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1、流体 气流偏导器 小 结 1.流体 2.流体压强规律 3.分析流体现象的方法:先弄清流速关系,再分析压强关系,最后得出可能发生的现象. 战斗机:利用“ ”升空 直升机:利用“ ”升空 火箭:利用“ ”升空 热气球:利用“ ”升空 * 流体压强与流速的关系 液体和气体都容易流动,没有规定的形状,所以统称为流体。 2、流体压强 流体流动时产生的压强称作流体压强。 一 小游戏: 吹硬币比赛 是什么力使硬币跳起来呢? [问题] [分析] 空气流动 硬币向上飞的时候只有空气和它接触,桌面不可能对它产生作用了,是不是硬币上下的压强不同使它向上运动? [猜想] 由于吹气的时候,上面的空气流速大,硬币上面的空气压强小,下面的空气流速小,硬币下面的空气压强大,硬币下的压强大于上面的压强使它向上运动。 是否是气体的压强与气体的流速有关? 二 探究 手拿两张纸让它们自然下垂,且纸面平行。在两张纸中间向下吹气,可以观察到什么现象? 纸往中间靠拢。 这说明了什么? 当向中间吹气的时候,中间的空气流速快,压强小;两边的空气流速慢,压强大,于是纸就会向中间靠拢。 结论 在气体中,流速越大的位置压强越小。 由此我们可以联想到在液体中也这样的性质,于是我们得到在流体中流速越大的位置压强越小,流速越小的位置压强越大。 1.为什么火车和地铁的站台上要画一条安全线? 实例分析 V 空气流速快 空气流速慢 空气压强大 空气压强小 当列车驶过时,运动的列车会带动它周围的空气运动。人与列车之间的空气流速大,压强小;人的另一侧空气流速小,压强大。所以人就容易被空气产生的压力差推向列车。因此如果人站在安全线以内,即使与车辆保持一定的距离,也是非常危险的。 1912年秋天,“奥林匹克”号正在大海上航行,在距离这艘当时世界上最大远洋轮 的100米处,有一艘比它小得多的铁甲巡洋舰“豪克”号正在向前疾驶,两艘船似乎在比赛,彼此靠得较拢,平行着驶向前方.忽然,正在疾驶中的“豪克”号好像被大船吸引似的,一点也不服从舵手的操纵,竟一头向奥林匹克号闯去.最后,豪克号的船头撞 在奥林匹克号的船舷上,撞出个大洞,酿成一件重大海难事故. 3.在航海中,船只在行驶过程中不允许两船并肩 前进,如果并肩行驶,会出现什么情况?并分 析说明其原因。 答: 如果两船并肩行驶会出现两船逐渐靠拢而发生相碰事故。 这是因为在流体中,流速大的位置压强小。当两船并行时,两船内侧水的流速大于两船外侧水的流速,造成内侧水的压力小于外侧水的压力,而使它们逐渐靠拢。 4. 杜甫在《茅屋为秋风所破歌》写道: “八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。”请你从物理学的角度分析这两句诗所描写的物理现象。 风怒号 空气流动很快 卷我屋上三重茅 茅草都向上运动而飞走 分析: 答: 这是因为刮大风时,茅草上面的空气流动快,茅草的下面的空气基本是静止的。 根据流体中,流速大的地方压强小的原理, 茅草上面的空气压强压力小,而下面的压强压力大,对茅草产生了向上的升力使它飞走了。 5、 当居室前后两面的窗子都打开时,“过堂风”会把居室侧面摆放的衣柜的门吹开,这是为什么?用硬纸做一个房屋的模型,模拟这种现象,可以用侧室的“窗帘”代替衣柜的门。 答:因为 “过堂风”流过居室侧面摆放的衣柜的门时,使衣柜表面的空气流速变大,压强小,而衣柜内的空气流速小,压强大,衣柜门内、外形成压强差,产生的压力差将衣柜门推开。 四,飞机的升力 飞机的升力 飞机机翼的形状:底平上凸 在相等的时间里,机翼上下气流通过的路程不同,即气体的流速不同。 飞机机翼上面气流的速度大,气体的压强小;下面的气流速度小,气体的压强大。因此在上下表面产生了压强差,这就是向上的升力。 观察鸟类翅膀的形状,解释为什么鸟在空中展翅滑翔时不会坠落下来。 答:鸟类翅膀是上凸形的,在空中展翅滑翔时,前方的气流通过翅膀分成上、下两部分。通过上表面时流速大,压强小;通过下表面时流速小,压强大。上、下表面的形成压强差,即产生向上的升力,因此,鸟在空中滑翔时不会坠落下来。 有的跑车车尾设计一种“气流偏导器”,它的上表面平直,底部呈孤行凹起,相当于一个倒置的翅膀,这主要是为了让跑车高速行驶时,车能更好的抓紧地面 3.你一定见过足球比赛的罚前场直接任意球。通常是防守方五六个球员在球门前组成一道“人墙”,挡住进球路线。进攻方的主罚队员,起脚一记劲射,球绕过了“人墙”,眼看要偏离球门飞出,却又沿弧线拐过弯来直入球门,让守门员措手不及,眼睁睁地看着球进了大门。这就是颇为神奇的“香蕉球”。 请你解释它的原因。 答: 由于气体的流速越大,压强越小。罚“香蕉球”的时候,足球一边向前飞行一边不断地旋转
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