матеріал 2

Атмосферний тиск

Матеріал

Урок 78. Атмосферний тиск


Очікувані результати навчання
  • створює і аналізує самостійно або у співпраці з іншими моделі об’єктів і явищ, які необхідно дослідити [12ПРО 1.4.1]
  • добирає самостійно або у співпраці з іншими форми подання інформації і її перетворення [12 ПРО 2.2.1]
  • інтерпретує самостійно або у співпраці з іншими інформацію природничого змісту, представлену в різний спосіб [12 ПРО 2.2.2]
  • порівнює, аналізує самостійно або у співпраці з іншими природні і техногенні об’єкти, явища і процеси на основі наукових методів пізнання та законів природи [12 ПРО 3.1.1]
  • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до діяльності вчених і винахідників, їх внеску у прогрес людства [12 ПРО 3.4.2]
  • визначає самостійно або у співпраці з іншими аргументи/твердження, теорії, що ґрунтуються на наукових фактах і доказах [12 ПРО 4.1.1]
  • застосовує самостійно або у співпраці з іншими наукове знання і власний досвід для розв’язання життєвої/ навчальної проблеми [12 ПРО 4.3.2]

Мета уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про фізичну природу атмосферного тиску, його походження, способи вимірювання та зміну з висотою; закріпити вміння застосовувати знання про атмосферний тиск для пояснення реальних біологічних, технічних і природних процесів та під час розв’язування якісних і розрахункових задач прикладного характеру.

Очікувані результати для вчителя:
  • учні розуміють фізичну природу атмосферного тиску, причини його виникнення та зміну з висотою
  • учні пояснюють дослід Торрічеллі, принцип дії барометрів і прояви атмосферного тиску в природі, техніці та біології
  • учні навчяться застосовувати знання про атмосферний тиск під час розв’язування якісних і розрахункових задач
  • учні встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між зміною тиску та спостережуваними явищами
  • учні наводять приклади впливу атмосферного тиску на живі організми, побутові й технічні пристрої
  • учні спостерігають прояви дії атмосферного тиску під час дослідів, демонстрацій і аналізу реальних ситуацій
Очікувані результати для учнівства:
  • розуміє фізичну природу атмосферного тиску, причини його виникнення та зміну з висотою
  • пояснює дослід Торрічеллі, принцип дії барометрів і прояви атмосферного тиску в природі, техніці та біології
  • навчиться застосовувати знання про атмосферний тиск під час розв’язування якісних і розрахункових задач
  • встановлює причинно-наслідкові зв’язки між зміною тиску та спостережуваними явищами
  • наводить приклади впливу атмосферного тиску на живі організми, побутові й технічні пристрої
  • спостерігає прояви дії атмосферного тиску під час дослідів, демонстрацій і аналізу реальних ситуацій
Ключові слова:
  • атмосферний тиск
  • дослід Торрічеллі
  • міліметр ртутного стовпа
  • нормальний атмосферний тиск
  • гідростатичний тиск
  • барометр
  • ртутний барометр
  • барометр-анероїд
  • зміна тиску з висотою
  • густина повітря
  • альтиметр
  • метеорологічні прогнози
  • магдебурзькі півкулі
  • альтитудна хвороб
План уроку:
  1. Мотивація
  2. Теоретичний блок
  3. Практичний блок 
  4. Попрактикуймо самостійно
  5. Рефлексія

1. Мотивація

Тривалість до 3 хв.

Проблемне питання

Альпіністи, що піднімаються на висоту понад 3000–4000 м, часто скаржаться на головний біль, нудоту, задишку та різку слабкість (рис.1). Цей стан називають альтитудною хворобою. Якщо вміст кисню в повітрі залишається приблизно таким самим, чому організм відчуває кисневе голодування?

Рис. 1

Джерело: https://chatgpt.com/

Відповідь:

Посилання на відео джерела:

  • https://www.youtube.com/watch?v=wqKo4i82uz4

Відео


2. Теоретичний блок

Тривалість до 17 хв.

Задавайте провокативні питання:

  1. Якщо атмосферний тиск такий великий — чому ми не відчуваємо, що на нас “тисне” повітря?
  2. Чому пластикову пляшку може зім’яти повітря, а людину — ні?

Візуалізуйте «масу повітря»: повітря має масу → має вагу → створює тиск.

Фраза, яка добре заходить: «Ми живемо на дні повітряного океану».

