吸盘力量大

来源 :中学生数理化·八年级物理人教版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chaoschaos
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  一、实验设计
  实验目的:了解大气压力的存在,知道大气压力的方向是向四面八方的。熟悉大气压力在生活中的应用。
  实验材料:玻璃杯一个、薄塑料片一块、吸盘一个、绳子一段。
  二、实验操作
  1.将绳子系在吸盘的挂钩处。将吸盘吸在薄塑料片上。如图1。
  2.玻璃杯中装满水后。将吸有吸盘的薄塑料片从玻璃杯口的一侧平推过去。将塑料片盖住杯口。
  3.竖直向上提起系在吸盘上的绳子。如图2。观察实验现象。
  4.如果用空玻璃杯或者将杯中的水倒去一半。进行同样的实验操作。观察实验现象。
  三、观察思考
  当我们将带有吸盘的薄塑料片盖在装满水的玻璃杯口。向上提起吸盘上的绳子时。会惊奇地发现:装满水的玻璃杯竟然被提起来啦!空玻璃杯或者倒去一半水的玻璃杯盖上薄塑料片。却没有和带有吸盘的塑料片一起被提起来。这是为什么呢?
  直接将塑料片盖在装有水的玻璃杯杯口。用手按压塑料片将玻璃杯倒置后。松开手,我们可以观察到,无论杯口朝下、朝上、朝左等。塑料片都不会掉下来。玻璃杯中的水也不会流出来。这种现象说明了什么呢?
  四、拓展延伸
  地球表面覆盖着一层大气,存在于大气层中的物体都会受到大气压力的影响。
  生活中,我们常见到吸盘可以吸在瓷片、玻璃等表面光滑的物体上面。如果想让一个吸盘紧紧地吸在薄塑料片上。仅仅把吸盘放在塑料片上是不行的,必须向下按压吸盘。将吸盘中的空气排出。吸盘内侧几乎没有了空气或者有很少的空气。此时吸盘外的空气给其一个指向吸盘内的作用力。我们就能用吸盘将塑料片提起。玻璃杯中装满水后盖上塑料片。水和塑料片之间没有空气,塑料片也相当于一个吸盘。当我们提起连在塑料片上的吸盘,装有水的玻璃杯就会被提起,看起来特别的神奇!现在大家明白了。不是吸盘力量大。而是大气的压力大。
  将装满水的玻璃杯盖上塑料片后。用手按压塑料片,倒置后,松开按压塑料片的手,此时塑料片不会掉下来。水也不会流出来。因为此时水和塑料片所受的向下的重力等于空气对塑料片向上的作用力。当我们将玻璃杯旋转,发现无论杯口朝下、朝上、朝左、朝右,塑料片都不会掉下来。这种现象说明空气的压力是向四面八方的。
  生活中的很多现象都和大气压力有关。比如我们常用吸管喝饮料。当我们对着吸管吸气时。吸管内的空气压力变小。吸管外的空气将饮料“压入”吸管内。看起来饮料像是被我们“吸”到嘴里了。高压锅、空气枪等都和大气压力有关。你能列举和大气压力有关的现象,并详细地说出其中的道理吗?
  责任编辑 程哲
其他文献
图象问题是物理学中的常见问题,在很多章节都有出现,几乎贯穿于整个中学物理课程的始末,图象题在我们平时的练习和考试中经常出现。也是中考试卷中的一种必考题型。 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版
一、比较浮力的大小 铆’跳水运动员入水的过程中,他所受的浮力F随深度h变化的关系如图1所示。其中正确的是( )。 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装 原版全文
商场里琳琅满目的货架上有一种产品——不粘锅。用这种锅煎鱼炒蛋。表面酥黄,但不粘锅底。这是为什么呢?  原来不粘锅的锅面上涂有一层名为“特富龙”的涂料。这种涂料的耐化学腐蚀能力极强。和除液氟和熔融碱金属外的几乎所有的化学物质都不发生反应。这种涂料不会粘着菜肴。并且具有优良的耐热性能。其最高工作温度为250℃。  “特富龙”的化学成分是聚四氟乙烯。号称“塑料王”。由于分子中碳原子与氟原子之间形成的共价
实验目的:  1.能正确使用弹簧测力计测量物体在液体中所受的浮力.  2.会正确设计实验,探究浮力的大小跟哪些因素有关.  实验器材:弹簧测力计,圆柱体金属块1块,橡皮泥1块,分别装有适量的水、盐水和酒精的烧杯各1个,细线,  提出问题:物体所受的浮力大小与哪些因素有关?  猜想与假设:  1.物体所受的浮力大小与物体浸没在液体中的深度有关.  2.物体所受的浮力大小与物体浸入液体中的体积大小有关
“君应有语,渺万里层云,千山暮雪,只影向谁去?”飘飘洒洒从天而降的雪遮住了一切,不知该去向何处,也已经看不清来时的路,站在十字路口,看着四周白茫茫的一片,顿时心生凄凉,元好问所写的这一段词大概只会发生在大雪时节吧!  小雪大雪话由来  每年的公历11月22日前后和12月7日前后,这段时间里太阳从黄经240°转到255°,在节气上先后迎来了小雪和大雪,小雪是反映天气现象的节气,古籍《群芳谱》中说:“
北京时间10月6日下午5点45分。2015年诺贝尔物理学奖揭晓。日本科学家梶田隆章和加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳共同分享了该奖项,获奖理由是他们发现了中微子振荡。表明中微子具有质量。这也是粒子物理领域第19次获得诺贝尔物理学奖。  1998年。日本科学家梶田隆章通过实验发现。某种中微子从宇宙到达位于日本本州岛中部的超级神冈中微子探测器途中。似乎发生了状态改变。这暗示中微子可能与宇宙射线之间存在某种反
课本是同学们学习、探究物理知识的主要依据,同时也是许多试题的源头,在每年中考中,有不少精彩的试题,就源于我们手中的课本,它们是从课本的图片、想想议议、课后习题、演示实验等内容演变而来的。 本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装
照相机能照出这个美丽的世界,投影仪能给我们带来震撼的视觉盛宴,显微镜向我们展现出了一个不一样的天地,这些仪器都离不开对凸透镜的应用,凸透镜成像规律在初中阶段是理解的难点,也是易错点。  易错点1:对物距、像距与焦点的关系不清楚  在进行“探究凸透镜成像规律”实验时,首先要弄清楚三个基本的物理量:焦距(f)、物距(u)、像距(u),不仅要知道物距与焦距之间的关系,还要清楚此时像距与焦距的关系,以及此
“零级烟柱直冲天,一级青烟随风偏,二级轻风吹脸面,三级叶动红旗展……”这首我们耳熟能详的风力歌绘出了直观判别生活中常见风力等级的方法。但是,在我们这个奇妙的世界上,可不只是有拂面的轻风,还有一种令人闻“风”丧胆的风中“巨无霸”——热带气旋(如图1)。  当热带气旋光临大西洋和东北太平洋及其沿岸地区时被称为“飓风”,而来到西北太平洋及其沿岸地区时则被称为“台风”,我国东部沿海城市特别是台湾省经常受到
在串并联电路中,滑动变阻器的移动,或开关的断开闭合,会使连接在电路中的电流表电压表的示数发生变化,分析起来比较复杂,往往成为同学们解决问题的难点.下面对这一问题进行分类解析,总结一些解题思路,希望对同学们有所帮助.    一开关变化引起的电表示数变化问题    解答这类习题应该掌握四个“明确”:(1)明确电路中各用电器的连接方式;(2)明确电压表电流表测量的对象是什么;(3)明确开关闭合或者断开引