Использование пластиковых бутылок в простых опытах по физике
Изучение закона Паскаля с использованием прибора для демонстрации физического явления. Исследование зависимости давления жидкости от высоты ее столба. Опыты с моделью фонтана, сообщающихся сосудов. Иллюстрация действия клапана в насосе или умывальнике.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | практическая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.02.2024 |
Размер файла | 29,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Торайгыров университет
Факультет «Computer Science»
Кафедра «Физика и приборостроение»
Практическая работа
По дисциплине: Физика
Тема:
Использование пластиковых бутылок в простых опытах по физике
Содержание
Введение
1. Теоретическая часть
2. Практическая часть
Опыт 1. Закон Паскаля
Опыт 2. Зависимость давления жидкости от высоты столба жидкости
Опыт 3. Модель фонтана
Опыт 4. Сообщающиеся сосуды
Опыт 5. Прибор, иллюстрирующий действие клапана в насосе или умывальнике
Заключение
Список использованных источников
Введение
Эпитетом к своей работе я не зря взял строчки великого русского поэта А.С. Пушкина, потому что изучение большинства наук невозможно без постановки опытов.
В этом учебном году я начал изучать физику и узнал о множестве удивительных явлений природы. Мне захотелось сделать самодельные приборы и провести самостоятельно опыты. Постановка опытов очень увлекательное занятие. Все проведенные опыты очень просты и проводятся с соблюдением техники безопасности, что важно для тех, кто проводит эксперименты в домашних условиях, особенно впервые. В своей работе я описываю предварительную подготовку и стадии выполнения работы. Это позволяет в дальнейшем аккуратно обращаться с предметами и правильно организовывать эксперимент. Помимо изучаемых явлений природы, в этих опытах можно параллельно познакомиться с законами физики (например, законом Паскаля) и приобрести технические навыки (работа с шилом, с отвёрткой). Это всегда пригодится мужчине. В процессе работы мне пришлось проявить творческую мысль и смекалку.
Я решил использовать пластиковые бутылки. Удобные и практичные, в умелых руках могут превратиться во множество полезных предметов: воронку, совок, футляр, умывальник, кормушку для птиц и др. Пластиковая бутылка - эффективное средство для проведения ряда простых и наглядных физических опытов. Простота механической и термической обработки бутылок из пластика позволяет делать из них нужные предметы быстро и без специальных инструментов, а их доступность, многообразие форм, расцветок и размеров, дают простор для экспериментального творчества. Пластиковая бутылка также безопасна в использовании. опыты с применением пластиковых бутылок помогают формировать некоторые понятия при изучении физики.
Цель: сделать приборы, установки по физике для демонстрации некоторых физических явлений своими руками, объяснить принцип действия каждого прибора и продемонстрировать их работу.
Задачи:
- изучить научную и популярную литературу;
- провести анализ известных опытов по физике и выделить из них те, где можно использовать пластиковую бутылку;
- изготовить установки для проведения опытов;
- составить систему доступных и простых опытов с использованием пластиковой бутылки.
1. Теоретическая часть
Вокруг нашего земного шара находится атмосфера. Атмосфера - это смесь различных газов, в основном азота и кислорода. Атмосфера давит на поверхность Земли. Но влияние давления атмосферы нельзя увидеть глазами. Мы его можем только почувствовать при изменении состояния нашего здоровья. А как не просто человеку понять и изучить то, что нельзя увидеть.
В отличие от твердых тел отдельные слои и мелкие частицы жидкости и газа могут свободно перемещаться относительно друг друга по всем направлениям. Подвижность частиц газа и жидкости объясняется, что давление, производимое на них, передается не только в направлении действия силы, а в каждую точку жидкости и газа.
Давление, производимое на жидкость или газ, передаётся без изменения в каждую точку объёма жидкости или газа. Это утверждение называют законом Паскаля. Закон Паскаля справедлив для жидкостей и газов.
За единицу давления в СИ принято давление, которое производит сила 1Н на перпендикулярную к ней поверхность площадью 1м2. Эта единица называется паскалем (Па). Наименование единицы давления дано в честь французского учёного Блёза Паскаля. В физике Паскаль занимался изучением барометрического давления и вопросами гидростатики.
