Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
Presiunea hidrostatică
Ambassador
Created on March 7, 2021
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Smart Presentation
View
Practical Presentation
View
Essential Presentation
View
Akihabara Presentation
View
Pastel Color Presentation
View
Visual Presentation
View
Vintage Photo Album
Transcript
PRESIUNEA HIDROSTATICĂ
FIZICĂ CLASA a VIIaAutor NICOLĂIȚĂ CRISTINA
Link direct https://view.genial.ly/6044d90bb67e9d0d42b619ad
ȘTIU DEJA...
PRESIUNEA este mărimea fizică scalară direct proporțională cu forța ce se exercită normal, pe toată suprafata corpului. Presiunea este egală numeric cu raportul dintre forța (F) și suprafața (S) pe care se exercită forța respectivă. Se măsoară în Newton/metru pătrat- Pa(Pascal).
DE CE OARE?
Dacă se fac mai multe orificii, la înălțimi diferite, într-un bidon de plastic plin cu apă , se observă că jeturile de apă nu curg la aceeași distanță de sticlă. Cele mai puternice jeturi sunt cele din partea de jos, care ajung la o distanță mai mare de bidon. Încearcă și tu experimentul!
Presiunea hidrostatică
Presiunea hidrostatică este presiunea exercitată de un lichid aflat in echilibru datorită greutății lui. Fluidele exercită forțe de apăsare orientate perpendicular pe pereții recipientului și pe fiecare dintre suprafețele corpurilor aflate în interiorul lor indiferent de orientarea acestora.
Verificare
În experimentul următor vei putea verifica două caracateristici care pot determina presiunea hidrostatică: adâncimea la care măsurați presiunea lichidului, precum și densitatea acestuia, alegând un lichid diferit pentru masurători. Instrumentul folosit este un manometru cu tub în formă de U.
https://www.walter-fendt.de/html5/phro/hydrostaticpressure_ro.htm
Concluzie
Presiunea hidrostatică depinde direct proporțional de densitatea lichidului și de adâncimea la care este măsurată, constanta de proporționalitate fiind g, accelerația gravitațională. p = g ρ h În continuare vei verifica dacă presiunea hidrostatică depinde de forma vasului care conține lichidul. Experimentează!
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_paradox&l=ro
- Click pe alt vas pentru a face schimbarea
- Click pe butonul verde pentru a turna apa
- Click pe butonul galben pentru pauză
- Click pe butonul roșu pentru anulare
- Click pe butonul albastru pentru formule
Concluzie
Presiunea într-un anumit lichid nu depinde de forma vasului care îl conține, ci numai de adâncime. Dacă vasele conțin mai multe ramuri de forme diferite, vorbim de vase comunicante. Cum influențează presiunea hidrostatică nivelul lichidului în aceste vase? Experimentează!
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mech_nadoby&l=ro
- Click pe butonul verde pentru a ridica vasele comunicante
- Click pe butonul galben pentru pauză
- Click pe butonul roșu pentru anulare
- Click pe butonul albastru pentru revenire
Provocare
Există mai multe aplicații ale acestui principiu în viața de zi cu zi. Foarte cunoscut este ”Paharul lui Pitagora”, sau paharul cumpătării. Realizează un portofoliu cu aplicații ale vaselor comunicante și funcționarea lor informându-te din cât mai multe surse bibliografice.Succes!
Această resursă a fost creată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”-CRED
