Koji je zakon komunikacionih plovila? Pritisak. Atmosferski pritisak. Pritisak u gasovima i tečnostima. Pascalov zakon. Arhimedov zakon. Zakoni komunikacionih plovila. Lekcija: Komunikacijski brodovi

Da li ste znali da čajnik, lonac za kafu i kantica za zalivanje nisu samo kuhinjski ili baštenski pribor, već i jasan svakodnevni primer komunikacionih posuda.

Ako se sjećate teme „komunikacijske posude” iz sedmog razreda fizike, onda shvatite da pojedini dijelovi gornjih posuda imaju spoj napunjen (ili koji se lako puni) vodom. Naime, takve posude koje imaju zajedničke dijelove koji ih povezuju, napunjene tekućinom, nazivaju se komunikacionim. A ako bolje pogledate, vidjet ćete da je nivo vode u otvoru kotla ili kante za zalijevanje uvijek na istom nivou kao i nivo vode u glavnom odeljku. A ako nagnete kotlić u različitim smjerovima, možete vidjeti kako, nakon smirivanja, nivoi vode postaju isti i u samom kotliću i u izljevu. Upravo je to princip komuniciranja plovila. I upravo on nam pomaže da u malom mlazu ulijemo pravu količinu vode kroz izljev kotla ili kante za zalijevanje. U slučaju kante, na primjer, sipanje u tankom mlazu bilo bi mnogo teže.

Zakon o komunikacionim sudovima u fizici

Dakle, zakon komunikacionih plovila kaže:

"U komunikacijskim posudama, površine homogene tečnosti su postavljene na isti nivo"

Štoviše, oblik i veličina poprečnog presjeka posuda nisu bitni. To se jasno vidi na primjeru istog čajnika s izljevom. Ovaj zakon se objašnjava prilično jednostavno. Tečnost miruje, što znači da će pritisak u obe posude na istom nivou biti isti. Gustina tečnosti je takođe ista, pošto je tečnost ista, što znači da će visine nivoa tečnosti biti iste. Ako u jednu od posuda dodamo tečnost ili jednostavno promenimo njen nivo, pritisak u njoj će se promeniti, a tečnost će teći u drugu posudu sve dok sila pritiska ne postane jednaka. Ako u posude sipamo različite tekućine različite gustine, na primjer vodu i ulje, tada će se nivoi razlikovati. Štaviše, visina tečnosti veće gustine biće manja od visine stuba manje gustine.

Primjeri i primjena komunikacijskih posuda

Zakon o komunikacijskim posudama našao je široku primjenu u ljudskom životu. Pored već pomenutih kanti za zalivanje i čajnika, voda u naše domove dolazi upravo zahvaljujući ovom zakonu. Kako da dobijemo čistu vodu iz podzemlja? Ispumpavamo ga pumpom. Ali ne možete priključiti pumpu na svaku slavinu i svaki stan. Stoga su smislili sljedeću shemu - voda se pumpa u vodotoranj, koji je u suštini ogroman rezervoar na velikoj nadmorskoj visini. A odatle, po zakonu komunikacionih sudova, voda pod pritiskom teče u naše kuće i teče iz njihovih slavina, čim se otvore. Zakon o komunikacijskim plovilima našao je svoju primjenu i u izgradnji prevodnica na rijekama i kanalima, u izgradnji nekih česmi, itd.

Slika 105 prikazuje nekoliko posuda. Svi imaju različite oblike, ali jedna karakteristika ih čini sličnima jedni drugima. Koji tačno? Ako bolje pogledate, primijetit ćete da pojedini dijelovi svih ovih posuda imaju spoj ispunjen tekućinom.

Zovu se posude koje imaju zajednički (vezni) dio ispunjen tekućinom koja miruje komuniciranje.