Давление существует и в жидкости. Давление внутри жидкости зависит от её плотности, от высоты столба жидкости. На одном и том же уровне давление одинаково по всем направлениям. С глубиной давление увеличивается.
Важный вклад в изучение темы «Давление» внес Торричелли. Он поставил опыт с трубкой, наполненный ртутью. Таким образом доказал существование атмосферного давления. Нормальное атмосферное давление равно 768 мм.рт.ст. Продемонстрировать атмосферное давление можно опытным путем, изготовив оборудование из пластиковых бутылок.
2. Практическая часть
Опыт 1. Закон Паскаля
Цель: продемонстрировать закон Паскаля.
Оборудование: пластиковая бутылка, шило
Схема установки:
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
1. пластиковая бутылка
2. кювета
Ход проведения опыта:
1. Возьмите пластиковую бутылку емкостью 1,5-2 л.
2. Сделайте отверстия шилом от дна сосуда на расстоянии 10-15 см в разных местах.
3. Бутылку заполните водой.
4. Надавите руками на верхнюю часть бутылки.
5. Наблюдайте явление.
Результат: наблюдаем вытекание воды из отверстий в виде одинаковых струек.
Анализ: сила действует на поверхность воды, находящейся в бутылке. Это давление передается нижним слоям воды, которое распределяется в каждую точку жидкости.
Опыт 2. Зависимость давления жидкости от высоты столба жидкости
Цель: показать зависимость давления жидкости от высоты столба жидкости.
Оборудование: пластиковая бутылка с проделанными в ней отверстиями на разной высоте, кювета, скотч.
Схема установки:
1 - пластиковая бутылка с отверстиями;
2 - кювета
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
закон паскаль давление жидкость сообщающийся сосуд
Ход работы:
1. В пластиковой бутылке на различной высоте делаем несколько отверстий (d? 5 мм).
2. Отверстия заклеиваем скотчем.
3. Бутылку заполняем водой.
4. Открываем отверстия.
5. Наблюдаем за струйками воды.
Результат: вода из отверстия, расположенного ниже вытекает дальше.
Анализ: давление жидкости на дно и стенки сосуда зависит от высоты столба жидкости (чем больше высота, тем больше давление жидкости p=gh).
Опыт 3. Модель фонтана
Цель: показать простейшую модель фонтана.
Оборудование: пластиковая бутылка, стержень от гелиевой ручки, кювета.
Схема установки:
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
1 - пластиковая бутылка с водой;
2 - кювета;
3 - стержень от гелиевой ручки Г-образной формы.
Ход работы:
1. Подержим над огнем стержень и загнем его буквой Г.
2. В бутылке, ближе к основанию, сделаем отверстие под стержень.
3. Вставим и закрепим стержень так, как показано на рисунке.
4. Нальем в бутылку воды и поставим ее в кювету.
5. Пронаблюдаем за струей воды.
Результат: наблюдаем образование фонтана воды.
Анализ: на воду в стержне действует давление столба жидкости, находящегося в бутылке. Чем больше воды в бутылке, тем больше будет фонтан, так как давление зависит от высоты столба жидкости.
Опыт 4. Сообщающиеся сосуды
Цель: показать расположение поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне.
Оборудование: нижние части от пластиковых бутылок разных сечений, резиновые трубки.
Схема установки
Размещено на http://www.Allbest.Ru/
1 - две или три пластиковые бутылки;
2 - резиновая трубка
Ход работы
1. Отрежем нижние части пластиковых бутылок, высотой 15-20 см.
2. Соединим части между собой резиновыми трубками.
3. Нальем в один из получившихся сосудов воду.
4. Пронаблюдаем за поведением поверхности воды в сосудах.
Результат: уровни воды в сосудах оказались на одном уровне.
Анализ: в сообщающихся сосудах любой формы поверхности однородной жидкости устанавливаются на одном уровне (при условии, что давление воздуха над жидкостью одинаково).