Дослід Торрічеллі 

Подай його не як «формулу 760 мм», а як розв’язання проблеми:

  • чому вода не піднімається в насосах вище ~10 м;
  • чому саме ртуть;
  • що означає вакуум над ртуттю.

Заверши емоційно (магдебурзькі півкулі)

  • історія;
  • візуальний ефект;
  • числова оцінка сили ~10 кН.

Демонстрації:

  1. Перевернута склянка з водою, що накрита папером.
  2. Зім’ята пляшка (тиск + охолодження)
  • Нагріти повітря в пляшці, закрутити кришку, охолодити.
  • Пляшка зминається.

Або

  • Нагріти металеву пляшку 
  • Опустити її в прохолодну воду
  • Пляшка стиснеться
  1. Шприц із закритим отвором
    • Тягнемо поршень → відчутний опір.
  2. Присоска
    • Показує, що «тримає» не присоска, а атмосфера.
  3. «Кипіння без нагрівання» (якщо є вакуумний ковпак та насос).
    • Падіння тиску → зниження температури кипіння.

Симуляції:

На перший погляд здається, що повітря навколо нас не має жодного впливу: воно прозоре, невидиме й не відчувається безпосередньо. Проте насправді повітря постійно діє на всі тіла, створюючи тиск, який називають атмосферним тиском. Хоча ми не помічаємо його в повсякденному житті, ця величина є значною й відіграє важливу роль у природних процесах і техніці.

Якщо існує тиск, то обов’язково існує і сила, що його спричиняє. Отже, щоб зрозуміти природу атмосферного тиску, насамперед необхідно з’ясувати: чи має повітря масу і вагу.

Довгий час людям здавалося, що повітря не має маси. Проте це уявлення можна легко спростувати за допомогою простого фізичного досліду. Якщо взяти герметичну посудину відомого об’єму, видалити з неї повітря вакуумним насосом і зважити, а потім знову наповнити повітрям і повторити зважування, то маса посудини зміниться. Різниця мас і є масою повітря, що міститься всередині. Відповідно повітря під дією сили тяжіння воно чинить тиск на поверхню Землі та на всі тіла, що знаходяться в ньому. Саме цю дію ми й називаємо атмосферним тиском.

Питання про те, як виміряти атмосферний тиск, довгий час залишалося відкритим. Розв’язати його вдалося італійському вченому Еванджелісті Торрічеллі (учню Галілео Галілея) у XVII столітті.

Суть досліду полягає в тому, що скляну трубку, запаяну з одного кінця, заповнюють ртуттю й перевертають, занурюючи відкритий кінець у чашу з ртуттю. Частина ртуті виливається, але в трубці залишається стовп рідини заввишки приблизно 760 мм. Над ртуттю утворюється порожній простір — торрічеллієва порожнеча (вакуум).

Рис. 2

Джерело: https://naurok.com.ua/

Це явище пояснюється тим, що атмосферний тиск, який діє на поверхню ртуті в чаші, врівноважується гідростатичним тиском стовпа ртуті в трубці. У рівноважному стані виконується співвідношення:

Тиск, який створюється стовпчиком ртуті висотою 760 мм, називають нормальним атмосферним тиском:

За одиницю атмосферного тиску прийнято один міліметр ртутного стовпа (1 мм рт. ст.).

Визначимо тиск ртутного стовпа висотою 1 мм:

Прилади для вимірювання атмосферного тиску називають барометрами. Ртутний барометр, який використав Торрічеллі, дає дуже точні результати, але є незручним і небезпечним через використання ртуті.

З цієї причини було створено барометр-анероїд — безрідинний прилад (рис.3). Його робота ґрунтується на деформації спеціальних герметичних коробочок, з яких частково викачане повітря. Коли атмосферний тиск зростає, коробочки стискаються, а коли зменшується — розширюються. Через систему важелів ці зміни передаються стрілці приладу.

Рис. 3

Джерело: https://mebli24.kr.ua

1 – корпус; 2-гофрована пустотіла металева коробочка; 3-скло; 4-шкала; 5-металева плоска пружина; 6-спіральна пружина; 7-нитка; 8 – передавальний механізм; 9-стрілка-покажчик.

