლად? პასუხი: გააცხელეთ, მაგალითად, ჩაყარეთ ცხელ წყალში.

გაკვეთილის შეჯამება: გავიხსენოთ რა გავაკეთეთ დღეს გაკვეთილზე, რა ვისწავლეთ? როგორ გადასცემს სითხეები და აირები წნევას? რომელი კანონი ხსნის სითხეებისა და აირების მიერ წნევის გადაცემას? როგორ იკითხება პასკალის კანონი? რომელ ტექნიკურ მოწყობილობებში გამოიყენება პასკალის კანონი? Ვნახავთ? ==>

პასკალის კანონი მრავალი მექანიზმის შემუშავების საფუძველია. შეხედე სურათებს, დაიმახსოვრე! ჰიდრავლიკური პრესები

2. ჰიდრავლიკური ამწეები მოძრავი ცილინდრის დანიშნულებაა დგუშის ამწე სიმაღლის გაზრდა. დატვირთვის შესამცირებლად გახსენით ამწე.

3. ბენზინგასამართი დანადგარები ტრაქტორების საწვავით მომარაგების საწვავის ბლოკი მუშაობს შემდეგნაირად: კომპრესორი ტუმბოს ჰაერს ჰერმეტულად დალუქულ საწვავის ავზში, რომელიც ტრაქტორის ავზში შედის შლანგის საშუალებით.

4. შემასხურებლები სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოყენებულ შემასხურებლებში შხამიან ხსნარზე ჭურჭელში შეყვანილი ჰაერის წნევა შეადგენს 500000 ნ/მ2. ონკანის გახსნისას სითხეს ასხურებენ.

5. წყალმომარაგების სისტემები პნევმატური წყალმომარაგების სისტემა. ტუმბო წყალს აწვდის ავზს, შეკუმშავს ჰაერის ბალიშს და ითიშება, როდესაც ჰაერის წნევა მიაღწევს 400000 N/m2. წყალი მილებით ადის ოთახებში. როდესაც ჰაერის წნევა ეცემა, ტუმბო ხელახლა ამუშავებს.

6. წყლის ჭავლი წყლის ჭავლი, რომელიც ამოფრინდება წყლის ჭავლით 1,000,000,000 N/m2 წნევით, ხვრელებს ლითონის ღეროებში და ამსხვრევს ქანებს მაღაროებში. წყალგამტარები ასევე აღჭურვილია თანამედროვე ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკით.

7. მილსადენების გაყვანისას ჰაერის წნევა „აბერავს“ მილებს, რომლებიც დამზადებულია ბრტყელი ლითონის ფოლადის ზოლების სახით, კიდეებზე შედუღებული. ეს მნიშვნელოვნად ამარტივებს მილსადენების გაყვანას სხვადასხვა მიზნებისთვის.

8. პნევმატური მილსადენები პნევმატური კონტეინერების მილსადენებში მუშაობს 10000 - 30000 ნ/მ2 წნევა. მათში მატარებლების სიჩქარე 45 კმ/სთ-ს აღწევს.

სატესტო სამუშაო 5

მყარი ნივთიერებების, აირების და სითხეების წნევის შედარება შედარების კითხვები მყარი აირები სითხეები წნევის გამომწვევი რა არის დამოკიდებული, რომელი მიმართულებით გადაიცემა გამოთვლის ფორმულა

საშინაო დავალება: შეავსეთ ცხრილი §36, უპასუხეთ კითხვებს. სავარჯიშო 14 გვერდზე 88. ამოცანები #1,2. ექსპერიმენტული დავალება: მაღალი ყავის ქილის გვერდით კედელზე ლურსმნით გაჭერით ხვრელები 3 სმ, 6 სმ, 9 სმ სიმაღლეზე. მოათავსეთ ქილა ნიჟარაში ღია ონკანის ქვეშ ისე, რომ ქილაში შესული და გამომავალი წყლის მოცულობა ერთნაირი იყოს. მიჰყევით ქილას ნახვრეტებიდან გამომავალ წყლის ნაკადულებს და გამოიტანეთ დასკვნა.

