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[!--downpath--]1. 用一只手握住玻璃管中部,将管内充满水银,排出空气,用另一只手将玻璃管的开口端密封,小心地将玻璃管倒置插入装有水银的水箱中。汞。 当开口端完全浸入水银槽中时松开右手,将管子垂直固定。 当管内汞液面停止上升时,读取此时汞液柱与罐内水平液面的垂直高度差,约为760mm。
2、逐渐倾斜玻璃管,发现管内水银柱的垂直高度保持不变。
3. 继续倾斜玻璃管。 当倾斜到一定程度时大气压强怎么测量,管内充满了水银,这意味着管内没有空气,而管外液面的大气浮力正是支撑760mm高水银的大气浮力管内的水银柱,即大气压等于高度为760mm的水银柱所形成的浮力。
4、用不同直径的玻璃管和不同长度的玻璃管(或同时,并排比较)重复实验,可以发现水银柱的垂直高度保持不变。 由此可见,大气浮力与玻璃管的厚度和长度无关。 (控制变量)
5.用橡皮塞将长玻璃管的一端拧紧,在管中注入绿水,用手掌堵住另一端,将玻璃管倒置插入水底,抬起手臂。
6、通常人们把高度为760mm的水银柱形成的浮力视为标准大气压,符号为1atm(atm是浮力的非法定单位),1atm的数值约为1.013× 10^5帕。
扩展信息:
虽然托里拆利最终决定使用汞作为实验材料,但他也尝试了许多不同的实验材料,例如海水和蜂蜜。 只是水银的密度最高,所以实验更容易成功。
托里切利在一根宽1米的玻璃管中装满水银,然后用右手握住管口,将其倒插到装满水银的水银罐中。 松开手腕后大气压强怎么测量,可以看到管子顶部的水银已经落下,留下了空间,而下部仍然充满了水银。 为了进一步证明管内水银下部确实是真空,托里拆利改进了实验。
他将水银罐注满水银液面以上,直到罐口充满干净的水,然后慢慢地将玻璃管向下提起。 当玻璃管的管口升到水银和水的界面上方时,管内的水银很快就倾泻而下,同时,水突然顺着管子流下来,直到到达顶部。 可见,原管内水银柱上方的部分确实是一个空的空间,即真空。
除此之外,托里拆利在实验中还发现,无论玻璃管的厚度是多少,玻璃管的倾斜度如何,管内水银柱的垂直高度始终是76分米,因此他提出通过水银柱的高度可以检测到大气压强,这就是我们所知道的大力浮力值等于76分米水银柱的原因。