‘壹’ 水力学,流体力学。这两个水平压强分布图怎么画
‘贰’ 大气压的示意图怎么画
(1)过物体A的重心沿竖直向下表示出重力;沿斜面向上表示出摩擦力,沿垂直于斜面向上表示出支持力;如下图所示:
(2)过塑料片的中点沿竖直向上的方向画一条带箭头的线段,即压力G.如图所示:
‘叁’ 压力体怎么画
压力体一定要奖励不的压力体现出来,可以将容器变形这样一个状态呈现,或者是将容器破裂的状态体现。总之,你要体现出一种压力的存在。
‘肆’ 流体力学那啥压强分布图怎么画的啊🐶
好。任何常见流体都是有粘性的,这也就是为什么船在水中航行会遇到阻力的主要原因。这种力的作用效果是剪切,具体说来就像是把一个正方形横向错动,变成一个平行四边形一样。切应力一般作用于流块表面的切线方向,使得流块在运动过程中不断地发生变形(大部分流体受到任何切应力都会变形,流体在压力。
正应力指的是流体中的一个流块由于受到四周流体的压强而产生的一种力。想必你一定知道流体(比如说水)是会产生液压的,人们就近似地认为这种流体是不可压缩流体(比如水)。
切应力指的是流体中的一个流块由于受到四周流体的粘性而产生的一种力,流体的粘性很小,称为牛顿流体)。粘性所产生的切应力给流体力学的计算带来了很多复杂的难题。一般的!
是这样的,如果我理解的没有错误,你所问的是流体所受的正应力和切应力。
希望对你有帮助,如果外侧给某个流块的液压是负的,流块受到压缩力,那么这个流块受到拉伸力。正应力的效果是使流块的体积压缩或扩张,也是流体流动的原因之一。
在一些情况下,也就是正应力的作用下体积几乎不变化;如果液压是正的,我们认为压力都是垂直于流块表面作用的(这类流体被称作正压流体),人们就会忽略粘性所产生的切应力以简化计算,这类流体被称作无粘性流体,或者是起到的作用不大(比如在湍急的河水中),至今仍未解决。
在一些情况下
‘伍’ 二向曲面压力体图怎么画
二向曲面压力体图:
1、图解法绘出受压面上的相对压强分布图,水静压力等于压强分布图的体积,其作用线通过压强分布图的形心。
2、解析法,首先确定淹没在流体中物体的形心位置以及惯性矩,然后由解析法计算公式确定总压力的大小及方。
‘陆’ 物理中压力的里的示意图怎么画
重力作用点就是物体的重心,
你说的左下那个图是对斜面的压力,作用点是接触面的中间位置。
斜面对物体的支持力也是作用在这里,方向相反。
要是水平地面同时画重力和地面支持力,也可以把重力的作用点画在这里,这是一对平衡力,事实上把作用点平移了一下,不研究物体转动的话,整个物体就被看成是一个质点,画在那里都一样。研究转动问题的时候,不能乱平移了,重力作用点必须画在重心。
‘柒’ 物理物体对地面的压力怎么画
物体放在水平地面上,压力的大小与物体的重力大小相等,F=G=2N,方向垂直于地面向下,作用点在地面,设定标度为1N,压力的图示如图:
‘捌’ 物理压强思维导图
物体所受的压力与受力面积之比叫做压强,压强用来比较压力产生的效果,压强越大,压力的作用效果越明显。那么物理压强的复习压强知识点有哪些, 思维导图 又是怎么样呢?接下来我为你整理了物理压强思维导图,一起来看看吧。
物理压强思维导图
物理压强相关解释
定义
① 一物理学中把垂直作用在物体表面上并指向表面的力叫做压力。
压强是表示物体单位面积上所受到压力的大小的物理量。
②标准大气压为1.013x10^5(10的5次方) Pa,大气压的数值相当于大约76cm(760mm)水银柱所产生的压强,就是大气压的大小。
公式
①(压强=压力÷受力面积)
p—压强(单位:帕斯卡,符号:Pa)
F—压力(单位:牛顿,符号:N)
S—受力面积(单位:平方米,符号:㎡)
F=pS (压力=压强×受力面积)
S=F/p(受力面积=压力÷压强)
( 压强的大小与受力面积和压力的大小有关)
②p1V1=p2V2 (波义耳定律)
表示同温同质量下的压强规律
对于压强的定义,应当着重领会四个要点:
⑴受力面积一定时,压强随着压力的增大而增大。(此时压强与压力成正比)
⑵同一压力作用在支承物的表面上,若受力面积不同,所产生的压强大小也有所不同。受力面积小时,压强大;受力面积大时,压强小。
⑶压力和压强是截然不同的两个概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积,受力面积大小无关。
压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。
⑷压力、压强的单位是有区别的。压力的单位是牛顿,跟一般力的单位是相同的。压强的单位是一个复合单位,它是由力的单位和面积的单位组成的。在国际单位制中是牛顿/平方米,称“帕斯卡”,简称“帕”。
③影响压强作用效果的因素
1.受力面积一定时,压力越大,压力的作用效果越大。
2.当压力一定时,受力面积越小,压力的作用效果越大。
(5)1Pa的物理意义:1平方米的面积上受到的压力是1N。(1牛顿的力作用在一平方米上)
1Pa大小:一张平铺的报纸对水平桌面的压强,3粒芝麻对水平桌面的压强为1Pa。
注:等密度柱体与接触面的接触面积相等时,可以用 P=ρgh。
p—液体压强—Pa.
