La ekvacio de Poiseuille

Artikolo pri la ekvacio de Poiseuilles

La ekvacion de Poiseuille malkovris Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869). Kiel klarigite, ĉiu fluido povas esti konsiderata ideala fluido. La ideala fluido ne havas viskozecon. Se ni supozas, ke ideala fluido fluas en tubo, ĉiu parto de la fluido moviĝas kun la sama rapido (v). Male al la ideala fluido, la reala fluido, kiun ni renkontas en la ĉiutaga vivo, havas viskozecon. Ĉar ĝi havas viskozecon, tiam, ekzemple, fluante en tubo, la rapido de ĉiu parto de la fluido varias. La fluida tavolo, kiu estas en la mezo, moviĝas pli rapide (profunda v), male, la fluida tavolo ligita al la tubo ne moviĝas (v = 0). Do de la mezo ĝis la rando de la tubo, ĉiu parto de la fluido moviĝas kun malsamaj rapidoj. Por faciligi vian komprenon, observu la suban bildon.

Legu pli

Viscosidad

Fluidoj, kaj likvaj kaj gasaj substancoj de malsamaj tipoj, havas malsamajn viskozecnivelojn. Viskozeco estas frotado inter la molekuloj kiuj konsistigas fluidon. Do, la molekuloj kreas fluidan frotadon kiam la fluido fluas. En likvaĵoj, la viskozeco estas kaŭzita de koheziaj fortoj (tiraj fortoj inter similaj molekuloj). Dum en gasaj substancoj, la viskozeco estas kaŭzita de kolizioj inter molekuloj.

Likva fluido estas pli facile fluigebla, ekzemple, akvo. Male, dika fluido estas pli malfacile fluigebla, ekzemple, lubrikaĵo. Vi povas pruvi tion verŝante akvon kaj lubrikaĵon sur deklivan surfacon. Akvo fluas pli rapide ol oleo. La nivelo de viskozeco de fluido ankaŭ dependas de la temperaturo. Ju pli alta la temperaturo de la likvaĵo, des malpli viskoza la likvaĵo estas. Ekzemple, kiam patrino fritas fiŝon en la kuirejo, kuiroleo, kiu komence dikiĝas, fariĝas pli likva kiam varmigita. Male, ju pli alta la temperaturo de gasa substanco, des pli dika la gasa substanco estas.

Legu pli

Kapilareco

Forto de Kohezio kaj Adhero

Kohezio-forto estas alloga forto inter molekuloj en simila substanco, dum alloga forto inter molekuloj de neegala substanco nomiĝas la Adherforto. Ekzemple, ni verŝas akvon en glason. Kohezio okazas kiam akvomolekuloj altiras unu la alian, dum adheriĝo okazas kiam akvomolekuloj kaj vitromolekuloj altiras unu la alian.

Legu pli

Surfaca streĉiĝo

Ĉu vi iam ludis sapvezikojn? Sapvezikoj estas rondaj. Amuza. Oni povas bloviĝi. Post flugado, sapvezikoj eksplodas. Ho, ĝi estas amuza, infaneca ludo. Kial sapveziko estas ronda?

Bonvolu vekiĝi matene, poste rimarki la foliojn ĉirkaŭ la domo. Observu la gutetojn de roso algluitajn al la folioj. Estas strange; rosgutoj estas rondaj. Kiel povas esti tiel?

Surfaca tensio okazas ĉar la surfaco de la likvaĵo emas streĉiĝi tiel ke la surfaco aspektas kiel maldika membrano. Ĉi tion influas la kohezia forto inter akvomolekuloj. Por pli bone kompreni ĉi tiun klarigon, konsideru la jenan ilustraĵon. Ni revizias la likvaĵon en ujo.

Legu pli

Arĥimeda principo

Artikolo pri la principo de Arkimedo

Ŝipo kun grandega maso ne sinkas, dum ŝtono, kiu havas malgrandan grandecon, povas sinki. Kial tio okazas? La respondo estas simpla se vi komprenas la koncepton de flospovo kaj la principon de Arkimedo.

