Сообщающиеся сосуды частично заполнили водой

Сообщающиеся сосуды – это сосуды, соединенные между собой ниже уровня жидкости в каждом из сосудов. Таким образом жидкость может перемещаться из одного сосуда в другой.
Перед тем как понять принцип действия сообщающихся сосудов и варианты их использования необходимо определиться в понятиях, а точнее разобраться с основным уравнением гидростатики.
Итак, сообщающиеся сосуды имеют одно общее дно и закон о сообщающихся сосудах гласит:
Какую бы форму не имели такие сосуды, на поверхности однородных жидкостей в состоянии покоя на одном уровне действует одинаковое давление.
Для иллюстрации этого закона и возможностей его применения начнем с рассмотрения основного уравнения гидростатики.
Основное уравнение гидростатики
P = P1 + ρgh
где P1 – это среднее давление на верхний торец призмы,
P – давление на нижний торец,
g – ускорение свободного падения,
h – глубина погружения призмы под свободной поверхностью жидкости.
ρgh – сила тяжести (вес призмы).
Звучит уравнение так:
Давление на поверхность жидкости, произведенное внешними силами, передается в жидкости одинаково во всех направлениях.
Из написанного выше уравнения следует, что если давление, например в верхней точке изменится на какую-то величину ΔР, то на такую же величину изменится давление в любой другой точке жидкости
Доказательство закона сообщающихся сосудов
Возвращаемся к разговору про сообщающиеся сосуды.
Предположим, что имеются два сообщающихся сосуда А и В, заполненные различными жидкостями с плотностями ρ1 и ρ2. Будем считать, что в общем случае сосуды закрыты и давления на свободных поверхностях жидкости в них соответственно равны P1 и P2.
Пусть поверхностью раздела жидкостей будет поверхность ab в сосуде А и слой жидкости в этом сосуде равен h1. Определим в заданных условиях уровень воды в сообщающихся сосудах – начнем с сосуда В.
Гидростатическое давление в плоскости ab, в соответствии с уравнение гидростатики
P = P1 + ρgh1
если определять его, исходя из известного давления P1 на поверхность жидкости в сосуде А.
Это давление можно определить следующим образом
P = P2 + ρgh2
где h2 – искомая глубина нагружения поверхности ab под уровнем жидкости в сосуде В. Отсюда выводим условие для определения величины h2
P1 + ρ1gh1 = P2 + ρ2gh2
В частном случае, когда сосуды открыты (двление на свободной поверхности равно атмосферному), а следовательно P1 = P2 = Pатм , имеем
ρ1h1 = ρ2h2
или
ρ1 / ρ2 = h2 / h1
т.е. закон сообщающихся сосудов состоит в следующем.
В сообщающихся сосудах при одинаковом давлении на свободных поверхностях высоты жидкостей, отсчитываемые от поверхности раздела, обратно пропорциональны плотностям жидкостей.
Свойства сообщающихся сосудов
Если уровень в сосудах одинаковый, то жидкость одинаково давит на стенки обоих сосудов. А можно ли изменить уровень жидкости в одном из сосудов.
Можно. С помощью перегородки. Перегородка, установленная между сосудами перекроет сообщение. Далее доливая жидкость в один из сосудов мы создаем так называемый подпор – давление столба жидкости.
Если затем убрать перегородку, то жидкость начнет перетекать в тот сосуд где её уровень ниже до тех пор пока высота жидкости в обоих сосудах не станет одинаковой.
В быту этот принцип используется например в водонапорной башне. Наполняя водой высокую башню в ней создают подпор. Затем открывают вентили, расположенные на нижнем этаже и вода устремляется по трубопроводам в каждый подключенный к водоснабжению дом.
Приборы основанные на законе сообщающихся сосудов
На принципе сообщающихся сосудов основано устройство очень простого прибора для определения плотности жидкости. Этот прибор представляет собой два сообщающихся сосуда – две вертикальные стеклянные трубки А и В, соединенные между собой изогнутым коленом С. Одна из вертикальных трубок заполняется исследуемой жидкостью, а другая жидкостью известной плотности ρ1 (например водой), причем в таких количествах, чтобы уровни жидкости в среднем колене находились на одной и той же отметке прибора 0.
