河北省大城縣第四中學 張鐵峰
人教版物理八年級下冊第九章《液體的壓強》一節的重點是讓學生感受液體壓強的存在,并探究液體壓強的特點和規律,在探究過程中體驗科學探究的方法。由于本節知識比較抽象,學生生活經驗較少,因此在學習過程中會感到茫然,在某種程度上限制了其思維的發展和主動性的發揮。通過設計以下教具,能讓學生真切地感受到液體壓強的特點,有助于其對液體壓強知識的掌握。
此套教具采用亞克力材料(亞克力管、亞克力板)制作。亞克力材料透明度高、易于觀察、操作簡單穩定,可用于液體壓強的定性實驗、液體壓強公式的推導。
1.組成:①內置磁閥(由異性磁鐵1、2組成)的長90 cm 的透明管;②綠色堵塞;③亞克力板制作的透明長方體水槽。(如圖1)
2.設計原理:根據磁鐵異性相吸的性質,利用液體壓強的大小控制磁閥的開啟程度,進行實驗裝置設計。磁閥由相互吸引的異性磁鐵1、2 組成,磁鐵1、2的直徑為6 cm,其中磁鐵1 固定,磁鐵2 可以移動,但只能移動到與磁鐵1 的距離為3.5 cm 處(通過測試、調節,當兩塊磁鐵相距3.5 cm 時,它們之間的吸引力為3 N)。裝置內裝好水后,用綠色堵塞堵住上端,這樣裝置平放時也不會有水流出,做實驗時再取下堵塞。
3.此教具的創新點:磁閥的設計。通過控制液面到磁閥的豎直距離(液體的深度),可觀察到液體對容器底和側壁均存在壓強,且壓強隨深度變化而變化。
4.實驗過程:(1)如圖2 所示,把探究液體壓強特點實驗裝置傾斜,學生會發現拿走上端堵塞,底部沒有水流出,從而提出問題:液體是否存在壓強?
(2)把實驗裝置繼續傾斜,發現磁閥(磁鐵2)稍有打開,有少許水流出,說明當液體的壓強大于磁閥的磁力時,磁閥才會打開,水從上管流到下管,從而使學生認識到液體對容器底部有壓強。
(3)如圖3 所示,把實驗裝置豎直放置在液體槽上端,這時水對磁鐵2 的壓強大于磁鐵2 與磁鐵1 間的磁力,磁閥完全打開,磁鐵2 會落到管的底部C 處,從而堵住管的下端,水流入下管中并從側壁的小孔中噴出(根據水噴出的距離可以直觀地看到液體壓強與液體深度有關),這說明液體不僅對容器的底部有壓強,對側壁也有壓強。學生通過觀察透明管中液體高度(深度)變化,以及下管側壁小孔中的水流變化,進而思考、討論、總結液體壓強的特點。
(4)根據以上實驗得出結論:液體對容器的底和壁都有壓強,深度越大,壓強越大(理解深度的含義:液體內一點到液面的垂直距離)。
1. 組成:①邊長為10 cm、密度為1×103kg/m3的標準藍色正方體(正方體是空心的,里邊注入一定量的液體,使正方體的平均密度與水一致);②長25 cm、寬11 cm、高30 cm 的透明水槽。(如圖4)
2.此教具創新要點(改進要點)及實驗原理:標準正方體模型代替假想液柱,變抽象為直觀;利用固體壓強p=和豎直狀態F=G作為原理進行設計。
3.實驗過程:把藍色正方體放入水槽中,此時藍色正方體上表面與水槽中水面相平。進行公式推導:①正方體向下的壓力:F=G=mg=ρ正Vg=ρ正h3g;②正方體向下的壓強:p正==ρ正gh;③正方體向下的壓強與水對正方體下表面向上的壓強相等;④很方便得出液體壓強公式:p水=p正=ρ正gh=ρ水gh。學生計算正方體下表面處液體壓強的大小:p水=ρ水gh= 1×103kg/m3× 10 N/kg × 0.1m = 1000 Pa,進行知識鞏固。
1.實驗裝置改傳統的定性研究方式為定量研究,理論推導過程變抽象的假想為直觀的觀察。
2.通過親身的體驗和感悟,使學生獲得關于液體壓強特點的感性認識,為深入理解和應用這些知識打好基礎。通過利用教具的探究活動,使學生獲得成功的喜悅,進而培養學生對物理學習的興趣,提高學習的自信心。
3.在實驗探究中培養學生的動手能力,提高其理解、分析、解決實際問題的能力;培養學生的科學態度,提高其學習熱情和科學素養。