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8학년 물리학 2권 9장의 지식 포인트

지식보다 상상력이 더 중요합니다. 지식은 제한되어 있지만 상상력은 무한하기 때문입니다. 지식은 모든 것을 포괄하고 진보를 주도하며 인류 진화의 원천이기 때문입니다. 이제 8학년 2권에서 물리학 9장의 지식을 공유하겠습니다.

9장의 지식을 읽어보세요. 8학년 1학년 2권 물리학

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압력

1. 압력의 정의: 물리학에서 수직으로 작용하는 힘 물체 표면에 가해지는 압력을 압력이라고 합니다.

2. 압력의 방향: 정의로부터 압력의 방향은 항상 압착된 물체의 표면에 수직임을 알 수 있습니다.

3. 압력 작용점 : 압력 작용점은 눌려진 물체의 표면입니다.

4. 압력의 크기 : 압력의 크기는 더 복잡합니다. 물체를 수평 테이블(또는 수평 바닥) 위에 놓으면 물체에 가해지는 압력은 물체의 중력과 같습니다. 개체.

5. 압력의 정의: 물리학에서는 물체에 가해지는 압력과 힘을 받는 영역의 비율을 압력이라고 합니다.

6. 압력을 느껴보세요 : 1Pa의 압력은 참깨 3개를 가루로 으깨어 1cm2의 면적에 고르게 뿌릴 때 발생하는 압력과 같은 매우 작은 압력입니다.

7. 압력 단위 : 압력의 단위는 N/m2이며, 파스칼(Pascal), 줄여서 Pa라고 불리는 특별한 명칭이 있으며, 기호는 Pa이다.

8. 압력 공식: p=F/S, 여기서 F는 압력을 나타내고 S는 물체의 힘을 받는 영역을 나타냅니다.

9. 압력의 물리적 의미: 압력은 단위 면적당 물체가 경험하는 압력과 수치적으로 동일합니다. 압력이 클수록 압력의 효과는 더욱 분명해집니다.

10. 압력을 낮추거나 높이는 방법:

(1) 압력을 높이려면 압력을 높이거나 응력 영역을 줄일 수 있습니다. 예: 불도저의 불도저 블레이드 물개 조각칼의 절단면은 매우 날카롭게 만들어졌으며, 창문 깨는 망치의 타격 끝 부분은 테이퍼지게 만들어 힘이 받는 면적을 줄여 압력을 높였습니다.

(2) 압력을 줄이는 방법: 압력을 줄이거나 응력 면적을 늘리는 방법은 모두 레일 아래에 침목을 깔고 불도저를 지지하는 방법입니다. 압력을 줄이기 위해.

8학년 물리학 2권 9장 지식 2

액체 압력

1. 액체 압력의 원인: 액체는 중력과 흐름의 영향을 받기 때문에 그 특성상 액체는 용기의 바닥과 측벽에 압력이 있고, 액체 내부의 모든 곳에서 압력이 있습니다.

2. 액체 압력 특성: 액체 내부의 깊이가 같으면 모든 방향에서 압력이 동일하며 깊이가 깊을수록 액체의 내부 압력도 커집니다. 액체의 밀도 동시에, 액체의 밀도가 클수록 압력도 커집니다.

3. 액체 압력 공식: p=ρgh. 공식에서 h는 깊이, 즉 액체 어딘가에서 자유 액체 표면까지의 거리이며 해당 장소에서 바닥까지의 거리가 아니라는 것을 이해해야 합니다.

4. 액체 압력 공식의 물리량 단위: ρ는 액체의 밀도(kg/m3)를 나타내고, h는 액체의 깊이(m)를 나타내고, p는 압력(Pa)을 나타냅니다.

5. 커넥터의 정의 : 상단이 열려 있고 하단이 연결된 용기를 커넥터라고 합니다.

6. 커넥터의 특징: 커넥터에는 동일한 액체가 채워져 있으며 액체가 흐르지 않을 때 커넥터 각 부분의 액체 레벨 높이가 항상 동일합니다.