Затем измеряют высоты стояния жидкостей в трубках над этой отметкой h1 и h2. И имея ввиду, что эти высоты обратно пропорциональны плотностям легко находят плотность исследуемой жидкости.
В случае, когда оба сосуде заполнены одной и той же жидкостью – высоты, на которые поднимется жидкость в сообщающихся сосудах, будут одинаковы. На этом принципе основано устройство так называемого водометного стекла А. Его применяют для определения уровня жидкости в закрытых сосудах, например резервуарах, паровых котлах и т.д.
Принцип сообщающихся сосудов заложен в основе ряда других приборов, предназначенных для измерения давления.
Применение сообщающихся сосудов
Простейшим прибором жидкостного типа является пьезометр, измеряющий давление в жидкости высотой столба той же жидкости.
Пьезометр представляет собой стеклянную трубку небольшого диаметра (обычно не более 5 мм), открытую с одного конца и вторым концом присоединяемую к сосуду, в котором измеряется давление.
Высота поднятия жидкости в пьезометрической трубке – так называемая пьезометрическая высота – характеризует избыточное давление в сосуде и может служить мерой для определения его величины.
Пьезометр – очень чувствительный и точный прибор, но он удобен только для измерения небольших давлений. При больших давлениях трубка пьезометра получается очень длинной, что усложняет измерения.
В этом случае используют жидкостные манометры, в которых давление уравновешивается не жидкостью, которой может быть вода в сообщающихся сосудах, а жидкостью большей плотности. Обычно такой жидкостью выступает ртуть.
Так как плотность ртути в 13,6 раз больше плотности воды и при измерении одних и тех же давлений трубка ртутного манометра оказывается значительно короче пьезометрической трубки и сам прибор получается компактнее.
В случае если необходимо измерить не давление в сосуде, а разность давлений в двух сосудах или, например, в двух точках жидкости в одном и том же сосуде применяют дифференциальные манометры.
Сообщающиеся сосуды находят применение в водяных и ртутных приборах жидкостного типа, но ограничиваются областью сравнительно небольших давлений – в основном они применяются в лабораториях, где ценятся благодаря своей простоте и высокой точности.
Когда необходимо измерить большое давление применяются приборы основанные на механических принципах. Наиболее распространенный из них – пружинный манометр. Под действием давления пружина манометра частично распрямляется и посредством зубчатого механизма приводит в движение стрелку, по отклонению которой на циферблате показана величина давления.
Видео по теме
Ещё одним устройством использующим принцип сообщающихся сосудов хорошо знакомым автолюбителем является гидравлический пресс(домкрат). Конструктивно он состоит из двух цилиндров: одного большого, другого маленького. При воздействии на поршень малого цилиндра на большой передается усилие во столько раз большего давления во сколько площадь большого поршня больше площади малого.
Вместе со статьей “Закон сообщающихся сосудов и его применение.” читают:
Источник
Главная
- 0
Пять одинаковых сообщающихся сосудов частично заполнены водой .В один из сосудов доливают слой керосина высотой h=25 см. На сколько поднимется уровень
воды в остальных сосудах?
Полина Бедачева
Вопрос задан 2 июля 2019 в
10 – 11 классы,  
Физика.
Комментариев (0)
Добавить
Отмена
2 Ответ (-а, -ов)
- По голосам
- По дате
- 0
Сначала рассмотрим систему из 2-х сосудов. Слой керосина в 25 см уравновесится слоем воды в 20 см
ρ₁gh₁ = ρ₂gh₂ => h₂ = ρ₁h₁/ρ₂ = 800 кг/м³*25 см / 1000 кг/м³ = 20 см
Таким образом в 1-м колене слой керосина 25 см а в остальных вода должна иметь уровень в 20 см, в противном случае будет перетекание жидкости. Столб воды в каждом колене должен создавать одинаковое давление.
Отмена
Илона Ахмядялиева
Отвечено 2 июля 2019
Комментариев (0)
Добавить
Отмена
- 0
Вроде бы, так……..
