សម្ពាធរូបវិទ្យាក្នុងរាវ និងឧស្ម័ន។ ធាតុនៃយន្តការរាវ

មេរៀនទី 6. ធាតុនៃយន្តការរាវ។

ឆ. 6, §28-31

ផែនការបង្រៀន

    សម្ពាធក្នុងរាវនិងឧស្ម័ន។

    សមីការបន្ត។ សមីការ Bernoulli ។

    viscosity (ការកកិតខាងក្នុង) ។ Laminar និងរបបច្របូកច្របល់នៃលំហូរសារធាតុរាវ។

    សម្ពាធក្នុងរាវនិងឧស្ម័ន។

ម៉ូលេគុលឧស្ម័នដែលផ្លាស់ទីដោយភាពវឹកវរ គឺស្ទើរតែឬមិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកម្លាំងអន្តរកម្ម ដូច្នេះហើយពួកវាផ្លាស់ទីដោយសេរី ហើយជាលទ្ធផលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នា មានទំនោរទៅគ្រប់ទិសទី បំពេញបរិមាណទាំងមូលដែលបានផ្តល់ឱ្យពួកគេ ពោលគឺឧ។ បរិមាណឧស្ម័នត្រូវបានកំណត់ដោយបរិមាណនៃនាវាដែលឧស្ម័នកាន់កាប់។

ដូចជាឧស្ម័ន អង្គធាតុរាវចាប់យករូបរាងរបស់នាវាដែលវាស្ថិតនៅ ប៉ុន្តែចម្ងាយមធ្យមរវាងម៉ូលេគុលនៅតែថេរ ដូច្នេះបរិមាណនៃអង្គធាតុរាវនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។

ទោះបីជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័នមានភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងការគោរពជាច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាតុភូតមេកានិចមួយចំនួន អាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេត្រូវបានពិពណ៌នាដោយប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចគ្នា និងសមីការដូចគ្នា។ ដូច្នេះ hydroaeromechanics - សាខានៃមេកានិចដែលសិក្សាពីចលនានៃអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន អន្តរកម្មរបស់ពួកគេជាមួយសារធាតុរាវដែលហូរជុំវិញពួកវា - ប្រើវិធីសាស្រ្តបង្រួបបង្រួមក្នុងការសិក្សារាវ និងឧស្ម័ន។

ភារកិច្ចចម្បងនៃ hydroaeromechanics ទំនើប:

    ការស្វែងរករូបរាងដ៏ប្រសើរបំផុតនៃសាកសពដែលផ្លាស់ទីក្នុងអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័ន;

    ទម្រង់ដ៏ល្អប្រសើរនៃបណ្តាញលំហូរនៃម៉ាស៊ីនឧស្ម័ន និងរាវផ្សេងៗ;

    ការជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រល្អបំផុតនៃអង្គធាតុរាវនិងឧស្ម័នដោយខ្លួនឯង;

    ការសិក្សាអំពីចលនានៃខ្យល់បរិយាកាស ចរន្តទឹកសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រ។

ការចូលរួមចំណែករបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងស្រុក៖

ប្រសិនបើចានស្តើងមួយត្រូវបានដាក់ក្នុងអង្គធាតុរាវនៅពេលសម្រាក នោះផ្នែកនៃអង្គធាតុរាវដែលមានទីតាំងនៅសងខាងរបស់វាធ្វើសកម្មភាពនៅលើចានដោយកម្លាំង។ ស្មើនៅក្នុងម៉ូឌុល និងដឹកនាំទៅកាន់គេហទំព័រ ដោយមិនគិតពីទិសដៅរបស់វា ពីព្រោះ វត្តមានរបស់កម្លាំងតង់សង់នឹងកំណត់ភាគល្អិតនៃសារធាតុរាវនៅក្នុងចលនា។

សម្ពាធសារធាតុរាវ- នេះគឺជាបរិមាណរូបវន្តស្មើនឹងសមាមាត្រនៃកម្លាំងធម្មតាដែលធ្វើសកម្មភាពពីផ្នែកម្ខាងនៃអង្គធាតុរាវលើតំបន់ជាក់លាក់មួយទៅតំបន់នេះ។

1 Pa ស្មើនឹងសម្ពាធដែលបង្កើតឡើងដោយកម្លាំង 1 N ចែកចាយស្មើៗគ្នាលើផ្ទៃធម្មតាទៅវាជាមួយនឹងផ្ទៃដី 1 ម 2 ។

សម្ពាធនៅលំនឹងនៃអង្គធាតុរាវគោរពតាម ច្បាប់របស់ប៉ាស្កាល់៖ សម្ពាធដែលបញ្ចេញដោយកម្លាំងខាងក្រៅលើអង្គធាតុរាវ (ឬឧស្ម័ន) ត្រូវបានបញ្ជូនគ្រប់ទិសទីដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ។

សម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច

- សម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច

យោងតាមរូបមន្តដែលទទួលបាន កម្លាំងសម្ពាធលើស្រទាប់ខាងក្រោមនៃអង្គធាតុរាវនឹងធំជាងនៅលើស្រទាប់ខាងលើ ដូច្នេះកម្លាំងដែលកំណត់ដោយច្បាប់របស់ Archimedes ធ្វើសកម្មភាពលើរាងកាយដែលជ្រមុជក្នុងអង្គធាតុរាវ។

ច្បាប់ Archimedes៖ រាងកាយ​ដែល​បាន​ជ្រមុជ​ក្នុង​អង្គធាតុរាវ (ឬ​ឧស្ម័ន) ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​កម្លាំង​លោត​ដែល​ដឹកនាំ​បញ្ឈរ​ឡើង​លើ និង​ស្មើ​នឹង​ទម្ងន់​នៃ​វត្ថុ​រាវ​ដែល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​រាងកាយ។

កម្លាំងលើកហៅថា ភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំងរុញច្រាន និងកម្លាំងទំនាញ។

.

    សមីការបន្ត។ សមីការ Bernoulli ។

សមីការបន្ត។

វត្ថុរាវតាមឧត្ដមគតិ- វាគឺជាអង្គធាតុរាវអរូបីដែលមិនមាន viscosity, ចរន្តកំដៅ, សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតអគ្គិសនី និងម៉ាញ៉េទិច។

ការប៉ាន់ស្មានបែបនេះអាចទទួលយកបានសម្រាប់វត្ថុរាវដែលមាន viscosity ទាប។ លំហូរសារធាតុរាវត្រូវបានគេហៅថាស្ថានី ប្រសិនបើវ៉ិចទ័រល្បឿននៅចំណុចនីមួយៗក្នុងលំហនៅតែថេរ។

តាមក្រាហ្វិច ចលនារបស់សារធាតុរាវត្រូវបានបង្ហាញដោយប្រើខ្សែបន្ទាត់។

អិល បន្ទាត់លំហូររាវ- ទាំងនេះគឺជាបន្ទាត់ នៅចំណុចនីមួយៗដែលវ៉ិចទ័រល្បឿននៃភាគល្អិតសារធាតុរាវត្រូវបានដឹកនាំតាមតង់សង់ (រូបភាពទី 4) ។

បន្ទាត់ស្ទ្រីមត្រូវបានគូរតាមរបៀបដែលចំនួនបន្ទាត់ដែលគូសកាត់តាមតំបន់ឯកតាជាក់លាក់មួយ  ទៅលំហូរគឺជាលេខស្មើនឹង ឬសមាមាត្រទៅនឹងល្បឿននៃសារធាតុរាវនៅកន្លែងដែលបានផ្តល់ឱ្យ។

ផ្នែកនៃអង្គធាតុរាវដែលចងដោយខ្សែបន្ទាត់ត្រូវបានគេហៅថា បំពង់បច្ចុប្បន្ន.

ដោយសារតែ ល្បឿននៃភាគល្អិតរាវត្រូវបានដឹកនាំ tangentially ទៅជញ្ជាំងនៃបំពង់លំហូរ, ភាគល្អិតរាវមិនចាកចេញពីបំពង់លំហូរ, i.e. បំពង់ - ជារចនាសម្ព័ន្ធរឹង។ បំពង់ស្ទ្រីមអាចរួមតូច ឬពង្រីកអាស្រ័យលើល្បឿននៃអង្គធាតុរាវ ទោះបីជាម៉ាស់នៃអង្គធាតុរាវដែលហូរតាមផ្នែកជាក់លាក់មួយ  ដល់លំហូររបស់វានឹងថេរក្នុងកំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ។

.ទៅ. អង្គធាតុរាវមិនអាចបង្រួមបាន, 1 និង 2 នឹងឆ្លងកាត់សម្រាប់ tម៉ាស់ដូចគ្នានៃអង្គធាតុរាវ (រូបភាពទី 5) ។

សមីការបន្តនៃយន្តហោះ ឬទ្រឹស្តីបទអយល័រ។

ផលិតផលនៃល្បឿនលំហូរនៃអង្គធាតុរាវដែលមិនអាចបង្រួមបាននិងផ្នែកឆ្លងកាត់នៃបំពង់បច្ចុប្បន្នដូចគ្នាគឺថេរ។

