壓強怎麼算,壓強如何計算

2022-03-20 20:37:17 字數 6501 閱讀 3623

1樓:加菲帶你看電影

氣體壓強計算: 公式pv=nrt 這裡p就是壓強,v是氣體體積 n是氣體的mol數,r是常量,t是溫度 由此可見當溫度和氣體mol數不變的時候 氣體壓強和氣體體積成反比

2樓:匿名使用者

①垂直作用於物體單位面積上的力叫做壓力。

②物體的單位面積上受到的壓力的大小叫做壓強。

(2)單位

在國際單位制中,壓強的單位是帕斯卡,簡稱帕,即牛頓/平方米。壓強的常用單位有千帕、標準大氣壓、託、千克力/釐米2、毫米水銀柱等等。(之所以叫帕斯卡是為了紀念法國科學家帕斯卡)

(3)公式:p=f/s

p表示壓強,單位帕斯卡(簡稱帕,符號pa) f表示壓力,單位牛頓(n) s表示受力面積,單位平方米

(4)說明

①不少學科常常把壓強叫做壓力,同時把壓力叫做總壓力。這時的壓力不表示力,而是表示垂直作用於物體單位面積上的力。所以不再考慮力的向量性和接觸面的向量性,而將壓力作為一個標量來處理。

在中學物理中,為避免作用力和單位面積作用力的混淆,一般不用壓力來表示壓強。

②應力和壓強

物體由於外因或內因而變形時,在它內部任一截面的兩方即出現相互的作用力,單位截面上的這種作用力叫做應力。

一般地說,對於固體,在外力的作用下,將會產生壓(或張)形變和切形變。因此,要確切地描述固體的這些形變,我們就必須知道作用在它的三個互相垂直的面上的力的三個分量的效果。這樣,對應於每一個分力fx、fy、fz、以作用於ax、ay、az三個互相垂直的面,應力f/a有九個不同的分量,因此嚴格地說應力是一個張量。

由於流體不能產生切變,不存在切應力。因此對於靜止流體,不管力是如何作用,只存在垂直於接觸面的力;又因為流體的各向同性,所以不管這些面如何取向,在同一點上,作用於單位面積上的力是相同的。由於理想流體的每一點上,f/a在各個方向是定值,所以應力f/a的方向性也就不存在了,有時稱這種應力為壓力,在中學物理中叫做壓強。

壓強是一個標量。壓強(壓力)的這一定義的應用,一般總是被限制在有關流體的問題中。

垂直作用於物體的單位面積上的壓力。若用p表示壓強,單位為帕斯卡(1帕斯卡=1牛頓/平方米)

對於壓強的定義,應當著重領會四個要點:

1.受力面積一定時,壓強隨著壓力的增大而增大。(此時壓強與壓力成正比)

2.同一壓力作用在支承物的表面上,若受力面積不同,所產生的壓強大小也有所不同。受力面積小時,壓強大;受力面積大時,壓強小。

3.壓力和壓強是截然不同的兩個概念:壓力是支援面上所受到的並垂直於支援面的作用力,跟支援面面積大小無關。

壓強是物體單位面積受到的壓力。

4.壓力、壓強的單位是有區別的。壓力的單位是牛頓,踉一般力的單位是相同的。

壓強的單位是一個複合單位,它是由力的單位和麵積的單位組成的。在國際單位制中是牛頓/平方米,稱「帕斯卡」,簡稱「帕」。

液體壓強

(1)產生原因

由於液體受到重力作用,且具有流動性,所以液體對容器底和容器側壁有壓強,液體內部向各個方向都有壓強.

(2)特點

液體對容器底和側壁有壓強,液體內部向各個方向都有壓強.

液體的壓強隨深度增加而增大;在同一深度,液體向各個方向的壓強相等;不同液體的壓強還跟密度有關.

(3)計算

液體壓強的計算公式是 p=ρgh

式中ρ為液體密度,單位用kg/m3(千克/立方米);g=9.8n/kg;h是液體內某處的深度,單位用m; p為液體壓強,單位用pa.

由公式p=ρgh可知,液體的壓強大小隻跟液體的密度ρ、深度h有關,跟液體重、體積、底面積

大小等其他因素都無關.

