Persamaan Poiseuille

Artikel tentang persamaan Poiseuilles

Persamaan Poiseuille telah ditemui oleh Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869). Seperti yang dijelaskan, setiap bendalir boleh dianggap sebagai bendalir ideal. Bendalir ideal tidak mempunyai kelikatan. Jika kita menganggap bendalir ideal mengalir dalam paip, setiap bahagian bendalir bergerak pada kadar yang sama (v). Tidak seperti bendalir ideal, bendalir sebenar yang kita temui dalam kehidupan seharian mempunyai kelikatan. Oleh kerana ia mempunyai kelikatan, maka apabila mengalir dalam paip, sebagai contoh, kadar setiap bahagian bendalir berbeza-beza. Lapisan bendalir yang berada di tengah bergerak lebih pantas (v dalam), sebaliknya, lapisan bendalir yang melekat pada paip tidak bergerak (v = 0). Jadi dari tengah ke tepi paip, setiap bahagian bendalir bergerak pada kadar yang berbeza. Untuk memudahkan pemahaman anda, perhatikan gambar di bawah.

Maklumat Lanjut

Kelikatan

Bendalir, baik cecair mahupun gas yang berbeza jenis, mempunyai tahap kelikatan yang berbeza. Kelikatan ialah geseran antara molekul yang membentuk bendalir. Jadi, molekul-molekul tersebut membentuk geseran bendalir apabila bendalir mengalir. Dalam cecair, kelikatan disebabkan oleh daya kohesi (daya tarikan antara molekul yang serupa). Manakala dalam bahan gas, kelikatan disebabkan oleh perlanggaran antara molekul.

Cecair lebih mudah mengalir, contohnya, air. Sebaliknya, cecair pekat lebih sukar mengalir, contohnya, pelincir. Anda boleh membuktikannya dengan menuang air dan pelincir pada permukaan condong. Air mengalir lebih cepat daripada minyak. Tahap kelikatan cecair juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu cecair, semakin kurang likat cecair tersebut. Contohnya, apabila seorang ibu menggoreng ikan di dapur, minyak masak yang pada mulanya pekat menjadi lebih cair apabila dipanaskan. Sebaliknya, semakin tinggi suhu bahan gas, semakin pekat bahan gas tersebut.

Maklumat Lanjut

Kapilaritas

Daya Kohesi dan Lekatan

Daya kohesi ialah daya tarikan antara molekul dalam bahan yang serupa, manakala daya tarikan antara molekul bahan yang tidak sama dipanggil Daya Lekatan. Contohnya, kita menuangkan air ke dalam gelas. Kohesi berlaku apabila molekul air menarik antara satu sama lain, manakala lekatan berlaku apabila molekul air dan molekul kaca menarik antara satu sama lain.

Maklumat Lanjut

Ketegangan permukaan

Pernahkah anda bermain buih sabun? Buih sabun bulat. Kelakar. Boleh ditiup. Selepas terbang, buih sabun pecah. Wah, seronoknya, permainan zaman kanak-kanak. Mengapa buih sabun bulat?

Sila bangun pada waktu pagi, kemudian perhatikan daun-daun di sekeliling rumah. Perhatikan titisan embun yang melekat pada daun. Peliknya; titisan embun itu bulat. Macam mana boleh jadi macam tu?

Tegangan permukaan berlaku kerana permukaan cecair cenderung untuk menegang sehingga permukaannya kelihatan seperti membran nipis. Ini dipengaruhi oleh daya kohesi antara molekul air. Untuk lebih memahami penjelasan ini, pertimbangkan ilustrasi berikut. Kita kaji semula cecair di dalam bekas.

Maklumat Lanjut

Prinsip Archimedes

Artikel tentang prinsip Archimedes

Sebuah kapal yang berjisim besar tidak akan tenggelam, manakala batu yang bersaiz kecil boleh tenggelam. Mengapa begitu? Jawapannya mudah jika anda memahami konsep keapungan dan prinsip Archimedes.

Dalam kehidupan seharian, kita akan mendapati bahawa objek yang dimasukkan ke dalam bendalir, seperti batu, mempunyai berat yang lebih kecil berbanding apabila objek tidak berada di dalam cecair. Anda mungkin mendapati sukar untuk mengangkat batu dari tanah, tetapi batu yang sama diangkat dengan mudah dari dasar air laut. Ini disebabkan oleh daya apungan. Daya apungan berlaku disebabkan oleh perbezaan tekanan bendalir pada kedalaman yang berbeza. Tekanan bendalir meningkat dengan kedalaman, semakin tebal bendalir, semakin besar tekanan bendalir. Apabila sesuatu objek dimasukkan ke dalam bendalir, akan terdapat perbezaan tekanan antara bendalir di bahagian atas objek dan bendalir di bahagian bawah objek. Bendalir yang terletak di bahagian bawah objek mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada bendalir di bahagian atas objek.

