大气压强产生的原因大气压强讲解

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大气压强产生的原因大气压强讲解

  大气压强是由于空气受到重力的作用、而且能流动产生的。以下是小编为您精心整理的大气压强的产生原因,欢迎参考!

  大气压强产生的原因

  大气对浸在它里面的物体产生的压强叫大气压强,简称大气压或气压。 1654年格里克在德国马德堡作了著名的马德堡半球实验,有力地证明了大气压强的存在,这让人们对大气压有了深刻的认识。然而早在1643年,意大利科学家托里拆利就在一根1米长的细玻璃管中注满水银(汞)倒置在盛有水银的水槽中,发现玻璃管中的水银大约下降到760毫米高度后就不再下降了。这760毫米刻度之上的空间无空气进入,是真空。托里拆利据此推断大气的压强就等于水银柱产生的压强,这就是著名的托里拆利实验。

  标准大气压为:1.013×10^5Pa(帕斯卡),等于760mmhg(毫米汞(水银)柱)

  物体压强:

  p=F/S (在都使用国际单位制时,单位是pa)

  在受力面积一定时,压力越大,压强的作用效果越明显。(此时压强与压力成正比) 在压力不变的情况下,增大受力面积可以减小压强;减小受力面积可以增大压强(此时压强与受力面积成反比)。

  液体压强:

  p=ρgh ( p液=F/S=G/S=mg/S=ρ液Vg/S=ρ液Shg/S=ρ液hg=ρ液gh)

  (1)液体对容器底和侧壁都有压强,液体内部向各个方向都有压强。

  (2)液体的压强随深度增加而增大。在同种液体内部的同一深度处,液体向各个方向的压强相等;不同的液体,在同一深度产生的压强大小与液体的密度有关,密度越大,液体的压强越大。

  气体压强的微观意义

  气体的压强,是指气体作用在容器器壁上的压强.

  气体作用在单位面积上的压力就是气体的压强,p= .

  压强的单位是帕斯卡,简称帕,符号Pa.

  (1)气体压强形成的原因

  从气体分子动理论可知气体的压强是大量分子频繁地撞击器壁而产生的,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但大量分子频繁地撞击器壁,对器壁就产生了一个持续的、均匀的压力,气体的压强在数值上就等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的压力.

  (2)决定气体压强大小的因素

  从微观上看,气体分子的平均动能越大,则每个分子对器壁碰撞一次的冲量越大.单位体积内的分子数越多,分子的平均速率越大,则单位时间内气体分子对器壁单位面积上的碰撞次数就越多,加之每次碰撞的冲量越大,则单位时间内对器壁单位面积上的总冲力就越大,因而气体的压强就越大.所以,气体的压强是由气体单位体积内的分子数和气体分子的平均动能共同决定的.

  生活实验证明大气压存在

  实验一:模拟马德堡半球实验

  两个皮碗口对口挤压,然后两手用力往外拉,发现要用较大的力才能拉开。马德堡半球实验和模拟实验的共同点是:将金属球内和皮碗内的空气抽出或挤出,使金属球内和皮碗内空气的压强减小,而外界的大气压强就把它们紧紧地压在一起,要用较大的力才能拉开,这就有力证明了大气压强的存在。

  实验二:“瓶吞蛋”实验

  用剥了壳的熟鸡蛋堵住广口瓶口,实验前用手轻轻用力,不能将鸡蛋完整地压入瓶内。再将点燃的棉球扔入装有细沙(防止烧裂瓶底)的瓶中,迅速将该熟鸡蛋塞住瓶口,待火熄灭后,观察到鸡蛋“嘣”的一声掉入瓶内。上述实验,由于棉花燃烧使瓶内气压升高,而骤冷又会使气压迅速降低,当瓶内压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。

  实验三:“覆杯”实验

  玻璃杯内装满水,用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后,整杯水被纸片托住,纸片不掉下来。该实验玻璃杯内装满水,排出了空气,杯内的水对纸片向下的压强小于大气对纸片向上的压强,因而纸片不掉下来。分析上述三个实验,不难理解大气压强存在问题。更深入研究:“瓶吞蛋”表明大气竖直向下有压强,“覆杯实验”表明大气向上有压强。因而显示出大气压强的特点:大气向各个方向都有压强。

  大气压强是谁发现的?