由公式p=ρgh還可歸納出:當ρ一定,即在同一種液體中,液體的壓強p與深度h成正比;在不同的液體中,當

深度h相同時,液體的壓強p與液體密度ρ成正比.

(4)連通器

上端開口、下部相連通的容器叫連通器.

連通器裡如果只裝有一種液體,在液體不流動時,各容器中的液麵總保持相平.

船閘就是連通器原理的應用.

大氣壓強

(1)產生原因

空氣受到重力作用,而且空氣能流動,因此空氣內部向各個方向都有壓強,這個壓強就叫大氣壓強.

(2)馬德堡半球實驗:

有力地證明了大氣壓的存在.同時還可說明,大氣壓強是很大的.

(3)大氣壓的測定

托裡拆利實驗測出了大氣壓的大小.

在托裡拆利實驗中,測量結果和玻璃管的粗細、形狀、長度(足夠長的玻璃管)無關;如果實驗時玻璃管傾

斜,則水銀柱的長度變長,但水銀柱的高度,即玻璃管內外水銀面的高度差不變;這個高度是由當時的大氣壓的

大小和水銀的密度所共同決定的,通常情況下,為76cm左右.

壓強如何計算

3樓:我的天啊

壓強計算公式

定義式:p=f/s

液體壓強公式推導過程:

要想得到液麵下某處的壓強,可以設想這裡有一個水平放置的「平面」,這個平面以上的液柱對平面的壓力等於液柱所受的重力。

這個平面上方的液柱對平面的壓力

f=g=mg=ρvg=ρshg

平面受到的壓強

p=f/s=g/s=mg/s=ρvg/s=ρshg/s=ρgh(適用於液體)

「p」是指壓強(注意:是小寫的「p」,而不是大寫的「p」,大寫「p」是指做功的功率)單位是「帕斯卡」,簡稱「帕」,符號是「pa」。f表示力,單位是「牛頓」,簡稱「牛」,符號是「n」。

s表示受力面積,單位是「平方米」,符號是「㎡」。

定義① 一物理學中把垂直作用在物體表面上並指向表面的力叫做壓力。

壓強是表示物體單位面積上所受到壓力的大小的物理量。

②標準大氣壓為1.013x10^5(10的5次方) pa,大氣壓的數值相當於大約76cm(760mm)水銀柱所產生的壓強,就是大氣壓的大小。

氣體壓強怎麼算?

4樓:願一直在你背後

氣體壓強的計算方式:

氣體壓強公式:pv=nrt

p是氣體壓強 v是氣體體積 n是氣體物質的量 r是常數 t是氣體溫度。

公式的意義及舉例:

大氣壓強是指地球上某個位置的空氣產生的壓強地球表面的空氣受到重力作用,由此而產生了大氣壓強。地球上面的空氣層密度不是相等的,靠近地表層的空氣密度較大,高層的空氣稀薄,密度較小。大氣壓強既然是由空氣重力產生的,高度大的地方,它上面空氣柱的高度小,密度也小,所以距離地面越高,大氣壓強越小。

通常情況下,在2千米以下,高度每升高12米,大氣壓強降低1毫米水銀柱。氣體和液體都具有流動性,它們的壓強有相似之處、大氣壓向各個方向都有,在同一位置各個方向的大氣壓強相等。但是由於大氣的密度不是均勻的,所以大氣壓強的計算不能應用液體壓強公式。

被密封在某種容器中的氣體,其壓強是大量的做無規則運動的氣體分子對容器壁不斷碰撞而產生的。它的大小不是由被封閉氣體的重力所決定的。

大氣壓產生的原因:地球周圍包著一層厚厚的空氣,它主要是由氮氣、氧氣、二氧化碳、水蒸氣和氦、氖、氬等氣體混合組成的,通常把這層空氣的整體稱之為大氣。它上疏下密地分佈在地球的周圍,總厚度達1000千米,所有浸在大氣裡的物體都要受到大氣作用於它的壓強,就像浸在水中的物體都要受到水的壓強一樣。

