Siły parcia

1.Siła parcia cieczy i gazów na ścianki zbiornika. Ciśnienie hydrostatyczne.
Bez tytułu

Doświadczenie 1.6
Sprawdzanie prawa Pascala
Przyrządy: 
piłeczka pingpongowa, strzykawka lekarska, plastelina lub guma do żucia
Czynności:
1.W piłeczce pingpongowej robimy niewielkie równomierne otwory oraz jeden większy o średnicy równej wylotowi strzykawki lekarskiej.
2.Podziurawioną piłeczkę nakładamy na wylot strzykawki i uszczelniamy plasteliną lub gumą do żucia.
3.Napełniamy strzykawkę wodą poprzez wyciągnięcie z niej tłoku.
4.Nakładamy z powrotem tłok i wsuwamy go do strzykawki.
5.Obserwujemy wodę wytryskującą przez otwory w piłeczce.

Bez tytułu

Obserwacje:
Woda wytryskuje przez wszystkie otwory, prostopadle do powierzchni piłeczki, jednakowymi strumieniami, które są silniejsze przy większej sile, która działa na ciecz za pomocą tłoka.
Wniosek:
Parcie wywierane na tłok przenosi się we wszystkich kierunkach jednakowo i na każdą jednostkę powierzchni, prostopadle do powierzchni ścianki naczynia działa siła o takiej samej wartości.

Prawo Pascala:

       Jeśli na zamkniętą w zbiorniku ciecz (lub gaz) działamy siłą, to wytworzone w ten sposób dodatkowe ciśnienie jest jednakowe w całej objętości tej cieczy (lub gazu).

Ciśnienie wyrażamy jako iloraz F/S. Jeśli więc w zbiorniku panuje ciśnienie p, to wartość siły parcia na płaską ścianę o powierzchni S wyraża się wzorem F=p*S
Działając siłą F1 o niewielkiej wartości na powierzchnię S1, wytwarzamy w zbiorniku cieczy dodatkowe ciśnienie p=F1/S1

Podsumowanie:
Przyczyną występowania ciśnienia atmosferycznego i hydrostatycznego jest naciskanie warstw powietrza i cieczy na warstwy znajdujące się niżej.
-Ciśnienie w cieczy wynikające z siły ciężkości, zwane ciśnieniem hydrostatycznym, wzrasta wraz z głębokością.

 Siły parcia

Dodaj komentarz