Уравнението на Поазой

Статия за уравнението на Поазой

Уравнението на Поазой е открито от Жан Луи Мари Поазой (1799-1869). Както е обяснено, всеки флуид може да се счита за идеален флуид. Идеалният флуид няма вискозитет. Ако приемем, че идеален флуид тече в тръба, всяка част от флуида се движи с еднаква скорост (v). За разлика от идеалния флуид, реалният флуид, с който се сблъскваме в ежедневието, има вискозитет. Тъй като има вискозитет, тогава, когато тече в тръба, например, скоростта на всяка част от флуида варира. Слоят флуид, който е в средата, се движи по-бързо (дълбоко v), а напротив, слоят флуид, прикрепен към тръбата, не се движи (v = 0). Така че от средата до ръба на тръбата всяка част от флуида се движи с различна скорост. За да улесните разбирането си, разгледайте картинката по-долу.

Прочетете повече

вискозитет

Флуидите, както течни, така и газообразни вещества от различни видове, имат различни нива на вискозитет. Вискозитетът е триене между молекулите, които изграждат флуида. Следователно, молекулите създават флуидно триене, когато флуидът тече. При течностите вискозитетът се причинява от сили на кохезия (сили на придърпване между подобни молекули). Докато при газообразните вещества вискозитетът се причинява от сблъсъци между молекулите.

Течните течности, например водата, текат по-лесно. Обратно, гъстите течности, например смазочният материал, текат по-трудно. Можете да докажете това, като излеете вода и смазка върху наклонена повърхност. Водата тече по-бързо от маслото. Нивото на вискозитет на течността също зависи от температурата. Колкото по-висока е температурата на течността, толкова по-малко вискозна е тя. Например, когато майка пържи риба в кухнята, олиото за готвене, което първоначално се сгъстява, става по-течно при нагряване. Обратно, колкото по-висока е температурата на газообразното вещество, толкова по-гъсто е то.

Прочетете повече

капилярност

Сила на сцепление и адхезия

Кохезионната сила е сила на привличане между молекули в подобно вещество, докато силата на привличане между молекули на неравномерно вещество се нарича сила на адхезия. Например, наливаме вода в чаша. Кохезията възниква, когато водните молекули се привличат взаимно, докато адхезията възниква, когато водните молекули и молекулите на стъклото се привличат взаимно.

Прочетете повече

Повърхностно напрежение

Играли ли сте някога сапунени мехурчета? Сапунените мехурчета са кръгли. Забавно. Могат да се духат. След като полетят, сапунените мехурчета се пукат. Уау, забавно е, детска игра. Защо сапунените мехурчета са кръгли?

Моля, събудете се сутрин и обърнете внимание на листата около къщата. Наблюдавайте капчиците роса, прикрепени към листата. Странно е; капките роса са кръгли. Как е възможно да е така?

Повърхностното напрежение възниква, защото повърхността на течността има тенденция да се стяга, така че да изглежда като тънка мембрана. Това се влияе от силата на сцепление между водните молекули. За да разберем по-добре това обяснение, разгледайте следната илюстрация. Разглеждаме течността в съд.

Прочетете повече

Принципа на Архимед

Статия за принципа на Архимед

Кораб с огромна маса не потъва, докато камък с малък размер може да потъне. Защо е така? Отговорът е ясен, ако разбирате концепцията за плаваемост и принципа на Архимед.

В ежедневието ще открием, че предмети, които са поставени в течност, като например скала, имат по-малко тегло, отколкото когато предметите не са в течността. Може да ви е трудно да повдигнете камък от земята, но същият камък се повдига без усилие от дъното на морската вода. Това се дължи на силата на плаваемост. Плаваемостта възниква поради разликите в налягането на течността на различни дълбочини. Налягането на течността се увеличава с дълбочината, колкото по-гъста е течността, толкова по-голямо е налягането ѝ. Когато даден предмет бъде поставен във течността, ще има разлика в налягането между течността в горната част на предмета и течността в долната част на предмета. Течността, разположена в долната част на предмета, има по-високо налягане от течността в горната част на предмета.

Прочетете повече

Принципът на Паскал

Статия за принципа на Паскал

Как работи хидравличният асансьор за повдигане на автомобил? Какъв е принципът на работа на хидравличните спирачки, когато се използват за намаляване на скоростта на автомобила? Моля, научете принципа на Паскал, за да разберете това.

Всяка течност винаги упражнява натиск върху всички предмети, които са в контакт с нея. Водата, която наливаме в чашата, ще упражнява натиск върху стъклената стена. По същия начин, ако се къпем в басейн или в морска вода, водата в басейна или морската вода също упражнява натиск върху цялото ни тяло.

Прочетете повече

Налягане в течности

Статия за налягането във флуидите

Във физиката налягането се определя като сила на единица площ, където посоката на силата е перпендикулярна на площта на повърхността. Математически налягането се изразява с уравнението P = F / A, където P = налягане, F = сила и A = площ на повърхността. Единицата за сила (F) е Нютон (N), единицата за площ е квадратен метър (m² ) . Тъй като налягането е сила на единица площ, единицата за налягане е N/m² . Друго наименование за N/m² е Паскал (Pa). Паскал е използван като единица за налягане в чест на Блез Паскал.

Прочетете повече

Плътност и специфично тегло

Статия за плътността и специфичното тегло

Плътност

Една важна характеристика на веществото е плътността. Плътността е съотношението на масата към обема. Математически се записва като:

ρ = m / V

ρ (rho) е гръцка буква, обикновено използвана за изразяване на плътност, m е маса, а V е обем. Плътността на хомогенен флуид е различна от плътността на хомогенно твърдо вещество. Желязото, например, има еднаква плътност във всяка част. В земната атмосфера, колкото по-високо е разположена атмосферата от повърхността на Земята, толкова по-малка е нейната плътност, докато за морската вода, колкото по-дълбоко е разположена морската вода, толкова по-голяма е нейната плътност. Плътността на хомогенен флуид може да зависи от фактори на околната среда, като температура и налягане.

Прочетете повече

Приложенията на принципа на Бернулис и уравнението на Бернулис

Статия за приложенията на принципа на Бернулис и уравнението на Бернулис

Теоремата на Торичели

Приложение на принципите на Бернули и уравненията на Бернули 1Едно от приложенията на уравнението на Бернули е за изчисляване на скоростта на излизане на течност от дъното на контейнер (вижте фигурата).

Прилагаме уравнението на Бернули в точка 1 (повърхността на контейнера) и точка 2 (повърхността на отвора). Тъй като диаметърът на отвора в дъното на контейнера е много по-малък от диаметъра на контейнера, скоростта на течността върху повърхността на контейнера се счита за нула (v1 = 0). Повърхността на контейнера и повърхността на отвора са отворени, така че налягането е равно на атмосферното налягане (P1 = P2 ) . Следователно, уравнението на Бернули за този случай е:

Прочетете повече

Принцип на Бернулис и уравнение на Бернулис

Статия за принципа на Бернулис и уравнението на Бернулис

Когато караме мотор, дрехите, които носим, ​​се издуват назад. Понякога, ако вятърът духа силно, вратата може да се затвори сама. Въпреки че вятърът духа отвън, вратата е вътре в къщата.

Това може да се обясни с помощта на принципа на Бернули. Даниел Бернули (1700-1782) открива принцип, който може да се използва за обяснение на горното явление.

Принципът на Бернули

Прочетете повече