Спостерігаючи за змінами показів барометра, можна робити метеорологічні прогнози, оскільки підвищення і зниження атмосферного тиску часто пов’язані зі змінами погоди:

  • зниження атмосферного тиску → погіршення погоди: хмарність, опади, вітер.
  • підвищення атмосферного тиску → поліпшення погоди: ясно, сухо, спокійно.
  • швидкі коливання тиску → нестійка, мінлива погода.

Атмосфера не має чітких меж, і густина повітря в ній змінюється з висотою. Чим ближче до поверхні Землі, тим більша густина повітря і тим більший атмосферний тиск. З підняттям угору тиск зменшується, оскільки над точкою спостереження залишається менша маса повітря.

Через зміну густини повітря не можна застосовувати формулу 

p=ρgh для безпосереднього обчислення атмосферного тиску. Проте експериментальні дані показують, що на невеликих висотах залежність тиску від висоти є близькою до лінійної.

З аналізу багатьох експериментальних даних випливає, що зі збільшенням висоти приблизно на 12 м тиск зменшується на 1 мм рт. ст. (133,3 Па). Цю властивість використовують у приладах для визначення висоти — альтиметрах, якими користуються пілоти, туристи та альпіністи.

Одним із найвідоміших доказів великої величини атмосферного тиску є дослід із магдебурзькими півкулями, проведений у 1654 році Отто фон Ґеріке (рис.4). Дві металеві напівсфери щільно з’єднували, відкачували з-поміж них повітря, а потім намагалися роз’єднати. Навіть сила, яку розвивали 16 коней, виявилася недостатньою.

Рис.4

Джерело: https://johnmjennings.com/

Пояснення полягає в тому, що всередині півкуль тиск значно менший за атмосферний, тоді як ззовні на них діє повний атмосферний тиск. Щоб обчислити силу, з якою атмосфера стискає півкулі, зручно замінити одну з них уявною плоскою пластиною того самого діаметра. У цьому разі сила тиску дорівнює добутку атмосферного тиску на площу круга:


(1)   \begin{equation*}S = \frac{\pi d^2}{4}\end{equation*}

Підставлення числових значень дає силу порядку 10 кН, що відповідає вазі тіла масою близько 1 тонни. Саме тому роз’єднати півкулі було надзвичайно складно.


3. Практичний блок

Тривалість до 15 хв.

Завдання № 1

Чому принцип роботи медичного шприца неможливо пояснити без урахування атмосферного тиску і як цей самий принцип використовується в інфузійних системах та кровозаборі (рис.5)?

Рис. 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

Завдання № 2

Під час ферментації дріжджі виділяють CO₂. Як зниження атмосферного тиску може вплинути на швидкість цього процесу?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

Завдання № 3

Чому пакет із чіпсами змінює свої розміри при зміні свого положення над рівнем моря (рис.6)? Чи може це привести до того, що він лусне?

Рис. 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

Завдання № 4

Як жабам вдається утримуватися на поверхнях за допомогою присосок і яку роль у цьому відіграє атмосферний тиск (рис.7)? Як розуміння цього процесу вплинуло на створення різноманітних пристроїв та елементів до них?

Рис. 7

Джерело: https://www.reddit.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

Завдання № 5

У яким ситуаціях людям важливо контролювати та вимірювати тиск газу, атмосферний тиск?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

Завдання № 6

Систолічний артеріальний тиск у людини становить 120 мм рт. ст. Густина крові — 1050 кг/м³.

  1. Визнач, яку максимальну висоту стовпа крові може підтримувати такий тиск.
  2. Поясни, чому при різкому вставанні можливе запаморочення.
  3. Оціни, як зміниться тиск у судинах стопи, якщо людина стоїть вертикально, а різниця висот між серцем і стопою ≈ 1,3 м.

Відповідь:

Завдання № 7

Скороварки відомі вже понад 300 років, хоча в наш час їх використовують значно рідше (перші моделі часто вибухали).
Яку силу мають витримувати засувки, що утримують кришку скороварки, якщо діаметр круглої кришки дорівнює 25 см, а надлишковий тиск усередині становить 3 атмосфери (рис.8)?

Рис. 8

Відповідь:

(2)   \begin{equation*}F = pS \approx 14895 , \text{H}\end{equation*}

Завдання № 8

Звичайний барометр можна використати для вимірювання висоти будівлі (рис.9). Якщо барометричні покази на верхівці та біля основи будівлі становлять відповідно 730 мм рт. ст. і 755 мм рт. ст., визначте висоту будівлі. Густина повітря дорівнює 1,18 кг/м³, а густина ртуті 13 600 кг/м³.

