Името на закона на Паскал идва от хоратакойто беше провел експеримент, името на учения беше Блез Паскал. Той провежда експерименти с вода и също така заяви, че водата може да излезе по-далеч и по-тежко, като премине през дупка в контейнера, където горната повърхност е отворена.

И в сравнение с контейнери, които са повърхностнивърхът е затворен, той също често се споменава от името на принципа на pascal. И това се причинява и от по-голямо налягане на водата върху отворения контейнер.

С горепосоченото обяснение може да предизвика авъпросът е, защо налягането на водата върху открита повърхност на контейнера може да бъде по-голямо от това на затворен контейнер?

Това е така, защото в затворения контейнер има само водно налягане, което има зависимост от плътността на водата, дълбочината на водата от ускорението на гравитацията и повърхността.

В сравнение с отворена вада,освен това, което е в затворен контейнер, има и въздушно налягане, което е работило върху повърхност на водата и това е причината.

Звуци от закона на Паскал

Звук и формула за закона на Паскал

Преди да разберете какъв е звукът на закона на Паскал,Трябва да знаете предварително какво е разбирането на закона на Паскал. Законът на Паскал е приложение на понятие за налягане, намиращо се в течност.

Прост пример на закона на Паскал е, акоВидяхте как механик сменя гума, със сигурност е назначена кола с помощта на специален инструмент. Сега инструмент, който може да повдигне колата, също се нарича крик.

Е, принципа на работа с джак, който можете да научите и от закона на Паскал. Звукът на закона на Паскал също е включен в принципите на закона на Паскал. Следното звучи законът на Паскал:

звучи паскален закон

Формула на закона на Паскал

Формула на закона на Паскал

Както и при другите физически закони, законът на Паскал също има формула. Когато формулата се превръща в справка при работата по проблемите на закона на Паскал.

Казано по-просто, следното е правната формула на Паскал върху затворена система:

формула

По-прости форми на формули там също могат да бъдат написани като P1 = P2.

Както всички знаемче налягането е сила, която се разделя на степента на появата или може да се запише с P = F / A, следователно уравнението може да бъде преписано както по-долу:

формула

И ако това, което се знае, е диаметърът или радиусът, тогава формулата на закона на Паскал също може да се промени и да бъде както по-долу:

формула

Кет:

  • F1 = сила върху напречното сечение 1 (нютон)
  • F2 = сила върху раздел 2 (нютон)
  • A1 = площ на напречното сечение 1 (m2)
  • A2 = площ на напречното сечение 2 (m2)
  • D1 = диаметър в напречно сечение 1 (m)
  • D2 = диаметър в напречно сечение 2 (m)
  • R1 = радиус на напречно сечение 1 (m)
  • R2 = радиус на напречно сечение 2 (m)

Съдейки по горната формула, силата F2 също се влияе от зоната на всяка повърхност на съда. Ако повърхността на съда е по-голяма, създадената сила ще бъде още по-голяма.

Приложение на закона Паскал в ежедневието

крикът

Законът на Паскал също може да осигури ползи въвв ежедневния човешки живот. Където прилагането на закона на Паскал може да помогне на ежедневната работа на човека. Ето някои от приложенията на закона Паскал в ежедневието:

1. Приложение на хидравлични спирачки

Знаете ли, че спирачната система на aКолата често използва закона на Паскал при производството си? Защото, ако не използвате закона на Паскал, тогава за да можете да спрете скоростта на автомобила, ще ви е необходима много голяма сила.

И като използвам този закон, единшофьорите на автомобили осигуряват само малка сила, така че да може да намали скоростта на превозното средство. Тази сила ще бъде предадена чрез масло през тръба, която по-късно ще може да упражнява много по-голяма сила върху спирачка, разположена върху автомобилна гума.

2. Приложение на помпа за велосипеди

При прилагането на велосипедни помпи има 2 вида велосипедни помпи, хидравлични велосипедни помпи и хидравлични велосипедни помпи.

Е, за да можете по-лесно да помпате гумивелосипед, тогава трябва да използваме хидравлична велосипедна помпа, защото използването на хидравлична помпа за велосипеди изисква само малко енергия.

3. Приложение на хидравлични крикове

Ако някога сте виждали механиксмяна на гума на автомобил, тогава частта на колата трябва да се подпира с нещо, така че тялото на колата да не е в наклонено положение, така че хората често използват хидравличен крик.

4. Приложение на хидравлични повдигащи машини

При прилагането на закона Паскал също честоизползва се за повдигане на кола. И този инструмент често се използва при автомивка. Е, работата на хидравлична повдигаща машина също е същата като работата на хидравличен крик.

5. Приложение на машина за памучна преса

Не само спирачки, помпи и крикове, приложениеот закона за паскалите съществува и върху машина за преса за памук. Това е полезно, за да можете да получите размер, който е подходящ за разпространение и също така да се съхранява.

Как работи от тази машина за преса за памукизползвайки силата на натиск, произведена от помпа, която може да натисне малкия смукател, който по-късно голямото засмукване може да се движи нагоре и по-късно ще натисне памука и ще направи, когато ще бъде компресиран.

Примери за Pascal + отговори на правни въпроси

Хидравличният лост има главно (в) бутало с диаметър 1 cm и външен цилиндър с диаметър 6 cm.

Затова определете мощността вечесе отстранява от външния цилиндър при упражняване на сила от 10 N към входящ цилиндър. Ако входящото бутало се движи на разстояние от 4 см, тогава докъде се движи външното бутало?

Отговор:

Горният проблем може да бъде решен по следната формула

F_2 / A_2 = F_1A_1
, Но трябва да намерим стойността на силата, произведена първо, използвайки формулата по-долу:

F_2 = (frac {A_2} {A_1}) F_1

От формулата по-горе е създадена голямата сила, която е равна на:

F_2 = frac {frac {pi} {4} (6 пъти 10 ^ {- 2} m) ^ 2} {frac {pi} {4} (1 пъти 10 ^ {- 2} m) ^ 2} (10 N )
F_2 = 360 N

След това получаваме разстояние от движението на външен пустон, което е равно на:

frac {F_2} {F_1} = frac {h_1} {h_2}
h_2 = (frac {10 N} {360 N}) 4 cm = 0,11 cm

Следователно може да се заключи, че външното бутало се движи на разстояние 1/36, в сравнение с входящото бутало.

Това е дискусията за закона на Паскал като формули, звуци и примери на закона на Паскал и неговото обсъждане. Надяваме се полезен и лесен за разбиране. Благодаря ви!

Коментари 0