Hajde da napravimo eksperiment. Spojimo dvije staklene posude gumenom cijevi i, držeći cijev u sredini, sipamo vodu u jednu od posuda (Sl. 106, a). Sada otvorimo stezaljku i promatramo protok vode iz jedne posude u drugu, komunicirajući s prvim. Videćemo da će voda teći sve dok površine vode u obe posude ne budu na istom nivou (Sl. 106, b). Ako se jedna od posuda ostavi pričvršćena u tronošcu, a druga se podigne, spusti ili nagne u stranu, onda će svejedno, čim prestane kretanje vode, njeni nivoi u obje posude će biti isti (sl. 106, c). Zakon o komunikacijskim posudama glasi:

U komunikacijskim posudama površine homogene tekućine su postavljene na isti nivo.

(Sude na koje se odnosi ovaj zakon ne bi trebalo da imaju prečnike koji su premali, inače će se uočiti kapilarni efekti (videti § 29).)

Da biste dokazali ovaj zakon, razmotrite čestice tečnosti koje se nalaze na mestu spajanja sudova (ispod na slici 105, a). Pošto ove čestice (zajedno sa ostatkom tečnosti) miruju, sile pritiska koje deluju na njih sa leve i desne strane moraju jedna drugu uravnotežiti. Ali ove sile su proporcionalne pritiscima, a pritisci su proporcionalni visinama stupova tečnosti iz kojih te sile djeluju. Dakle, iz jednakosti razmatranih sila proizilazi da su visine stupova tekućine u spojnim posudama jednake.

Do sada smo razmatrali slučaj kada su oba komunikacijska suda sadržavala istu tekućinu. Ako se jedna tečnost ulije u jednu od ovih posuda (na primjer, voda gustine ρ 1), a druga tečnost (na primjer, kerozin gustine ρ 2) se ulije u drugu, tada će nivoi ovih tekućina biti različiti ( Slika 107). Međutim, budući da će tečnosti u ovom slučaju mirovati, još uvijek se može tvrditi da su pritisci koje stvaraju i desni i lijevi stupovi tekućine (na primjer, na nivou AB na slici) jednaki:

ρ 1 = ρ 2.

Svaki od ovih pritisaka može se izraziti pomoću formule hidrostatičkog pritiska:

p 1 = ρ 1 gh 1 , p 2 = ρ 2 gh 2.

Izjednačavajući ove izraze, dobijamo

ρ 1 gh 1 = ρ 2 gh 2,

ρ 1 h 1 = ρ 2 h 2 . (39.1)

Iz ove jednakosti slijedi da ako je ρ 1 > ρ 2, onda je h 1< h 2 . Это означает, что u komunikacionim posudama koje sadrže različite tečnosti, visina stuba tečnosti veće gustine biće manja od visine stuba tečnosti manje gustine. U ovom slučaju, visine stupova tekućina mjere se od površine dodira tečnosti jedna s drugom.

1. Navedite primjere komunikacijskih posuda. 2. Formulirajte zakon komunikacionih posuda. 3. Kako se nalaze površine različitih tečnosti u komunikacionim sudovima? 4. Formulom (39.1) dokazati zakon o komunikacijskim posudama. 5. Slika 108 pokazuje staklo za vodomjer, koristi se u parnim kotlovima (1 - parni kotao, 2 - slavine, 3 - vodomjerno staklo). Objasnite rad ovog uređaja. 6. Slika 109 pokazuje arteški bunar. Prizemni sloj 2 sastoji se od pijeska ili drugog materijala koji lako propušta vodu. Slojevi 1 i 3 su, s druge strane, vodootporni. Objasnite djelovanje ovog bunara. Zašto voda iz njega teče kao iz fontane? 7. Slika 110 prikazuje dijagram uređaja gateway, a na slici 111 je dijagram zaključavanja broda. Pogledajte slike i objasnite princip rada gatewaya.

Opštinski budžet opšte obrazovanje

Institucija opštinske formacije Plavski okrug

Aplikacija

Plovila za komunikaciju

Pripremila: Tatjana Lavrova

Učenik 7. razreda, rođen 15.07.2004

Provjerio: nastavnik fizike

Shevtsova L.N.

2018

Ciljevi i zadaci:

Proučite svojstva komunikacionih sudova.