Рис. 9

Відповідь:

Завдання № 9

Пілот літака бачить на приладі висоту 3000 м і абсолютний тиск 58 кПа (рис.10), коли летить над містом. Вважайте густина повітря: 1,15 кг/м³, артуті: 13600 кг/м³ Визнач атмосферний тиск у цьому місті:

  1. у кПа
  2. у мм рт. ст.
Рис. 10

Відповідь:


4. Попрактикуймо самостійно

Тривалість до 7 хв.

У лабораторній біотехнологічній установці газ знаходиться в герметичному вертикальному циліндрі з рухомим поршнем без тертя. Така система може використовуватися для підтримання заданого тиску газового середовища (рис.11).

Поршень має:

  • масу 4 кг,
  • площу поперечного перерізу 35 см².

Зверху на поршень діє:

  • атмосферний тиск величиною 95 кПа;
  • стиснена пружина, яка створює додаткову силу тиску 60 Н.

Поршень перебуває в стані рівноваги.

  1. Знайди вагу поршня. Знайди сумарну силу, що тисне на газ зверху.
  2. Визнач тиск газу всередині циліндра.
  3. Зовнішній  тиск був зменшений до 92 кПа, але тиск під поршнем повинен залишитися незмінним. Яка при цьому повинна виникати сила пружності в пружині?
Рис. 11
  • Рівень А: 1
  • Рівень В:1,2
  • Рівень С:1,2,3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:

(3)   \begin{equation*}P = mg = 40 , \text{H}\end{equation*}


5. Рефлексія

Тривалість до 3 хв.

Заверши фразу: «Атмосферний тиск — це не просто … , а …»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У вільний від відпочинку час

Проаналізуй симуляції. На основі однієї з них створи проблемне питання чи задачу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 78. Атмосферний тиск


Очікувані результати навчання

Мета уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про фізичну природу атмосферного тиску, його походження, способи вимірювання та зміну з висотою; закріпити вміння застосовувати знання про атмосферний тиск для пояснення реальних біологічних, технічних і природних процесів та під час розв’язування якісних і розрахункових задач прикладного характеру.

Очікувані результати для учнівства:
  • розуміє фізичну природу атмосферного тиску, причини його виникнення та зміну з висотою
  • пояснює дослід Торрічеллі, принцип дії барометрів і прояви атмосферного тиску в природі, техніці та біології
  • навчиться застосовувати знання про атмосферний тиск під час розв’язування якісних і розрахункових задач
  • встановлює причинно-наслідкові зв’язки між зміною тиску та спостережуваними явищами
  • наводить приклади впливу атмосферного тиску на живі організми, побутові й технічні пристрої
  • спостерігає прояви дії атмосферного тиску під час дослідів, демонстрацій і аналізу реальних ситуацій
Ключові слова:
  • атмосферний тиск
  • дослід Торрічеллі
  • міліметр ртутного стовпа
  • нормальний атмосферний тиск
  • гідростатичний тиск
  • барометр
  • ртутний барометр
  • барометр-анероїд
  • зміна тиску з висотою
  • густина повітря
  • альтиметр
  • метеорологічні прогнози
  • магдебурзькі півкулі
  • альтитудна хвороб
План уроку:
  1. Мотивація
  2. Теоретичний блок
  3. Практичний блок 
  4. Попрактикуймо самостійно
  5. Рефлексія

1. Мотивація
Проблемне питання

Альпіністи, що піднімаються на висоту понад 3000–4000 м, часто скаржаться на головний біль, нудоту, задишку та різку слабкість (рис.1). Цей стан називають альтитудною хворобою. Якщо вміст кисню в повітрі залишається приблизно таким самим, чому організм відчуває кисневе голодування?

Рис. 1

Джерело: https://chatgpt.com/

Посилання на відео джерела:

  • https://www.youtube.com/watch?v=wqKo4i82uz4

Відео


2. Теоретичний блок

На перший погляд здається, що повітря навколо нас не має жодного впливу: воно прозоре, невидиме й не відчувається безпосередньо. Проте насправді повітря постійно діє на всі тіла, створюючи тиск, який називають атмосферним тиском. Хоча ми не помічаємо його в повсякденному житті, ця величина є значною й відіграє важливу роль у природних процесах і техніці.