Опыт 5. Прибор, иллюстрирующий действие клапана в насосе или умывальнике
Цель: изготовить прибор, демонстрирующий действие клапана в насосе.
Оборудование: пластиковая бутылка объемом 1,5 л, шарик на стержне
Ход работы:
1. Отрезать дно у пластиковой бутылки, перевернув ее горлышком вниз
2. Изнутри в отверстие вставить шарик на стержне
3. Закрепить установку на штативе.
4. Налить в бутылку немного воды.
5. Нажать на стержень, поднимая его вверх.
Результат: получим прибор, демонстрирующий действие клапана в насосе или умывальнике.
Заключение
В результате работы я:
- провёл опыты, доказывающие существование атмосферного давления;
- создал самодельные приборы, демонстрирующие зависимость давления жидкости от высоты столба жидкости, закона Паскаля.
Мне понравилось изучать давление, делать самодельные приборы, проводить опыты. Но в мире много интересного, что можно ещё узнать, поэтому в дальнейшем:
- я буду продолжать изучение этой интересной науки;
- я надеюсь, что мои одноклассники заинтересуются этой проблемой, а я постараюсь помочь им;
- в дальнейшем я буду проводить новые эксперименты.
Наблюдать за опытом проводимым учителем, интересно. Проводить его самому интереснее вдвойне.
А проводить опыт с прибором, сделанным и сконструированным своими руками, вызывает очень большой интерес у всего класса. В таких опытах легко установить взаимосвязь и сделать вывод как работает данная установка.
Проводить данные опыты не сложно и интересно. Они безопасны, просты и полезны.
Список использованных источников
1. Внеурочная работа по физике / Под ред. О.Ф. Кабардина. М.: Просвещение, 1983.
2. Гальперштейн Л. Занимательная физика. М.: РОСМЭН, 2000.
3. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. М.: Просвещение, 1985.
4. Горячкин Е.Н. Методика и техника физического эксперимента. М.: Просвещение. 1984 г.
5. Майоров А.Н. Физика для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. Ярославль: Академия развития, Академия и К, 1999.
6. Перельман Я.И. Занимательная механика. Знаете ли вы физику? М.: ВАП, 1994.
Размещено на Allbest.Ru
...Подобные документы
Проверка эффекта Мпембы. Исследование температуры замерзания воды в зависимости от концентрации соли в ней. Зависимость температуры кипения от ее продолжительности, концентрации соляного раствора, атмосферного давления, высоты столба жидкости в сосуде.
творческая работа [80,5 K], добавлен 24.03.2015Понятие гидростатического парадокса. Принцип действия гидравлических машин. Определение закона Паскаля. Принцип действие жидкостных приборов. Вещества, применяемые в качестве рабочей жидкости в жидкостных приборах. Измерение кровяного давления.
реферат [553,9 K], добавлен 09.02.2012Процентное соотношение газов в атмосфере Земли. Вес атмосферы по подсчетам Паскаля. Опыт, доказывающий существование атмосферного давления, и история открытия учёными этого явления. Нормальное атмосферное давление и его изменение в зависимости от высоты.
презентация [323,6 K], добавлен 14.05.2014Определение веса находящейся в баке жидкости. Расход жидкости, нагнетаемой гидравлическим насосом в бак. Вязкость жидкости, при которой начнется открытие клапана. Зависимость расхода жидкости и избыточного давления в начальном сечении трубы от напора.
контрольная работа [489,5 K], добавлен 01.12.2013Определение водородной связи. Поверхностное натяжение. Использование модели капли жидкости для описания ядра в ядерной физике. Процессы, происходящие в туче. Вода - квантовый объект. Датчик внутриглазного давления. Динамика идеальной несжимаемой жидкости.
презентация [299,5 K], добавлен 29.09.2013Постоянство потока массы, вязкость жидкости и закон трения. Изменение давления жидкости в зависимости от скорости. Сопротивление, испытываемое телом при движении в жидкой среде. Падение давления в вязкой жидкости. Эффект Магнуса: вращение тела.