Maklumat Lanjut

Prinsip Pascal

Artikel tentang prinsip Pascal

Bagaimanakah prinsip kerja lif hidraulik digunakan untuk mengangkat kereta? Apakah prinsip kerja brek hidraulik apabila digunakan untuk mengurangkan kelajuan kereta? Sila pelajari Prinsip Pascal untuk memahami perkara ini.

Setiap bendalir sentiasa mengenakan tekanan ke atas semua objek yang bersentuhan dengannya. Air yang kita masukkan ke dalam gelas akan mengenakan tekanan ke atas dinding kaca. Begitu juga, jika kita mandi di kolam renang atau air laut, air kolam atau air laut juga mengenakan tekanan ke atas seluruh badan kita.

Maklumat Lanjut

Tekanan dalam bendalir

Artikel tentang Tekanan dalam bendalir

Dalam fizik, tekanan ditakrifkan sebagai daya per unit luas, di mana arah daya adalah serenjang dengan luas permukaan. Secara matematik, tekanan dinyatakan oleh persamaan P = F / A, di mana P = tekanan, F = daya dan A = luas permukaan. Unit daya (F) ialah Newton (N), unit luas ialah meter persegi (m² ) . Oleh kerana tekanan ialah daya per unit luas, unit tekanan ialah N/m² . Nama lain untuk N/m² ialah Pascal (Pa). Pascal digunakan sebagai unit tekanan untuk menghormati Blaise Pascal.

Maklumat Lanjut

Ketumpatan dan graviti tentu

Artikel tentang Ketumpatan dan graviti tentu

Ketumpatan

Satu ciri penting sesuatu bahan ialah ketumpatan. Ketumpatan ialah nisbah jisim kepada isipadu. Secara matematiknya:

ρ = m / V

ρ (rho) ialah huruf Yunani yang biasa digunakan untuk menyatakan ketumpatan, m ialah jisim dan V ialah isipadu. Ketumpatan bendalir homogen adalah berbeza daripada ketumpatan pepejal homogen. Besi, sebagai contoh, mempunyai ketumpatan yang sama di setiap bahagian. Di atmosfera Bumi, semakin tinggi atmosfera dari permukaan Bumi, semakin kecil ketumpatannya, manakala untuk air laut, semakin dalam air laut, semakin besar ketumpatannya. Ketumpatan bendalir homogen boleh bergantung pada faktor persekitaran seperti suhu dan tekanan.

Maklumat Lanjut

Aplikasi prinsip Bernoullis dan persamaan Bernoullis

Artikel tentang Aplikasi prinsip Bernoullis dan persamaan Bernoullis

Teorem Torricelli

Aplikasi prinsip Bernoulli dan persamaan Bernoulli 1Salah satu kegunaan persamaan Bernoulli adalah untuk mengira kelajuan cecair keluar dari dasar bekas (lihat rajah).

Kita gunakan persamaan Bernoulli pada titik 1 (permukaan bekas) dan titik 2 (permukaan lubang). Oleh kerana diameter lubang di bahagian bawah bekas jauh lebih kecil daripada diameter bekas, kelajuan cecair di permukaan bekas dianggap sifar (v 1 = 0). Permukaan bekas dan permukaan lubang terbuka supaya tekanan sama dengan tekanan atmosfera (P 1 = P 2 ). Oleh itu, persamaan Bernoulli untuk kes ini ialah:

Maklumat Lanjut

Prinsip Bernoullis dan persamaan Bernoullis

Artikel tentang prinsip Bernoullis dan persamaan Bernoullis

Apabila kita menunggang motosikal, pakaian yang kita pakai akan mengembang ke belakang. Kadangkala, jika angin bertiup kencang, pintu boleh tertutup sendiri. Walaupun angin bertiup di luar rumah, sedangkan pintu berada di dalam rumah.

Ini boleh dijelaskan menggunakan prinsip Bernoulli. Daniel Bernoulli (1700-1782) telah menemui satu prinsip yang boleh digunakan untuk menjelaskan fenomena di atas.

Prinsip Bernoulli

Maklumat Lanjut