Отмена
Мирослав Кирейнов
Отвечено 2 июля 2019
Комментариев (0)
Добавить
Отмена
Ваш ответ
Источник
Основы гидродинамики
Для успешного решения задания № 5 требуется знание основ гидродинамики. К ним относится понимание процессов, происходящих с жидкостями и телами, контактирующими с жидкостями, сущности физ.величин плотности и давления, а также формул, связывающих их с другими физ.величинами. Необходимая для решения задач такого плана информация имеется в разделе теории.
Теория к заданию №5 ОГЭ по физике
Плотность вещества
Плотностью называют массу вещества, которая приходится на единицу объема. Следовательно, плотностью можно считать удельную массу вещества. Количественно плотность определяют по формуле:
где m – массе вещества, V – его объем.
По этой же формуле вычисляется и средняя плотность. Для расчета при этом берется масса всего вещества и его общий объем.
Давление
Давлением называется: 1) сила, которая воздействует на поверхность твердого тела; 2) степень (сила) упругости жидкости либо газа. По сути, давление – это мера механического напряжения. Эта физ.величина является скалярной.
Давление в физике традиционно обозначается лат.буквой р. Единица измерения давления – паскаль (Па).
Атмосферное давление – это сила воздействия атмосф.столба на все физ.объекты (тела), находящиеся в атмосфере Земли, а также на земную поверхность. Если атмосфера является стационарной и покоящейся, то атмосф.давление на материальный объект соответствует весу столба воздуха над этим объектом, приходящегося на единицу площади. Атмосф.давление измеряется в мм ртутного столба (мм рт.ст.). Нормальным принято давление в 760 мм рт. ст. при t=0ºC. В пересчете на единицы СИ это давление соответствует 101325Па.
Сила Архимеда
На помещенное в жидкость физ.тело воздействует выталкивающая сила, равная по величине силе тяжести, испытываемая этим телом. Причина возникновения архимедовой силы – неодинаковость гидростатического давления в жидкости на различных глубинах. Точка ее приложения называется центром давления, который является центром масс тела (или его части) погруженного в жидкость
Формула для вычисления силы Архимеда:
где ρж – плотность жидкости; V – объем части физ.тела, помещенной в жидкость, или всего тела, если оно погружено в жидкость полностью.
Сообщающиеся сосуды
Сообщающимися считаются сосуды, которые объединены ниже поверхности жидкости в единую систему, причем так, что жидкость может перетекать из одного в другой.
Закон сообщающихся сосудов:
что означает обратную пропорциональную зависимость высоты столбов жидкостей и их плотностей.
Если в сообщающихся сосудах находится жидкость однородная, то высота столбов свободной поверхности жидкости в них совпадает.
Разбор типовых вариантов заданий №5 ОГЭ по физике
Демонстрационный вариант 2018
Цилиндр 1 поочередно взвешивают с цилиндром 2 такого же объема, а затем с цилиндром 3, имеющим меньший объем (см. рисунок).
Максимальную среднюю плотность имеет цилиндр
- 1
- 2
- 3
- 1 и 3
Алгоритм решения:
- Анализируем условие и рисунок слева (цилиндры 1 и 2). Определяем соотношение плотностей цилиндров.
- Анализируем условие и рисунок справа (цилиндры 3 и 1). Делаем вывод относительно соотношения плотностей.
- Определяем цилиндр с максимальной плотностью.
Решение:
- Согласно условию: . Поскольку на весах слева цилиндр 1 перевешивает 2, то это значит, что . Тогда из уравнения следует, что .
- По условию . Поскольку весы справа уравновешены, то это значит, что массы цилиндров равны, и из уравнения для плотности следует: .
- Объединив неравенства (1) и (2), получим: . Отсюда: максимальная плотность у 3-го цилиндра.
Ответ: 3
Первый вариант (Камзеева, № 7)
Одно из колен U-образного манометра соединили с сосудом, наполненным газом (см. рис.). Атмосферное давление равно 760 мм рт.ст. Чему равно давление газа в сосуде? В качестве жидкости в манометре используется ртуть.
- 1160 мм рт.ст
- 500 мм рт.ст.
- 360 мм рт.ст.