ទ្រឹស្តីបទបន្តត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការគណនាទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈរាវដល់ម៉ាស៊ីនតាមរយៈបំពង់នៃផ្នែកឆ្លងកាត់អថេរ។ ការពឹងផ្អែកនៃអត្រាលំហូរនៅលើផ្នែកនៃឆានែលដែលតាមរយៈលំហូររាវឬឧស្ម័នត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការរចនានៃក្បាលម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែត។ នៅកន្លែងដែលក្បាលបូមតូចចង្អៀត (រូបភាពទី 6) ល្បឿននៃផលិតផលចំហេះដែលហូរចេញពីរ៉ុក្កែតកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយសម្ពាធធ្លាក់ចុះ ដោយសារតែកម្លាំងរុញបន្ថែមកើតឡើង។

សមីការ Bernoulli ។

ទំ អនុញ្ញាតឱ្យវត្ថុរាវផ្លាស់ទីក្នុងវាលទំនាញក្នុងរបៀបមួយដែលនៅចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យក្នុងលំហរ ទំហំ និងទិសដៅនៃល្បឿនរបស់វត្ថុរាវនៅតែថេរ។ លំហូរបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាស្ថានី។ នៅក្នុងអង្គធាតុរាវដែលហូរដោយស្ថានី បន្ថែមពីលើទំនាញផែនដី កម្លាំងសម្ពាធក៏ធ្វើសកម្មភាពផងដែរ។ អនុញ្ញាតឱ្យយើងចេញជាផ្នែកមួយនៅក្នុងលំហូរស្ថានីមួយផ្នែកនៃបំពង់ស្ទ្រីមដែលចងដោយផ្នែកឆ្លងកាត់ 1 និង 2 (រូបភាព ៧)

ក្នុងអំឡុងពេល t បរិមាណនេះនឹងផ្លាស់ទីតាមបំពង់បច្ចុប្បន្ន និងផ្នែកឆ្លងកាត់ 1 នឹងផ្លាស់ទីទៅទីតាំង 1", ដើរតាមផ្លូវ , ក 2 - ទៅទីតាំង 2" ដោយបានឆ្លងកាត់ផ្លូវ . ដោយសារតែការបន្តនៃយន្តហោះ បរិមាណដែលបានបែងចែក (និងម៉ាស់របស់វា) គឺដូចគ្នា៖

,
.

ថាមពលនៃភាគល្អិតនៃអង្គធាតុរាវនីមួយៗត្រូវបានផ្សំឡើងដោយថាមពល kinetic និងសក្តានុពលរបស់វានៅក្នុងវាលនៃកម្លាំងទំនាញរបស់ផែនដី។ ដោយសារភាពស្ថិតស្ថេរនៃលំហូរ ភាគល្អិតមួយឆ្លងកាត់ tនៅក្នុងចំនុចណាមួយនៃផ្នែកដែលមិនមានស្រមោលនៃបរិមាណដែលបានពិចារណា មានល្បឿនដូចគ្នា ហើយដូច្នេះ ទៅដែល​មាន​ភាគល្អិត​ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ​ចំណុច​ដូចគ្នា​នៅ​គ្រា​ដំបូង​នៃ​ពេលវេលា។ ដូច្នេះការផ្លាស់ប្តូរថាមពលនៃបរិមាណដែលបានពិចារណាទាំងមូលអាចត្រូវបានគណនាថាជាភាពខុសគ្នារវាងថាមពលនៃបរិមាណស្រមោល។ 1 និង 2 .

យកផ្នែកឆ្លងកាត់នៃបំពង់បច្ចុប្បន្ននិងចម្រៀក
តូចណាស់ដែលចំណុចទាំងអស់នៃបរិមាណស្រមោលនីមួយៗអាចត្រូវបានកំណត់តម្លៃដូចគ្នានៃល្បឿន សម្ពាធ និងកម្ពស់។ បន្ទាប់មកការទទួលបានថាមពលគឺ៖

នៅក្នុងវត្ថុរាវដ៏ល្អមួយ មិនមានការកកិតទេ ដូច្នេះ គួរតែស្មើនឹងការងារដែលបានធ្វើនៅលើបរិមាណដែលបានបែងចែកដោយកម្លាំងសម្ពាធ៖

(“-” ពីព្រោះវាត្រូវបានដឹកនាំក្នុងទិសដៅផ្ទុយទៅនឹងចលនា )

,
,

,

ចូរ​កាត់​វា​ដោយ​ខ្លី និងរៀបចំសមាជិកឡើងវិញ៖

,

ផ្នែក 1 និង 2 ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមអំពើចិត្ត ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានប្រកែកថានៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃបំពង់បច្ចុប្បន្ន

(1)

កន្សោម (១) គឺ សមីការ Bernoulli. នៅក្នុងវត្ថុរាវដ៏ល្អដែលហូរតាមខ្សែបន្ទាត់ណាមួយ លក្ខខណ្ឌ (1) គឺពេញចិត្ត។

សម្រាប់ខ្សែបន្ទាត់ផ្តេក
,

សមីការ Bernoulli គឺពិតជាពេញចិត្តចំពោះវត្ថុរាវពិតប្រាកដ ដែលកកិតខាងក្នុងមិនមានទំហំធំខ្លាំងនោះទេ។

ការថយចុះនៃសម្ពាធនៅចំណុចដែលល្បឿនលំហូរធំជាង គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរចនាម៉ាស៊ីនបូមទឹក។

ការសន្និដ្ឋាននៃសមីការនេះត្រូវបានគេយកមកពិចារណានៅពេលគណនាការរចនានៃស្នប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈរាវដល់ម៉ាស៊ីន។

    viscosity (ការកកិតខាងក្នុង) ។ Laminar និងរបបច្របូកច្របល់នៃលំហូរសារធាតុរាវ។

កម្លាំងនៃការកកិតខាងក្នុង។

viscosityវត្ថុរាវ និងឧស្ម័នត្រូវបានគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងចលនានៃស្រទាប់មួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងស្រទាប់ផ្សេងទៀត។

viscosity គឺដោយសារតែការកើតឡើងនៃកម្លាំងកកិតខាងក្នុងរវាងស្រទាប់នៃវត្ថុរាវផ្លាស់ទី និងឧស្ម័ននៃប្រភពអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

នៅ សមីការនៃអ៊ីដ្រូឌីណាមិកនៃសារធាតុរាវ viscous ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយញូវតុនក្នុងឆ្នាំ 1687 ។

- ម៉ូឌុលនៃកម្លាំងកកិតខាងក្នុង

ជម្រាលល្បឿន បង្ហាញថាតើល្បឿនផ្លាស់ប្តូរលឿនប៉ុណ្ណា កំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរពីស្រទាប់មួយទៅស្រទាប់ក្នុងទិសដៅ z កាត់កែងទៅនឹងទិសដៅនៃចលនារបស់ស្រទាប់។

- viscosity ឬ viscosity ថាមវន្ត។

អត្ថន័យរាងកាយ -

តម្លៃ អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃសារធាតុ និងសីតុណ្ហភាព៖

សម្រាប់ឧស្ម័នដែលមានសីតុណ្ហភាពកើនឡើង កើនឡើង, ដោយសារតែ ល្បឿននៃចលនារបស់ម៉ូលេគុលកើនឡើង ហើយអន្តរកម្មរបស់ពួកគេកើនឡើង។ ជាលទ្ធផលការផ្លាស់ប្តូរម៉ូលេគុលរវាងស្រទាប់ផ្លាស់ប្តូរនៃឧស្ម័នកើនឡើងដែលផ្ទេរសន្ទុះពីស្រទាប់មួយទៅស្រទាប់មួយ។ ដូច្នេះស្រទាប់យឺតបង្កើនល្បឿន ហើយស្រទាប់លឿនយឺត។ - កើនឡើង។

នៅក្នុងអង្គធាតុរាវ ជាមួយនឹងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព អន្តរកម្មអន្តរម៉ូលេគុលចុះខ្សោយ ហើយចម្ងាយរវាងម៉ូលេគុលកើនឡើង។ - ថយចុះ។

- មេគុណនៃ viscosity kinematic

.

viscosity នៃអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័នត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើ viscometers ។

viscosity នៃឥន្ធនៈកំណត់ល្បឿននៃលំហូររបស់វាតាមរយៈបំពង់បង្ហូរប្រេង ក៏ដូចជាបរិមាណនៃការផ្ទេរកំដៅនៃរាវ ឬឧស្ម័នទៅកាន់ជញ្ជាំងនៃបំពង់បង្ហូរ ដូច្នេះ ប្រេងឥន្ធនៈ និងសារធាតុត្រជាក់ត្រូវយកមកពិចារណានៅពេលរចនាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រព័ន្ធត្រជាក់ម៉ាស៊ីន។

Laminar និងរបបលំហូរច្របូកច្របល់។

អាស្រ័យលើល្បឿនលំហូរ លំហូរនៃអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័នអាចជា laminar ឬមានភាពច្របូកច្របល់។

លំហូរ laminar(ឡាតាំង "ឡាមីណា" - បន្ទះ) - លំហូរដែលរាវឬឧស្ម័នផ្លាស់ទីក្នុងស្រទាប់ស្របទៅនឹងទិសដៅនៃលំហូរហើយស្រទាប់ទាំងនេះមិនលាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេ។

លំហូរ laminar គឺនៅស្ថានី វាកើតឡើងទាំងធំ ឬសម្រាប់តូច .

