海拔和气压的关系推荐文章1:初中物理八年级下册第九章压强 学习重点概览与避坑指南

  同学们欢迎来到物理界的“压力与魔法”大课堂!今天咱们要解锁八年级物理第九章压强,我们将学习压强的秘密、液体的隐形力量、大气的神秘托举,还有流速的奇妙舞蹈!准备好笔记本,咱们开讲啦!


  第1节压强——力的“集中营”


  重点内容


  1. 压强的本质


  压力:垂直压在物体表面的力,比如书包对肩膀的“压迫感”。


  压强公式: p = F/S,单位帕斯卡(Pa)。记住:压力是“总力”,压强是“单位面积的力”,就像书包带越宽,压强越小。


  常见误区:别把压力当重力!只有物体平放时,压力才等于重力。


  2. 增减压强的“魔法”


  增大压强:要么“集中火力”(如针尖刺布),要么“加码施压”(如用力切菜)。


  减小压强:要么“分摊压力”(如坦克履带),要么“温柔对待”(如限载货车)。


  避坑指南


  画受力图时,压力箭头必须垂直表面!斜着画会变成“假压力”。


  计算压强时,注意单位统一!1 Pa = 1 N/m2,别把平方厘米当平方米。


  第2节液体的压强——隐形的“水之手”


  重点内容


  1. 液体压强的三大特点


  向四面八方“推搡”,深度越深越“暴躁”。


  同一深度,各方向压强相等(像水中的“公平擂台”)。


  液体密度越大,压强越强(盐水比清水更“凶”)。


  2. 液体压强公式: p = ρgh


  注意:深度h从液体上表面算起,不是容器高度!


  连通器原理:茶壶、船闸都是“水平强迫症患者”——液面必须齐平。


  避坑指南


  液体对容器底的压强用p = ρgh,但压力要先算压强再乘面积!别直接套公式。


  连通器必须“上开口、下连通”,U形管若一端封闭,则液面可不平,此时不能套用连通器原理啦。


  第3节大气压强——看不见的“空气巨人”


  重点内容


  1. 大气压的存在证据


  马德堡半球实验:16匹马都拉不开的“真空封印”。


  生活现象:吸管喝饮料、吸盘挂钩的“黏人术”。


  2. 测量与计算


  托里拆利实验:760mm水银柱≈1×10? Pa,相当于10米水柱的“空气托举力”。


  大气压随海拔升高而减小:海拔每升10米,气压降100 Pa。


  避坑指南


  托里拆利管倾斜时,水银柱变长但高度不变!别被长度迷惑。


  高压锅原理:气压高,沸点高!煮饭更快,但别忘安全阀。


  第4节液体压强与流速的关系——风的“阴谋论”


  重点内容


  1. 伯努利原理:流速越大,压强越小!


  安全线外的“吸人陷阱”:地铁站台需远离飞驰的列车。


  飞机升力:机翼上凸下平,上方气流快→压强小→托起机身。


  2. 生活中的流速魔法


  喷雾器:吹气口流速快,压强低,药液被“吸”上来。


  足球香蕉球:旋转导致两侧流速差,球路“拐弯”。


  避坑指南


  飞机升力不是单纯“被风吹起来”,而是上下压强差的结果!别混淆概念。


  亲子实验:


  1. 吸盘大力士:用吸盘提重物,感受大气压的“隐形手”。


  2. 水流射程赛:在矿泉水瓶不同高度扎孔,观察水柱远近,理解液体压强与深度的关系。


  灵魂拷问:


  “如果地球突然失去大气层,装满水的杯子会怎样?”


  终极忠告:压强是压力的“分身”集中营,液体压强是深度的“暗号”,大气压是空气的“隐形推手”,流速是压强的“反叛者”。记住:公式是工具,理解是钥匙,生活现象是最好的老师!


  海拔和气压的关系推荐文章2:人为什么会死?

  人到底是怎么死的?或者换句话说,是什么影响了我们的寿命!我简单的总结一下,影响人类寿命的因素,有以下几条。


  第一:性生活在透支生命。


  中国的皇帝,享受着最好的待遇,吃的是山珍海味,穿的是绫罗绸缎,其奢华程度令人难以想象。如此优越的生活条件,而皇帝的平均寿命,仅仅39岁。其原因是大家众所周知的,房事过度。皇帝后宫佳丽三千,恣情纵欲,身体被掏空,最终精尽人亡。由此可见,生命的长短,跟肾精有关。


  在皇宫里有一种被阉割的人叫做“太监”,太监的平均寿命高达70岁,在古时候那个“年过七十古来稀”的年代,太监的平均寿命居然能如此之高,可见跟长期没有性生活肯定是有关系的。


  第二:氧气影响寿命。


  我看了中国各个城市的人均寿命排行榜,前三名分别是苏州、上海、深圳,这几个城市都是在沿海地区。这些地方的特点,就是海拔比较低,海拔和气压的关系是成反比的,海越低的地方,气压就越高,氧气就越充沛。


  人均寿命排行榜,垫底的是西藏、青海等,这些地方的特点,就是海拔比较高,相反气压比较低。所以很多人去西藏旅游,身体受不了,就会出现高原反应,其实就是缺氧。由此可见,氧气的多少也会影响人类的寿命。与之相关的脏腑,是肺脏。


  第三:食物会消耗生命!


