Физика 8 класс(заблокировано) 2016 Задание 1. Гидростатика. Аэростатика

§5. Атмосферное давление. Опыт Торричелли
31 мая - 29 июня

В этот день начнется 1 курс

Начало курса 1056

В этот день завершится 1 курс

Завершение курса 1056

Физика, 8 класс. Задание 1. Гидростатика. Аэростатика

§5. Атмосферное давление. Опыт Торричелли

Земля окружена воздушной оболочкой, состоящей из смеси газов. Эта оболочка называется атмосферой. Каждый горизонтальный слой атмосферы сжат весом более верхних слоёв. Поэтому давление в нижних слоях атмосферы больше, чем в верхних. При этом и плотность воздуха в нижних слоях значительно больше, чем в верхних. Это связано с тем, что газы под воздействием давления могут сильно уменьшить свой объём. Жидкости же обладают очень малой сжимаемостью и практически не изменяют своей плотности даже при больших давлениях. Атмосферное давление на уровне моря равно примерно 105 Па т. е. 100000 Па. Это желательно помнить. С увеличением высоты над уровнем моря атмосферное давление уменьшается. На высоте примерно в 5,5 км оно уменьшается вдвое.

Значение атмосферного давления впервые определил экспериментально в 1634 г. итальянский учёный Торричелли, создав простейший ртутный барометр. Опыт Торричелли состоит в следующем. Стеклянная трубка длиной около метра, запаянная с одного конца, заполняется полностью ртутью. Затем, закрыв отверстие трубки, её переворачивают и погружают открытым концом в чашу со ртутью (рис. 6). Часть ртути из трубки выливается, и в ней остаётся столб ртути высотой H. Давление в трубке над ртутью равно нулю (если пренебречь ничтожным давлением паров ртути), так как там – пустота (вакуум): pC=0. Давление pB в точке В равно давлению pA в точке А, поскольку в сообщающихся сосудах – чаше и трубке – точки А и В находятся на одном уровне. Давление pA равно атмосферному давлению pатм. Поэтому pB=pатм. Разность давлений pB-pC=ρgH, где ρ – плотность ртути. Так как pB=pатм и pC=0 то pатм=ρgH. Измерив H и зная ρ, можно определить атмосферное давление в условиях опыта. Торричелли нашёл, что для уровня моря H=760 мм.

В опыте Торричелли каждому значению H соответствует определённое значение pатм. Следовательно, атмосферное давление можно измерять в миллиметрах ртутного столба. Эта единица давления получила специальное название «Торр»: 1 Торр=1 мм рт. ст. При этом высота столба ртути берётся той, которую он имел бы при 0°C. Атмосферное давление в 760 Торр называется нормальным атмосферным давлением. Значение этого давления называется нормальной (физической) атмосферой и обозначается 1 атм. Зная плотность ртути ρ=13595 кгм3, находим по формуле pатм=ρgH:

1 атм=760 Торр101325 Па1,013·105 Па.

Умножим равенство pатм=ρgH на площадь S внутреннего сечения трубки: pатмS=ρgHS. Заметим, что последнее равенство можно получить и непосредственно, записав условие равновесия столба ВС ртути (рис. 6). Произведение pатмS равно силе давления F на столб ртути ВС снизу, вызванное наличием атмосферного давления, а ρgHS есть вес столба ВС ртути в трубке. Поэтому говорят, что в опыте Торричелли давление, создаваемое весом столба ртути, уравновешивается атмосферным давлением.

Замена ртути водой в опыте Торричелли требует высоты трубки более 10 м. Действительно, при нормальном атмосферном давлении 1 атм для значения плотности воды ρ=1000 кгм3 из формулы pатм=ρgH следует, что H10,3 м. Это означает, что нормальное атмосферное давление уравновешивается столбом воды высотой 10,3 м.

Несколько замечаний для решения задач. Полезно помнить, что плотность воды равна 1000 кгм3 и гидростатическое давление в 105 Па создаётся в воде на глубине приблизительно 10 м. Проверьте это, используя формулу для гидростатического давления.

Поскольку плотность воздуха намного меньше плотности воды, изменением атмосферного давления, связанным с перепадом высоты в несколько метров, можно в ряде случаев пренебречь по сравнению с гидростатическим давлением воды, вызванным таким же перепадом высоты.

Задача 2. В сосуд налита вода (рис. 7). Расстояние от поверхности воды до дна H=0,5 м. Площадь дна S=0,1 м2. Найти гидростатическое давление p1 и полное давление p2 вблизи дна. Найти силу давления воды на дно.

Решение. Плотность воды ρ=1000 кгм3. Гидростатическое давление

p1=ρgH=103 кгм3·9,8 мс2 ·0,5 м5·103 Па=5000 Па

Полное давление складывается из атмосферного pA=105 Па и гидростатического: p2=pA+p1=100000 Па + 5000 Па=105000 Па.

Интересно, что полное давление мало отличается от атмосферного, так как толщина слоя воды достаточно мала. Сила давления воды на дно F=p2S=105000 Па·0,1 м2=10500 Н.

Задача 3. На лёгкий поршень площадью S, касающийся поверхности воды, поставили гирю массой m (рис. 8). Высота слоя воды в сосуде с вертикальными стенками H. Определить давление в жидкости вблизи дна. Плотность воды ρ.

Решение. На поршень снизу со стороны воды действует направленная вверх сила F1=p1S, где p1 давление вблизи поршня. Сверху на поршень действует гиря и атмосферный воздух с силой F2=mg+pAS, где g=9,8 мс2, pA=105 Па – атмосферное давление. Поршень находится в равновесии. Поэтому F1=F2. Итак, p1S=mg+pAS. Отсюда p1=pA+mgS.

Этот результат можно писать и сразу, говоря, что давление под поршнем равно атмосферному pA и добавочному давлению mgS, создаваемому гирей.

Разность давлений в воде у дна и вблизи поршня: p2-p1=ρgH. Отсюда p2=p1+ρgH. Окончательно, давление у дна

p2=pA+mgS+ρgH

 

Перейти к тестированию

 

Перейти к следующей теме

 

Вернуться к предыдущей теме