ინტროსპექციის ფურცელი (ხაზგასმით, როგორც საჭიროა) ვგრძნობ შთაგონებას, დეპრესიას. საინტერესოა, უინტერესო. არ დაიღალა (la), დაღლილი (la). კმაყოფილი (კმაყოფილი), უკმაყოფილო (უკმაყოფილო). გამოწვეულმა სირთულეებმა (სია) ......

ჩვენ დღეს მივიღეთ ახალი ცოდნა მეცნიერული ცოდნის მეთოდის შესაბამისად: დაკვირვება => ჰიპოთეზა => ექსპერიმენტი => დასკვნა. Შესანიშნავი ხარ!

გმადლობთ თქვენი მუშაობისთვის!


ჩვენს ექსპერიმენტში მოძრავი გაზის მოლეკულები განუწყვეტლივ ეჯახება ბურთის კედლებს შიგნით და გარეთ. ჰაერის ამოტუმბვისას ბურთის გარშემო ზარის მოლეკულების რაოდენობა მცირდება. მაგრამ შეკრული ბურთის შიგნით მათი რაოდენობა არ იცვლება. მაშასადამე, მოლეკულების ზემოქმედების რაოდენობა გარსის გარე კედლებზე უფრო ნაკლები ხდება, ვიდრე შიდა კედლებზე დარტყმის რაოდენობა და ბურთი გაბერილია მანამ, სანამ მისი რეზინის გარსის ელასტიური ძალა არ გახდება გაზის წნევის ძალის ტოლი. სფერული ფორმა, რომელსაც ღებულობს გაბერილი გარსი, გვიჩვენებს, რომ გაზი მის მანქანებს ყველა მიმართულებით თანაბრად აწვება, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოლეკულური ზემოქმედების რაოდენობა ზედაპირის ფართობის კვადრატულ სანტიმეტრზე ერთი და იგივეა ყველა მიმართულებით. ერთი და იგივე წნევა ყველა მიმართულებით დამახასიათებელია გაზისთვის და არის უზარმაზარი რაოდენობის მოლეკულების შემთხვევითი მოძრაობის შედეგი. ასე რომ, როდესაც გაზის მოცულობა მცირდება, მისი წნევა იზრდება, ხოლო როდესაც მოცულობა იზრდება, წნევა მცირდება.


კითხვები 1.რა თვისებებით განასხვავებენ აირები მათ მყარი და სითხეებისაგან? პასუხი: გაზებს არ აქვთ საკუთარი ფორმა და მუდმივი მოცულობა. ისინი იღებენ ჭურჭლის ფორმას და მთლიანად ავსებენ მათთვის მიწოდებულ მოცულობას. 2. როგორ აიხსნება გაზის წნევა მოლეკულების მოძრაობის დოქტრინის საფუძველზე? პასუხი: გაზის წნევა გემების კედლებზე გამოწვეულია გაზის მოლეკულების ზემოქმედებით. 3. რატომ იზრდება გაზის წნევა შეკუმშვისას და მცირდება გაფართოებისას? პასუხი: ყოველ კუბურ სანტიმეტრში მოლეკულების რაოდენობა იზრდება შეკუმშვით (მცირდება გაფართოებით), საიდანაც იზრდება (მცირდება) ჭურჭლის კედლებზე დარტყმების რაოდენობა. ამიტომ წნევა იზრდება შეკუმშვით და მცირდება გაფართოებასთან ერთად. 4. რა მდგომარეობაშია გაზი უფრო მეტ წნევას: ცივად თუ გაცხელებულს? პასუხი: დახურულ ჭურჭელში გაზის წნევა რაც მეტია, მით უფრო მაღალია გაზის ტემპერატურა. 5. რატომ არის შეკუმშული აირები სპეციალურ ბალონებში? პასუხი: შეკუმშული აირები უზარმაზარ ზეწოლას ახდენენ ჭურჭლის კედლებზე, ამიტომ ისინი უნდა იყოს ჩასმული სპეციალურ ძლიერ ფოლადის ცილინდრებში.






