Razumijevanje statičkih i dinamičkih fluida

Razumijevanje statičkih i dinamičkih fluida

U fizici, fluid se definira kao tvar koja može teći. Naučili ste da se materijali s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu sastoje od krutih tvari, tekućina i plinova. Pojam fluid obuhvaća i tekućine i plinove, jer tekućine poput vode i plinovi poput zraka mogu teći. Krute tvari poput stijena ili željeza ne mogu teći i stoga se ne mogu klasificirati kao fluidi. Da biste bolje razumjeli ovo objašnjenje, korisno je razmotriti neke primjere iz svakodnevnog života. Kada se tuširate, svakako vam je potrebna voda. Da biste došli do spremnika, voda teče ili iz izvora ili se crpi iz bunara. Voda je jedan primjer tekućine. Postoje i drugi primjeri tekućina, poput ulja za podmazivanje, mlijeka i tako dalje. Sve ove tekućine mogu se klasificirati kao fluidi jer mogu teći s jednog mjesta na drugo. Plinovi su također fluidi. Plinovi također mogu teći s jednog mjesta na drugo. Udar vjetra primjer je kretanja zraka s jednog mjesta na drugo.

PROČITAJTE TAKOĐER  Primjer prijenosa topline zračenjem

Osim krutih tvari, tekućina i plinova, postoji još jedna vrsta tvari koja se naziva plazma. Plazma je ionizirani plin i često se naziva četvrti oblik materijeO plazmi se može učiti na sveučilištu. Svakako, plazma se ne može klasificirati kao tekućina.

Statički i dinamički fluidi

Tekućine su vitalni dio našeg svakodnevnog života. Svakodnevno ih udišemo, pijemo, pa čak i plutamo ili tonemo u njima. Svakodnevno avioni lete kroz njih, brodovi plutaju po njima, a podmornice mogu plutati ili lebdjeti u njima. Voda koju pijemo i zrak koji udišemo također neprestano cirkuliraju u našim tijelima, ponekad a da toga nismo ni svjesni.

Prilikom proučavanja fluida, dijelimo ih na dva dijela: statiku fluida (fluidi u mirovanju) i dinamiku fluida (fluidi u kretanju). U statici fluida proučavamo fluide u mirovanju u stanju ravnoteže. Stoga proučavamo fluide u mirovanju. U dinamici fluida proučavamo fluide u kretanju.

PROČITAJTE TAKOĐER  Pravila značajnih brojki

Primjer problema dinamike fluida

1. Obratite pozornost na sljedeće tvrdnje!
(1) sila uzgona na avionu
(2) hidraulična pumpa
(3) sprej protiv komaraca
(4) baloni na vrući zrak mogu poletjeti
Gornja tvrdnja čiji se princip rada temelji na Bernoullijevom zakonu je...

A. (1) i (2)
B. (1) i (3)
C. (2) i (4)
D. (1), (2) i (4)
E. (1), (3) i (4)

Rasprava

Izjave čiji se principi rada temelje na Bernoullijevom zakonu su (1) uzgon u avionima i (3) raspršivači komaraca. (2) Hidraulične pumpe rade na principu Pascalovog zakona. (4) Baloni na vrući zrak mogu poletjeti na principu Arhimedovog zakona (plutanje).
Točan odgovor je B.

2. Obratite pozornost na sljedeću izjavu!
(1) venturimetar
(2) sprej protiv komaraca
(3) barometar
(4) termometar
Izjava vezana uz primjenu Bernoullijevog zakona je...

PROČITAJTE TAKOĐER  Električna struja, električni naboj, magnetsko polje, magnetska sila

A. (1) i (2)
B. (1) i (3)
C. (1) i (4)
D. (2) i (3)
E. (2) i (4)

Rasprava
Izjave čiji se principi rada temelje na Bernoullijevom zakonu su (1) venturimetar i (2) raspršivač komaraca. (3) barometar čiji se princip rada temelji na hidrostatskom tlaku (4) živin ili alkoholni termometar čiji se princip rada temelji na širenju.
Točan odgovor je A.

3. Obratite pozornost na sljedeću izjavu!
(1) hidraulična pumpa
(2) rasplinjač
(3) venturimetar
(4) termometar
Alati čiji se princip rada temelji na Bernoullijevom zakonu su...
A. (1) i (2)
B. (1) i (3)
C. (1) i (4)
D. (2) i (3)
E. (2) i (4)
Rasprava
Izjave čiji se principi rada temelje na Bernoullijevom zakonu su (2) rasplinjača i (3) venturimetri. (1) hidraulične pumpe čiji se principi rada temelje na hidrostatskom tlaku, Pascalovom zakonu. (4) živini ili alkoholni termometri čiji se principi rada temelje na širenju.
Točan odgovor je D.

Ostavite komentar