Движение жидкостей и газов под действием внешних сил сопровождается деформацией – т.е. сдвигом или скольжением одного слоя жидкости относительного другого. При ...
Силы, действующие в жидкости, подразделяют на объемные (массовые) и поверхностные. Вследствие текучести жидкости в ней принципиально не могут существовать сосредоточенные силы, а только равномерно приложенные к объему (массе) или к поверхности. К массовым силам относятся силы собственного веса и силы инерции переносного движения. Поверхностные силы включают силу давления и силу трения.
Уравнение Бeрнýлли для жидкости в самом простейшем виде записывается так: H1 = H2 + H , то есть это уравнение для двух сечений потока в направлении его течения, выраженное через гидродинамические напоры и отражающее закон сохранения энергии (часть энергии переходит в потери) при движении жидкости.
Но самое большое значение закон Бернулли имеет для авиации. Изогнутая форма крыла самолета обеспечивает разность скоростей сверху и снизу от крыла, в результате чего, согласно закону Бернулли, давление воздуха над крылом становится меньше давления воздуха под крылом, и самолет поднимается вверх.
В законе Бернулли динамическое и весовое давление, соответственно, рассчитываются по своим формулам: V =1/2ρv2 (давление динамическое), здесь ρ обозначает плотность жидкости, v —это скорость потока; Z =ρgz (давление весовое), здесь ρ — плотность, g — ускорение свободного падения, z обозначает высоту.
При установившемся движении жидкости элементарной струйки сумма трех высот есть величина постоянная вдоль элементарной струйки. Уравнение Бернулли (2.68) выражает один из случаев закона сохранения энергии в любом сечении элементарной струйки.
Зако́н Берну́лли (также уравне́ние Берну́лли, теоре́ма Берну́лли или интегра́л Берну́лли) устанавливает зависимость между скоростью стационарного потока жидкости и её давлением. Согласно этому закону, если вдоль линии тока давление жидкости повышается, то скорость течения убывает, и наоборот.
На небольшой шарик, падающий вертикально в жидкости или газе будут действовать три силы: 1) сила сила тяжести (r—радиус шарика, ρ — его плотность), направленная вниз, 2) выталкивающая сила (ρ0—плотность жидкости или газа), направленная вверх, и 3) сила сопротивления направленная в сторону, противоположную направлению ...
Силы, действующие на объем жидкости, делятся на поверхностные и массовые. Массовые силы действуют на каждую частицу данного объема жидкости и пропорциональны массе. Например: сила тяжести, сила инерции. Поверхностные силы действуют на поверхности, отделяющие данный объем жидкости.
Вывод из опыта № 1: на тело, находящееся внутри жидкости, действуют две силы: сила тяжести, направленная вертикально вниз, и архимедова сила, направленная вертикально вверх. Если сила тяжести равна архимедовой силе, то тело может находиться в равновесии в любом месте жидкости, т. е. если Fтяж = FA, то тело плавает.
Движение тел в вязкой жидкости. Закон Стокса. Вязкость проявляется при движении не только жидкости по трубам, но и тел в жидкости. Для сферического тела ...
При течении реальной жидкости между слоями, имеющими разные скорости, возникают силы трения. Их называют силами внутреннего трения. В жидкостях силы ...
Дело в том, что при движении реальной жидкости возникают силы внутреннего трения вследствие её вязкости, и возникает сопротивление движению, на преодоление которого затрачивается часть энергии.
То и другое является следствием вязкости жидкости. При движении вязкой жидкости вдоль твердой стенки в трубе, происходит торможение потока из-за влияния ...
При течении жидкости ее отдельные слои в общем случае текут с разными скоростями, скользят друг относительно друга, вследствие чего между ними возникают силы ...
При движении жидкостей или газов между слоями возникают силы внутреннего трения, действующие таким образом, чтобы уровнять скорости всех слоев. Природа этих сил ...
13 февр. 2020 г. — При движении идеальной жидкости действуют силы тяжести, давления и силы инерции, возникающие при движении элементарного объема. Согласно ...
При движении тела в жидкости или газе[1] на него действуют силы, равнодействующую которых мы обозначим буквой R(рис. 156). Рис.156. Силу R можно разложить ...
При движении идеальной жидкости не происходит превращения механической ... Опыт показывает, что стационарные потоки возникают только при достаточно малых ...