7. 커넥터 적용 예: 주전자의 주둥이와 몸체가 커넥터를 형성하고, 배수관의 U자형 "역굴곡"이 커넥터를 형성하며, 차 난로와 외부 수위가 연결됩니다. 게이지는 젖소, 도로 암거, 선박 자물쇠 등을 위한 자동 급수 장치를 형성합니다.

8. 파스칼의 법칙: 닫힌 액체에 가해지는 압력은 액체의 원래 크기에 따라 모든 방향으로 전달될 수 있습니다. 이 법칙을 파스칼의 법칙이라고 합니다.

9. 파스칼 법칙의 적용: 이는 많은 유압 시스템과 유압 기계 작동의 기초입니다. 유압프레스는 물이나 오일이 채워져 있는 서로 다른 크기의 두 개의 유압 실린더로 구성됩니다. 파스칼의 법칙에 따르면 작은 피스톤이 액체의 압력을 통해 이 압력을 큰 피스톤에 전달하여 큰 피스톤을 위쪽으로 밀어냅니다. 파스칼의 법칙에 따르면 작은 피스톤에 작은 힘을 가하면 큰 피스톤에 큰 힘이 가해집니다.

8학년 물리학 2권 9장 지식 3

대기압

1. 대기압의 원인 : 공기에는 중력과 유동성이 있으므로 공기는 방향으로 이동합니다. 모든 방향에서 압력이 있습니다.

2. 대기압의 정의: 그 안에 잠겨 있는 물체에 대한 대기의 압력을 대기압이라고 하며, 대기압 또는 기압이라고도 합니다.

3. 대기에 압력이 있음을 증명하는 삶의 예: 많은 실험을 통해 대기압의 존재가 입증되었습니다. 예를 들어 플라스틱 흡입 컵은 매끄러운 벽에 부착될 수 있고 물은 거꾸로 매달린 플라스틱 튜브에 담겨 있을 수 있습니다. 담는 종이, 음료수를 빨아들이는 빨대 등을 사용할 수 있습니다.

4. 강한 대기압의 존재를 증명한 최초의 실험: 마그데부르크 반구 실험이었습니다.

5. 대기압 측정: 대기압을 측정하기 위한 최초의 실험은 토리첼리(Torricelli) 실험이었습니다. 이탈리아 과학자 Torricelli는 760mm 수은 기둥에서 발생하는 압력과 동일한 대기압 값을 처음으로 측정했습니다.

6. 토리첼리(Torricelli)의 실험에서는 유리관을 살짝 들어올려 수은 기둥의 높이를 관찰하면 결과가 변하지 않습니다. 유리를 기울여서 수은 표면의 진공 부피가 변하고 튜브 내 수은 기둥의 길이도 변하는 것을 확인하세요. 기울어지면 튜브 내 수은 표면 위의 진공 부피가 감소하고 수은 기둥이 길어지지만 수은 기둥의 높이는 변하지 않습니다.

7. 표준대기압 : 보통 760mm 수은주에서 발생하는 압력과 같은 값의 강한 기압을 표준대기압이라 하며 p0, p0=1.013×105 Pa로 나타낸다. 대략적으로 계산하면 표준 대기압은 1×105 Pa로 간주할 수 있습니다.

8. 기압계 및 그 분류: 대기압을 측정하는 기구를 기압계라고 합니다. 기압계에는 일반적으로 수은 기압계, 아네로이드 기압계, 관형 스프링 압력계가 포함됩니다.

9. 기압에 영향을 미치는 요인: 기압과 고도의 관계 고도가 높을수록 기압은 작아집니다.

10. 대기압과 끓는점의 관계: 모든 액체의 끓는점은 기압이 낮아지면 낮아지고, 기압이 높아지면 높아집니다.

11. 대기압 적용: (1) 피스톤 펌프 (2) 압력솥.

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