En ĉiutaga vivo, ni trovos, ke objektoj enigitaj en fluidon, kiel ekzemple roko, havas pli malgrandan pezon ol kiam objektoj ne estas en la likvaĵo. Vi eble trovos malfacile levi ŝtonon de la tero, sed la sama ŝtono estas senpene levita de la fundo de la marakvo. Ĉi tio ŝuldiĝas al la flosforto. Flosforto okazas pro diferencoj en fluidpremo ĉe malsamaj profundoj. La fluidpremo pliiĝas kun profundo, ju pli dika la fluido, des pli granda la premo de la fluido. Kiam objekto estas enigita en la fluidon, estos premodiferenco inter la fluido ĉe la supro de la objekto kaj la fluido ĉe la fundo de la objekto. La fluido situanta ĉe la fundo de la objekto havas pli altan premon ol la fluido ĉe la supro de la objekto.

Legu pli

La principo de Paskalo

Artikolo pri la principo de Paskalo

Kiel funkcias la principo de hidraŭlika lifto por levi aŭton? Kio estas la principo de hidraŭlikaj bremsoj kiam uzataj por redukti la rapidon de la aŭto? Bonvolu lerni la principon de Paskalo por kompreni ĉi tion.

Ĉiu fluido ĉiam penas sur ĉiujn objektojn, kiuj kontaktas ĝin. La akvo, kiun ni metas en la glason, premos sur la vitran muron. Simile, se ni banas nin en naĝejo aŭ marakvo, la naĝeja akvo aŭ marakvo ankaŭ penas sur nian tutan korpon.

Legu pli

Premo en fluidoj

Artikolo pri Premo en fluidoj

En fiziko, la premo estas difinita kiel forto po surfacunuo, kie la direkto de la forto estas perpendikulara al la surfacareo. Matematike, premo estas esprimita per la ekvacio P = F / A, kie P = premo, F = forto kaj A = surfacareo. La fortounuo (F) estas Neŭtono (N), la surfacunuo estas la kvadrata metro (m² ) . Ĉar premo estas la forto po surfacunuo, la premunuo estas N/m² . Alia nomo por N/m² estas Paskalo (Pa). Paskalo estis uzata kiel premunuo por honori Blaise Pascal.

Legu pli

Denso kaj specifa pezo

Artikolo pri Denseco kaj specifa pezo

denseco

Unu grava karakterizaĵo de substanco estas denseco. Denseco estas la rilatumo inter maso kaj volumeno. Matematike skribite:

ρ = m / V

ρ (rho) estas greka litero ofte uzata por esprimi densecon, m estas maso kaj V estas volumeno. La denseco de homogena fluido diferencas de la denseco de homogena solido. Fero, ekzemple, havas la saman densecon en ĉiu parto. En la tera atmosfero, ju pli alte la atmosfero de la surfaco de la Tero, des pli malgranda estas ĝia denseco, dum por marakvo, ju pli profunda estas la marakvo, des pli granda estas ĝia denseco. La denseco de homogena fluido povas dependi de mediaj faktoroj kiel temperaturo kaj premo.

Legu pli

La aplikoj de la principo de Bernoullis kaj la ekvacio de Bernoullis

Artikolo pri la aplikoj de la principo de Bernoullis kaj la ekvacio de Bernoullis

La teoremo de Torricelli

La apliko de la principoj de Bernoulli kaj la ekvacioj de Bernoulli 1Unu el la uzoj de la ekvacio de Bernulli estas kalkuli la rapidon de likvaĵo eliranta el la fundo de ujo (vidu figuron).

Ni aplikas la ekvacion de Bernoulli ĉe punkto 1 (surfaco de la ujo) kaj punkto 2 (surfaco de la truo). Ĉar la diametro de la truo en la fundo de la ujo estas multe pli malgranda ol la diametro de la ujo, la rapido de la likvaĵo sur la surfaco de la ujo estas konsiderata nula (v1 = 0). La surfaco de la ujo kaj la surfaco de la truo estas malfermitaj tiel ke la premo egalas al la atmosfera premo (P1 = P2 ) . Tiel, la ekvacio de Bernoulli por ĉi tiu kazo estas:

Legu pli

Bernoullis-principo kaj Bernoullis-ekvacio

Artikolo pri la principo de Bernoullis kaj la ekvacio de Bernoullis

Kiam ni veturas per motorciklo, la vestaĵoj, kiujn ni portas, ŝveliĝas malantaŭen. Iafoje, se la vento blovas forte, la pordo povas fermiĝi mem. Kvankam la vento blovas ekster la domo, dum la pordo estas interne.

Ĉi tio povas esti klarigita per la principo de Bernoulli. Daniel Bernoulli (1700-1782) malkovris principon, kiu povus esti uzata por klarigi la supran fenomenon.

principo de Bernoulli

Legu pli