პასკალ ბლეზმა () აღმოაჩინა და გამოიკვლია სითხეებისა და აირების არაერთი მნიშვნელოვანი თვისება. ექსპერიმენტებმა დაადასტურა იტალიელი მეცნიერის ტორიჩელის მიერ აღმოჩენილი ატმოსფერული წნევის არსებობა.


ფიზიკური კანონის შესწავლის გეგმა 1. მათემატიკური აღნიშვნა და სიტყვიერი ფორმულირება მათემატიკური აღნიშვნა და სიტყვიერი ფორმულირება. 2. გამოცდილი დადასტურება გამოცდილი დადასტურება. 3. კანონის ახსნის თეორია. კანონის ახსნის თეორია. 4. გამოყენების საზღვრები. 5. კანონის პრაქტიკული მნიშვნელობა და მისი ფარგლები კანონის პრაქტიკული მნიშვნელობა და მისი ფარგლები.


თეორია კანონის ახსნა თეორია კანონის ახსნა ამ კანონის ფიზიკური შინაარსი ისაა, რომ სითხის ან აირის მოლეკულები ძალიან მოძრავია. ისინი ყოველთვის საკმაოდ თანაბრად ნაწილდებიან მთელ მოცულობაში და ნებისმიერ გარე წნევას შეუძლია მხოლოდ შეცვალოს ნაწილაკების კონცენტრაცია, ხოლო მათი განაწილების ერთგვაროვნება რჩება. მხოლოდ საწყის მომენტში, მაგალითად, როდესაც გაზის მოცულობა მცირდება, მისი სიმკვრივე უფრო დიდი იქნება დგუშის ზონაში, მაგრამ მოლეკულების შემთხვევითი მოძრაობის გამო, კონცენტრაცია ძალიან სწრაფად იკლებს.


პასკალის კანონის პრაქტიკული მნიშვნელობა ფიგურაში ნაჩვენებია სარკინიგზო ვაგონის პნევმატური მუხრუჭის მოწყობილობა. ხაზი 1, სამუხრუჭე ცილინდრი 4 და რეზერვუარი 3 ივსება შეკუმშული ჰაერით. როდესაც გაჩერების სარქველი იხსნება, შეკუმშული ჰაერი გამოდის მთავარი მილიდან. და წნევა სამუხრუჭე ცილინდრის მარჯვენა მხარეს უფრო ნაკლები ხდება, ვიდრე მარცხენაზე (საიდანაც შეკუმშული ჰაერი ვერ გადის სარქვლის 2-ის გამო). ამის შედეგად, სამუხრუჭე ცილინდრის დგუში მოძრაობს მარჯვნივ და აჭერს სამუხრუჭე ბალიშს 5 ბორბლის რგოლზე 6, რომელიც შემდეგ დამუხრუჭებულია.


პასკალის კანონის პრაქტიკული მნიშვნელობა ჯეკჰამერის მოწყობილობა ნაჩვენებია სურათზე. შეკუმშული ჰაერი მიეწოდება შლანგს 1. მოწყობილობა 2, რომელსაც ეწოდება კოჭა, მონაცვლეობით მიმართავს მას ცილინდრის ზედა და ქვედა ნაწილებზე. ამ ჰაერის გავლენით დამრტყმელი 3 იწყებს სწრაფად მოძრაობას ერთი მიმართულებით ან მეორე მიმართულებით, პერიოდულად მოქმედებს მწვერვალზე 4. ამ უკანასკნელის დარტყმა გამოიყენება გაყინული ნიადაგების გასაფხვიერებლად, ქანების ნაჭრებისა და ნახშირის მასივიდან ამოღების მიზნით. .