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一、探究流体压强与流速的关系
1. 流体:
2. 关系:气体(或液体)在流速大的地方压强
[注意] 液体压强公式 $ p = \rho gh $ 不适用于流体。流体在静止时产生的压强与流体密度和深度有关,在这种情况下压强是相对稳定的;流体在流动时产生的压强与流速有关,在这种情况下压强随流速的变化而变化。
1. 流体:
液体
和气体
,统称为流体。2. 关系:气体(或液体)在流速大的地方压强
较小
,在流速小的地方压强较大
。[注意] 液体压强公式 $ p = \rho gh $ 不适用于流体。流体在静止时产生的压强与流体密度和深度有关,在这种情况下压强是相对稳定的;流体在流动时产生的压强与流速有关,在这种情况下压强随流速的变化而变化。
答案:
1.液体 气体 2.较小 较大
二、流体压强的应用
1. 机翼的形状:上
2. 产生升力的原因:上、下表面气体
[注意] 飞机的升力实际上是空气对机翼向上和向下的压力的合力,方向向上。
1. 机翼的形状:上
凸
下平
。2. 产生升力的原因:上、下表面气体
流速不同
,上表面流速大压强小,下表面流速小压强大,上、下方所受的压力差
形成向上
的升力。[注意] 飞机的升力实际上是空气对机翼向上和向下的压力的合力,方向向上。
答案:
1.凸 平 2.流速不同 压力差 向上
[典例 1] (传统文化)陆游在《升仙桥遇风雨大至憩小店》中写道:“空江鱼鳖从龙起,平野雷霆拥马来。”前半句写的是江面刮起一阵旋风,将水中的鱼鳖卷入空中。形成此现象的原因是旋风中间空气流速
大
,压强小,将水中的鱼鳖“吸”到空中。
答案:
大
[变式 1] 如图所示的是河水中的漩涡。漩涡边缘水的流速相对中心处的流速较

(温馨提示:严禁学生私自下河游泳)
小
,压强较大
,从而形成压力差,导致周边物体易被“吸入”漩涡。(温馨提示:严禁学生私自下河游泳)
答案:
小 大
[典例 2] 图示是两个完全相同的机翼模型 $ a $ 和 $ b $,均只能沿竖直方向上下自由运动,$ A $、$ B $ 两弹簧测力计的示数分别为 $ F_A $、$ F_B $,下列说法正确的是(

A.当相同的风速吹向飞机模型时,$ F_A < F_B $
B.当相同的风速吹向飞机模型时,$ F_A > F_B $
C.当风突然停止时,模型 $ a $ 将上升
D.当风突然停止时,模型 $ b $ 将下降
A
)A.当相同的风速吹向飞机模型时,$ F_A < F_B $
B.当相同的风速吹向飞机模型时,$ F_A > F_B $
C.当风突然停止时,模型 $ a $ 将上升
D.当风突然停止时,模型 $ b $ 将下降
答案:
A
[变式 2] (2025·淮北)暑假就要来了,很多学生都会出去旅游,老师提醒学生候车时一定要看清楚站台边缘有一条黄色安全线,人不能超越安全线候车,这是因为列车进站时周围的空气流速会变化,导致人与列车之间的压强

变小
(选填“变大”“不变”或“变小”),人受到空气的作用力方向指向轨道的内侧
(选填“外侧”或“内侧”)。
答案:
变小 内侧
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