Primjene Bernoullijevog principa
1. Izjave zasnovane na Bernoullijevom principu su …
(1) sila podizanja na avionu
(2) hidraulična pumpa
(3) prskalice protiv komaraca
(4) balon na vrući zrak
rastvor
Izjave zasnovane na Bernoullijevom principu su
(1) sila podizanja na avionima i
(3) prskalice protiv komaraca
(2) Hidraulična pumpa prema Pascalovom principu
(4) Zračni balon zasnovan na Arhimedovom principu
[irp]
2. Izjave koje se odnose na primjenu Bernoullijevog principa su …
(1) venturijevo mjerilo
(2) prskalice protiv komaraca
(3) barometar
(4) termometar
rastvor
Izjave zasnovane na Bernoullijevom principu su
(1) venturijevog mjerača i
(2) sprej protiv komaraca
(3) barometar zasnovan na hidrostatičkom pritisku
(4) živin termometar ili termometar na bazi alkohola na bazi širenja
3. Alati zasnovani na Bernoullijevom principu su …
(1) hidraulična pumpa
(2) karburator
(3) venturijevo mjerilo
(4) termometar
rastvor
(2) karburator i
(3) venturijevo mjerilo
(1) hidraulična pumpa zasnovana na hidrostatičkom pritisku, Pascalov zakon
(4) živin ili alkoholni termometar na bazi ekspanzije
[irp]
4. Krila aviona su dizajnirana da imaju maksimalnu silu uzgona , kao što je prikazano na slici. Ako je v brzina protoka zraka, a P pritisak zraka, onda je, prema Bernoullijevom principu, dizajn napravljen tako da ...
rastvor
Da bi se krila aviona podigla prema gore, potisak zraka na dnu krila je veći od potisne sile na vrhu krila.
Sila potiska na donjoj strani krila je veća ako je pritisak zraka na dnu krila veći. P = F / A, gdje je pritisak P direktno proporcionalan F. Ako je pritisak veći, tada se i sila povećava.
Bernoullijev princip kaže da je pritisak vazduha na dnu krila veliki kada je brzina vazduha na dnu krila mala.
v A > v B tako da je P A < P B
1. Pitanje: Šta je Bernoullijev princip?
Odgovor: Bernoullijev princip kaže da se kod neviskoznog toka neprovodljive tekućine, povećanje brzine tekućine događa istovremeno sa smanjenjem statičkog pritiska ili smanjenjem potencijalne energije tekućine.
2. Pitanje: Kakva je veza između Bernoullijevog principa i zakona o očuvanju energije?
Odgovor: Bernoullijev princip je manifestacija zakona o očuvanju energije za protok fluida. Ukupna energija u sistemu fluida koji stalno teče je očuvana. Kako se kinetička energija (brzina) fluida povećava, njegova potencijalna energija (pritisak) se smanjuje i obrnuto.
3. Pitanje: Zašto krila aviona imaju zakrivljeni vrh i ravni donji dio?
Odgovor: Krila aviona (aeroprofili) su dizajnirana sa zakrivljenim vrhom i ravnim dnom kako bi zrak brže putovao iznad vrha nego iznad dna. Prema Bernoullijevom principu, to uzrokuje niži pritisak na vrhu i veći pritisak na dnu, što dovodi do uzgona.
4. Pitanje: Kako Bernoullijev princip objašnjava rad venturi mjerača?
Odgovor: Venturijev mjerač ima suženi dio gdje se brzina fluida povećava, što dovodi do smanjenja pritiska. Mjerenjem razlike pritiska između suženog i nesuženog dijela, može se odrediti brzina protoka fluida, koristeći Bernoullijev princip.
5. Pitanje: Zašto se putanja fudbalske lopte koja se okreće krivi?
Odgovor: To je zbog Magnusovog efekta. Kako se lopta okreće, ubrzava zrak s jedne strane, a usporava ga s druge. Na osnovu Bernoullijevog principa, to dovodi do razlike u pritisku, što uzrokuje zakrivljenje lopte.
6. Pitanje: Kakva je veza između Bernoullijevog principa i funkcionisanja atomizera ili raspršivača parfema?
Odgovor: Kada se zrak upuhuje preko vrha cijevi raspršivača, on se ubrzava, stvarajući područje niskog pritiska. Viši pritisak na dnu gura tekućinu prema gore kroz cijev, gdje se susreće s brzim zrakom i raspršuje se u finoj magli.
7. Pitanje: Kakav rizik predstavlja zakrivljeni krov na zgradi tokom jakih vjetrova?
Odgovor: Tokom jakih vjetrova, zrak se kreće brže preko zakrivljenog krova u poređenju sa ravnom površinom. Brže kretanje zraka preko zakrivljene površine stvara područje niskog pritiska, prema Bernoullijevom principu. Ova razlika pritiska može izazvati efekat podizanja, što potencijalno može oštetiti krov.
8. Pitanje: Zašto otvoreni prozori u automobilu u pokretu stvaraju efekat lepršanja na papirima unutra?
Odgovor: Kako se automobil kreće, brzina zraka vani je veća nego unutar automobila. To stvara razliku u pritisku zbog Bernoullijevog principa, uzrokujući lepršanje papira dok zrak pokušava izjednačiti pritisak.
9. Pitanje: Kako Bernoullijev princip može objasniti uzgon koji osjećaju kajtsurferi?
Odgovor: Zmaj, kada je okrenut pod uglom u vjetar, ubrzava protok zraka preko svoje gornje površine, stvarajući područje niskog pritiska. Viši pritisak ispod zmaja, u poređenju sa niskim pritiskom na vrhu, stvara uzgon, omogućavajući kajtsurferima da se podignu s vode.
10. Pitanje: Zašto se zavjesa za tuširanje povlači prema unutra kada se pusti voda?
Odgovor: Vruća voda iz tuša zagrijava zrak, uzrokujući njegovo podizanje i ubrzavajući protok zraka u prostoru za tuširanje. Ovaj brže kretanje zraka stvara niži pritisak unutar prostora za tuširanje u poređenju s vanjskim. Kao rezultat toga, zavjesa za tuširanje se povlači prema unutra zbog razlike pritiska koja se objašnjava Bernoullijevim principom.