为什么压强大的向流速大压强小实例动画的方向去运动

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正方体物块重0.2N,静止在水平桌面上,则物块对水平桌面的压力为&&&&&N.用刻度尺测量物块的边长如图所示,读数为&&&&&cm,物块对水平桌面的压强大小为&&&&&Pa.如果把正方体物块沿竖直方向切去一半,则剩下的一半对水平桌面的压强大小为&&&&&Pa.
答案0.2;2.00;500;500。clzhangrushun-搜狐博客
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为什么飞机可以上升?我知道因为上面压强小,下面压强大,但不是力能改变物体运动状态,压力的大小不确定只能确定压强大小,但压力不一定?
For桃之s218
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作用于同一物体(机翼)上的两个力,一大一小.物体当然要向小力的方向运动.说压强也行,说压力也行,压强就是单位面积上的压力.比较压力的大小要从相同面积上来比较,否则没有可比性,压力除以面积就是压强,所以在同样大的面积上,比较压强和比较压力是一回事.
那我先问你,飞机停在地上时,机翼上下的压强是否相等?如果想等,那么飞机机翼上面面积大,压力不就大吗?力能改变物体运动状态,所以我们要从压力来考虑?不能单从压强变大变小?
首先,机翼上下的压力差只有在机翼运动的时候才能产生,飞机停在地上的时候不会产生压力差。这一点请参看流体力学,空气动力学的努伯利原理。/view/553343.htm
然后,机翼的上表面如果拉平了,确实比下表面的面积大。因为机翼剖面是一个拉长了的水滴形,上表面的弧线比下表面长。但是在受力的时候,受力的效果实际是机翼的投影面积。所以上下是一样的。
最后,机翼的压力差不是上下表面的面积差造成的,而是因为空气流过上下表面的速度不同而造成的。
但受空气压力的面积指的是投影面积,这个投影面积是什么意思?为什么一样?
机翼上空气压力的作用方向可以认为是竖直(不是垂直)向下和竖直向上的。所谓投影面积,就是以竖直的灯光照射物体,从地面上得到的阴影面积。
为什么机翼上空气压力的作用方向认为是竖直向下和竖直向上的?在机翼上方,机翼是弧形,根据压力垂直于受力表面?那么压力不可能是垂直?这不是违背了压力定义?
退一步说吧,飞机静止的时候,即使机翼上表面的压力比下表面大,那这个压力差是非常小的,可以忽略不计。而飞机一旦达到一定的速度,机翼下表面的压力就比上表面的压力大的多了,这个压力差是非常大的,大到足以把飞机升起来。
还是那句话,飞机之所以能飞,是因为机翼上下表面的压力差,下表面的压力比上表面大,所以飞机上升。而这个压力差不是面积差造成的,而是空气流过机翼上下表面的速度不同而造成的。
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2016新课标三维人教物理选修3-3气体气体热现象的微观意义.doc 11页
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2016新课标三维人教物理选修3-3气体气体热现象的微观意义
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第4节气体热现象的微观意义
1.气体分子的运动特点:(1)分子间的距离较大,除碰撞外不受力的作用而做匀速直线运动;(2)分子间的碰撞十分频繁,分子运动杂乱无章,无规则。
2.气体分子的速率都呈“中间多,两头少”的分布。
3.温度越高,气体分子热运动越激烈。
4.从微观角度来看:气体压强是大量气体分子对容器的碰撞而产生的,其大小跟两个因素有关:一个是气体分子的平均动能,二是分子的密集程度。
一、随机性与统计规律、气体分子运动的特点
1.随机性与统计规律
(1)必然事件:在一定条件下必然出现的事件。
(2)不可能事件:在一定条件下不可能出现的事件。
(3)随机事件:在一定条件下可能出现,也可能不出现的事件。
(4)统计规律:大量随机事件整体表现出来的规律。
2.气体分子运动的特点
理想性 气体分子间距离比较大,分子间的作用力很弱,除相互碰撞或跟器壁碰撞外,可以认为分子不受力而做匀速直线运动,因而气体能充满它能达到的整个空间
现实性 分子之间频繁地发生碰撞,使每个分子的速度大小和方向频繁地改变,分子的运动杂乱无章
规律性 (1)分子的运动杂乱无章,在某一时刻,向着任何一个方向运动的分子都有,而且向着各个方向运动的气体分子数目都相等(2)气体分子的速率各不相同,但遵守速率分布规律,即出现“中间多、两头少”的分布规律
二、气体温度和气体压强的微观意义
1.气体温度的微观意义
(1)温度越高,分子的热运动越剧烈。
(2)理想气体的热力学温度T与分子的平均动能k成正比,即:T=ak(式中a是比例常数),因此可以说,温度是分子平均动能的标志。
2.气体压强的微观意义
(1)气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞容器而产生的。
(2)影响气体压强的两个微观因素:一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度。
三、对气体实验定律的微观解释
玻意耳定律 一定质量的气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的。在这种情况下,体积减小时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大,反之,压强减小
查理定律 一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变。在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大,反之,压强减小
盖—吕萨克定律 一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大。只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减小,才能保持压强不变
1.自主思考——判一判
(1)气体能够充满它能到达的空间是由于分子间的作用力很弱,可以忽略不计。(√)
(2)“温度越高,分子的热运动越激烈”是指温度升高时,所有分子运动的速率都增大。(×)
(3)气体压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的。(√)
(4)气体的压强是由气体受到的重力产生的。(×)
(5)气体的压强是由气体分子间的相互作用(引力和斥力)产生的。(×)
(6)气体的分子总数越多,压强越大。(×)
2.合作探究——议一议
(1)根据你对气体分子运动特点的认识,你能否设想一下气体分子的微观模型是怎样的?
提示:气体分子间距离大(约为分子直径的10倍),分子力小(可忽略),因此气体没有一定的形态和体积,会充满它能达到的整个空间,所以气体分子可以看作没有相互作用力的质点。
(2)能否用雨滴撞击伞面时影响压力(压强)大小的因素来比拟说明影响气体压强的因素?
提示:能。雨滴撞击伞面时压力(压强)大小与单位时间内落在伞面上的雨滴数有关,雨滴数量越多,压力(压强)越大;另外还与雨滴的质量大小、速度大小即与雨滴动能大小有关,动能越大,压力(压强)越大;气体压强同上面的原理相似,压强大小与分子平均动能和密集程度有关。
(3)抛掷一枚硬币时,其正面有时向上,有时向下,抛掷次数较少和次数很多时,会有什么规律?
提示:次数较少时,正面向上或向下完全是偶然的,但次数很多时,正面向上或向下的概率是相等的。
气体分子运动特点的理解及应用
1.对统计规律的理解
(1)个别事物的出现具有偶然因素,但大量事物出现的机会,却遵从一定的统计规律。
(2)从微观角度看,由于物体是由数量极多的分子组成的,这些分子并没有统一的运动步调,单独来看,各个分子的运动都是不规则的,带有偶然性,但从总体来看,大量分子的运动却有一定的规律。
2.气体分子运动的特点
(1)气体分子距离大(约为分子直径的10倍),分子力小(可忽略),可以自由运动,所以气体没有一定的体积和形状。
(2)分子间的碰撞十分频繁,频繁的碰撞使每个分子速度的大小和方向频繁地发生改变,造成气体分子做杂乱无章的热运动,因此气体分子沿各个方向运动的机会(几率)相等。
(3)大量气体分子的速率分布呈现中间多(占有分子数目多)两头少(速率大或小的分子数目少)的规律。
(4)当温度升高时,“中间多”的这一“高峰”向速率大的一方移动,即速率大的分子数目增多,速率
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