ច្របូកច្របល់លំហូរត្រូវបានគេហៅថាលំហូរដែល vortices ជាច្រើននៃទំហំផ្សេងៗត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ (ឬឧស្ម័ន) ជាលទ្ធផលដែលសម្ពាធ ដង់ស៊ីតេ និងល្បឿនលំហូរផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់។

លំហូរ​ច្របូកច្របល់​មិន​ស្ថិតស្ថេរ និង​មាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការអនុវត្ត។

អង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័នបញ្ជូនសំពាធទៅពួកវាគ្រប់ទិសទី។ នេះត្រូវបានចែងដោយច្បាប់របស់ Pascal និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។

ប៉ុន្តែក៏មានទម្ងន់ខ្លួនឯងផងដែរ ដែលគួរតែប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធដែលមាននៅក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន។ ទំងន់នៃផ្នែកឬស្រទាប់ផ្ទាល់ខ្លួន។ ស្រទាប់ខាងលើនៃវត្ថុរាវសង្កត់លើស្រទាប់កណ្តាល ស្រទាប់កណ្តាលនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោម និងស្រទាប់ចុងក្រោយនៅខាងក្រោម។ នោះគឺយើង យើងអាចនិយាយអំពីអត្ថិភាពនៃសម្ពាធនៃជួរឈរនៃអង្គធាតុរាវនៅពេលសម្រាកនៅខាងក្រោម

រូបមន្តសម្ពាធជួរឈររាវ

រូបមន្តសម្រាប់គណនាសម្ពាធនៃជួរឈររាវដែលមានកម្ពស់ h មានដូចខាងក្រោម៖

ដែល ρ គឺជាដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវ
g - ការបង្កើនល្បឿនធ្លាក់ចុះដោយឥតគិតថ្លៃ
h គឺជាកម្ពស់នៃជួរឈររាវ។

នេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់អ្វីដែលគេហៅថាសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចនៃអង្គធាតុរាវ។

សម្ពាធនៃជួរឈររាវនិងឧស្ម័ន

សម្ពាធអ៊ីដ្រូស្តាទិច ពោលគឺសម្ពាធដែលបញ្ចេញដោយអង្គធាតុរាវនៅពេលសម្រាក នៅជម្រៅណាមួយមិនអាស្រ័យលើរូបរាងរបស់វត្ថុរាវដែលមានទីតាំងនៅនោះទេ។ បរិមាណទឹកដូចគ្នា ដែលស្ថិតនៅក្នុងកប៉ាល់ផ្សេងៗគ្នា នឹងបញ្ចេញសម្ពាធខុសៗគ្នានៅលើបាត។ សូមអរគុណចំពោះការនេះអ្នកអាចបង្កើតសម្ពាធដ៏ធំទោះបីជាមានបរិមាណទឹកតិចតួចក៏ដោយ។

នេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងជឿជាក់ដោយ Pascal នៅសតវត្សទីដប់ប្រាំពីរ។ នៅក្នុងធុងបិទជិតដែលពោរពេញទៅដោយទឹកគាត់បានបញ្ចូលបំពង់តូចចង្អៀតវែងណាស់។ ឡើង​ទៅ​ជាន់​ទី​២ គាត់​បាន​ចាក់​ទឹក​តែ​មួយ​កែវ​ចូល​ក្នុង​បំពង់​នេះ។ ធុងបានផ្ទុះ។ ទឹកនៅក្នុងបំពង់ដោយសារតែកម្រាស់តូចរបស់វាបានកើនឡើងដល់កម្ពស់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្ពាធកើនឡើងដល់តម្លៃដែលធុងមិនអាចទ្រាំទ្របាន។ ដូចគ្នាដែរចំពោះឧស្ម័ន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ម៉ាស់ឧស្ម័នជាធម្មតាតិចជាងម៉ាស់អង្គធាតុរាវ ដូច្នេះសម្ពាធក្នុងឧស្ម័នដោយសារទម្ងន់របស់វាច្រើនតែអាចត្រូវបានគេមិនអើពើក្នុងការអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ករណី​ខ្លះ វា​ចាំបាច់​ត្រូវ​គិតគូរ​ជាមួយ​វា។ ជាឧទាហរណ៍ សម្ពាធបរិយាកាសដែលសង្កត់លើវត្ថុទាំងអស់នៅលើផែនដី គឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការឧស្សាហកម្មមួយចំនួន។

អរគុណចំពោះសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចនៃទឹក កប៉ាល់ដែលតែងតែមានទម្ងន់មិនរាប់រយ ប៉ុន្តែរាប់ពាន់គីឡូក្រាម អាចអណ្តែតបាន ហើយមិនលិច ដោយសារតែទឹកសង្កត់លើពួកវា ដូចជាប្រសិនបើរុញវាចេញ។ ប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ដោយសារតែសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចដូចគ្នា ដែលត្រចៀករបស់យើងត្រូវបានបិទនៅជម្រៅដ៏អស្ចារ្យ ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការចុះទៅជម្រៅដ៏អស្ចារ្យដោយគ្មានឧបករណ៍ពិសេស - ឈុតមុជទឹក ឬបន្ទប់ទឹក។ មានតែអ្នករស់នៅសមុទ្រ និងមហាសមុទ្រមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្របខ្លួនដើម្បីរស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃសម្ពាធខ្លាំងនៅជម្រៅដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែសម្រាប់ហេតុផលដូចគ្នានេះ ពួកវាមិនអាចមាននៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើនៃទឹក ហើយអាចស្លាប់ប្រសិនបើពួកគេធ្លាក់ដល់ជម្រៅរាក់។

អង្គការ៖ សាខានៃ MBOU lyceum ជាមួយ។ Dolgorukovo នៅក្នុងភូមិ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

ការតាំងទីលំនៅ៖ ជាមួយ។ រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ

ម្តងហើយម្តងទៀត - មេរៀនទូទៅលើប្រធានបទ៖ "សម្ពាធនៃសារធាតុរាវនិងឧស្ម័ន" ។

ខិតខំស្វែងយល់វិទ្យាសាស្ត្រឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ

ទន្ទឹង​រង់ចាំ​ចំណេះ​ដឹង​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច។

មានតែចំណេះដឹងដំបូងប៉ុណ្ណោះ។

ពន្លឺនឹងភ្លឺមកលើអ្នក។

អ្នកនឹងដឹង៖ គ្មានដែនកំណត់ចំពោះចំណេះដឹង។

Ferdowsi

គោលបំណងនៃមេរៀន៖ ធ្វើម្តងទៀត និងសាកល្បងចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការសិក្សាអំពីសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន និងចំណេះដឹងអំពីរូបមន្តរូបវន្តដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហា។

គោលបំណងនៃមេរៀន៖

ការអប់រំ៖

សង្ខេបខ្លឹមសារលើប្រធានបទ “សម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន” ធ្វើឡើងវិញនូវគោលគំនិត និងច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន ហើយបង្រួបបង្រួមជំនាញជាមូលដ្ឋានលើប្រធានបទនេះ។

ភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍៖

ពង្រីកការយល់ដឹងរបស់សិស្ស អំពីការបង្ហាញ និងការប្រើប្រាស់សម្ពាធបរិយាកាសនៅក្នុងធម្មជាតិ និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើរាងកាយមនុស្ស ការពិភាក្សាអំពីបញ្ហា និងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាមទារគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សិស្ស។

ភារកិច្ចអប់រំ:

ការអប់រំនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់សិស្ស សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការជាក្រុម ការបង្កើតទស្សនៈពិភពលោកបែបវិទ្យាសាស្ត្រ។ លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

1. សារនៃប្រធានបទនៃមេរៀន។

នៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះ យើងនឹងនិយាយឡើងវិញពីរបៀបដែលសម្ពាធត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន និងតួនាទីរបស់បរិមាណរាងកាយនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

ដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ដែលចោទឡើង ចាំបាច់ត្រូវដឹងពីរបៀបដែលសម្ពាធកើតឡើងក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន។

ហើយសិស្ស 1 នាក់នឹងជួយយើងក្នុងរឿងនេះ (FI)

គាត់នឹងប្រាប់យើងពីបរិយាកាសនៃភពផែនដីយើង។

(សិលាចារឹកចំណងជើងនៃរបាយការណ៍បង្ហាញនៅលើអេក្រង់៖ «បរិយាកាសនៃភពផែនដីយើង»)។

គ្រូ។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មិនមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនេះទេ ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សត្រូវដឹងអំពីអត្ថិភាពរបស់វា។ ហើយអ្នកណាជាអ្នកដំបូង

វាស់?

