⑴ (2014大港区二模)如图所示为测量大气压的托里拆利实验装置,A是一根内径均匀的薄壁玻璃管,重为G,横
(1)本实验所测大气压比外界大气压小,因为管中水银柱产生的压强和管内上方被封住的空气压强之和等于外界大气压.
(2)对玻璃管受力分析,如图2,玻璃管刚回被提起时,受力平衡,设外界大气压为P0,
则F+F气=G+P0S,
选取管中与水银槽相平的液片受力分析,如图3,当液片受力平衡时,
F气+ρ0ghS=P0S,
由以上两式可得,
F=G+ρ0ghS.
⑵ 托里拆利实验装置,若实验中不慎在玻璃管的A处打了个洞,此时将出现
空气进入玻璃管中,A下面部分管上下压强一致,均为大气压,所以无法拖住水银柱。
而A上部分的水银依旧被大气压所托起,由于水银体积减少,受力不平衡,水银上升。
引:中间钻孔,把管分为AB两部份(A上B下)
对于B来讲,B的上端和大气相通,水银会落下
对于A来讲,留在A中的水银柱不足760mm,大气压力会把它往上压
因此,孔以上的水银柱会上升.
水银会一直顶到管顶部
⑶ 托里拆利实验装置用水并上下移动有什么现象
装置里面的水保持固定的海拔高度不变,也就是相对于实验装置来说,当装置向下移动时候发现水面向上移动,反之亦然。
⑷ 托里拆利实验装置测量大气压读数方法
若将管竖直上提1cm,由于大气压没发生改变,因此管内外水银面高度差仍为76cm,二者之间的高度差不变,即大气压与管的长度、粗细无关.
故选B.
⑸ 如图所示的托里拆利实验装置中,下列哪种情况能使玻璃管内外水银面的高度差发生变化()A.外界大气
在做抄托里拆利实验时袭,只要外界大气压不变,管内外水银面的高度差就不变,改变玻璃管的粗细、少许改变管的倾斜程度、以及改变水银槽内水银面的高低都不能影响到管内外水银面的高度差;当外界大气压发生变化时,玻璃管中内外的水银面的高度差才能发生变化.故BCD不会影响管内水银柱的高度.
故选A.
⑹ 托里拆利实验的那个装置 如果从山脚拿到山顶去 水银柱的高度是上升还是下降
托里拆利实验的水银柱是大气压支持的大气压小了,水银柱变低
⑺ 托里拆利实验的装置
【分析】 (1)、(2)实验要求水银柱内没有空气,托里拆利实验在一根一端内封闭、长度约为1米的直玻璃管中容灌满水银,然后用手指堵住管口,将玻璃管竖直倒插在水银槽中,再松开手指。此时水银柱会下降。但是托里拆利发现,当水银柱下降到管内外水银面高度差约为76厘米时就不再下降了,水银柱上方是真空的。他由此判定,大气压强的值可以用它能支撑住76厘米高的水银柱这一事实来表示。 (3)管内若不慎混入空气,管内的空气也产生压强,导致玻璃管内外的压强差减小,所以压强差无法托起76厘米的水银柱,所以会下降。 璃管倾斜、管口抬高或换粗,如果外界大气压不变,水银柱到管内外水银面高度差始终约为76厘米不变,始终等于大气压强的值。 (4)托里拆利实验测得“水银柱高度约为76厘米”,这里的“约”表示实验当时的大气压强值不一定恰好等于76厘米高的水银柱产生的压强,温度、湿度和海拔高度都会影响大气压强的大小。每次实验时,水银柱高度约为76厘米。 【点评】 本题考查托里拆利实验的方法和原理,解好本题需要理解托里拆利实验测大气压的原理。
⑻ 托里拆利实验的原理
1、一只手握住玻璃管中部,在管内灌满水银,排出空气,用另一只手指紧紧堵住玻璃管开口端并把玻璃管小心地倒插在盛有水银的槽里,待开口端全部浸入水银槽内时放开手指,将管子竖直固定,当管内水银液面停止下降时,读出此时水银液柱与水槽中水平液面的竖直高度差,约为760mm。
2、逐渐倾斜玻璃管,发现管内水银柱的竖直高度不变。
3、继续倾斜玻璃管,当倾斜到一定程度,管内充满水银,说明管内确实没有空气,而管外液面上受到的大气压强,正是大气压强支持着管内760mm高的汞柱,也就是大气压跟760mm高的汞柱产生的压强相等。
4、用内径不同的玻璃管和长短不同的玻璃管重做这个实验(或同时做,把它们并列在一起对比),可以发现水银柱的竖直高度不变。说明大气压强与玻璃管的粗细、长短无关。(控制变量法)
5、将长玻璃管一端用橡皮塞塞紧封闭,往管中注满红色水,用手指堵住另一端,把玻璃管倒插在水中,松开手指。
6、通常人们把高760毫米的汞柱所产生的压强,作为1个标准大气压,符号为1atm(atm为压强的非法定单位),1atm的值约为1.013×10^5Pa。
(8)托里拆利实验的实验装置扩展阅读:
其实在托里拆利最终确定选用水银作为实验材料之前,他也曾尝试过很多不同的实验材料,诸如海水、蜂蜜等。只不过水银的密度最大,实验才更容易取得成功。
托里拆利将一根长度为1米的玻璃管灌满水银,然后用手指顶住管口,将其倒插进装有水银的水银槽里,放开手指后,可见管内部顶上的水银已下落,留出空间来了,而下面的部分则仍充满水银。为了进一步证明管中水银面上部确实是真空,托里拆利又改进了实验。
他在水银槽中将水银面以上直到缸口注满清水,然后把玻璃管缓缓地向上提起,当玻璃管管口提高到水银和水的界面以上时,管中的水银便很快地泻出来了,同时水猛然向上窜管中,直至管顶。由此可见,原先管内水银柱以上部分确实是空无所有的空间,即真空。
不仅如此,托里拆利在实验中还发现不管玻璃管长度如何,也不管玻璃管倾斜程度如何,管内水银柱的垂直高度总是76厘米,于是他提出了可以利用水银柱高度来测量大气压,这也就是我们目前所了解的大力压强值等于76厘米水银柱的由来。
参考资料来源:网络-托里拆利实验
⑼ 如图,所示的托里拆利实验装置中,下列哪种情况能使玻璃管内外水银面的高度差减少()A.将管倾斜B.
A、B、在做抄托里拆利实验袭时,只要外界大气压不变,管内外水银面的高度差就不变,改变玻璃管的粗细、少许改变管的倾斜程度、以及改变水银槽内水银面的高低都不能影响到管内外水银面的高度差;故A、B错误;
C、当管子内进入少量空气,内部增加了空气的加强,故玻璃管内外水银面的高度差将减少,故C正确;
D、当外界大气压发生增大时,玻璃管中内外的水银面的高度差将增大,故D错误.
故选C.
⑽ 托里拆利实验装置是否是连通器
不是,连通器必须是管口与空气相通,该装置管底部是真空的。实验原理与连通器无关,
该实验原理是大气压=高h的水银产生的压强大小。