Якщо існує тиск, то обов’язково існує і сила, що його спричиняє. Отже, щоб зрозуміти природу атмосферного тиску, насамперед необхідно з’ясувати: чи має повітря масу і вагу.

Довгий час людям здавалося, що повітря не має маси. Проте це уявлення можна легко спростувати за допомогою простого фізичного досліду. Якщо взяти герметичну посудину відомого об’єму, видалити з неї повітря вакуумним насосом і зважити, а потім знову наповнити повітрям і повторити зважування, то маса посудини зміниться. Різниця мас і є масою повітря, що міститься всередині. Відповідно повітря під дією сили тяжіння воно чинить тиск на поверхню Землі та на всі тіла, що знаходяться в ньому. Саме цю дію ми й називаємо атмосферним тиском.

Питання про те, як виміряти атмосферний тиск, довгий час залишалося відкритим. Розв’язати його вдалося італійському вченому Еванджелісті Торрічеллі (учню Галілео Галілея) у XVII столітті.

Суть досліду полягає в тому, що скляну трубку, запаяну з одного кінця, заповнюють ртуттю й перевертають, занурюючи відкритий кінець у чашу з ртуттю. Частина ртуті виливається, але в трубці залишається стовп рідини заввишки приблизно 760 мм. Над ртуттю утворюється порожній простір — торрічеллієва порожнеча (вакуум).

Рис. 2

Джерело: https://naurok.com.ua/

Це явище пояснюється тим, що атмосферний тиск, який діє на поверхню ртуті в чаші, врівноважується гідростатичним тиском стовпа ртуті в трубці. У рівноважному стані виконується співвідношення:

Тиск, який створюється стовпчиком ртуті висотою 760 мм, називають нормальним атмосферним тиском:

За одиницю атмосферного тиску прийнято один міліметр ртутного стовпа (1 мм рт. ст.).

Визначимо тиск ртутного стовпа висотою 1 мм:

Прилади для вимірювання атмосферного тиску називають барометрами. Ртутний барометр, який використав Торрічеллі, дає дуже точні результати, але є незручним і небезпечним через використання ртуті.

З цієї причини було створено барометр-анероїд — безрідинний прилад (рис.3). Його робота ґрунтується на деформації спеціальних герметичних коробочок, з яких частково викачане повітря. Коли атмосферний тиск зростає, коробочки стискаються, а коли зменшується — розширюються. Через систему важелів ці зміни передаються стрілці приладу.

Рис. 3

Джерело: https://mebli24.kr.ua

1 – корпус; 2-гофрована пустотіла металева коробочка; 3-скло; 4-шкала; 5-металева плоска пружина; 6-спіральна пружина; 7-нитка; 8 – передавальний механізм; 9-стрілка-покажчик.

Спостерігаючи за змінами показів барометра, можна робити метеорологічні прогнози, оскільки підвищення і зниження атмосферного тиску часто пов’язані зі змінами погоди:

  • зниження атмосферного тиску → погіршення погоди: хмарність, опади, вітер.
  • підвищення атмосферного тиску → поліпшення погоди: ясно, сухо, спокійно.
  • швидкі коливання тиску → нестійка, мінлива погода.

Атмосфера не має чітких меж, і густина повітря в ній змінюється з висотою. Чим ближче до поверхні Землі, тим більша густина повітря і тим більший атмосферний тиск. З підняттям угору тиск зменшується, оскільки над точкою спостереження залишається менша маса повітря.

Через зміну густини повітря не можна застосовувати формулу 

p=ρgh для безпосереднього обчислення атмосферного тиску. Проте експериментальні дані показують, що на невеликих висотах залежність тиску від висоти є близькою до лінійної.

З аналізу багатьох експериментальних даних випливає, що зі збільшенням висоти приблизно на 12 м тиск зменшується на 1 мм рт. ст. (133,3 Па). Цю властивість використовують у приладах для визначення висоти — альтиметрах, якими користуються пілоти, туристи та альпіністи.

Одним із найвідоміших доказів великої величини атмосферного тиску є дослід із магдебурзькими півкулями, проведений у 1654 році Отто фон Ґеріке (рис.4). Дві металеві напівсфери щільно з’єднували, відкачували з-поміж них повітря, а потім намагалися роз’єднати. Навіть сила, яку розвивали 16 коней, виявилася недостатньою.