យើងនឹងស្វែងយល់ជាមួយអ្នកពីសារបន្ទាប់ដែលយើងបានរៀបចំ (សិស្ស 2 នាក់) ។ ហើយវាត្រូវបានគេហៅថា "ប្រវត្តិនៃការរកឃើញសម្ពាធបរិយាកាស" ។

គ្រូ។ តាមរយៈសារដែលយើងបានរៀនថា វាអាចទៅរួចដើម្បីកំណត់សម្ពាធបរិយាកាសក្នុងរយៈពេលយូរ។

ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​កំណត់​សម្ពាធ​ក្នុង​អង្គធាតុរាវ និង​ឧស្ម័ន ហើយ​តើ​អ្នក​ដឹង​អំពី​វា​ដែរ​ឬទេ នោះ​ខ្ញុំ​នឹង​ដឹង​បន្ទាប់ពី​អ្នក​ឆ្លើយ​សំណួរ​សាកល្បង។ (ខ្ញុំ​ចែកចាយ​តេស្ត​នៅលើ​សន្លឹកបៀ និង​ចម្លើយ​នៅលើ​អេក្រង់)។

មែនហើយ តើសម្ពាធអាស្រ័យលើអ្វី អ្នកដឹងទេ ហើយតើវាត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្តអ្វី? (កុមារសរសេររូបមន្ត) ។ ហើយឥឡូវនេះដោយប្រើរូបមន្តសម្រាប់កំណត់សម្ពាធ យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហា។ (សិស្សដោះស្រាយនៅលើក្តារខៀន)

កិច្ចការទី 1 ។

តើ​ប្រេង​ម៉ាស៊ីន​មាន​សម្ពាធ​អ្វី​នៅ​បាត​កំប៉ុង​ប្រសិនបើ​កម្ពស់​ស្រទាប់​របស់​វា​មាន​កម្ពស់ ៥០ ស.ម? (ដង់ស៊ីតេ ៩០០ គីឡូក្រាម / ម ៣) ។

ផ្ដល់ជូន៖ ដំណោះស្រាយ

h = 50cm 0.5m p=ρgh

ρ=900kg/m3 r=900kg/m3 *10n/kg*0.5m=4500Pa

R - ?

ប៉ុន្តែតើសម្ពាធក្នុងបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេច?

មុន​នឹង​ឆ្លើយ​សំណួរ​នេះ​តោះ​ស្តាប់​កំណាព្យ "អៃបូលីត" សិន។

នេះជារបៀបដែលវាត្រូវបាននិយាយនៅក្នុងកំណាព្យដ៏ល្បីល្បាញដោយ K. Chukovsky ។ (បន្ទាត់នៃកំណាព្យនិងរូបភាពលេចឡើងនៅលើអេក្រង់។ ) សិស្សអានកំណាព្យ។

ហើយភ្នំឈរនៅតាមផ្លូវរបស់គាត់។

ហើយគាត់ចាប់ផ្តើមវារឡើងលើភ្នំ។

ហើយ​ភ្នំ​ក៏​កាន់​តែ​ខ្ពស់ ហើយ​ភ្នំ​ក៏​កាន់​តែ​ចោត

ហើយភ្នំស្ថិតនៅក្រោមពពក

អូប្រសិនបើខ្ញុំមិនទៅទីនោះ

ប្រសិនបើខ្ញុំវង្វេងតាមផ្លូវ

តើ​ពួក​វា​នឹង​ទៅ​ជា​អ្វី​ទៅ​ជា​សត្វ​ព្រៃ?

Uch.តើ​អ្វី​បាន​រារាំង​គ្រូពេទ្យ​មិន​ឱ្យ​ឡើង​ភ្នំ?

តោះដោះស្រាយបញ្ហា (490L)

នៅជើងភ្នំ បារ៉ូម៉ែត្របង្ហាញ 98642 Pa និងនៅកំពូល 90317 Pa ។ កំណត់កម្ពស់ភ្នំ។

ផ្ដល់ជូន៖ ដំណោះស្រាយ

p 1 \u003d 98642Pa h \u003d ▲h (r 1 - p 2) / 133

p 2 \u003d 90317Pa h \u003d 12m * (98642Pa -90317Pa) / 133 \u003d 750m

h-? ចម្លើយ៖ ៧៥០ ម។

ឥឡូវនេះដោះស្រាយបញ្ហាលេខ 488 ដោយខ្លួនឯង។

តើ​អ្នក​អាច​សន្និដ្ឋាន​អ្វី​ពី​បញ្ហា​ដែល​បាន​ដោះស្រាយ។ (វាធ្វើតាមភារកិច្ចដែលថា កាលណាយើងឡើងខ្ពស់ពីលើផ្ទៃផែនដី សម្ពាធតិច និងទាបជាងផ្ទៃផែនដី កាន់តែខ្ពស់)។

ហើយឥឡូវនេះពីសារ "តួនាទីនៃសម្ពាធបរិយាកាសក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនិងសត្វ" ។ យើងនឹងរៀនពីរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ប្រើសម្ពាធបរិយាកាសក្នុងជីវិតរបស់គាត់។

ប្រសិនបើអ្នកបានស្តាប់សារដោយយកចិត្តទុកដាក់ វានឹងជួយអ្នកឆ្លើយសំណួរខាងក្រោម។ ខ្ញុំប្រកាស "ការដេញថ្លៃសម្រាប់លក់ប្រាំ" ។ (សំណួរលេចឡើងនៅលើអេក្រង់ ហើយបន្ទាប់មកចម្លើយត្រឹមត្រូវ។ )

1. ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់ស្លឹក maple យ៉ាងរឹងមាំទៅនឹងបបូរមាត់របស់អ្នក ហើយគូរលើអាកាសយ៉ាងលឿន នោះស្លឹកនឹងបែកជាប្រេះ។ ហេតុអ្វី? (នៅពេលអ្នកស្រូបចូល ទ្រូងពង្រីក ហើយកន្លែងទំនេរត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រហោងមាត់។ នៅខាងក្រៅ កម្លាំងសម្ពាធបរិយាកាសដ៏ធំមួយធ្វើសកម្មភាពនៅលើសន្លឹក។)

2. ប្រសិនបើអ្នកបើកម៉ាស៊ីននៅក្នុងធុងដែលពោរពេញដោយទឹក ហើយបិទគំរបយ៉ាងតឹង។ ដែលមិនមានទៀតទេសូម្បីតែរន្ធតូចៗនិងស្នាមប្រេះបន្ទាប់មកទឹកនឹងឈប់ហូរចេញពីម៉ាស៊ីនឆាប់ៗនេះ។ ហេតុអ្វី?

3. ហេតុអ្វីបានជាទឹកមិនហូរចេញពីកែវមួយផ្នែកដែលពោរពេញដោយទឹក ប្រសិនបើវាត្រូវបានគ្របដោយក្រដាសយ៉ាងតឹង ហើយប្រែទៅជាចិត្តសប្បុរសដោយអាស្រ័យ?

(ចម្លើយ៖ បន្ទាប់ពីកញ្ចក់ត្រូវបានបង្វិល ចន្លោះដ៏កម្រមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងបាត និងទឹក ដូច្នេះទឹកត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកញ្ចក់ដោយកម្លាំងនៃសម្ពាធបរិយាកាសពីខាងក្រៅ។ )

4. ហេតុអ្វីបានជាទឹកឡើងនៅពេលវាទាញតាមចំបើង?

(នៅពេលដែលទឹកត្រូវបានទាញចូល ទ្រូងពង្រីក ហើយសុញ្ញកាសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រហោងមាត់ ខណៈពេលដែលសម្ពាធបរិយាកាសធ្វើសកម្មភាពលើផ្ទៃទឹក។ ភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធបណ្តាលឱ្យទឹកកើនឡើងតាមចំបើង។ )

5. តើអវកាសយានិកអាចគូរទឹកថ្នាំចូលទៅក្នុងប៊ិចបាញ់ទឹក ខណៈពេលដែលនៅក្នុងកប៉ាល់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្មានទម្ងន់?

(បាទ វាអាចទៅរួច ប្រសិនបើកប៉ាល់រក្សាសម្ពាធបរិយាកាសធម្មតា។ )

គ្រូ។ ដូចដែលអាចមើលឃើញពីសំណួរទាំងនេះ យើងអាចពន្យល់ពីបាតុភូតរូបវន្តជាច្រើនដោយដឹងពីអត្ថិភាពនៃសម្ពាធបរិយាកាស។

ប៉ុន្តែ​ក៏​ដឹង​អំពី​ការ​ប្រែប្រួល​សម្ពាធ​ដែរ យើង​អាច​ទស្សន៍ទាយ​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។

សិស្សលេខ 4 នឹងប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសាររបស់គាត់ "ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ" ។

គ្រូ។ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីបុរាណមកមនុស្សបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអាកប្បកិរិយារបស់សត្វមួយចំនួនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ។ ហើយមានសញ្ញាជាច្រើនទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។ ចូរយើងចងចាំពួកគេឥឡូវនេះ។ (សិស្ស​ប្ដូរ​វេន​គ្នា​ហៅ​សញ្ញា​ទាំង​នេះ)។

គ្រូ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីយន្តការនៃធម្មជាតិរស់នៅ ស្វែងរកការបង្កើតវាឡើងវិញក្នុងទម្រង់ជាឧបករណ៍ដែលកត់ចំណាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចបំផុតនៅក្នុងបរិស្ថាន។ ផ្អែកលើការសង្កេតទាំងនេះ ប្រយោគទាក់ទងនឹងបាតុភូតរូបវ័ន្ត និងឧបករណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ឥឡូវនេះ សូមសម្រាក និងទាយពាក្យប្រឌិតមួយចំនួន។

1. មានភាពមើលមិនឃើញ;

មិនសុំផ្ទះទេ។

ហើយមុនពេលមនុស្សរត់

ប្រញាប់ឡើង (ខ្យល់)

2. ចានមួយព្យួរនៅលើជញ្ជាំង

ព្រួញដើរលើចាន

ព្រួញទៅមុខនេះ។

យើងដឹងពីអាកាសធាតុ (បារ៉ូម៉ែត្រ)

3. ឆ្លងកាត់ច្រមុះទៅទ្រូង

ហើយការបញ្ច្រាសរក្សាផ្លូវ

គាត់នៅតែមើលមិនឃើញ

បើគ្មានវាទេ យើងមិនអាចរស់នៅជាម៉ូដឹមបានទេ។ (ខ្យល់)

4. យើងឡើងភ្នំ

វាពិបាកសម្រាប់យើងក្នុងការដកដង្ហើម

តើឧបករណ៍អ្វីខ្លះ

ដើម្បីវាស់សម្ពាធ (បារ៉ូម៉ែត្រ) ។

គ្រូ។ សម្ពាធដែលកើតឡើងក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័នដើរតួនាទីយ៉ាងធំក្នុងជីវិតរបស់យើង។ ដូច្នេះ ដើម្បីពន្យល់ពីបាតុភូតរូបវន្តដែលទាក់ទងនឹងសម្ពាធ យើងត្រូវដឹងពីរបៀបកំណត់វា និងជាមួយឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវវាស់វា។

ខ្ញុំគិតថារបស់យើងនឹងជួយអ្នកឆ្លើយសំណួរជាច្រើនទាក់ទងនឹងសម្ពាធបរិយាកាស។

កិច្ចការ​ផ្ទះ។

ការឆ្លុះបញ្ចាំង។

កូនៗ ចូរគូរក្នុងទម្រង់ជារូបភាព នូវអារម្មណ៍ដែលអ្នកបានបង្កើតក្នុងមេរៀនរូបវិទ្យា។ តើអ្នកចូលចិត្តមេរៀនទេ?