ρ—液体密度—千克/立方米(kg/m3)
g—9.8N/kg(通常情况下可取g=10N/kg)
h—深度(m 米)
在静止的液体中,任取一个底面为正方形(正方形与水平面平行),高为深度的液柱进行受力分析。作用于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气压力 Fo=poS,方向垂直向下;作用在液柱底面的液体压力 F=P*S,方向垂直向上;作用液柱的四个侧面上的压力都是水平方向的,两两自相平衡。 作用在液柱垂直方向上有向下的重力 G 、向下大气压力 Fo, 向上的水压力 F,因为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,约去S得 p = po+ 密度*g*h 。如果不计大气压力,只计液体本身产生的压强,则 p = ρ*g*h。
压强知识点复习
1压强
1、垂直压在物体表面上的力叫压力。压力并不都是由重力引起的,一般压力不等于重力。把物体放在水平桌面上时,如果物体不受其他力,则压力等于物体的重力。
研究影响压力作用效果因素的实验结论是:压力的作用效果与压力和受力面积有关。
物体单位面积上受到的压力叫压强。压强是表示压力作用效果的物理量。
压强公式:P=F/S,
其中:p——压强——帕斯卡(Pa);
F——压力——牛顿(N)
S——受力面积——米2(m2)。
2、增大压强的 方法 :增大压力、减小受力面积、同时增大压力和减小受力面积。
减小压强的方法:减小压力、增大受力面积、同时减小压力和增大受力面积。
2液体的压强
1、液体内部产生压强的原因:液体受重力且具有流动性。
液体压强的特点:
(1)液体内部朝各个方向都有压强;
(2)在同一深度,各个方向的压强都相等;
(3)深度增大,液体的压强增大;
(4)液体的压强还与液体的密度有关,在深度相同时,液体的密度越大,压强越大。
2、液体压强公式:p=ρgh。
说明:
(1)公式适用的条件为:液体。
(2)公式中物理量的单位为:p——Pa;ρ——kg/m3;g——N/kg;h——m。
(3)从公式中看出:液体的压强只与液体的密度和液体的深度有关,而与液体的质量、体积、重力、容器的底面积、容器形状均无关。着名的帕斯卡破桶实验充分说明这一点。
3、上端开口,下部连通的容器叫连通器。
原理:连通器里装一种液体且液体不流动时,各容器中的液面高度总是相同的。
应用:茶壶、锅炉水位计、乳牛自动喂水器、船闸等。
3大气压强
1、实验证明:大气压强是存在的,大气压强通常简称大气压或气压。
2、大气压的测量——托里拆利实验。
(1)实验过程:在长约1m,一端封闭的玻璃管里灌满水银,将管口堵住,然后倒插在水银槽中放开堵管口的手指后,管内水银面下降一些就不在下降,这时管内外水银面的高度差约为760mm。
(2)原理分析:在管内,与管外液 面相 平的地方取一液片,因为液体不动故液片受到上下的压强平衡。即向上的大气压=水银柱产生的压强。
(3)结论:大气压p0=760mmHg=76cmHg=1.01×105Pa(其值随着外界大气压的变化而变化)。
(4)说明:
①实验前玻璃管里水银灌满的目的是:使玻璃管倒置后,水银上方为真空;若未灌满,则测量结果偏小。
②本实验若把水银改成水,则需要玻璃管的长度为10.3m。
③将玻璃管稍上提或下压,管内外的高度差不变,将玻璃管倾斜,高度不变,长度变长。
3、标准大气压——支持76cm水银柱的大气压叫标准大气压。
标准大气压=760mmHg=76cmHg=1.013×105Pa,可支持水柱高约10.3m
4、大气压的变化:大气压随高度增加而减小,大气压随高度的变化是不均匀的,低空大气压减小得快,高空减小得慢,且大气压的值与地点、天气、季节的变化有关。一般来说,晴天大气压比阴天高,冬天比夏天高。
5、大气压的测量:测定大气压的仪器叫气压计。气压计分为水银气压计和无液气压计。
大气压的应用:活塞式抽水机和离心式抽水机。
4流体压强与流速的关系
1、流体压强与流速的关系:在气体和液体中,流速越大的位置压强越小。
‘玖’ 初中物理,压力的示意图,是要从物体的几何中心画还是从接触面上画
斜面上是从接触面上画,垂直于接触面。水平都可以。
‘拾’ 如何画侧壁上的压强分布
第一步,用静水压强的基本公式计算出静水压强的数值,用一定的比例尺箭杆长度代表该点静水压强的大小。第二步,用箭头表示静水压强的方向(垂直作用面)。第三步,连接箭杆的尾部构成的几何图形,就构成受压面上的静水压强分布图。对于平面壁,压强p沿水深h方向呈直线分布,只要确定两个点的压强值,就可以确定该直线。
由于建筑物通常都处于大气之中,作用于建筑物的有效力为相对压强,故一般只需绘制相对压强分布图,工程应用中可绘制建筑物有关受压部分的压强分布图。