Ciśnienie jako wielkość fizyczna.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Na szczycie równi umieszczano obręcz, kulę i walec o tych samych promieniach i masach. Po puszczeniu ich razem staczają się one bez poślizgu. Które z tych.
Advertisements

Mechanika płynów.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 9 Mechanika płynów
Płyny Płyn to substancja zdolna do przepływu.
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie
POLA FIGUR PŁASKICH.
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Płyny – to substancje zdolne do przepływu, a więc są to ciecze i gazy
Pola sił i ruchy Dział III.
CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE
Napory na ściany proste i zakrzywione
STATYKA PŁYNÓW 1. Siły działające w płynach Siły działające w płynach
Temperatura, ciśnienie, energia wewnętrzna i ciepło.
I.Wartości współczynnika Oporu CD dla ciał o różnych kształtach.
Temat: Okrąg wpisany i opisany na wielokącie foremnym.
Pola sił i ruchy Powtórzenie.
Biomechanika przepływów
Pole koła Violetta Karolczak SP Brzoza.
Autor: Marek Pacyna Klasa VI „c”
Elementy hydrostatyki i aerostatyki
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Jednostki pola powierzchni.
Przyspieszenie ciała zależy od masy Wykonajmy doświadczenie jak na rysunku powyżej. Działając z jednakową siłą (popchnięcia przez kolegę) dwóch chłopców.
Warszawa, 26 października 2007
Opracowała: Julia Głuszek kl. VI b
Koncentracja wartości cechy
Zasada zachowania energii mechanicznej.
RÓWNIA POCHYŁA PREZENTACJA.
siła cz.II W części II prezentacji: o sile ciężkości
Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Przenikalność elektryczna środowisk.
WŁAŚCIWOŚCI MATERII Zdjęcie w tle każdego slajdu pochodzi ze strony:
3. Parametry powietrza – ciśnienie.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
siła cz.IV W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki
181.Na poziomym stole pozioma siła F=15N zaczęła działać na ciało o masie m=1,5kg. Jaką drogę przebyło ciało do uzyskania prędkości v=10m/s, jeśli współczynnik.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
MECHANIKA 2 Wykład Nr 12 Zasady pracy i energii.
Seminarium 2 Elementy biomechaniki i termodynamiki
Temat: Energia w ruchu harmonicznym
180.Jaką prędkość uzyskało spoczywające na poziomej powierzchni ciało o masie m=1kg pod działaniem poziomej siły F=10N po przebyciu odległości s=10m? Brak.
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu
DANE INFORMACYJNE Cisnienie hydrostatyczne i atmosferyczne
Dynamika punktu materialnego
Dynamika ruchu obrotowego
90.Z jakim przyspieszeniem porusza się po poziomym stole ciało o masie m=10kg pod działaniem poziomej siły F=50N. Współczynnik tarcia ciała o podłoże jest.
Prezentację opracowała mgr inż. Krystyna krawiec
„Między duchem a materią pośredniczy matematyka. ”
Siły Tarcie..
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadania z drugiej zasady dynamiki. Zadania z drugiej zasady dynamiki.
Składniki pogody.
Tarcie statyczne i dynamiczne
Ciśnienie i siła wyporu – podsumowanie (nie tylko w fizyce:)
1.
Siły działające w płynie
Prawa ruchu ośrodków ciągłych
Parcie hydrostatyczne
Tensor naprężeń Cauchyego
Statyczna równowaga płynu
Prawa ruchu ośrodków ciągłych
Rodzaje i własności trójkątów
Statyczna równowaga płynu
Tensor naprężeń Cauchyego
ELEKTROSTATYKA.
Zapis prezentacji:

Ciśnienie jako wielkość fizyczna.

Wielkość fizyczną informującą nas o tym, jaki jest nacisk ciała na jednostkę powierzchni, na którą to ciało działa, nazywamy ciśnieniem. Oznaczamy ją literą p.

Aby obliczyć ciśnienie, należy wartość F siły działającej prostopadle do tej powierzchni podzielić przez pole tej powierzchni S. wartość siły nacisku Ciśnienie = pole powierzchni

wartość siły nacisku Ciśnienie = pole powierzchni F p = S

Z powyższego wzoru wynika, że: * Im większa jest powierzchnia, na którą wywierany jest taki sam nacisk, tym mniejsze jest ciśnienie, * Im mniejsza jest powierzchnia, na którą wywierany jest nacisk, tym większe jest ciśnienie ( dlatego noże i nożyczki powinny być odpowiednio ostre, aby miały małą powierzchnię nacisku i tym samym dobrze cięły materiał).

Wstawiając do wzoru definiującego ciśnienie jednostkę wartości siły i jednostkę pola powierzchni otrzymujemy jednostkę ciśnienia, którą nazywamy paskalem i oznaczamy literami Pa. [F] 1N [p]= = = 1Pa [S] 1m²

1 paskal jest to ciśnienie wywierane przez siłę o wartości 1 niutona działającą na powierzchnię, której pole wynosi 1m². Takie ciśnienie wywiera np. 100g kawy rozsypanej równomiernie na stole o powierzchni 1m².

Jak widać z tego przykładu, 1Pa to bardzo małe ciśnienie Jak widać z tego przykładu, 1Pa to bardzo małe ciśnienie. Dlatego w praktyce często używa się jednostek będących wielokrotnościami paskala. Należa do nich m.in.: hektopaskal (1hPa)= 100Pa kilopaskal (1kPa)= 1000Pa megapaskal (1MPa)= 1000000Pa

Pytania O czym informuje nas ciśnienie? Co nazywamy ciśnieniem? Podaj wzór na ciśnienie. Wymień wielokrotności jednostki paskala.