  看这个标题,很多人可能会提出反对意见,因为我们吃饱饭会更有力气,有力气和寿命不是正相关的关系。2021年3月5号,年仅29岁的吉林小伙,吃播博主于海龙(网名泡泡龙)因暴饮暴食而离世!除了泡泡龙以外,其他的吃播,也有几个相继离世。还活着的也有严重健康问题。


  我小时候,奶奶总是跟我说,每个人生下来,带的口粮是一个定数,吃完人就没了。也许老人家的初衷是为了让我们不浪费粮食,她无意的一句话,却是道出了天机。


  大家都知道,全世界最长寿的是日本,日本人均寿命84.7岁,百岁老人满大街随处可见。日本人为什么这么长寿呢?记得第一次带我妈去吃日本料理,三个人吃了500多。吃完饭后,我妈说没吃饱,以后可别来这种地方了,“小日本”是真坑人啊!日本料理好不好吃先不说,人家做的那是非常的精致,食物的分量都很小。日本人这种饮食文化,是全民长寿的一个很重要的原因。


  在美国国力衰老研究所(NIA)发表的一项研究发现,将猴子每天减少1/3的食物摄入量,能够让猴子的平均寿命延长20岁,并且外貌和行为都没有出现衰老的迹象。


  在试验中还发现,在减少猴子的进食量后,出现癌症和心血管疾病的风险也有所降低,大约降低了50%以上。而不控制进食量的猴子中,发生死亡的风险比前者高出了3倍左右。由此可见食物会消耗生命,相关联的脏腑是脾胃。


  寒冷会消耗生命!


  在世界最寒冷的地方—北极,生活着一群人,他们叫因纽特人,因纽特人平均寿命只有43.5岁。这是因为外界寒冷的气温,消耗了我们身体的热量。


  有过痛风的人都知道,吃海鲜后马上就会犯病,因为海鲜都是寒凉的。在广东荔枝成熟的时候,经常会有人因为吃荔枝而“休克”,这种被成为“荔枝病”。国内外最新研究表明,果糖会引起糖尿病、高血压、肥胖、癌症等众多慢性病。如果说因纽特人是因为外界的寒冷而短命,这些寒凉的食物,则是从内部消耗人的生命和健康。


  以上这些和寿命相关的原因,其根源都和一个东西有关,那就是元气。前三个原因关联的脏腑,分别和肾脏、肺脏、脾胃,而元气正是由肺呼吸的氧气,脾胃的后天气和肾的先天之气,三者合一而成。第四个原因,寒冷的空气和寒凉的食物是会伤元气的。所以延长寿命,抵抗衰老,就要从元气上下功夫。


  海拔和气压的关系推荐文章3:八年级上 海拔 大气压 沸点

  资料1:“大气压”是描述大气对地面物体压强的科学量,离海平面越高的地方,空气越稀薄,那里的大气压越小;地下越深的地方(如比地面低得多的矿井),大气压越大。


  资料2:科学家在研究水的沸点和海拔之间的关系时,通过实验测出不同海拔处的水的沸点的大约值,如下表所示。


  海拔h(千米)


  0


  1


  3


  6


  9


  …


  水的沸点t(℃)


  100


  97


  91


  80


  70


  …


  根据你对,上述资料的分析思考,在海拔8.844千米的珠穆朗玛峰顶上,水的沸点大约是   ℃。


  答案:70.45


  知识点:(1)大气压强随着海拔高度的增加而下降。(2)水的沸点随着大气压强的增加而增加。(3)水的沸点随着海拔高度的增加而下降。


  解析(1)由表中数据可知,大约3km降低9℃,平均100m降低0.3℃,珠穆朗玛峰高度为8844米,大约比9km低150m,温度变化相差0.45℃ ,由此可得在海拔8.844km的珠穆朗玛峰顶上水的沸点大约是70.45℃。


  (2)按上一条理解,应该也可以这样计算:100—8844*0.3/100=73.47℃


  (3) 或者是这样计算:100—8844*30/9000=70.52℃


  (4)另有网络上的说法(做为参考):由于气压随海拔高度减小,所以水的沸点随海拔高度降低,例如:海拔1000米处水沸点约97摄氏度,3千米处约91摄氏度,在海拔8848米的珠穆朗玛峰顶,水在72摄氏度就可沸腾。


  (5)补充说明:适用于初中生来说


  海拔和气压的关系推荐文章4:什么是低气压试验?