- 100 рт.ст.
Алгоритм решения:
- Анализируем условие и рисунок. Делаем вывод о соотношении атмосф.давления и давления в сообщающихся сосудах.
- Определяем искомую величину давления газа.
- Фиксируем ответ.
Решение:
- На схеме показано, что уровень ртути в 1-м (левом) колене меньше, чем в среднем. Это означает, что атмосф.давление выше давления газа. На шкале на рисунке видно, что разница давлений составляет 40 см. рт. ст., то есть 400 мм. рт. ст.
- Имеющаяся разница давлений означает, что давление газа меньше на эту разницу по сравнению с атмосферным давлением, т.е.: p = 760 — 400 = 360 (мм. рт. ст.).
Ответ: 3
Второй вариант (Камзеева, № 10)
Имеются три сплошных шара одинаковой массы, но изготовленные из разных веществ – из алюминия, стали или свинца. Шары полностью погружают в воду. Выталкивающая сила со стороны воду имеет
- наибольшее значение для алюминиевого шара
- наибольшее значение для стального шара
- наибольшее значение для свинцового шара
- одинаковое значение для всех шаров
Алгоритм решения:
- Записываем табличные значения для плотности материалов шаров.
- Записываем уравнение з-на Архимеда.
- Анализируем уравнение и определяем соотношение для выталкивающей силы для шаров.
- Записываем ответ.
Решение:
- Плотности материалов шаров: ; ; .
- Согласно з-ну Архимеда, выталкивающая сила равна: . Поскольку по условию шары погружены в жидкость целиком, то V – полный объем шара.
- Т.к. во всех 3 случаях жидкость одна и та же (вода), то в уравнении совпадает для всех шаров. Соответственно, максимальная архимедова сила у того из них, который имеет наибольший объем. Объем выразим из формулы для плотности вещества: . Учитывая оговорку в условии о том, что у шаров одинаковая масса, делаем вывод: чем меньше плотность вещества шара, тем больше выталкивающая сила. Поскольку наименьшую плотность имеет алюминий, то именно на алюминиевый шар действует максимальная выталкивающая сила.
Ответ: 1
Третий вариант (Камзеева, № 12)
Сосуд частично заполнили водой и уравновесили на рычажных весах (см. рис.).
В первом случае в сосуд опустили пробковый шарик, во втором случае – стальной шарик. Нарушится ли равновесие весов?
- равновесие нарушится только в первом случае
- равновесие нарушится только во втором случае
- равновесие нарушится в обоих случаях
- в обоих случаях равновесие не нарушится
Алгоритм решения:
- Анализируем 1-й случай. Делаем вывод о положении весов.
- Анализируем 2-й случай. Делаем вывод о положении весов.
- Находим верный вариант ответа. Записываем его.
Решение:
- В 1-м случае – с пробковым шариком – шарик будет плавать на поверхности воды (т.к. пробковый материал легче воды). При этом, поскольку сосуд заполнен водой целиком, при опускании в нее шарика она по з-ну Архимеда частично выплеснется. Сила тяжести, действующая на шарик, равна весу выплеснувшейся воды, так что вес шарика компенсирует ее. Поэтому равновесие весов сохранится.
- Масса стального шарика больше, чем масса воды, которую он выплеснет из сосуда, погрузившись в нее. Это означает, сила тяжести больше веса выплеснувшейся воды, и под действием результирующей этих сил равновесие будет нарушено.
- Ситуация, при которой в 1-м случае равновесие не нарушается, а во 2-м нарушается, соответствует варианту ответа 2
Ответ: 2
Даниил Романович | ???? Скачать PDF |
Источник
Решебник
ВСЕ
ФИЗИКА
МАТЕМАТИКА
ХИМИЯ
Задача по физике – 11534
В цилиндрических сообщающихся сосудах находится вода. Площадь поперечного сечения широкого сосуда в 4 раза больше площади поперечного сечения узкого сосуда. В узкий сосуд наливают керосин, который образует столб высотой 20 см. На сколько повысится уровень воды в широком сосуде и опустится в узком?