  1654年春季的一天,法国勒根堡的郊外风和日丽,山坡下的平地上聚集了上千人,等着观看马德堡的市长奥托格里克表演的一个科学游戏。皇帝、皇后也兴致勃勃地赶来了,所以现场的气氛格外热烈。

  只见奥托格里克一手拿着由他设计制作的两个铁制的直径20厘米的半球来见皇帝。他告诉皇帝,这两个半球,取名为马德堡半球,把它们合拢后,抽去里面的空气,两边即使各用五六匹马来拉也未必能拉开。皇帝觉得这真是不可思议,催促奥托格里克赶快把实验做起来。

  奥托格里克把两个半球啪地合上,然后用一个小唧筒,三下两下抽光了里面的空气。他将两根又粗又结实的绳子系住半球两边的环,让两个彪形大汉,一人拉一头绳子使劲拔起河来。

  只见那两个大汉都使出了浑身的力气,可那两个半球还是紧紧地抱在一起。两边的壮汉增加到三个,可是两个半球反倒像越拉越紧了。看的人都目瞪口呆,简直不相信自己的眼睛。那小小的两个半球,怎么会吸得这样紧?这时奥托格里克干脆让壮汉们下来,牵过4匹骏马,一边2匹,让马来进行这场拔河比赛。“啪,啪”,随着鞭声,骏马扬蹄奋力向前,可是无论骏马如何用力,却是前进不了半步,那两个半球牢牢地粘合在一起,依然如故。奥托格里克吩咐将两边的马匹一匹一匹地增加,一直增加到两边各是7匹骏马,还是不见分晓。

  看得众人都凝神屏息,广场上竟没有一点声音。这时,奥托格里克吩咐再各加一匹马,驭手的鞭子甩得如爆竹般炸响,马嘶啸啸,尘土飞扬。人们再也按捺不住,连皇帝、皇后也忘记了自己的身份,站起来,跟着人们手舞足蹈地高喊道:“加油!加油!”只听得“嘭”的一声,铁球终于裂成两半。两边的8匹马各带着一个半球一下子冲出好几百米远。这就是著名的马德堡半球实验。

  皇帝看了实验,心里真是百思不得其解,便问奥托格里克说:“你莫不是在变什么戏法,要不,这两个半球怎么会有如此大的吸引力呢?”奥托格里克说:“不是两个半球有什么吸力,而是空气对它的压力,也就是大气压强!”“大气压强?”皇帝听了,越发觉得莫名其妙,这也难怪。

  大气压强产生的原因主要是空气受到重力作用。由于气体具有流动性,大气内部向各个方向都有压强。大气压强,简称大气压或气压,是指大气对浸在它里面的物体的压强。具体讲解如下:

  首先,地球表面的空气受到重力作用,由此产生了大气压强。气体和液体都具有流动性,它们的压强有相似之处,大气压向各个方向都有,在同一位置各个方向的大气压强相等。然而,地球上面的空气层密度不是相等的,靠近地表层的空气密度较大,高层的空气稀薄,密度较小。因此,距离地面越高,大气压强越小。

  其次,关于大气压强的数值,一个标准大气压等于760毫米高的水银柱的重量,相当于一平方厘米面积上承受1.0336公斤重的大气压力。国际上统一规定用百帕作为气压单位,换算后一个标准大气压为1.013×105帕。

  此外,测定大气压强值的实验是托里拆利实验,而证明大气压强存在的实验则是马德堡半球实验。

  最后,大气压强在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。例如,打气筒、自动抽水马桶、农田灌溉、鱼缸换水、压缩机、静脉输液、高压锅等都利用了大气压强的原理。

  如需更深入的了解大气压强产生的原因,可以查阅物理学专业书籍或咨询物理老师,获取更专业的解答。

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