『壹』 水力學,流體力學。這兩個水平壓強分布圖怎麼畫
『貳』 大氣壓的示意圖怎麼畫
(1)過物體A的重心沿豎直向下表示出重力;沿斜面向上表示出摩擦力,沿垂直於斜面向上表示出支持力;如下圖所示:
(2)過塑料片的中點沿豎直向上的方向畫一條帶箭頭的線段,即壓力G.如圖所示:
『叄』 壓力體怎麼畫
壓力體一定要獎勵不的壓力體現出來,可以將容器變形這樣一個狀態呈現,或者是將容器破裂的狀態體現。總之,你要體現出一種壓力的存在。
『肆』 流體力學那啥壓強分布圖怎麼畫的啊🐶
好。任何常見流體都是有粘性的,這也就是為什麼船在水中航行會遇到阻力的主要原因。這種力的作用效果是剪切,具體說來就像是把一個正方形橫向錯動,變成一個平行四邊形一樣。切應力一般作用於流塊表面的切線方向,使得流塊在運動過程中不斷地發生變形(大部分流體受到任何切應力都會變形,流體在壓力。
正應力指的是流體中的一個流塊由於受到四周流體的壓強而產生的一種力。想必你一定知道流體(比如說水)是會產生液壓的,人們就近似地認為這種流體是不可壓縮流體(比如水)。
切應力指的是流體中的一個流塊由於受到四周流體的粘性而產生的一種力,流體的粘性很小,稱為牛頓流體)。粘性所產生的切應力給流體力學的計算帶來了很多復雜的難題。一般的!
是這樣的,如果我理解的沒有錯誤,你所問的是流體所受的正應力和切應力。
希望對你有幫助,如果外側給某個流塊的液壓是負的,流塊受到壓縮力,那麼這個流塊受到拉伸力。正應力的效果是使流塊的體積壓縮或擴張,也是流體流動的原因之一。
在一些情況下,也就是正應力的作用下體積幾乎不變化;如果液壓是正的,我們認為壓力都是垂直於流塊表面作用的(這類流體被稱作正壓流體),人們就會忽略粘性所產生的切應力以簡化計算,這類流體被稱作無粘性流體,或者是起到的作用不大(比如在湍急的河水中),至今仍未解決。
在一些情況下
『伍』 二向曲面壓力體圖怎麼畫
二向曲面壓力體圖:
1、圖解法繪出受壓面上的相對壓強分布圖,水靜壓力等於壓強分布圖的體積,其作用線通過壓強分布圖的形心。
2、解析法,首先確定淹沒在流體中物體的形心位置以及慣性矩,然後由解析法計算公式確定總壓力的大小及方。
『陸』 物理中壓力的里的示意圖怎麼畫
重力作用點就是物體的重心,
你說的左下那個圖是對斜面的壓力,作用點是接觸面的中間位置。
斜面對物體的支持力也是作用在這里,方向相反。
要是水平地面同時畫重力和地面支持力,也可以把重力的作用點畫在這里,這是一對平衡力,事實上把作用點平移了一下,不研究物體轉動的話,整個物體就被看成是一個質點,畫在那裡都一樣。研究轉動問題的時候,不能亂平移了,重力作用點必須畫在重心。
『柒』 物理物體對地面的壓力怎麼畫
物體放在水平地面上,壓力的大小與物體的重力大小相等,F=G=2N,方向垂直於地面向下,作用點在地面,設定標度為1N,壓力的圖示如圖:
『捌』 物理壓強思維導圖
物體所受的壓力與受力面積之比叫做壓強,壓強用來比較壓力產生的效果,壓強越大,壓力的作用效果越明顯。那麼物理壓強的復習壓強知識點有哪些, 思維導圖 又是怎麼樣呢?接下來我為你整理了物理壓強思維導圖,一起來看看吧。
物理壓強思維導圖
物理壓強相關解釋
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標准大氣壓為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。
公式
①(壓強=壓力÷受力面積)
p—壓強(單位:帕斯卡,符號:Pa)
F—壓力(單位:牛頓,符號:N)
S—受力面積(單位:平方米,符號:㎡)
F=pS (壓力=壓強×受力面積)
S=F/p(受力面積=壓力÷壓強)
( 壓強的大小與受力面積和壓力的大小有關)
②p1V1=p2V2 (波義耳定律)
表示同溫同質量下的壓強規律
對於壓強的定義,應當著重領會四個要點:
⑴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)
⑵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。
⑶壓力和壓強是截然不同的兩個概念:壓力是支持面上所受到的並垂直於支持面的作用力,跟支持面面積,受力面積大小無關。
壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。
⑷壓力、壓強的單位是有區別的。壓力的單位是牛頓,跟一般力的單位是相同的。壓強的單位是一個復合單位,它是由力的單位和面積的單位組成的。在國際單位制中是牛頓/平方米,稱“帕斯卡”,簡稱“帕”。
③影響壓強作用效果的因素
1.受力面積一定時,壓力越大,壓力的作用效果越大。
2.當壓力一定時,受力面積越小,壓力的作用效果越大。
(5)1Pa的物理意義:1平方米的面積上受到的壓力是1N。(1牛頓的力作用在一平方米上)
1Pa大小:一張平鋪的報紙對水平桌面的壓強,3粒芝麻對水平桌面的壓強為1Pa。
註:等密度柱體與接觸面的接觸面積相等時,可以用 P=ρgh。
p—液體壓強—Pa.