реферат [37,9 K], добавлен 03.05.2011Доказательства наличия атмосферного давления, история открытия учеными этого явления. Изменчивость атмосферного давления от места к месту, во времени и в зависимости от высоты. Понятие стандартного атмосферного давления. Первый барометр - трубка Торчелли.
презентация [643,6 K], добавлен 19.05.2014Виды вещества. Реакция твердого тела, газа и жидкости на действие сил. Силы, действующие в жидкостях. Основное уравнение гидростатики. Дифференциальное уравнение равновесия жидкости. Определение силы давления столба жидкости на плоскую поверхность.
презентация [352,9 K], добавлен 28.12.2013Назначение, устройство и действие клапана. Определение площадей проходных сечений. Построение графической зависимости коэффициента расхода рабочей щели основного клапана от числа Рейнольдса и гидродинамической силы от открытия рабочей щели клапана.
курсовая работа [468,5 K], добавлен 08.05.2011Изучение основного закона и физического смысла теплопроводности. Исследование теплопроводности жидкости, основанной на вычислении кинетических коэффициентов средствами статистической физики или использовании теплового движения и механизмов переноса.
курсовая работа [64,6 K], добавлен 01.12.2010Применение, устройство и принцип действия приборов для измерения давления: барометр-анероид, жидкостный и металлический манометр. Понятие атмосферного давления. Загадки об атмосферных явлениях. Причины различия в показателях давления с ростом высоты.
презентация [524,5 K], добавлен 08.06.2010Выбор гидромашин и рабочей жидкости, гидроаппаратуры и вспомогательных устройств. Линия давления в гидроприводе. Давление срабатывания предохранительного клапана. Проверка насосов на кавитацию. Сила давления на колено трубы. Рабочие режимы насоса.
курсовая работа [695,4 K], добавлен 16.05.2013Три случая относительного покоя жидкости в движущемся сосуде. Методы для определения давления в любой точке жидкости. Относительный покой жидкости в сосуде, движущемся вертикально с постоянным ускорением. Безнапорные, напорные и гидравлические струи.
презентация [443,4 K], добавлен 18.05.2019Исследование зависимости поверхностного натяжения жидкости от температуры, природы граничащей среды и растворенных в жидкости примесей. Повышение давления газов над жидкими углеводородами и топливом. Расчет поверхностного натяжения системы "жидкость-пар".
реферат [17,6 K], добавлен 31.03.2015Исследование капиллярного подъема магнитной жидкости при воздействии электрического и магнитного полей. Изучение проявления действия пондеромоторных сил на жидкие намагничивающиеся среды и процессы релаксации заряда в тонких слоях магнитных жидкостей.
лабораторная работа [1,9 M], добавлен 26.08.2009Определение силы давления жидкости на плоскую и криволинейную стенку. Суть гидростатического парадокса. Тело давления. Выделение на криволинейной стенке цилиндрической формы элементарной площадки. Суммирование горизонтальных и вертикальных составляющих.
презентация [1,8 M], добавлен 24.10.2013Определение силы гидростатического давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности, в закрытом резервуаре. Специфические черты гидравлического расчета трубопроводов. Определение необходимого давления рабочей жидкости в цилиндре и ее подачу.
контрольная работа [11,4 M], добавлен 26.10.2011Исследование основных критериев первичности и фундаментальности для физических объектов. Изучение закона уменьшения энтропии в процессах самоорганизации. Анализ проблем создания теории физического вакуума, несостоятельности концепции дискретного вакуума.
реферат [418,4 K], добавлен 19.05.2012Исследование распространения акустических возмущений в смесях жидкости с газовыми пузырьками с учетом нестационарных и неравновесных эффектов межфазного взаимодействия. Расчет зависимости фазовой скорости и коэффициента затухания в пузырьковой жидкости.
курсовая работа [433,2 K], добавлен 15.12.2014Основные типы, устройство, принцип действия датчиков, применяемых для измерения давления. Их достоинства и недостатки. Разработка пьезоэлектрического преобразователя. Элементы его структурной схемы. Расчет функций преобразования, чувствительности прибора.
курсовая работа [782,1 K], добавлен 16.12.2012