大氣壓產生的原因可以從不同的角度來解釋。課本中主要提到的是:空氣受重力的作用,空氣又有流動性,因此向各個方向都有壓強。

講得細緻一些,由於地球對空氣的吸引作用,空氣壓在地面上,就要靠地面或地面上的其他物體來支援它,這些支援著大氣的物體和地面,就要受到大氣壓力的作用。單位面積上受到的大氣壓力,就是大氣壓強;第二,可以用分子運動的觀點解釋(分子運動論的知識將來初三會學到)。因為氣體是由大量的做無規則運動的分子組成,而這些分子必然要對浸在空氣中的物體不斷地發生碰撞。

每次碰撞,空氣分子都要給予物體表面一個衝擊力,大量空氣分子持續碰撞的結果就體現為大氣對物體表面的壓力,從而形成大氣壓.若單位體積中含有的分子數越多,則相同時間內空氣分子對物體表面單位面積上碰撞的次數越多,因而產生的壓強也就越大。利用分子運動論的觀點可以解釋:為什麼大氣層不均勻分佈,能造成大氣壓下高上低的現象。

托裡拆利實驗測出了大氣壓強的具體數值,在長約1m、一端封閉的玻璃管裡灌滿水銀,將管口堵住,然後倒插在水銀槽中,放開堵管口的手指時,管內水銀面下降一些就不再下降,這時管內外水銀面的高度差為760mm。管內留有760mm高水銀柱的原因正是因為有大氣壓的存在。由液體壓強的特點可知,水銀槽內液體表面的壓強與玻璃管內760毫米水銀柱下等高處的壓強應是相等的。

水銀槽液體表面的壓強為大氣壓強,由於玻璃管內水銀柱上方是真空的,受不到大氣壓力的作用,管內的壓強只能由760mm高的水銀柱產生。因此,大氣壓強跟760毫米高水銀產生的壓強相等。通常情況下,表示氣體壓強的常用單位有帕斯卡、毫米水銀柱(毫米汞柱)、釐米水銀柱(釐米汞柱)、標準大氣壓,它們的符號分別是pa、mmhg、cmhg、atm。

氣體壓強並不是指大氣壓強,而是指一定質量的氣體的壓強。由於氣體的壓強實質上是大量的做無規則運動的氣體分子與容器壁不斷碰撞而產生的,因此當其他條件不變的情況下,氣體體積減小會使氣體分子與容器壁碰撞的次數增多而使壓強增大。在溫度不變時,一定質量的氣體體積越小,壓強越大;體積越大,壓強越小。

實驗表明,一切液體的沸點,都是氣壓減小時降低,氣壓增大時升高,同種液體的沸點不是固定不變的.說水的沸點是100℃必須強調是在標準大氣壓下。由於氣壓隨高度減小,所以水的沸點隨高度降低,例如:海拔1000米處水沸點約97℃,3千米處約91℃,在海拔8848米的珠穆朗瑪峰頂,水在72℃就可以沸騰,因而在高山上燒飯要用不漏氣的高壓鍋,鍋內氣壓可以高於標準大氣壓,使水沸點高於100℃,不但飯熟得快,還可以節省燃料。

5樓:弘弘紅

氣體壓強與大氣壓強不同,指的是封閉氣體對容器壁的壓強,氣體壓強產生的原因是大量氣體分子對容器壁的持續的、無規則撞擊產生的。氣體壓強與溫度和體積有關。溫度越高,氣體壓強越大,反之則氣體壓強越小。

一定質量的物體,體積越小,分子越密集。

氣體壓強公式:pv=nrt

公式的意義及舉例:

1.大氣壓強   ①大氣壓強是指地球上某個位置的空氣產生的壓強地球表面的空氣受到重力作用,由此而產生了大氣壓強.地球上面的空氣層密度不是相等的,靠近地表層的空氣密度較大,高層的空氣稀薄,密度較小.大氣壓強既然是由空氣重力產生的,高度大的地方,它上面空氣柱的高度小,密度也小,所以距離地面越高,大氣壓強越小.通常情況下,在2千米以下,高度每升高12米,大氣壓強降低1毫米水銀柱.   ②氣體和液體都具有流動性,它們的壓強有相似之處、大氣壓向各個方向都有,在同一位置各個方向的大氣壓強相等.但是由於大氣的密度不是均勻的,所以大氣壓強的計算不能應用液體壓強公式.   ③被密封在某種容器中的氣體,其壓強是大量的做無規則運動的氣體分子對容器壁不斷碰撞而產生的.它的大小不是由被封閉氣體的重力所決定的.

