Слайд 1Сообщающиеся сосуды
Составитель - учитель физики
ГБОУ «Школа №323»
Селиверстов Ю. И. Москва
Слайд 2Самая большая трагедия для мыслящего человека — остывание страсти к познанию.
Е.
Богат
Слайд 3Актуализация опорных знаний.
Тестирование
1.В каком состоянии вещество передаёт давление только по
направлению действия силы?
А. В жидком.
Б. В газообразном.
В. В твёрдом. Г. Ни в каком.
2. Почему мыльный пузырь имеет форму шара?
А. Давление по всем направлениям передаётся одинаково.
Б. Расстояние между молекулами одинаковое.
В. Под действием силы тяжести.
3. Газ, находящийся в плотно закрытом сосуде, нагрели. Какое изменение произошло при этом с газом?
А. Увеличилась масса газа. Б. Увеличилось давление газа.
В. Уменьшилось давление газа.
Слайд 4 4.Чему равно давление воды на глубине 2 м?
(ρ =
1000 кг/м3)
А. 20000 Па Б. 25000 Па В. 1000 Па Г. 10000 Па
5. Одинаково ли давление в точках 1, 2?
А. Одинаково. Б . Больше в точке 1. В . Больше в точке 2.
Слайд 5Теоретические исследования - это изучение явлений самих по себе, без их
промышленного применения. Но заметьте, что нет ни одного научного открытия, которое рано или поздно не получило бы практического применения»
Фредерик Жолио-Кюри
Слайд 6Вопрос № 1
Объясните принцип действия известного вам прибора.
Слайд 7Вопрос № 2
¤ Почему вода вытекает из отверстий?
¤ Из чего следует,
что давление увеличивается с глубиной?
Слайд 8Вопрос № 3
Перед Вами 3 сосуда с одинаковой площадью дна.
¤ В
какой сосуд налито больше воды?
¤ Одинаково ли давление воды на дно в этих сосудах?
¤ С одинаковой ли силой давит вода на дно в этих сосудах?
Слайд 10СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ —сосуды, соединённые между собой в нижней части.
Слайд 11
Подумайте…
Что произойдет, если убрать зажим?
Слайд 12Если одну из трубок поднимать, опускать, наклонять в стороны – уровни
жидкости не будут меняться.
Слайд 13В сообщающихся сосудах любой формы и сечения поверхности однородной жидкости устанавливаются
на одном уровне (при условии, что давление воздуха над жидкостью одинаковое).
ВЫВОД № 1
Слайд 14
Уровни жидкостей будут различными
Слайд 15ВЫВОД № 2
При равенстве давлений высота столба жидкости с большей плотностью
будет меньше высоты столба жидкости с меньшей плотностью
Доказательство
Слайд 16
Обобщающий вывод
В сообщающихся сосудах поверхности однородной жидкости устанавливаются на одинаковом
уровне (рис.1)
В сообщающихся сосудах поверхности неоднородных жидкостей устанавливаются не на одинаковом уровне (рис 2)
Рис. 1 Рис. 2
Слайд 17Водомерное стекло
парового котла
Объясните принцип работы этого прибора.
Слайд 18Устройство гидравлического пресса
1 - прессуемое тело;
2 - платформа, соединённая с большим
поршнем;
3 – малый поршень; 4 – манометр;
5. – предохранительный клапан, автоматически открывающийся, когда давление превышает допустимое значение;
6 – клапан, через который засасывается жидкость в малый цилиндр при подъёме поршня;
7 - клапан открывается при закрытии клапана 6 и жидкость попадает в большой цилиндр.
Слайд 21● Объясните наблюдаемое явление в опыте.
● Где можно использовать принцип работы
данного прибора?
Слайд 22
Применение закона сообщающих сосудов
Гидроуровни в строительстве
Слайд 23Перед Вами артезианский колодец.
Объясните действие такого колодца.
Слой земли (2) состоит из
песка или другого материала, легко пропускающего воду. Слои (1 и 3) водонепроницаемые.
Слайд 24Устройство водопровода.
На башне устанавливается большой бак с водой (водонапорная башня).
От бака идут трубы с целым рядом ответвлений, вводимых в дома. Концы труб закрываются кранами. У крана давление воды, заполняющей трубы, равно давлению столба воды, имеющего высоту, равную разности высот между краном и свободной поверхностью воды в баке. Так как бак устанавливается на высоте десятков метров, то давление у крана может достигать нескольких атмосфер. Очевидно, что давление воды на верхних этажах меньше давления на нижних. Вода в бак водонапорной башни подается насосами
Слайд 25 Чего не знали древние
В Италии до сих пор сохранились остатки
водопровода, по словам Маяковского, «сработанного еще рабами Рима». Все восхищаются римским водопроводом, и есть почему – это фантастическое сооружение в виде мостов-акведуков петляет, выделывая самые замысловатые кренделя. Один из римских акведуков – Аква-Марциа имеет длину 100 км, хотя по прямой расстояние между его началом и концом вдвое короче.
Слайд 26Римлянам был неизвестен закон сообщающихся сосудов. Для снабжения населения водой они
возводили многокилометровые акведуки - водопроводы, доставлявшие воду из горных источников. Римский водопровод прокладывался не в земле, а над ней, на высоких каменных столбах. Инженеры того времени имели смутное представление о законах сообщающихся сосудов. Они предполагали, что в некоторых участках, следуя уклонам почвы, вода в трубах должна течь вверх, и боялись, что этого не произойдет. Все, писавшие о римском водопроводе, утверждают в один голос: римские инженеры не знали закона сообщающихся сосудов и не могли представить себе, что вода может идти вверх. Поэтому они давали своему акведуку равномерный уклон на всем протяжении пути, что сильно удлиняло и удорожало постройку.
Почему бы не построить водопровод по-современному? Поставить водонапорную башню, развести куда надо трубы под землей, и все обошлось бы во много раз дешевле.
Слайд 27«Неиссякаемая» чаша
Закон сообщающихся сосудов использовали и жрецы Древнего Египта для демонстрации
своих «чудес», и древние греки. В одном из древнегреческих храмов, например, находилась «неиссякаемая» чаша А, наполненная водой. Люди постоянно черпали из нее воду, но ее уровень не понижался. Это в народе считалось чудом. А ведь там было два сообщающихся сосуда: один на виду – «неиссякаемая» чаша, а за стеной, невидимый для посетителей, второй сосуд – большой бак В с водой. Он-то и соединялся с чашей спрятанной под полом трубой С, и подпитывал ее, как только уровень воды в ней понижался.
Аналогичное устройство имеют поилки для скота. Вот вам закон сообщающихся сосудов во всей его красе!
Слайд 28
Действие гейзеров и артезианских колодцев основано на законе сообщающихся
сосудов
Слайд 29Фонтаны
Петергоф - великолепный ансамбль парков, дворцов и фонтанов. Это
единственный ансамбль в мире, фонтаны которого работают без насосов и сложных водонапорных сооружений. В этих фонтанах используется принцип сообщающихся сосудов - учтены уровни фонтанов и прудов-хранилищ.