ប្រសិនបើបាទ/ចាស ចូរគូរមុខញញឹម។ បើមិនដូច្នេះទេសោកសៅ។

អក្សរសិល្ប៍៖

  1. អ្នកអានអំពីភូមិសាស្ត្ររូបវិទ្យា។
  2. T.P. Gerasimov "ភូមិសាស្ត្រ" ថ្នាក់ទី ៦ ។ ប្រូក សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំទូទៅ។ គ្រឹះស្ថាន។ M. : Bustard
  3. សព្វវចនាធិប្បាយធំនៃធម្មជាតិ "ទឹកនិងខ្យល់"
  4. A.V. Vladimirov "រឿងរ៉ាវអំពីសម្ពាធបរិយាកាស"
  5. S. E Polyansky "ការអភិវឌ្ឍន៍រូបវិទ្យា"
  6. Lukashik V. I. ការប្រមូលបញ្ហាក្នុងរូបវិទ្យា៖ សៀវភៅសិក្សាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី ៧-៨។ មធ្យម សាលា
  7. Peryshkin A.V. រូបវិទ្យា។ ថ្នាក់ទី ៧៖ សៀវភៅសិក្សា។ សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំទូទៅ។ គ្រឹះស្ថាន។ M.: Bustard, 2015
  8. ធនធានអ៊ីនធឺណិត។

ឧបសម្ព័ន្ធ។

ការស្ទង់មតិ

1. តើច្បាប់របស់ Pascal ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ក) លទ្ធផលនៃសកម្មភាពនៃកម្លាំងមួយអាស្រ័យមិនត្រឹមតែលើម៉ូឌុលរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏នៅលើផ្ទៃដីកាត់កែងដែលវាធ្វើសកម្មភាពផងដែរ។

ខ) សម្ពាធនៃឧស្ម័ននៅលើជញ្ជាំងនៃនាវាគឺដូចគ្នានៅគ្រប់ទិសដៅ។

គ) នៅពេលដែលបរិមាណឧស្ម័នថយចុះ សម្ពាធរបស់វាកើនឡើង ហើយនៅពេលដែលបរិមាណកើនឡើង វាថយចុះ។

ឃ) សម្ពាធដែលផលិតនៅលើអង្គធាតុរាវឬឧស្ម័នត្រូវបានបញ្ជូនដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរទៅចំណុចនីមួយៗនៃអង្គធាតុរាវឬឧស្ម័ន។

2. តើឯកតាខាងក្រោមមួយណាដែលត្រូវយកជាឯកតានៃសម្ពាធ?

ក) ញូតុន ខ) វ៉ាត់ គ) ប៉ាស្កាល់ ឃ) គីឡូក្រាម។

3. តើធុងដែលមានទម្ងន់ 40 តោនដាក់លើដីមានសំពាធអ្វីប្រសិនបើខ្ទះ caterpillar មានទំហំ 2 m 2 ។

ក) 10kPa ខ) 20kPa គ) 1000Pa ឃ) 2000Pa ។

4. នៅពេលដែលគ្រាប់កាំភ្លើងប៉ះកញ្ចក់ នោះរន្ធតូចមួយនៅក្នុងវា ហើយនៅពេលដែលវាប៉ះនឹងអាងចិញ្ចឹមត្រីដែលមានទឹក កញ្ចក់ក៏បែក។ ហេតុអ្វី?

ក) ល្បឿនគ្រាប់កាំភ្លើងថយចុះក្នុងទឹក។

ខ) ការកើនឡើងសម្ពាធទឹកបំបែកកញ្ចក់នៅគ្រប់ទិសទី។

គ) គ្រាប់កាំភ្លើងផ្លាស់ប្តូរគន្លងរបស់វានៅក្នុងទឹក។

ឃ) ដោយសារតែការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃគ្រាប់កាំភ្លើងនៅក្នុងទឹក។

5. តើកម្ពស់នៃជួរឈរប្រេងកាតនៅក្នុងនាវាប្រសិនបើសម្ពាធលើបាតនៃនាវាគឺ 1600Pa? ដង់ស៊ីតេនៃប្រេងកាតគឺ 800 គីឡូក្រាម / ម 3 ។

ក) 2m ខ) 20cm គ) 20m ឃ) 2cm

ចម្លើយ៖ 1d 2c 3b 4b 5a


សម្ពាធក្នុងរាវនិងឧស្ម័ន។

ឧស្ម័នសង្កត់លើជញ្ជាំងនៃនាវាដែលវាត្រូវបានរុំព័ទ្ធ។ ប្រសិនបើប៉េងប៉ោងដែលបំប៉ោងបន្តិចត្រូវបានដាក់នៅក្រោមកណ្តឹងកញ្ចក់ ហើយខ្យល់ត្រូវបានបូមចេញពីក្រោមវា នោះប៉េងប៉ោងនឹងហើម។ តើមានអ្វីកើតឡើង? នៅខាងក្រៅស្ទើរតែគ្មានសម្ពាធខ្យល់សម្ពាធខ្យល់នៅក្នុងប៉េងប៉ោងបានបណ្តាលឱ្យវាពង្រីក។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន : ឧស្ម័នបញ្ចេញសម្ពាធ។

ចូរយើងបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ។

ចាក់ទឹកចូលក្នុងបំពង់សាកល្បង ដែលផ្នែកខាងក្រោមត្រូវបានគ្របដោយខ្សែភាពយន្តកៅស៊ូ។ ខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានកោង។ ហេតុអ្វី? វាពត់នៅក្រោមទម្ងន់នៃជួរឈររាវ។ ដូច្នេះការពិសោធន៍នេះបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ។ ខ្សែភាពយន្តឈប់ពត់។ ហេតុអ្វី? ដោយសារតែកម្លាំងយឺតនៃខ្សែភាពយន្តកៅស៊ូមានតុល្យភាពដោយកម្លាំងទំនាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើទឹក។ ប្រសិនបើយើងបង្កើនជួរឈររាវ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង? ជួរឈររាវកាន់តែខ្ពស់ ខ្សែភាពយន្តកាន់តែស្រក។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន : មានសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ។

តើ​សម្ពាធ​ឧស្ម័ន​ត្រូវ​ពន្យល់​ដោយ​របៀប​ណា​តាម​ទ្រឹស្តី​នៃ​ចលនា​ម៉ូលេគុល?

សម្ពាធនៃឧស្ម័ន និងអង្គធាតុរាវនៅលើជញ្ជាំងនៃនាវា គឺបណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលនៃឧស្ម័ន ឬម៉ូលេគុលរាវ។

តើអ្វីកំណត់សម្ពាធក្នុងរាវ និងឧស្ម័ន?

សម្ពាធអាស្រ័យលើ ពីប្រភេទនៃរាវឬឧស្ម័ន; ពីសីតុណ្ហភាពរបស់ពួកគេ។ . នៅពេលដែលកំដៅ ម៉ូលេគុលផ្លាស់ទីកាន់តែលឿន ហើយបុកជញ្ជាំងនាវាកាន់តែខ្លាំង។

តើមានអ្វីទៀតដែលកំណត់សម្ពាធនៅក្នុងពួកគេ?

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមហាសមុទ្រ និងជម្រៅសមុទ្រមិនអាចលិចទៅបាតដោយគ្មានឧបករណ៍ពិសេស៖ កន្លែងងូតទឹក កន្លែងងូតទឹក?

បង្ហាញកែវទឹក។. កម្លាំងទំនាញធ្វើសកម្មភាពលើអង្គធាតុរាវ។ ស្រទាប់នីមួយៗដែលមានទម្ងន់របស់វាបង្កើតសម្ពាធលើស្រទាប់ផ្សេងទៀត។

ដើម្បីឆ្លើយសំណួរ៖ តើសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័នអាស្រ័យលើអ្វីទៀតនោះ យើងនឹងកំណត់ជាក់ស្តែង។

(អ សិស្ស​ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ជា 4 ក្រុម ដោយ​ពិសោធ​ពិនិត្យ​មើល​ចម្លើយ​ខាងក្រោម​ចំពោះ​សំណួរ៖

1. តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវនៅកម្រិតដូចគ្នាពីបាតទៅកំពូល និងពីកំពូលទៅបាតដូចគ្នាដែរឬទេ?

