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            托里拆利實驗(托里拆利實驗玻璃管傾斜有影響嗎)

            更新時間:2023-03-01 09:59:54 閱讀: 評論:0

            托里拆利實驗是怎樣的?

            1644年6月11日,生于意大利的數學家、物理學家托里拆利,在給其好友里奇的信中敘述了后來以托里拆利命名的著名實驗。

            取兩根一端開口的玻璃管A、B,長度均為1.02米,其中A管頂端為一玻璃球,B管則是均勻的。將兩管灌滿水銀,用手指堵住開口端,然后倒過來將手指與開口端一同浸入到一水銀池內的水銀面以下,放開手指,此時可看見管內頂部的水銀下落,留出部分空間,而下面大部分仍充滿水銀。為了證明兩管上部空間為真空,可在水銀池內水銀面以上注滿清水,這時可將玻璃管慢慢提起,當玻璃管的開口端升到水銀上面的水中時,管中水銀急速瀉出,而水卻猛然進入,直至管頂。這充分證明原先管內水銀柱上面的部分確為真空。這一實驗還證明,管內的水銀柱和水柱都不是被真空的力所吸引住的,而是被管外水銀面上的空氣重量所產生的壓力托住的。因為如果真空真的對水銀柱有吸引力,那么由于A管頂部為圓球,其真空要比B管大,吸力自然比B管大,因而A管內水銀柱應高于B管,但實際上兩管水銀柱同樣高??梢娝y柱上方的真空對水銀柱并無吸引力,水銀柱的支持全靠管外大氣的壓力。

            上述實驗是托里拆利的重大科學貢獻,它證實了真空和大氣壓力的存在及空氣確實是有重量的。國際科技界為紀念托里拆利在研究大氣壓力方面作做出的貢獻,將一種大氣壓單位命名為托。一托等于1毫米高的汞柱所產生的壓強。


            托里拆利實驗的原理是什么?

            1643年6月20日,意大利科學家托里拆利首先進行了這個實驗,故名托里拆利實驗。這個實驗測出了1個標準大氣壓的大小為約760mm汞柱或10.3m水柱。那么托里拆利實驗的原理是什么呢?

            1、 托里拆利實驗器(J2116型),水銀,1米以上的長玻璃管(或兩根玻璃管中間用橡皮管連接),水槽(燒杯)。1643年6月20日,意大利科學家托里拆利首先進行了這個實驗,故名托里拆利實驗。這個實驗測出了1標準大氣壓的大小。

            2、 根據公式:p=ρgh得到P=13.6×10^3kg/m^3×9.8N/kg×0.76m=1.013×10^5Pa

            3、 因此,托里拆利測出的標準大氣壓為1.013×10^5Pa,于是,人們后來就把760mm(76cm)Hg稱作標準大氣壓p0。

            關于托里拆利實驗的原理是什么的相關內容就介紹到這里了。

            托里拆利實驗是個什么實驗?

            此實驗是意大利科學家托里拆利首先進行的,故名托里拆利實驗。這個實驗測出了大氣壓的大小。
            實驗過程:
            1.一只手握住玻璃管中部,在管內灌滿水銀,排除空氣,用另一只手的食指緊緊堵住玻璃管開口端(圖1.33-1甲),把玻璃管小心地倒插在盛有水銀的槽里(圖1.33-1乙),待開口端全部浸入水銀槽內時放開手指,將管子豎直固定(圖1.33-1丙),讀出水銀柱的豎直高度。
              2.逐漸傾斜玻璃管(圖1.33-1?。軆人y柱的豎直高度不變。
              3.繼續傾斜玻璃管(圖1.33-1戊),當傾斜到一定程度,管內充滿水銀,說明管內確實沒有空氣。
              4.用內徑不同的玻璃管和長短不同的玻璃管重做這個實驗(或同時做,把它們并列在一起對比),可以發現水銀柱的豎直高度不變。說明大氣壓強與玻璃管的粗細、長短無關。
              5.將長玻璃管一端用橡皮塞塞緊封閉,往管中注滿紅色水,用手指堵住另一端,把玻璃管倒插在水中,松開手指(圖1.33-2)。

            托里拆利實驗原理是什么

            托里拆利實驗器(J2116型),水銀,1米以上的長玻璃管(或兩根玻璃管中間用橡皮管連接),水槽(燒杯)。1643年6月20日,意大利科學家托里拆利首先進行了這個實驗,故名托里拆利實驗。這個實驗測出了1標準大氣壓的大小。