Подробнее
Задача по физике – 11535
Три одинаковых сообщающихся сосуда частично заполнены водой (рис.). Когда в левый сосуд налили слой керосина высотой $H_{1} =20 см$, а в правый высотой $H_{2} = 25 см$, то уровень воды в среднем сосуде повысился. На сколько повысился уровень воды в среднем сосуде?
Подробнее
Задача по физике – 11536
Широкая толстостенная трубка заполнена водой, а концы ее жестко закрыты пробками Лив. Трубка установлена вертикально. У нижней пробки В в воде имеется пузырек воздуха. Давление $p$ на нижнюю пробку равно давлению столба воды в трубке. Трубку перевернули, и пузырек воздуха оказался вверху. Каким стало давление на пробку A? (Расстояние между пробками считать неизменным, а воду абсолютно несжимаемой.)
Подробнее
Задача по физике – 11537
Два одинаковых цилиндра с поршнями соединены трубкой с краном. В цилиндрах находится вода. Сверху на поршни поставили одинаковые стаканы с равными массами воды. Затем в стаканы опустили тела, которые не тонут. Масса $m_{1}$ первого тела больше массы $m_{2}$ второго тела (рис.). На какую высоту $h$ один относительно другого сместятся поршни, если открыть кран и система придет в равновесие? Площадь каждого поршня $S$. Трением пренебречь.
Подробнее
Задача по физике – 11538
Сравните силы давления воды одинаковой массы на дно, налитой в цилиндрический стакан, коническую мензурку и коническую колбу.
Подробнее
Задача по физике – 11539
В сосуд с водой плотностью $rho_{0}$ опущена трубка квадратного сечения. В трубке с помощью нити удерживается стальной кубик плотностью $rho$ (рис. а). Трение и зазор между трубкой и кубиком, ребро которого равно $a$, отсутствуют. На какой глубине $H$ (рис. б) установится кубик, если нить оборвется?
Подробнее
Задача по физике – 11540
Пуля пробивает две сосновые доски – толстую и тонкую. В каком случае она пролетит дальше: если она вначале попадет в толстую или если она вначале попадет в тонкую доску?
Подробнее
Задача по физике – 11541
Цепочка длиной $l$ из одинаковых звеньев начинает скользить со стола, когда длина свисающей части цепочки (рис.) равна $l_{1}$. Чему было равно отношение силы трения покоя к силе давления цепочки на стол?
Подробнее
Задача по физике – 11542
На столе лежат стопкой 10 одинаковых книг. Что легче: сдвинуть пять верхних или вытянуть из стопки четвертую сверху книгу? Ответ обоснуйте.
Подробнее
Задача по физике – 11543
Изогнутая трубка (рис.) заполнена водой. Нижний конец трубки С закрыт, например, пальцем, и вода из трубки не выливается. Что произойдет, если конец трубки С открыть?
Подробнее
Задача по физике – 11544
Изогнутая в виде буквы П широкая трубка заполнена водой и одним концом опущена в сосуд с керосином, а другим – в сосуд с водой (рис.). Уровни жидкостей в сосудах одинаковы. Будет ли перемещаться вода в трубке?
Подробнее
Задача по физике – 11545
Из сосуда А по широкой трубке В, заполненной водой, вода вытекает в сосуд С (рис. а). Будет ли происходить этот процесс, если сосуды с трубкой поместить в бак, заполненный керосином (рис. б)?
Подробнее
Задача по физике – 11546
Трубку ртутного барометра подвесили к динамометру (рис.). Что покажет динамометр?
Подробнее
Задача по физике – 11547
Резиновый шланг на конце А закрыт эластичной резиновой пленкой и установлен вертикально (рис.). Шланг наполнили водородом, а) В каком направлении будет прогибаться пленка? б) Каково будет это направление, если шланг согнуть так, как показано на рисунке штриховой линией?
Подробнее
Задача по физике – 11548
Верхний конец А резиновой трубки закрыт эластичной резиновой пленкой. Трубку заполнили водой и установили вертикально. а) В каком направлении будет прогибаться пленка? б) Каково будет это направление, если трубку согнуть так, как показано на рисунке штриховой линией? (Вода из трубки не выливается.)
Подробнее
Источник