八级物理下册8.3大气压与人类生活教案(粤教沪版)

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1、8.3大气压与人类生活知识目标1.通过实验或事例,体验大气压的存在。会用大气压相关知识解释生活中常见的现象。2.了解大气压的测量方法和估测方法,知道1个标准大气压的数值,认识气压计。3.了解大气压随高度的变化规律,知道大气压对人体的影响。4.知道水的沸点与气压的关系,了解高压锅的工作原理。教学重、难点教学重点:体验大气压强的存在,感知大气压强的大小。教学难点:1.理解大气压产生的原因及方向;2.托里拆利实验及原理;3.感知大气压的大小。教学准备玻璃杯,硬纸片,注射器,两个皮碗口,橡皮帽,钩码,长滴管,红墨水

2、,多媒体课件等。一、新课引入演示实验1:(1)将硬纸片平放在平口玻璃杯口,用左手按住,用右手拿起玻璃杯并将其倒置过来(提醒学生注意观察),放开左手后,看到什么现象?(硬纸片掉下)(2)将玻璃杯装满水,仍用硬纸片盖住玻璃杯口,用左手按住,用右手拿起玻璃杯并将其倒置过来,暂不放开左手,先请同学们猜一猜:放开左手后,看到什么现象?老师演示实验。(硬纸片没有掉下来)演示实验2:将挂物钩的吸盘压在光滑的墙壁上,再将重物挂在钩上,吸盘仍然不会脱落。教师讲述:同学们想知道实验时,硬纸片和吸盘不会掉下来的原因吗?学习了这节

3、课的知识,就知道了。二、新课教学探究点一:怎样知道大气有压强教师讲解:地球周围被厚厚的空气层包围着,这层空气叫大气层。空气由于受重力作用,而且能流动,因而空气内部向各个方向都有压强。大气对浸在它里面的物体的压强,叫作大气压强,简称大气压。阅读:马德堡半球实验讲述:空气把两个铜半球紧紧地压在一起,16匹马才把它们拉开。对于这个实验,同学们想试一试吗?现在,我们模仿马德堡半球实验来做一做。学生实验:学生照下图做实验,两个皮碗口对口挤压。然后两手用力往外拉(用较大的力才能拉开)。总结:马德堡半球实验不仅证明了大气

4、压强的存在,还表明大气压强是很大的。那么大气压强有多大呢?探究点二:怎样测量大气压学生活动:估测大气压。如教材P77图8-28所示,先把注射器的活塞推至顶端,把管内空气排出,用橡皮帽把它的小孔堵住。然后在活塞下端悬挂钩码,并逐渐增加钩码数量,直到活塞开始被拉动时为止。教师提问:要计算大气对注射器活塞的压强p,需要测出什么?学生发言:需要测出大气对活塞的压力和活塞的面积。学生讨论:怎样测量大气对活塞的压力和活塞的面积呢?能否从二力平衡的角度想出什么办法呢?教师点拨:从给活塞施加向下的拉力角度考虑活塞受到的大气

5、压力;活塞的面积测量可通过测活塞周长或体积的方法。学生猜想:用液体代替活塞是否更好呢?说出理由。演示实验:出示一个长滴管,将长滴管下端放进红墨水中,先轻轻挤压滴管的胶囊,再用力挤压,让学生观察液柱上升的情况。教师提问:液柱为什么会上升呢?假如玻璃管足够长,液柱会一直上升吗?由此你能想到一种测量大气压的方法吗?学生猜想:当用力把玻璃管里面的空气挤出来时,由于外界大气压的作用,使液柱上升;若把玻璃管内的空气全部排除,当玻璃管内水柱的压强等于外界大气压时,水就不再上升了,而且保持一定高度。教师讲解:这个实验给我们

6、提供了一个测量大气压强的方法。由于水的密度过小,要求玻璃管的长度很大,所以科学家们选择了密度大的液体——汞液来做实验。这就是著名的托里拆利实验。多媒体展示:托里拆利实验。学生讨论:管内水银为什么不继续下落?3教师讲解:这是大气压强支持着管内的汞柱,也就是说大气压跟760mm高的汞柱产生的压强相等。35学生活动:计算大气压强的值。p0=ρgh=13.6×10kg/m10Pa。×9.8N/kg×0.76m=1.013×52教师总结:1个标准大气压的数值为1.013×10Pa,它相当于在1cm的面积上受到10N

7、的压力。通常人们把760mm汞柱所产生的压强,称作一个标准大气压,符号为1atm。1atm5=1.013×10Pa。学生讨论:大气压作用在一个人手掌上的压力约为500N,相当于一个质量为50kg的人站在你手掌上产生的压力。这么大的压力,我们为何感觉不到呢?(因为人体内也存在压强,内外压力相互平衡;另外,人长期生活在大气中,已经适应这种环境了。)教师提问:大气压是固定不变的吗?大气压的大小与什么因素有关?探究点三:大气压与人类生活多媒体展示:电影片断——红军爬雪山的情景:茫茫雪山上,狂风卷着雪花。山高路远,气

8、压又低,战士们呼吸困难,但他们仍然坚持着,相互搀扶着前进炊事员支起铁锅,用那少得可怜的粮食和雪水做出“煮不熟”的饭恶劣的天气,饥寒交迫,一些战士牺牲了学生讨论:看了影片,你想到什么?影片中哪些情景与大气压有关?学生阅读:阅读教材P79“大气压与人类生活”,举例说明大气压与人类生活息息相关的例子。多媒体展示:1.大气压的大小与海拔高度有关:随着高度的增加,空气稀薄,气压减小。2.大气压对人体的影响:高原反应——初次

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