2. តើមានសម្ពាធលើជញ្ជាំងចំហៀងនៃនាវាទេ?

3. តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវអាស្រ័យលើដង់ស៊ីតេរបស់វាទេ?

4. តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវអាស្រ័យលើកម្ពស់នៃជួរឈររាវដែរឬទេ?

កិច្ចការក្រុមទី 1

តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវនៅកម្រិតដូចគ្នាពីបាតទៅកំពូល និងពីកំពូលទៅបាតដូចគ្នាដែរឬទេ?

ចាក់ទឹកពណ៌ចូលក្នុងបំពង់សាកល្បង។ ហេតុអ្វីបានជាខ្សែភាពយន្តពត់?

ជ្រលក់បំពង់សាកល្បងទៅក្នុងធុងទឹក។

មើលឥរិយាបថរបស់ខ្សែភាពយន្តកៅស៊ូ។

តើ​ពេល​ណា​ដែល​ភាពយន្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​កាត់​ចេញ?

ធ្វើការសន្និដ្ឋាន៖ តើមានសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវទេ តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវមានកម្រិតដូចគ្នាពីកំពូលទៅបាត និងពីបាតទៅកំពូលដែរឬទេ? សរសេរវាចុះ។

កិច្ចការក្រុមទី 2

តើមានសម្ពាធលើជញ្ជាំងចំហៀងនៃនាវា ហើយតើវានៅកម្រិតដូចគ្នាដែរឬទេ?

ចាក់ទឹកចូលក្នុងដប។

បើករន្ធក្នុងពេលតែមួយ។

មើលពីរបៀបដែលទឹកហូរចេញពីរន្ធ។

ធ្វើការសន្និដ្ឋាន៖ តើមានសម្ពាធលើជញ្ជាំងចំហៀង តើវានៅកម្រិតដូចគ្នាដែរឬទេ?

កិច្ចការក្រុមទី 3

តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវអាស្រ័យលើកម្ពស់ជួរឈរ (ជម្រៅ) ដែរឬទេ?

ចាក់ទឹកចូលក្នុងដប។

បើករន្ធទាំងអស់នៅក្នុងដបក្នុងពេលតែមួយ។

ធ្វើតាមល្បិចនៃទឹកដែលហូរ។

ហេតុអ្វីបានជាទឹកលេចធ្លាយ?

ធ្វើការសន្និដ្ឋាន៖ តើសម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវអាស្រ័យលើជម្រៅទេ?

កិច្ចការទី ៤ ក្រុម

តើសម្ពាធអាស្រ័យលើដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវដែរឬទេ?

ចាក់ទឹកចូលក្នុងបំពង់សាកល្បងមួយ និងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នចូលទៅក្នុងមួយទៀត ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នា។

តើ​ភាពយន្ត​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​ទេ?

ទាញការសន្និដ្ឋាន: ហេតុអ្វីបានជាខ្សែភាពយន្តធ្លាក់ចុះ; តើសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវអាស្រ័យលើដង់ស៊ីតេរបស់វាទេ?

ចាក់ទឹកនិងប្រេងចូលក្នុងកែវ។

ដង់ស៊ីតេនៃទឹកសុទ្ធគឺ 1000 គីឡូក្រាម / ម 3 ។ ប្រេងផ្កាឈូករ័ត្ន - 930 គីឡូក្រាម / ម 3 ។

ការរកឃើញ។

1 . មានសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ។
2 . នៅកម្រិតដូចគ្នាគឺដូចគ្នានៅគ្រប់ទិសទី។
3 . ដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវកាន់តែច្រើន សម្ពាធរបស់វាកាន់តែធំ។

4 . សម្ពាធកើនឡើងជាមួយនឹងជម្រៅ។

5 . សម្ពាធកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព។

យើងនឹងបញ្ជាក់ការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជាមួយនឹងការពិសោធន៍ជាច្រើនទៀត។

បទពិសោធន៍ ១.

បទពិសោធន៍ ២.ប្រសិនបើអង្គធាតុរាវសម្រាក និងលំនឹង តើសម្ពាធនឹងដូចគ្នានៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ក្នុងអង្គធាតុរាវដែរឬទេ? នៅខាងក្នុងអង្គធាតុរាវសម្ពាធមិនគួរដូចគ្នានៅកម្រិតផ្សេងគ្នាទេ។ នៅផ្នែកខាងលើ - តូចបំផុតនៅកណ្តាល - មធ្យមនៅខាងក្រោម - ធំបំផុត។

សម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវអាស្រ័យតែលើដង់ស៊ីតេ និងកម្ពស់នៃជួរឈររាវប៉ុណ្ណោះ។

សម្ពាធក្នុងអង្គធាតុរាវត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្ត៖

ទំ = ជីភីអេស ,

កន្លែងណាg= 9.8 N/kg (m/s 2)- ការបង្កើនល្បឿនទំនាញ;ρ- ដង់ស៊ីតេរាវ;h- កម្ពស់នៃជួរឈររាវ (ជម្រៅនៃការជ្រមុជ) ។

ដូច្នេះ ដើម្បីស្វែងរកសម្ពាធវាចាំបាច់ត្រូវគុណដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវដោយតម្លៃនៃការបង្កើនល្បឿនដោយសារតែទំនាញនិងកម្ពស់នៃជួរឈររាវ។

នៅក្នុងឧស្ម័ន ដង់ស៊ីតេគឺតិចជាងដង់ស៊ីតេនៃអង្គធាតុរាវច្រើនដង។ ដូច្នេះទម្ងន់នៃឧស្ម័ននៅក្នុងនាវាគឺតូចហើយសម្ពាធទម្ងន់របស់វាអាចត្រូវបានគេមិនអើពើ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​យើង​កំពុង​និយាយ​អំពី​ម៉ាស់ និង​បរិមាណ​ឧស្ម័ន​ជា​ឧទាហរណ៍ ក្នុង​បរិយាកាស នោះ​ការ​ពឹងផ្អែក​នៃ​សម្ពាធ​លើ​កម្ពស់​នឹង​អាច​កត់សម្គាល់​បាន។

ច្បាប់របស់ប៉ាស្កាល់។

ដោយ​ប្រើ​កម្លាំង​ខ្លះ យើង​នឹង​បង្ខំ​ស្តុង​ឱ្យ​ចូល​ក្នុង​កប៉ាល់​បន្តិច ហើយ​បង្ហាប់​ឧស្ម័ន​ពី​ក្រោម​វា​ភ្លាម។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះភាគល្អិតឧស្ម័ន?

ភាគល្អិត​នៅ​ក្រោម piston កាន់តែ​តឹង​ជាង​មុន​ .
តើអ្នកគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់?ដោយសារតែការចល័តនៃភាគល្អិតឧស្ម័ននឹងផ្លាស់ទីទៅគ្រប់ទិសដៅ។ ជាលទ្ធផលការរៀបចំរបស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាឯកសណ្ឋានម្តងទៀតប៉ុន្តែក្រាស់ជាងមុន។ ដូច្នេះសម្ពាធនៃឧស្ម័ននឹងកើនឡើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយចំនួននៃផលប៉ះពាល់លើជញ្ជាំងនៃនាវាកើនឡើង។ នៅពេលដែលវាពង្រីកវានឹងថយចុះ។

សម្ពាធបន្ថែមត្រូវបានផ្ទេរទៅភាគល្អិតទាំងអស់នៃឧស្ម័ន។ ប្រសិនបើសម្ពាធឧស្ម័ននៅជិត piston ខ្លួនវាកើនឡើង 1 Pa នោះនៅគ្រប់ចំនុចខាងក្នុងឧស្ម័នវានឹងកើនឡើងដោយបរិមាណដូចគ្នា។

ពិសោធន៍: បាល់ប្រហោងដែលមានរន្ធតូចចង្អៀត ភ្ជាប់ទៅនឹងបំពង់ដែលមានស្តុង។ បំពេញបាល់ដោយទឹកហើយរុញ piston ចូលទៅក្នុងបំពង់។ តើ​អ្នក​កំពុង​មើល​អ្វី? អេទឹកនឹងហូរចេញពីរន្ធទាំងអស់ស្មើៗគ្នា។

ប្រសិនបើអ្នកសង្កត់លើឧស្ម័ន ឬវត្ថុរាវ នោះការកើនឡើងសម្ពាធនឹង "មានអារម្មណ៍" នៅគ្រប់ចំណុចនៃអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័ន ពោលគឺឧ។ សម្ពាធដែលផលិតនៅលើឧស្ម័នត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ចំណុចណាមួយស្មើៗគ្នានៅគ្រប់ទិសទី សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានគេហៅថាច្បាប់របស់ Pascal ។

ច្បាប់របស់ប៉ាស្កាល់៖ អង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័នបញ្ជូនសម្ពាធលើពួកវាស្មើៗគ្នានៅគ្រប់ទិសទី.