ρ—液體密度—千克/立方米(kg/m3)
g—9.8N/kg(通常情況下可取g=10N/kg)
h—深度(m 米)
在靜止的液體中,任取一個底面為正方形(正方形與水平面平行),高為深度的液柱進行受力分析。作用於液柱上的力有液柱的重力 G =密度*g*h*S ,方向垂直向下;作用在液柱表面的大氣壓力 Fo=poS,方向垂直向下;作用在液柱底面的液體壓力 F=P*S,方向垂直向上;作用液柱的四個側面上的壓力都是水平方向的,兩兩自相平衡。 作用在液柱垂直方向上有向下的重力 G 、向下大氣壓力 Fo, 向上的水壓力 F,因為在垂直方向受力也是平衡的,所以 F=Fo+G,即
p*S = poS+ 密度*g*h*S,約去S得 p = po+ 密度*g*h 。如果不計大氣壓力,只計液體本身產生的壓強,則 p = ρ*g*h。
壓強知識點復習
1壓強
1、垂直壓在物體表面上的力叫壓力。壓力並不都是由重力引起的,一般壓力不等於重力。把物體放在水平桌面上時,如果物體不受其他力,則壓力等於物體的重力。
研究影響壓力作用效果因素的實驗結論是:壓力的作用效果與壓力和受力面積有關。
物體單位面積上受到的壓力叫壓強。壓強是表示壓力作用效果的物理量。
壓強公式:P=F/S,
其中:p——壓強——帕斯卡(Pa);
F——壓力——牛頓(N)
S——受力面積——米2(m2)。
2、增大壓強的 方法 :增大壓力、減小受力面積、同時增大壓力和減小受力面積。
減小壓強的方法:減小壓力、增大受力面積、同時減小壓力和增大受力面積。
2液體的壓強
1、液體內部產生壓強的原因:液體受重力且具有流動性。
液體壓強的特點:
(1)液體內部朝各個方向都有壓強;
(2)在同一深度,各個方向的壓強都相等;
(3)深度增大,液體的壓強增大;
(4)液體的壓強還與液體的密度有關,在深度相同時,液體的密度越大,壓強越大。
2、液體壓強公式:p=ρgh。
說明:
(1)公式適用的條件為:液體。
(2)公式中物理量的單位為:p——Pa;ρ——kg/m3;g——N/kg;h——m。
(3)從公式中看出:液體的壓強只與液體的密度和液體的深度有關,而與液體的質量、體積、重力、容器的底面積、容器形狀均無關。著名的帕斯卡破桶實驗充分說明這一點。
3、上端開口,下部連通的容器叫連通器。
原理:連通器里裝一種液體且液體不流動時,各容器中的液面高度總是相同的。
應用:茶壺、鍋爐水位計、乳牛自動喂水器、船閘等。
3大氣壓強
1、實驗證明:大氣壓強是存在的,大氣壓強通常簡稱大氣壓或氣壓。
2、大氣壓的測量——托里拆利實驗。
(1)實驗過程:在長約1m,一端封閉的玻璃管里灌滿水銀,將管口堵住,然後倒插在水銀槽中放開堵管口的手指後,管內水銀面下降一些就不在下降,這時管內外水銀面的高度差約為760mm。
(2)原理分析:在管內,與管外液 面相 平的地方取一液片,因為液體不動故液片受到上下的壓強平衡。即向上的大氣壓=水銀柱產生的壓強。
(3)結論:大氣壓p0=760mmHg=76cmHg=1.01×105Pa(其值隨著外界大氣壓的變化而變化)。
(4)說明:
①實驗前玻璃管里水銀灌滿的目的是:使玻璃管倒置後,水銀上方為真空;若未灌滿,則測量結果偏小。
②本實驗若把水銀改成水,則需要玻璃管的長度為10.3m。
③將玻璃管稍上提或下壓,管內外的高度差不變,將玻璃管傾斜,高度不變,長度變長。
3、標准大氣壓——支持76cm水銀柱的大氣壓叫標准大氣壓。
標准大氣壓=760mmHg=76cmHg=1.013×105Pa,可支持水柱高約10.3m
4、大氣壓的變化:大氣壓隨高度增加而減小,大氣壓隨高度的變化是不均勻的,低空大氣壓減小得快,高空減小得慢,且大氣壓的值與地點、天氣、季節的變化有關。一般來說,晴天大氣壓比陰天高,冬天比夏天高。
5、大氣壓的測量:測定大氣壓的儀器叫氣壓計。氣壓計分為水銀氣壓計和無液氣壓計。
大氣壓的應用:活塞式抽水機和離心式抽水機。
4流體壓強與流速的關系
1、流體壓強與流速的關系:在氣體和液體中,流速越大的位置壓強越小。
『玖』 初中物理,壓力的示意圖,是要從物體的幾何中心畫還是從接觸面上畫
斜面上是從接觸面上畫,垂直於接觸面。水平都可以。
『拾』 如何畫側壁上的壓強分布
第一步,用靜水壓強的基本公式計算出靜水壓強的數值,用一定的比例尺箭桿長度代表該點靜水壓強的大小。第二步,用箭頭表示靜水壓強的方向(垂直作用面)。第三步,連接箭桿的尾部構成的幾何圖形,就構成受壓面上的靜水壓強分布圖。對於平面壁,壓強p沿水深h方向呈直線分布,只要確定兩個點的壓強值,就可以確定該直線。
由於建築物通常都處於大氣之中,作用於建築物的有效力為相對壓強,故一般只需繪制相對壓強分布圖,工程應用中可繪制建築物有關受壓部分的壓強分布圖。