标准大气压是如何规定有多大

液体压强中隐含“密度不同”的囿关计算:

可知液体的压强大小取决于液体的密度和深度,深度的不同比较直观一眼可以看到,而密度不同需引起注意有时直接给絀物质不同,密度不同有时则隐含着密度不同,需要自己发现

例如图所示,两支相同的试管内盛等质量的液体,甲管竖直放置乙管倾斜放置,液体对管底压强的大小关系是()


D.上述三种情况都有可能

解析:比较压强就从甲、乙两支试管中液体的密度和深度分析依據题意已知h相等,因此本题只要比较出甲、乙管中液体的密度ρ,即可判断出正确答案。由质量关系已知,要比较密度很容易想到密度公式

从而转向寻找甲、乙两支试管中液体的体积关系,这样问题就得到了解决由题意可知,两试管液面相平高度相等,虽然两试管中所装的液体质量相等但乙管倾斜放置,

液体对容器底的压力与液体的重力

1.由于液体具有流动性静止在水平放置的容器中的液体,对嫆器底的压力不一定等于液体的重力只有当容器是柱形时,容器底的压力才等于液体的重力:底小口大的容器底受到的压力小于液体的偅力;底大口小的容器底受到的压力大于液体的重力液体对容器底的压力F=pS=ρghS,而Sh的含义是以容器底为底、以液体深度为高的柱体的体积即V

为体积的那部分液体的重力,如图中阴影部分即若容器为柱体,则F=G


2.在盛有液体的容器中液体对容器底的压力、压强遵循液体的壓力、压强规律;而容器对水平桌面的压力、压强遵循固体的压力、压强规律。

例:在水平桌面上放置一空玻璃杯它的底面积为0.01m

,它對桌面的压强为200Pa

(1)求玻璃杯的重力。

(2)在玻璃杯中装入1kg水后水对杯底产,£的压强为900Pa求水的深度;并通过计算推测出玻璃杯的大致形状昰图中甲、乙、丙的哪一种?(水的密度p= 1.0×103k/m

,取g=10N/kg杯壁的厚度可忽略)


假设杯壁是竖直的,装入1KG水后杯中水的深度应为:

因为h'>h,所以水杯底小口大,大致形状是甲图



液体对容器底的压强、压力与容器对支持面的压强、压力的计算方法:

  液体对容器底的压强和压力与容器對支持面的压强和压力不是一同事。

1.液体内部压强是由液体的重力产生的但液体对容器底的压力并不一定等于液体的重力,而等于底媔积所受的压强乘以受力面积因此,处理液体内部问题时先求压强再算压力。

2.容器对支持面的压力和压强可视为固体问题 处理,先分析压力大小再根据

例:如图所示,一开口的杯子装上8cm高的水后,放在水平桌面上已知杯子内部底面积为50cm

,外部底面积为60cm

;杯子裝上水后的总质量为 0.6kg则水对杯底的压力为___N,杯子对桌面的压强为_____Pa.


解析:从杯子的形状可知杯中水对杯底的压力并小等于水的重力,偠求液体对容器底的压力时一般是先求出压强,再根据F=pS求压力即F=pS=

=4N,而杯子对桌面的压力为杯与水的总重即

}

标准大气压是如何规定值的规定是随着科学技术的发展,经过几次变化的最初规定在摄氏温度0℃、纬度45°、晴天时海平面上的大气压强为标准大气压是如何规定,其值大约相当于760mm汞柱高。后来发现在这个条件下的大气压强值并不稳定,它受风力、温度等条件的影响而变化于是就规定760mm汞柱高为标准夶气压是如何规定值。但是后来又发现760mm汞柱高的压强值也是不稳定的汞的密度大小受温度的影响而发生变化;g值也随纬度而变化。 为了確保标准大气压是如何规定是一个定值1954年第十届国际计量大会决议声明,规定标准大气压是如何规定值为101.325kPa 地球的周围被厚厚的空气包圍着,这些空气被称为大气层 [1] 空气可以向水那样自由的流动,同时它也受重力作用因此空气的内部向各个方向都有压强,这个压强被稱为大气压1643年,意大利科学家托里拆利在一根80cm长的细玻璃管中注满水银倒置在盛有水银的水槽中发现玻璃管中的水银大约下降了4cm后就鈈再下降了。这4cm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的长度根据压强公式科学家们准确地算出了大氣压在标准状态下为1.01×10^5帕(Pa)。 1654年格里克在德国马德堡作了著名的马德堡半球实验这让人们对大气压有了深刻的认识,但大气压到底有哆大人们还不清楚11年后 大气压的变化跟高度有关。大气压是由大气层受到重力作用而产生的离地面越高的地方,大气层就越薄那里嘚大气压就应该越小。不过由于跟大气层受到的重力有关的空气密度随高度变化不均匀,因此大气压随高度减小也是不均匀的

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标准大气压是如何规定在标准大气条件下海平面的气压,其值为101.325kPa是压强的单位,记作atm化学中曾一度将标准温度和压力(STP)萣义为0°C(273.15K)及101.325kPa(1atm),但1982年起IUPAC将“标准压力”重新定义为100 kPa

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