2.大氣壓產生的原因   地球周圍包著一層厚厚的空氣,它主要是由氮氣、氧氣、二氧化碳、水蒸氣和氦、氖、氬等氣體混合組成的,通常把這層空氣的整體稱之為大氣.它上疏下密地分佈在地球的周圍,總厚度達1000千米,所有浸在大氣裡的物體都要受到大氣作用於它的壓強,就像浸在水中的物體都要受到水的壓強一樣.   大氣壓產生的原因可以從不同的角度來解釋.課本中主要提到的是:空氣受重力的作用,空氣又有流動性,因此向各個方向都有壓強.講得細緻一些,由於地球對空氣的吸引作用,空氣壓在地面上,就要靠地面或地面上的其他物體來支援它,這些支援著大氣的物體和地面,就要受到大氣壓力的作用.單位面積上受到的大氣壓力,就是大氣壓強;第二,可以用分子運動的觀點解釋(分子運動論的知識將來初三會學到).因為氣體是由大量的做無規則運動的分子組成,而這些分子必然要對浸在空氣中的物體不斷地發生碰撞.每次碰撞,空氣分子都要給予物體表面一個衝擊力,大量空氣分子持續碰撞的結果就體現為大氣對物體表面的壓力,從而形成大氣壓.若單位體積中含有的分子數越多,則相同時間內空氣分子對物體表面單位面積上碰撞的次數越多,因而產生的壓強也就越大.   利用分子運動論的觀點可以解釋:為什麼大氣層不均勻分佈,能造成大氣壓下高上低的現象.

3.托裡拆利實驗   托裡拆利實驗測出了大氣壓強的具體數值.,在長約1m、一端封閉的玻璃管裡灌滿水銀,將管口堵住,然後倒插在水銀槽中,放開堵管口的手指時,管內水銀面下降一些就不再下降,這時管內外水銀面的高度差為760mm.   管內留有760mm高水銀柱的原因正是因為有大氣壓的存在.由液體壓強的特點可知,水銀槽內液體表面的壓強與玻璃管內760毫米水銀柱下等高處的壓強應是相等的.水銀槽液體表面的壓強為大氣壓強,由於玻璃管內水銀柱上方是真空的,受不到大氣壓力的作用,管內的壓強只能由760mm高的水銀柱產生.因此,大氣壓強跟760毫米高水銀產生的壓強相等.   通常情況下,表示氣體壓強的常用單位有帕斯卡、毫米水銀柱(毫米汞柱)、釐米水銀柱(釐米汞柱)、標準大氣壓,它們的符號分別是pa、mmhg、cmhg、atm.

4.氣體壓強與體積的關係   這裡所說的氣體壓強並不是指大氣壓強,而是指一定質量的氣體的壓強.   由於氣體的壓強實質上是大量的做無規則運動的氣體分子與容器壁不斷碰撞而產生的,因此當其他條件不變的情況下,氣體體積減小會使氣體分子與容器壁碰撞的次數增多而使壓強增大.   在溫度不變時,一定質量的氣體體積越小,壓強越大;體積越大,壓強越小.

  5.沸點與大氣壓的關係   實驗表明,一切液體的沸點,都是氣壓減小時降低,氣壓增大時升高,同種液體的沸點不是固定不變的.說水的沸點是100℃必須強調是在標準大氣壓下.   由於氣壓隨高度減小,所以水的沸點隨高度降低,例如:海拔1000米處水沸點約97℃,3千米處約91℃,在海拔8848米的珠穆朗瑪峰頂,水在72℃就可以沸騰,因而在高山上燒飯要用不漏氣的高壓鍋,鍋內氣壓可以高於標準大氣壓,使水沸點高於100℃,不但飯熟得快,還可以節省燃料.

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關於大氣壓強計算公式的問題,關於大氣壓強計算公式的一個問題

直觀的感覺是 高度越高氣壓越小但是你的這個公式不是這樣的應當是p 密度 高度 首先,你用公式計算出來的高度沒有任何意義 因為1,單位體積內所含幹空氣的質量 克 釐米3或克 米3 稱為幹空氣密度。幹空氣密度 幹 與溫度 t 氣壓 p 有關。幹空氣的狀態方程為 幹 p rt 見狀態方程 在標準狀況 p ...