Fluida
Manometer U
P₁ > P₂ yang diterapkan membuat permukaan cairan kiri lebih rendah; ΔP = P₁ − P₂ = ρgΔh.
Manometer U — simulasi Fluida interaktif. P₁ > P₂ yang diterapkan membuat permukaan cairan kiri lebih rendah; ΔP = P₁ − P₂ = ρgΔh. Laboratorium fisika virtual gratis berbasis browser dengan pengukuran SI langsung dan tutorial terpandu.
Tekanan hidrostatis
Manometer tabung U menunjukkan bagaimana perbedaan tekanan menciptakan perbedaan ketinggian pada fluida yang terhubung.
P₁ > P₂ yang diterapkan membuat permukaan cairan kiri lebih rendah; ΔP = P₁ − P₂ = ρgΔh.
- P = ρgh
- ΔP = ρgΔh
Singkat investigasi
Rencanakan pertanyaan sebelum Anda membuka lab
Ringkasan ini mencerminkan halaman prerender: pertanyaan utama, prediksi yang bersaing, peran variabel, hukum yang mengatur, penyiapan, serta petunjuk analisis dan pengembangan tetap terlihat dalam urutan ini.
Pertanyaan mengemudi
Sebuah tabung berbentuk U menampung air pada ketinggian berbeda di setiap sisinya, terbuka untuk udara di kedua ujungnya. Apa yang menentukan perbedaan tekanan antara kedua kolom?
Prediksi untuk ditimbang
- Perbedaan tekanan tergantung pada jumlah total air di dalam tabung.
- Tidak ada perbedaan tekanan selama kedua sisinya terbuka terhadap udara.
- Perbedaan tekanan hanya bergantung pada perbedaan ketinggian antara kedua sisinya.
Peran variabel
Apa yang Anda tetapkan:
- Tinggi kiri h_L (m)
- Tinggi kanan h_R (m)
Apa yang Anda ukur:
- Perbedaan tekanan ΔP (Pa)
Bagaimana penyelidikannya berjalan
- Buka preset fluid-utube dan tekan Reset. Air berada pada ketinggian berbeda di sisi kiri dan kanan tabung-U.
- Aktifkan pembacaan perbedaan tekanan.
- Atur ketinggian air kiri dan kanan untuk setiap percobaan dan catat pembacaan perbedaan tekanan.
Persamaan yang mengatur
Tekanan Hidrostatis — P = ρ·g·h
Tekanan dalam suatu fluida meningkat secara linier terhadap kedalaman: P = ρgh. Dalam tabung-U yang kedua ujungnya terbuka ke udara, perbedaan tekanan antara kedua kolom sepenuhnya berasal dari perbedaan ketinggiannya.
Apa yang diminta siswa untuk dikerjakan oleh lembar kerja yang dapat dicetak
- Untuk satu percobaan, hitung ΔP = ρg(h_R − h_L) menggunakan massa jenis air 1000 kg/m³ dan g = 9.8 m/s², dan bandingkan dengan pembacaannya.
- Ketiga percobaan Anda menggunakan ketinggian absolut yang berbeda tetapi polanya sama. Jelaskan mengapa ΔP hanya bergantung pada perbedaan ketinggian, bukan pada seberapa penuh keseluruhan tabung.
Di mana hal ini muncul di luar lab
- Barometer air raksa menggunakan prinsip yang sama tetapi dengan air raksa (massa jenis 13.600 kg/m³). Untuk perbedaan ketinggian yang sama, apakah perbedaan tekanan akan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan air? Kira-kira karena faktor apa?
- Penyelam merasakan tekanan meningkat semakin dalam. Gunakan ΔP = ρgΔh untuk menjelaskan mengapa tekanan pada kedalaman 10 m di bawah air kira-kira dua kali lipat tekanan pada kedalaman 5 m.
- AP Physics 1 — Unit 8: Fluids
- General High School Physics — Fluids & pressure
- NGSS High School Physics — Forces and Newton's second law
- Selamat datang di tabung U
- Tekan Putar
- Baca perbedaan ketinggian
- Buka Inspektor
- Berhasil!
Buka simulasi interaktif untuk membangun adegan, tekan Putar, dan jelajahi dengan pengukuran langsung dan tutorial terpandu.