ច្បាប់នេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសតវត្សទី 17 ដោយរូបវិទូ និងគណិតវិទូជនជាតិបារាំង Blaise Pascal (1623-1662) ដែលបានរកឃើញ និងស៊ើបអង្កេតលើលក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួននៃវត្ថុរាវ និងឧស្ម័ន។ ការពិសោធន៍បានបញ្ជាក់ពីអត្ថិភាពនៃសម្ពាធបរិយាកាស ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីតាលី Torricelli ។



ឥទ្ធិពលនៃច្បាប់របស់ Pascal ក្នុងជីវិត៖

= នៅក្នុងរាងស្វ៊ែរនៃពពុះសាប៊ូ (សម្ពាធខ្យល់នៅខាងក្នុងពពុះត្រូវបានបញ្ជូនគ្រប់ទិសដៅដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ);

ផ្កាឈូក, ធុងទឹក;

នៅពេលដែលអ្នកលេងបាល់ទាត់វាយបាល់;

នៅក្នុងសំបកកង់រថយន្ត (នៅពេលបំប៉ោង ការកើនឡើងសម្ពាធគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅទូទាំងសំបកកង់);

នៅក្នុងប៉េងប៉ោងខ្យល់ក្តៅ ...

ដូច្នេះ យើងបានពិចារណាពីការផ្ទេរសម្ពាធដោយអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន។ សម្ពាធដែលបញ្ចេញលើអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័នត្រូវបានបញ្ជូនទៅចំណុចណាមួយស្មើៗគ្នានៅគ្រប់ទិសទី។

ហេតុអ្វីបានជាឧស្ម័នបង្ហាប់មាននៅក្នុងស៊ីឡាំងពិសេស?

ឧស្ម័នដែលបានបង្ហាប់បញ្ចេញសម្ពាធយ៉ាងសម្បើមនៅលើជញ្ជាំងនៃនាវា ដូច្នេះពួកគេត្រូវតែរុំព័ទ្ធនៅក្នុងស៊ីឡាំងពិសេសដែកដ៏រឹងមាំ។

ដូច្នេះ មិនដូចសារធាតុរឹងទេ ស្រទាប់នីមួយៗ និងភាគល្អិតតូចៗនៃអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័នអាចផ្លាស់ទីដោយសេរីទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់ទិសទី។

ច្បាប់របស់ Pascal ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា៖

= ប្រព័ន្ធកំដៅ៖ អរគុណចំពោះសម្ពាធ ទឹកឡើងកំដៅស្មើគ្នា ;

ម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ pneumatic,

Jackhammer,

ម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់ (សម្រាប់សម្អាត និងលាបជញ្ជាំង)

ហ្វ្រាំងខ្យល់,

Jack មួយ ម៉ាស៊ីនចុចធារាសាស្ត្រ បើកទ្វាររថភ្លើងក្រោមដី និងឡានរថភ្លើង trolleybus ជាមួយនឹងខ្យល់ដែលបានបង្ហាប់។

លើប្រធានបទនេះ។

"សម្ពាធក្នុងរាវ និងឧស្ម័ន"

សិស្សថ្នាក់ទី ៧ "ខ"

វិទ្យាល័យ​លេខ​១

Lezhnina Petra

សម្ពាធគឺជាបរិមាណស្មើនឹងសមាមាត្រនៃកម្លាំងដែលដើរតួកាត់កែងទៅនឹងផ្ទៃទៅនឹងផ្ទៃនៃផ្ទៃនេះ ហៅថាសម្ពាធ។ ឯកតានៃសម្ពាធគឺជាសម្ពាធដែលផលិតដោយកម្លាំង 1N ដែលធ្វើសកម្មភាពលើផ្ទៃ 1 ម 2 កាត់កែងទៅនឹងផ្ទៃនេះ។ ដូច្នេះដើម្បីកំណត់សម្ពាធវាចាំបាច់ត្រូវបែងចែកកម្លាំងដែលដើរតួកាត់កែងទៅនឹងផ្ទៃដោយផ្ទៃខាងលើ: វាត្រូវបានគេដឹងថាម៉ូលេគុលឧស្ម័នផ្លាស់ទីដោយចៃដន្យ។ ក្នុងអំឡុងពេលចលនាពួកគេបុកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាជញ្ជាំងនៃនាវាដែលឧស្ម័នស្ថិតនៅ។ មានម៉ូលេគុលជាច្រើននៅក្នុងឧស្ម័ន ដូច្នេះហើយចំនួននៃផលប៉ះពាល់របស់វាមានទំហំធំណាស់។ ឧទាហរណ៍ ចំនួននៃការវាយលុកនៃម៉ូលេគុលខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់លើផ្ទៃ 1 សង់ទីម៉ែត្រ 2 ក្នុង 1 វិ។ បង្ហាញជាលេខម្ភៃបីខ្ទង់។ ទោះបីជាកម្លាំងប៉ះនៃម៉ូលេគុលបុគ្គលមួយមានទំហំតូចក៏ដោយ សកម្មភាពនៃម៉ូលេគុលទាំងអស់នៅលើជញ្ជាំងនៃនាវាគឺមានសារៈសំខាន់ ហើយវាបង្កើតសម្ពាធឧស្ម័ន។

ដូច្នេះសម្ពាធនៃឧស្ម័ននៅលើជញ្ជាំងនៃនាវា (និងនៅលើរាងកាយដែលដាក់នៅក្នុងឧស្ម័ន) គឺបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។ វាត្រូវបានគេដឹងថាម៉ូលេគុលឧស្ម័នផ្លាស់ទីដោយចៃដន្យ។ ក្នុងអំឡុងពេលចលនាពួកគេបុកគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាជញ្ជាំងនៃនាវាដែលឧស្ម័នស្ថិតនៅ។ មានម៉ូលេគុលជាច្រើននៅក្នុងឧស្ម័ន ដូច្នេះហើយចំនួននៃផលប៉ះពាល់របស់វាមានទំហំធំណាស់។ ឧទាហរណ៍ ចំនួននៃការផ្លុំនៃម៉ូលេគុលខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់មួយទៅលើផ្ទៃ 1 សង់ទីម៉ែត្រ 2 ក្នុង 1 s ត្រូវបានបង្ហាញជាលេខម្ភៃបីខ្ទង់។ ទោះបីជាកម្លាំងប៉ះនៃម៉ូលេគុលបុគ្គលមួយមានទំហំតូចក៏ដោយ សកម្មភាពនៃម៉ូលេគុលទាំងអស់នៅលើជញ្ជាំងនៃនាវាគឺមានសារៈសំខាន់ ហើយវាបង្កើតសម្ពាធឧស្ម័ន។ ដូច្នេះសម្ពាធនៃឧស្ម័ននៅលើជញ្ជាំងនៃនាវា (និងនៅលើរាងកាយដែលដាក់នៅក្នុងឧស្ម័ន) គឺបណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។

នៅពេលដែលបរិមាណឧស្ម័នថយចុះ សម្ពាធរបស់វាកើនឡើង ហើយនៅពេលដែលបរិមាណកើនឡើង សម្ពាធថយចុះ ផ្តល់ថាម៉ាស់ និងសីតុណ្ហភាពរបស់ឧស្ម័ននៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។

សម្ពាធ​ដែល​ផលិត​លើ​អង្គធាតុ​រាវ ឬ​ឧស្ម័ន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ទៅ​ចំណុច​នីមួយៗ​ក្នុង​បរិមាណ​នៃ​អង្គធាតុរាវ ឬ​ឧស្ម័ន (ច្បាប់​របស់​ប៉ាស្កាល់)។

នៅលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់របស់ Pascal វាងាយស្រួលក្នុងការពន្យល់បទពិសោធន៍ដូចខាងក្រោម។

តួរលេខបង្ហាញរាងប្រហោងដែលមានរន្ធតូចចង្អៀតនៅកន្លែងផ្សេងៗ។ បំពង់មួយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបាល់ដែល piston ត្រូវបានបញ្ចូល។ ប្រសិនបើអ្នកទាញទឹកចូលក្នុងបាល់ ហើយរុញ piston ចូលទៅក្នុងបំពង់ នោះទឹកនឹងហូរចេញពីរន្ធទាំងអស់នៅក្នុងបាល់។ នៅក្នុងការពិសោធន៍នេះ ស្តុងសង្កត់លើផ្ទៃទឹកក្នុងបំពង់។ ភាគល្អិតទឹកនៅក្រោម piston, condensing, ផ្ទេរសម្ពាធរបស់វាទៅស្រទាប់ផ្សេងទៀតដែលដេកកាន់តែជ្រៅ។ ដូច្នេះសម្ពាធរបស់ piston ត្រូវបានបញ្ជូនទៅចំណុចនីមួយៗនៃរាវដែលបំពេញបាល់។ ជាលទ្ធផលផ្នែកមួយនៃទឹកត្រូវបានរុញចេញពីបាល់ក្នុងទម្រង់ជាស្ទ្រីមដែលហូរចេញពីរន្ធទាំងអស់។

ប្រសិនបើបាល់ត្រូវបានពោរពេញដោយផ្សែង នោះនៅពេលដែល piston ត្រូវបានរុញចូលទៅក្នុងបំពង់ នោះផ្សែងនឹងចាប់ផ្តើមចេញពីរន្ធទាំងអស់នៅក្នុងបាល់។ នេះបញ្ជាក់ (ថាឧស្ម័នក៏បញ្ជូនសម្ពាធដែលផលិតលើពួកវាគ្រប់ទិសដៅស្មើគ្នា។ )