Рис.4

Джерело: https://johnmjennings.com/

Пояснення полягає в тому, що всередині півкуль тиск значно менший за атмосферний, тоді як ззовні на них діє повний атмосферний тиск. Щоб обчислити силу, з якою атмосфера стискає півкулі, зручно замінити одну з них уявною плоскою пластиною того самого діаметра. У цьому разі сила тиску дорівнює добутку атмосферного тиску на площу круга:


(4)   \begin{equation*}S = \frac{\pi d^2}{4}\end{equation*}

Підставлення числових значень дає силу порядку 10 кН, що відповідає вазі тіла масою близько 1 тонни. Саме тому роз’єднати півкулі було надзвичайно складно.


3. Практичний блок
Завдання № 1

Чому принцип роботи медичного шприца неможливо пояснити без урахування атмосферного тиску і як цей самий принцип використовується в інфузійних системах та кровозаборі (рис.5)?

Рис. 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання № 2

Під час ферментації дріжджі виділяють CO₂. Як зниження атмосферного тиску може вплинути на швидкість цього процесу?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання № 3

Чому пакет із чіпсами змінює свої розміри при зміні свого положення над рівнем моря (рис.6)? Чи може це привести до того, що він лусне?

Рис. 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання № 4

Як жабам вдається утримуватися на поверхнях за допомогою присосок і яку роль у цьому відіграє атмосферний тиск (рис.7)? Як розуміння цього процесу вплинуло на створення різноманітних пристроїв та елементів до них?

Рис. 7

Джерело: https://www.reddit.com/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання № 5

У яким ситуаціях людям важливо контролювати та вимірювати тиск газу, атмосферний тиск?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання № 6

Систолічний артеріальний тиск у людини становить 120 мм рт. ст. Густина крові — 1050 кг/м³.

  1. Визнач, яку максимальну висоту стовпа крові може підтримувати такий тиск.
  2. Поясни, чому при різкому вставанні можливе запаморочення.
  3. Оціни, як зміниться тиск у судинах стопи, якщо людина стоїть вертикально, а різниця висот між серцем і стопою ≈ 1,3 м.
Завдання № 7

Скороварки відомі вже понад 300 років, хоча в наш час їх використовують значно рідше (перші моделі часто вибухали).
Яку силу мають витримувати засувки, що утримують кришку скороварки, якщо діаметр круглої кришки дорівнює 25 см, а надлишковий тиск усередині становить 3 атмосфери (рис.8)?

Рис. 8
Завдання № 8

Звичайний барометр можна використати для вимірювання висоти будівлі (рис.9). Якщо барометричні покази на верхівці та біля основи будівлі становлять відповідно 730 мм рт. ст. і 755 мм рт. ст., визначте висоту будівлі. Густина повітря дорівнює 1,18 кг/м³, а густина ртуті 13 600 кг/м³.

Рис. 9
Завдання № 9

Пілот літака бачить на приладі висоту 3000 м і абсолютний тиск 58 кПа (рис.10), коли летить над містом. Вважайте густина повітря: 1,15 кг/м³, артуті: 13600 кг/м³ Визнач атмосферний тиск у цьому місті:

  1. у кПа
  2. у мм рт. ст.
Рис. 10

4. Попрактикуймо самостійно

У лабораторній біотехнологічній установці газ знаходиться в герметичному вертикальному циліндрі з рухомим поршнем без тертя. Така система може використовуватися для підтримання заданого тиску газового середовища (рис.11).

Поршень має:

  • масу 4 кг,
  • площу поперечного перерізу 35 см².

Зверху на поршень діє:

  • атмосферний тиск величиною 95 кПа;
  • стиснена пружина, яка створює додаткову силу тиску 60 Н.

Поршень перебуває в стані рівноваги.

  1. Знайди вагу поршня. Знайди сумарну силу, що тисне на газ зверху.
  2. Визнач тиск газу всередині циліндра.
  3. Зовнішній  тиск був зменшений до 92 кПа, але тиск під поршнем повинен залишитися незмінним. Яка при цьому повинна виникати сила пружності в пружині?
Рис. 11
  • Рівень А: 1
  • Рівень В:1,2
  • Рівень С:1,2,3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Рефлексія

Заверши фразу: «Атмосферний тиск — це не просто … , а …»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У вільний від відпочинку час

Проаналізуй симуляції. На основі однієї з них створи проблемне питання чи задачу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ділись та обговорюй важливе

Обкладинка коментарів до матеріалу