  金鉴是LED领域中技术能力最全面、知名度最高的第三方检测机构之一,围绕高质量LED产品的诞生,从外延片生产、芯片制作、器件封装到LED驱动电源、灯具等产品应用环节,从LED原材料、研发和生产工艺角度,为客户提供以失效分析为核心,以材料表征、参数测试、可靠性验证、来料检验和工艺管控为辅的一站式LED行业解决方案。


  低气压测试介绍


  01什么是低气压试验?


  低气压试验就是将试验样品放入试验箱(室),然后将箱(室)内气压降低到有关标准规定的值,并保持规定持续时间的试验。其目的主要用来确定元件、设备或其他产品在贮存、运输和使用中对低气压环境的适应性。通常叫高海拔测试、低气压测试等。


  02常见的试验标准有


  √ 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验M:低气压


  GB/T 2423.21-2008(IEC 60068-2-13:1983)


  √ 军用装备实验室环境试验方法 第2部分:低气压(高度)试验


  GJB 150.2A-2009


  √ 包装运输包装件基本试验 第13部分:低气压试验方法


  GB/T 4857.13-2005


  03低气压试验的目的


  低气压试验的目的是为了评价元件、设备或其他类型的产品在低气压条件下存储、运输和使用的能力,一般采用恒定压力条件来模拟相应的工况。特殊情况下,还需要考核产品耐受空气压力快速变化的能力。


  04适用情况


  · 在高海拔地区存储/工作的设备。


  · 在飞机增压或非增压舱中运输或工作的设备。


  · 暴露于快速减压或爆炸减压环境中的设备。确定暴露于该环境下的装备出现的故障是否会损坏其平台或造成人员伤害。


  · 飞机外部挂飞的设备。


  05什么是温度/气压常见效应?


  · 由于大气压的降低,产品的机械性能和电气性能都会受到很大影响,有时会导致产品的破坏。由于高度的增加,大气压的降低,大气密度的降低,空气也变得稀薄。在我们考虑的高度范围内(低于3000米),空气中分子的平均自由程仍然很小,大气仍可看成是连续介质流体,空气的流动特性和热力学特性在低气压条件下于正常大气条件下一样遵循相同的物理规律,但低气压的情况与正常大气相比,产品会受到不同的影响。


  · 例如产品散热情况于正常大气条件不同。由此可知,低气压条件下,辐射散热所占比例增大,对流散热所占比例降低,此外由于大气密度的降低,散热产品周围介质条件也将发生变化。低气压对产品的影响在正常大气条件下是无法模拟的,因此必须进行低气压试验。


  · 由于气压低,产品的机械和电气性能都会受到很大影响,有时会导致产品的损坏。低气压环境条件对产品的影响在正常大气条件下是无法模拟的,必须按相关标准进行试验。只有这样,产品质量才能得到保证。


  06标准GB/T 2423.21规定


  气压与海拔高度的关系


  注1:从86kPa~106kPa的标准大气条件,覆盖了海拔1000m以下的高度。


  注2:84kPa的严酷等级适用于要求在标准大气条件的下限值对样品进行的试验。


  07标准GB/T 2423.21规定试验时间


  相关规范应优先选用下列试验持续时间之一:


  —5min;


  —30min;


  —2h;


  —4h;


  —16h。


  08设备参数


  海拔和气压的关系推荐文章5:运动手表气压计竟然能预测天气?

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一、气压计原理

  通过外部气压对传感器表面的压力产生的微形变,从而使内部电容发生变化,进而产生电信号。


  

二、气压影响因素

  气压受很多因素的影响,包括:气温、湿度、海拔和纬度等。


  1、气温


  在非密闭环境下,气温越高,环境气压越低。比如,一天早晚气温导致环境气压变化,降温天气,室内空调/暖气。


  2、湿度


  随着湿度的上升,气压下降,干空气比湿空气重


  3、海拔


  气压和海拔高度的转换关系如下:


  P=P0×(1-H/44300)^5.256


  计算高度公式为:H=44300*(1- (P/P0)^(1/5.256) ) H=海拔高度,P0=海平面气压


  4、纬度


  一般来说,由赤道向两级,纬度增加,气压增大。因气候等影响,局部地区气压值变化可能不遵循这个规律。


  

三、气压计预测台风天气

  下图是18年“玉兔”台风过境前后,塞班岛国际机场的气压检测数据图:在气压的最低点之前12小时,气压就开始持续降低,而且下降速度在增加。在16:00~ 19:00之间,气压刚好在3小时内下降了约4Hpa,大约6小时后,台风正式过境。


  

四、智能手表气压计也可以预测天气

  市面上比较知名的几款运动手表都是根据以下规则来进行提醒的:初始气压小于一个标准大气压(1005hPa),并且3小时内气压持续下降,累计超过4hPa,都会进行提醒。


  有经验的户外运动者,可以在气压界面内,通过手动观察气压变化趋势图,来了解一段时间内的气压变化,自行判断天气变化,及时进行规避。


  此外,根据天气造成的气压变化比人运动慢的特点,当气压变化快的时候,就倾向用气压计判断高度。


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