            根據公式:p=ρgh得到P=13.6×10^3kg/m^3×9.8N/kg×0.76m =1.013×10^5Pa
            因此,托里拆利測出的標準大氣壓為1.013×10^5Pa,于是,人們后來就把760mm(76cm)Hg稱作標準大氣壓p0。

            擴展資料

            1、不可以用其他液體代替水銀,若用水代替,高度會達到10.336米,在普通實驗室中不現實,因而不可行;

            詳細過程:已知ρ水銀=13600kg/m∧3;

            ∵水柱產生的壓強與水銀柱產生的壓強相等即p水=p水銀,ρ水gh水=ρ水銀gh水銀

            ∴h水=ρ水銀/ρ水×h水銀

            =13600kg/立方米/1000kg/m&sup3;×0.76m

            =10.336m

            2、若操作正確測量值小于真實值,則可能是管內有氣體;若測量值大于真實值,則可能是沒有把管放豎直,且沿管的方向測量水銀柱的高度。

            3、實驗結果(水銀高度)與試管粗細無關

            參考資料來源:百度百科-托里拆利實驗


            托里拆利實驗的原理

            1、一只手握住玻璃管中部,在管內灌滿水銀,排出空氣,用另一只手指緊緊堵住玻璃管開口端并把玻璃管小心地倒插在盛有水銀的槽里,待開口端全部浸入水銀槽內時放開手指,將管子豎直固定,當管內水銀液面停止下降時,讀出此時水銀液柱與水槽中水平液面的豎直高度差,約為760mm。

            2、逐漸傾斜玻璃管,發現管內水銀柱的豎直高度不變。

            3、繼續傾斜玻璃管,當傾斜到一定程度,管內充滿水銀,說明管內確實沒有空氣,而管外液面上受到的大氣壓強,正是大氣壓強支持著管內760mm高的汞柱,也就是大氣壓跟760mm高的汞柱產生的壓強相等。

            4、用內徑不同的玻璃管和長短不同的玻璃管重做這個實驗(或同時做,把它們并列在一起對比),可以發現水銀柱的豎直高度不變。說明大氣壓強與玻璃管的粗細、長短無關。(控制變量法)

            5、將長玻璃管一端用橡皮塞塞緊封閉,往管中注滿紅色水,用手指堵住另一端,把玻璃管倒插在水中,松開手指。

            6、通常人們把高760毫米的汞柱所產生的壓強,作為1個標準大氣壓,符號為1atm(atm為壓強的非法定單位),1atm的值約為1.013×10^5Pa。

            擴展資料:

            其實在托里拆利最終確定選用水銀作為實驗材料之前,他也曾嘗試過很多不同的實驗材料,諸如海水、蜂蜜等。只不過水銀的密度最大,實驗才更容易取得成功。

            托里拆利將一根長度為1米的玻璃管灌滿水銀,然后用手指頂住管口,將其倒插進裝有水銀的水銀槽里,放開手指后,可見管內部頂上的水銀已下落,留出空間來了,而下面的部分則仍充滿水銀。為了進一步證明管中水銀面上部確實是真空,托里拆利又改進了實驗。

            他在水銀槽中將水銀面以上直到缸口注滿清水,然后把玻璃管緩緩地向上提起,當玻璃管管口提高到水銀和水的界面以上時,管中的水銀便很快地瀉出來了,同時水猛然向上竄管中,直至管頂。由此可見,原先管內水銀柱以上部分確實是空無所有的空間,即真空。

            不僅如此,托里拆利在實驗中還發現不管玻璃管長度如何,也不管玻璃管傾斜程度如何,管內水銀柱的垂直高度總是76厘米,于是他提出了可以利用水銀柱高度來測量大氣壓,這也就是我們目前所了解的大力壓強值等于76厘米水銀柱的由來。

            參考資料來源:百度百科-托里拆利實驗


            托里拆利實驗證明了什么

            托里拆利實驗證明了大氣壓強的強度,托里拆利實驗器(J2116型),水銀,1米以上的長玻璃管(或兩根玻璃管中間用橡皮管連接),水槽(燒杯)。1643年6月20日,意大利科學家托里拆利首先進行了這個實驗,故名托里拆利實驗。這個實驗測出了1個標準大氣壓的大小為約760mm汞柱或10.3m水柱。
            標準大氣壓P=13.6×10^3千克/立方米×9.8牛頓/千克×0.76米≈1.013×10^5牛頓/平方米=1.013×10^5帕斯卡=1atm=76cmHg=760托=760mmHg,1mmHg=1.01325*10^5Pa/760=133.32pa

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