Want to create interactive content? It’s easy in Genially!

Get started free

Presiunea hidrostatică

Ambassador

Created on March 7, 2021

Start designing with a free template

Discover more than 1500 professional designs like these:

Smart Presentation

Practical Presentation

Essential Presentation

Akihabara Presentation

Pastel Color Presentation

Visual Presentation

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