ចូរបន្ទាបបំពង់មួយដែលមានបាតកៅស៊ូ ដែលទឹកត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងធុងមួយទៀតដែលធំទូលាយជាមួយទឹក។ យើង​នឹង​ឃើញ​ថា នៅ​ពេល​ដែល​បំពង់​ត្រូវ​បាន​បន្ទាប​ចុះ ខ្សែភាពយន្ត​កៅស៊ូ​នឹង​ចេញ​ជា​បណ្តើរៗ។ ការធ្វើឱ្យត្រង់ពេញលេញនៃខ្សែភាពយន្តបង្ហាញថាកងកម្លាំងដែលធ្វើសកម្មភាពលើវាពីខាងលើនិងខាងក្រោមគឺស្មើគ្នា។ ការធ្វើឱ្យត្រង់ពេញលេញនៃខ្សែភាពយន្តកើតឡើងនៅពេលដែលកម្រិតទឹកនៅក្នុងបំពង់ និងកប៉ាល់ស្របគ្នា។

ដូច្នេះបទពិសោធន៍បង្ហាញថាមានសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធាតុរាវហើយនៅកម្រិតដូចគ្នាវាដូចគ្នានៅគ្រប់ទិសទី។ សម្ពាធកើនឡើងជាមួយនឹងជម្រៅ។ ឧស្ម័នមិនខុសពីវត្ថុរាវក្នុងន័យនេះទេ។

រូបមន្តសម្រាប់គណនាសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវនៅបាតនាវា។ ពីរូបមន្តនេះគេអាចមើលឃើញថាសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវនៅលើបាតនៃនាវាអាស្រ័យតែលើដង់ស៊ីតេនិងកម្ពស់នៃជួរឈររាវប៉ុណ្ណោះ។

រង្វាស់សម្ពាធដ្យាក្រាម។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់សម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវនៅលើផ្ទៃរឹង? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីវាស់ឧទាហរណ៍សម្ពាធទឹកនៅបាតកែវ? ជាការពិតណាស់, បាតនៃកញ្ចក់ខូចទ្រង់ទ្រាយនៅក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងសម្ពាធ, និងការដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់នៃការខូចទ្រង់ទ្រាយ, យើងអាចកំណត់ទំហំនៃកម្លាំងដែលបណ្តាលឱ្យវានិងគណនាសម្ពាធ; ប៉ុន្តែ​ការ​ខូច​ទ្រង់ទ្រាយ​នេះ​គឺ​តូច​ណាស់​ដែល​វា​មិន​អាច​ធ្វើ​ទៅ​រួច​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វា​ដោយ​មិន​ជាប់​លាប់។ ដោយសារវាងាយស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យដោយការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃអង្គធាតុដែលបានផ្តល់ឱ្យ សម្ពាធដែលបានបញ្ចេញលើវាដោយអង្គធាតុរាវ លុះត្រាតែការខូចទ្រង់ទ្រាយមានទំហំធំល្មមសម្រាប់ការកំណត់ជាក់ស្តែងនៃសម្ពាធនៃអង្គធាតុរាវ ឧបករណ៍ពិសេសត្រូវបានប្រើ - ម៉ាណូម៉ែត្រ ដែលក្នុងនោះ ការខូចទ្រង់ទ្រាយមានតម្លៃធំល្មម អាចវាស់វែងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

manometer ភ្នាសសាមញ្ញបំផុតត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម។ បន្ទះយឺតស្តើង M - ភ្នាស - បិទប្រអប់ទទេដោយ hermetically ខេ. ទ្រនិច P ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងភ្នាស ដោយបង្វិលជុំវិញអ័ក្ស O។ នៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រូវបានជ្រមុជនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ ភ្នាសបត់នៅក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងសម្ពាធ ហើយការផ្លាតរបស់វាត្រូវបានបញ្ជូនជាទម្រង់ពង្រីកទៅទ្រនិចដែលផ្លាស់ទីតាមមាត្រដ្ឋាន។ . ទីតាំងទ្រនិចនីមួយៗត្រូវគ្នាទៅនឹងការផ្លាតភ្នាសជាក់លាក់ ហើយជាលទ្ធផល កម្លាំងសម្ពាធជាក់លាក់មួយនៅលើភ្នាស។ ដោយដឹងពីតំបន់នៃភ្នាសវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្លាស់ទីពីកម្លាំងសម្ពាធទៅសម្ពាធខ្លួនឯង។ អ្នកអាចវាស់សម្ពាធដោយផ្ទាល់ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការក្រិតតាមខ្នាតរង្វាស់សម្ពាធជាមុន នោះគឺកំណត់ថាតើសម្ពាធណាដែលត្រូវគ្នានឹងទីតាំងជាក់លាក់នៃទ្រនិចនៅលើមាត្រដ្ឋាន។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវលាតត្រដាងរង្វាស់សម្ពាធទៅនឹងសកម្មភាពនៃសម្ពាធតម្លៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ហើយដោយកត់សំគាល់ទីតាំងរបស់ទ្រនិចដាក់លេខដែលត្រូវគ្នានៅលើមាត្រដ្ឋាននៃឧបករណ៍។

សំបកខ្យល់ជុំវិញផែនដីត្រូវបានគេហៅថាបរិយាកាស (មកពីពាក្យក្រិក៖ atmos-steam, air and sphere-ball)។

បរិយាកាស ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការសង្កេតនៃការហោះហើររបស់ផ្កាយរណបផែនដីសិប្បនិម្មិតលាតសន្ធឹងដល់កម្ពស់ជាច្រើនពាន់គីឡូម៉ែត្រ។ យើងរស់នៅខាងក្រោមដ៏ធំ

មហាសមុទ្រខ្យល់។ ផ្ទៃផែនដីគឺជាបាតសមុទ្រ។

ដោយសារសកម្មភាពនៃទំនាញផែនដី ស្រទាប់ខាងលើនៃខ្យល់ ដូចជាទឹកសមុទ្រ បង្រួមស្រទាប់ខាងក្រោម។ ស្រទាប់ខ្យល់ដែលនៅជិតផែនដីដោយផ្ទាល់ត្រូវបានបង្ហាប់ច្រើនបំផុត ហើយយោងទៅតាមច្បាប់របស់ Pascal ផ្ទេរសម្ពាធដែលផលិតនៅលើវាគ្រប់ទិសទី។

ជាលទ្ធផលនៃបញ្ហានេះ ផ្ទៃផែនដី និងសាកសពដែលមានទីតាំងនៅលើវាជួបប្រទះសម្ពាធនៃកម្រាស់ទាំងមូលនៃខ្យល់ ឬដូចដែលពួកគេនិយាយជាធម្មតា ជួបប្រទះសម្ពាធបរិយាកាស។

នៅក្នុងការអនុវត្ត ដើម្បីវាស់សម្ពាធបរិយាកាស បារ៉ូម៉ែត្រដែកត្រូវបានគេប្រើ ហៅថា អេនអេរ៉ូអ៊ីត (បកប្រែពីភាសាក្រិច ដោយគ្មានអង្គធាតុរាវ។ បារ៉ូម៉ែត្រត្រូវបានគេហៅថា ព្រោះវាមិនមានផ្ទុកបារត)។

រូបរាងរបស់ aneroid ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាព។ ផ្នែកសំខាន់របស់វាគឺប្រអប់ដែក 1 ជាមួយនឹងផ្ទៃរលក (corrugated) ។ ខ្យល់​ត្រូវ​បាន​បូម​ចេញ​ពី​ប្រអប់​នេះ ហើយ​ដូច្នេះ​ថា​សម្ពាធ​បរិយាកាស​មិន​បុក​ប្រអប់​នោះ​ទេ គម្រប​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ឡើង​ដោយ​និទាឃរដូវ 2 ។ នៅពេល​សម្ពាធ​បរិយាកាស​កើនឡើង គម្រប​បត់​ចុះក្រោម ហើយ​ធ្វើឱ្យ​និទាឃរដូវ​មាន​ភាពតានតឹង។ នៅពេលដែលសម្ពាធថយចុះ និទាឃរដូវតម្រង់គម្រប។ ទ្រនិចព្រួញ 4 ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងនិទាឃរដូវដោយមធ្យោបាយនៃយន្តការបញ្ជូន 3 ដែលផ្លាស់ទីទៅខាងស្តាំឬខាងឆ្វេងនៅពេលដែលសម្ពាធផ្លាស់ប្តូរ។ មាត្រដ្ឋាន​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជួសជុល​ក្រោម​សញ្ញា​ព្រួញ ដែល​ការ​បែងចែក​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​តាម​ការ​ចង្អុល​បង្ហាញ​នៃ​បារត​បារត។ ដូច្នេះលេខ 750 ដែលម្ជុល aneroid ឈរបង្ហាញថានៅពេលកំណត់នៅក្នុងបារតបារតកម្ពស់នៃជួរឈរបារតគឺ 750 មីលីម៉ែត្រ។

ដូច្នេះសម្ពាធបរិយាកាសគឺ 750 mm Hg ។ សិល្បៈ។ ឬ » 1000 hPa ។

ការដឹងពីសម្ពាធបរិយាកាសមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការទស្សន៍ទាយអាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខនេះ ចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធបរិយាកាសត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ។ Barometer គឺជាឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ការសង្កេតឧតុនិយម។

បញ្ជីអក្សរសិល្ប៍ដែលបានប្រើ៖

1. សៀវភៅសិក្សារូបវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី 7-9 ។

2. សៀវភៅ​រូបវិទ្យា​បឋម (ភាគ ១-២)។

3. សៀវភៅណែនាំរូបវិទ្យាសម្រាប់សិស្សសាលា។

4. អ៊ីនធឺណិត។ (www.big-il.com)