Pokažite raširenu upotrebu komunikacijskih plovila u svakodnevnom životu, tehnologiji i prirodi.

Kratka teorija

Komunikacijske posude su posude povezane ispod površine tekućine tako da tekućina može teći iz jedne posude u drugu. U takvim posudama se na istom nivou uspostavlja homogena tečnost, a tečnosti različite gustine imaju različite visine stubova. Osim toga, nije bitno kakav će oblik imati takve posude - nivo homogene tekućine ostaje isti!!

Komunikacijske posude su potrebne za pumpanje vode u bilo kojem smjeru bez pumpe. Da nije bilo komunikacionih plovila, tada bi bile potrebne pumpe za svaku fontanu. U Peterhofu, na primjer, sve fontane su prirodne i bez pumpi, to je zasluga komunikacijskih posuda.

Primjena komunikacionih posuda.

U PRIRODI

  1. Sva mora i okeani svijeta su komunikacioni brodovi. Na kraju krajeva, oni su međusobno povezani tjesnacima.
  1. Akvadukt je kanal za vodu podržan mostovima. Voda teče kroz akvadukt preko udubljenja i brežuljaka pod utjecajem vlastite težine - od planinskih potoka do gradova smještenih u dolini.
  1. Arteški bunar.

Takav bunar radi na principu komunikacijskih posuda.Voda se akumulira ispod sloja tla na niskim mjestima.
Nakon bušenja bunara, voda se diže do nivoa gornjih horizonata podzemnih voda

  1. Cirkulatorni sistem osobe ili životinje sastoji se od komunikacionih sudova.
  1. Vodom zasićeni slojevi stijena sa sistemom bunara (gejziri)

Na primjer, vruća fontana u gradu Gejziru na Islandu. Izraz "gejzir" proizašao je iz imena ovog mjesta.

U MEDICINI

  1. Kapaljka, vrsta klistiranja.

KOD KUCE

  1. Upotreba svih vrsta sifona u kućnim uređajima u kojima se koristi voda.


2. Moderni vodovod

  1. Zračne komore, razne vrste dokova na brodogradilištima, hidraulične dizalice, rezervoari za mastilo - sippy cups, neki kertridži za inkjet štampače,

6.Vodotoranj

Pored već pomenutih kanti za zalivanje i čajnika, voda u naše domove dolazi upravo zahvaljujući ovom zakonu. Kako da dobijemo čistu vodu iz podzemlja? Ispumpavamo ga pumpom. Ali ne možete priključiti pumpu na svaku slavinu i svaki stan. Stoga su smislili sljedeću shemu - voda se pumpa u vodotoranj, koji je u suštini ogroman rezervoar na velikoj nadmorskoj visini. A odatle, po zakonu komunikacionih sudova, voda pod pritiskom teče u naše kuće i teče iz njihovih slavina, čim se otvore.


6. Korišćenje nivoa vode tokom izgradnje

Plovila za komunikaciju

posude međusobno povezane na dnu (sl.). U krvnim sudovima ispunjenim istom tečnošću, čiji je prečnik toliko velik da se kapilarni efekat može zanemariti, nivoi tečnosti se nalaze na istoj visini, bez obzira na oblik sudova. Ovo je osnova za projektovanje merača pritiska tečnosti, vodomernih čaša parnih kotlova itd. Ako je S. s. napunjene raznim tečnostima, tada su visine stubova ovih tečnosti (računajući od površine dodira tečnosti jedna sa drugom) obrnuto proporcionalne njihovoj gustini, tj. ρ 1 h 1 = ρ 2 h 2 , gdje je ρ 1 i ρ 2, h 1 i H 2 - respektivno, gustina i visina stubova tečnosti. Ovaj odnos se koristi za određivanje gustine tečnosti. Ako jedno od koljena S. s. zatvoren, tada će razlika u nivoima tečnosti zavisiti od pritiska u zatvorenom koljenu; Ovo je osnova za dizajn zatvorenih manometara.


Velika sovjetska enciklopedija. - M.: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978 .

