Поазејова равенка

Статија за равенката на Поазеј

Равенката на Поазеј ја открил Жан Луј Мари Поазеј (1799-1869). Како што е објаснето, секој флуид може да се смета за идеален флуид. Идеалниот флуид нема вискозитет. Ако претпоставиме дека идеален флуид тече во цевка, секој дел од флуидот се движи со иста брзина (v). За разлика од идеалниот флуид, реалниот флуид со кој се среќаваме во секојдневниот живот има вискозитет. Бидејќи има вискозитет, тогаш кога тече во цевка, на пример, брзината на секој дел од флуидот варира. Слојот на флуидот што е во средината се движи побрзо (длабоко v), напротив, слојот на флуидот прикачен на цевката не се движи (v = 0). Значи, од средината до работ на цевката, секој дел од флуидот се движи со различна брзина. За да го олесните разбирањето, набљудувајте ја сликата подолу.

Прочитај повеќе

Вискозност

Течностите, и течните и гасовитите супстанции од различни видови, имаат различни нивоа на вискозитет. Вискозитетот е триење помеѓу молекулите што ја сочинуваат течноста. Значи, молекулите го сочинуваат триењето на течноста кога течноста тече. Кај течностите, вискозитетот е предизвикан од кохезивни сили (сили на влечење помеѓу слични молекули). Додека кај гасовитите супстанции, вискозитетот е предизвикан од судири помеѓу молекулите.

Течниот флуид е полесен за проток, на пример, водата. Спротивно на тоа, густиот флуид е потешко за проток, на пример, лубрикантот. Можете да го докажете тоа со истурање вода и лубрикант на наклонета површина. Водата тече побрзо од маслото. Нивото на вискозитет на флуидот зависи и од температурата. Колку е повисока температурата на течноста, толку е помалку вискозна течноста. На пример, кога мајката пржи риба во кујната, маслото за готвење кое првично се згуснува станува потечно кога се загрева. Спротивно на тоа, колку е повисока температурата на гасовитата супстанца, толку е подебела гасовитата супстанца.

Прочитај повеќе

Капиларност

Сила на кохезија и адхезија

Кохезивната сила е сила на привлекување помеѓу молекулите во слична супстанца, додека силата на привлекување помеѓу молекулите на нееднаква супстанца се нарекува Сила на адхезија. На пример, истураме вода во чаша. Кохезија се јавува кога молекулите на водата се привлекуваат едни со други, додека адхезијата се јавува кога молекулите на водата и молекулите на стаклото се привлекуваат едни со други.

Прочитај повеќе

Површински напон

Дали некогаш сте играле меурчиња од сапуница? Меурчиња од сапуница кружни. Смешно. Може да се дуваат. Откако ќе летаат, меурчињата од сапуница пукаат. Леле, забавно е, игра од детството. Зошто меурчињата од сапуница се тркалезни?

Те молам, разбуди се наутро, а потоа забележи ги лисјата околу куќата. Набљудувај ги капките роса закачени на лисјата. Чудно е; капките роса се тркалезни. Како е можно тоа?

Површинскиот напон се јавува затоа што површината на течноста има тенденција да се стега, така што површината изгледа како тенка мембрана. Ова е под влијание на силата на кохезија помеѓу молекулите на водата. За подобро да го разберете ова објаснување, разгледајте ја следната илустрација. Ја разгледуваме течноста во сад.

Прочитај повеќе

Принцип на Архимед

Статија за принципот на Архимед

Брод со огромна маса не тоне, додека камен со мала големина може да потоне. Зошто е тоа така? Одговорот е едноставен ако го разбирате концептот на пловност и Архимедовиот принцип.

