Ⅰ 减小压强的方法
减小压强的方法1.受力减小,从而减小压强;2.受力面积增加,从而减小压强。具体如下。
压强是指物体在单位面积上受到的力的大小,通常用P来表示。
对于固体,P=F/S,(F代表垂直作用力<压力>,S代表受力面积)要想减小压强有两种方法:是减小F,使受力减小,从而减小压强;二是增大s,使受力面积增加,从而减小压强。
物理学中,把垂直作用在物体表面上的力叫作压力。
物理学中,把物体表面受到的压力与受力面积的比叫压强。
Ⅱ 物理 减小气压的方法
你好!
增大气体体积、减小气体温度,PV=nRT,P=压强;V=体积;R=常量;n=气体摩尔数;T=温度
如有疑问,请追问。
Ⅲ 物理作业,希望大家提供几个在生活中通过增大受力面积而减小压强或者是通过减小压力而减小压强的方法
1、兵马俑底下的基座就是为了增大受力面积减小压强的。
2、滑雪板减小压强方便在雪中行走。
3、钢琴的底座用四块木板垫住来减小压强。
求采纳谢谢
Ⅳ 试举出三个生活中增大或减小压强的例子
生活中增大或减小压强的例子有:
1、增大压强:
(1)利用重锤钉钉子,是因为在接触面积不变的情况下,通过增大压力,来增大压强,使钉子更易被钉入物品中。
(2)图钉尖端做得很尖锐;是因为在按压力度不变的情况下,减小接触面积,来增大压强,使钉子更易被钉入物体中。
(3)菜刀使用钝后,切菜切不动时可以增大压力使劲砍,也可以把刀刃磨得锋利,减小受力面积再切。
2、减小压强:
(1)钢轨铺在枕木上,也是通过增加与地面的接触面积来减少火车对地面的压强。从而减少对地面的破坏。
(2)易碎的物品放在其他物体上面,是通过减小压力,以减小压强,避免物品被压碎。
(4)物理中减小压力的方法有哪些扩展阅读:
1、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。压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡,符号是Pa。即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、增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积。减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力或在压力不变的情况下增大受力面积。
Ⅳ 怎样减小压力物理
可加大物体受力面积或减小施压力度。
Ⅵ 初中物理 的 压强 浮力 的公式 都是什么
压强公式:P=F÷S(P指压强,F指力,S指力的作用面积)
液体压强公式:P=ρgh(ρ指液体密度,g指重力加速度,h指物体的深度)
液体浮力公式:F=ρgv(ρ指液体密度,g指重力加速度,v指物体排开液体的体积)
(6)物理中减小压力的方法有哪些扩展阅读:
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。压强的计算公式是:p=F/S,压强的单位是帕斯卡(简称帕),符号是Pa。
增大压强的方法有:在受力面积不变的情况下增加压力或在压力不变的情况下减小受力面积。减小压强的方法有:在受力面积不变的情况下减小压力或在压力不变的情况下增大受力面积。
液体对容器内部的侧壁和底部都有压强,压强随液体深度增加而增大。
液体内部压强的特点是:液体由内部向各个方向都有压强;压强随深度的增加而增加;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;液体压强还跟液体的密度有关,液体密度越大,压强也越大。液体内部压强的大小可以用压强计来测量。
浮力指物体在流体(包括液体和气体)中,各表面受流体(液体和气体)压力的差(合力)。
浮力的定义式为F浮=G排(即物体浮力等于物体下沉时排开液体的重力),计算可用它推导出公式F浮=ρ液gV排(ρ液:液体密度,单位千克/立方米;g:重力与质量的比值g=9.8N/kg在粗略计算时,g可以取10N/kg,单位牛顿;V排:排开液体的体积,单位立方米)。液体的浮力也适用于气体。
当一个浮体的顶部界面接触不到液体时,则只有作用在底部界面向上的压力才会产生浮力。至于一个位于容器底面上的物体,这种现象并不多,因为只要其间有一层很薄的液膜,就能传递压强,底面就有向上的压力,物体上下表面有了压力差,物体就会受到浮力。
Ⅶ 初中物理增大压强和减少压强的例子
增大压强:高压锅、图钉、锥子、各种刀具、订书机......
减小压强:沙发、坐垫、抽气机、真空泵抽真空、履带式坦克......
Ⅷ 10种增大压强和减小压强的方法
增大压强有三种方法:1、受力面积不变,增大压力;
2、压力不变,减小受力面积;
3、增大压力的同时减小受力面积;
4、对于密封的气体,体积不变,提高温度;
5、对于密封的气体,温度不变,压缩体积;
6、对于密封的气体,升高温度的同时压缩体积;
7、对于液体内部,同种液体,增大深度;
8、对于液体内部,深度相同,增大液体密度;
9、对于液体内部,增大深度的同时,增大液体密度;
减小压强有三种方法:1、受力面积不变,减小压力;
2、压力不变,增大受力面积;
3、减小压力的同时增大受力面积。
4、对于密封的气体,体积不变,降低温度;
5、对于密封的气体,温度不变,增大体积。
6、对于密封的气体,降低温度的同时增大体积;
7、对于液体内部,同种液体,减小深度;
8、对于液体内部,深度相同,减小液体密度;
9、对于液体内部,减小深度的同时,减小液体密度;
总计有18种之多!