Pogledajte šta su „Komunikacioni brodovi“ u drugim rječnicima:

    Plovila za komunikaciju- Komunikacijske posude punjene tekućinama koje se ne miješaju. PRIKLJUČNE POSUDE su međusobno povezane na dnu. Homogena tečnost se uspostavlja na istom nivou bez obzira na oblik posuda (ako se kapilarne mogu zanemariti...... Ilustrovani enciklopedijski rječnik

    Posude spojene jedna s drugom u donjem dijelu (sl.). U sistemima punjenim istom tečnošću, prečnik je toliko velik da se kapilarni efekat može zanemariti; nivoi tečnosti se nalaze na istoj visini bez obzira na oblik... Fizička enciklopedija

    Spojeni jedno s drugim na dnu. Homogena tečnost se uspostavlja na istom nivou bez obzira na oblik sudova (ako se kapilarni fenomeni mogu zanemariti). Uređaj manometara tečnosti zasniva se na svojstvu komunikacionih posuda, ... ... Veliki enciklopedijski rječnik

    Posude međusobno povezane na dnu. dijelovi. Homogena tečnost se uspostavlja na istom nivou bez obzira na oblik sudova (ako kapilarni fenomeni nisu značajni). Na posjedu S. s. na bazi uređaja manometara tečnosti, vodomera..... Prirodna nauka. enciklopedijski rječnik

    KOMUNIKACIJSKI BRODOVI- posude spojene jedna na drugu na dnu. Homogena tečnost koja se nalazi u sistemu uspostavlja se na istom nivou, bez obzira na oblik sudova i koljena koja ih povezuju. Ako je S. s. napunjen tečnostima različite gustine p1 i p2, tada ... ... Velika politehnička enciklopedija

    Posude međusobno povezane na dnu. Homogena tečnost se uspostavlja na istom nivou bez obzira na oblik sudova (ako kapilarni fenomeni nisu značajni). Uređaj manometara tečnosti zasnovan je na svojstvu komunikacionih posuda... enciklopedijski rječnik

    komunikacioni brodovi- susisiekiantieji indai statusas T sritis fizika atitikmenys: engl. komunikacijska plovila; spojene posude vok. kommunizierende Gefäße, n rus. komunikacijske posude, m pranc. vaze pričesnici, m … Fizikos terminų žodynas

    komunikacioni brodovi- fizički Spojeni jedno sa drugim na dnu... Rečnik mnogih izraza

    PRITISAK- PRITISAK, djelovanje sile primijenjene na određenu površinu. Djelovanjem sile na čvrsto tijelo u smjeru okomitom na površinu stvara se normalan pritisak na površinu tijela. Površina čvrstog tijela je pod D....... Velika medicinska enciklopedija

    Izdanak ruske kulture stvaran tokom nekoliko vekova. periode ruske istorije od strane emigranata; Po pravilu se suprotstavljala zvaničnom. Poreklo K.r.z. vratimo se prvim Rusima. zalivao, emigrantima iz 16. i 17. vijeka, sama činjenica iseljavanja u ry... ... Enciklopedija kulturoloških studija

Knjige

  • Inovatori. Enciklopedija nauke, Robert Pence, Kako ne volite fiziku ako možete sami napraviti bateriju i napraviti najjednostavniji film!Nauka—sve najzanimljivije stvari: otkrića, prirodni fenomeni, poznati naučnici, legende,… Kategorija: Nauka Serija: Inovatori Proizvođač: Clever,
  • CD-ROM (MP3). Dura LEX (broj CD-a: 2), Robert Pence, Dura lex sed lex. (To je strog zakon, ali je zakon). Boris Palant je izvanredan njujorški pravnik, doktor prava, magistar umjetnosti sa specijalizacijom iz psiholingvistike i semiotike,... Kategorija:

Opis prezentacije po pojedinačnim slajdovima:

1 slajd

Opis slajda:

Sažetak na temu: upotreba komunikacionih posuda Pripremila: Zolotova Anastasia Student 7 “B”

2 slajd

Opis slajda:

Komunikacijske žile su posude koje imaju kanale ispunjene tekućinom koji ih povezuju. Drugim rečima, to su posude povezane ispod površine tečnosti tako da tečnost može da teče iz jedne u drugu posudu.Čajnik i njegov izliv su komunikacione posude: voda u njima je na istom nivou. To znači da grlić čajnika mora dostići istu visinu kao i gornji rub posude, inače se čajnik ne može napuniti do vrha. Kada nagnemo kotlić, nivo vode ostaje isti, ali izljev se spušta; kada padne na nivo vode, voda će početi da se izliva. Primeri komunikacionih posuda 1)

3 slajd

Opis slajda:

Cijev za mjerenje vode. Vodomerne cijevi za rezervoare za vodu su konstruirane na principu komunikacionih posuda. Takve cijevi, na primjer, nalaze se na cisternama u željezničkim vagonima. U otvorenoj staklenoj cijevi spojenoj na rezervoar, voda uvijek stoji na istom nivou kao i u samom rezervoaru. Ako je vodomjerna cijev postavljena na parni kotao, tada se gornji kraj cijevi spaja sa gornjim dijelom kotla, napunjenom parom. To se radi tako da pritisci iznad slobodne površine vode u kotlu i u cijevi budu isti. 2) Fontane Peterhofa - veličanstveni ansambl parkova, palača i fontana. Ovo je jedini ansambl na svijetu čije fontane rade bez pumpi ili složenih struktura pod pritiskom. Ove fontane koriste princip komuniciranja posuda - uzimaju se u obzir nivoi fontana i rezervoara 3)

4 slajd

Opis slajda:

Svaki dan, kada otvorite slavinu, vidite primjer komuniciranja plovila u praksi, jer se na ovom principu zasniva rad vodovoda. Princip rada vodovodnog sistema je da se na visokom tornju ugrađuje rezervoar za skladištenje vode. Od njega idu cijevi s granama, krajevi cijevi u stanovima kuća su zatvoreni slavinama. S obzirom da su cijevi i rezervoar komunikacione posude, kada se otvori slavina, voda počinje da teče. Takav vodovod ne može dopremati vodu do visine veće od visine nivoa vode u rezervoaru. Djelovanje brave je hidraulički uređaj uz pomoć kojeg se brodovi vode iz bazena s jednim vodostajem na drugi - s različitim nivoom. 4) 5)

5 slajd

Opis slajda:

Manometar za tečnost Za merenje pritisaka veći ili manji od atmosferskog pritiska se koriste manometri. Kod otvorenog manometra tečnosti, tečnost se postavlja u oba kolena na istom nivou, jer na njegovu površinu u koljenima posude djeluje samo atmosferski tlak. Kada dođe do prisilne promjene tlaka u jednom laktu, tekućina se počinje kretati i visina viška stupca može se koristiti za procjenu promjene tlaka. “Neiscrpna” čaša Zakon o komunikacijskim posudama koristili su i svećenici starog Egipta da pokažu svoja “čuda” i stari Grci. U jednom od drevnih grčkih hramova, na primjer, postojala je “neiscrpna” zdjela napunjena vodom. Ljudi su stalno crpili vodu iz nje, ali se njen nivo nije smanjivao. 6) 7)

6 slajd

Opis slajda:

Hoće li čamac poplaviti i potonuti ako ga spustite u vodu? Rješenje problematičnog pitanja: Odjeljak u čamcu i korito rijeke su plovila koja komuniciraju. Voda koja teče u odjeljak neće doći do ruba bočne strane, već će biti na istom nivou kao u rijeci. Čamac neće poplaviti i plutaće. Zaključak: 8) Naravno, ovo što je ovdje prikazano ne pokriva sve slučajeve praktične primjene komunikacionih posuda, ali nam omogućava da steknemo predstavu o tome šta je ovaj divni fizički zakon i kako se primjenjuje u svakodnevnom životu. Čini se da je sve ovdje jednostavno, ali, ipak, pružaju izvrsnu priliku da se upoznate s primjerom rada atmosferskog tlaka i uronite u daleku prošlost.