Во секојдневниот живот, ќе откриеме дека предметите што се вметнуваат во течност, како што е карпата, имаат помала тежина отколку кога предметите не се во течноста. Можеби ќе ви биде тешко да подигнете камен од земјата, но истиот камен се крева без напор од дното на морската вода. Ова се должи на силата на пловност. Пловноста се јавува поради разликите во притисокот на течноста на различни длабочини. Притисокот на течноста се зголемува со длабочината, колку е погуста течноста, толку е поголем притисокот на течноста. Кога некој предмет се вметнува во течноста, ќе има разлика во притисокот помеѓу течноста на врвот на предметот и течноста на дното на предметот. Течноста што се наоѓа на дното на предметот има поголем притисок од течноста на врвот на предметот.

Прочитај повеќе

Паскалов принцип

Статија за Паскаловиот принцип

Како се користи принципот на работа на хидрауличниот лифт за кревање автомобил? Кој е принципот на работа на хидрауличните сопирачки кога се користат за намалување на брзината на автомобилот? Ве молиме, научете го Паскаловиот принцип за да го разберете ова.

Секоја течност секогаш врши притисок врз сите предмети што се во контакт со неа. Водата што ја ставаме во чашата ќе врши притисок врз стаклениот ѕид. Слично на тоа, ако се бањаме во базен или морска вода, водата во базенот или морската вода исто така врши притисок врз целото наше тело.

Прочитај повеќе

Притисок во течности

Статија за притисок во течности

Во физиката, притисокот се дефинира како сила по единица површина, каде што насоката на силата е нормална на површината. Математички, притисокот се изразува со равенката P = F / A, каде што P = притисок, F = сила и A = површина. Единицата за сила (F) е Њутн (N), единицата за површина е квадратен метар (m2 ) . Бидејќи притисокот е сила по единица површина, единицата за притисок е N/m2 . Друго име за N/m2 е Паскал (Pa). Паскал се користел како единица за притисок во чест на Блез Паскал.

Прочитај повеќе

Густина и специфична тежина

Статија за густина и специфична тежина

Густина

Една важна карактеристика на супстанцијата е густината. Густината е односот на масата спрема волуменот. Математички напишано:

ρ = m / V

ρ (rho) е грчка буква што најчесто се користи за изразување на густина, m е маса, а V е волумен. Густината на хомогена течност е различна од густината на хомогена цврста материја. Железото, на пример, има иста густина во секој дел. Во атмосферата на Земјата, колку е повисока атмосферата од површината на Земјата, толку е помала нејзината густина, додека за морската вода, колку е подлабока морската вода, толку е поголема нејзината густина. Густината на хомогена течност може да зависи од фактори на животната средина како што се температурата и притисокот.

Прочитај повеќе

Примени на Бернулиевиот принцип и Бернулисовата равенка

Статија за примената на Бернулиевиот принцип и Бернулисовата равенка

Теорема на Торичели

Примена на Бернулиевите принципи и Бернулиевите равенки 1Една од употребите на Бернулиевата равенка е да се пресмета брзината на излегување на течноста од дното на садот (видете ја сликата).

Ја применуваме Бернулиевата равенка во точка 1 (површина на садот) и точка 2 (површина на дупката). Бидејќи дијаметарот на дупката на дното на садот е многу помал од дијаметарот на садот, брзината на течноста на површината на садот се смета за нула (v1 = 0). Површината на садот и површината на дупката се отворени, така што притисокот е еднаков на атмосферскиот притисок (P1 = P2 ) . Според тоа, Бернулиевата равенка за овој случај е:

Прочитај повеќе

Бернулисов принцип и Бернулисова равенка

Статија за Бернулисовиот принцип и Бернулисовата равенка

Кога возиме мотор, облеката што ја носиме е отечена наназад. Понекогаш, ако дува силен ветер, вратата може сама да се затвори. Иако ветерот дува надвор од куќата, вратата е внатре во куќата.

Ова може да се објасни со помош на Бернулиевиот принцип. Даниел Бернули (1700-1782) открил принцип што може да се искористи за објаснување на горенаведениот феномен.

Принципот на Бернули

Прочитај повеќе