Механика и молекулярная физика. Ковалева Г.Е - 35 стр.

UptoLike

Рубрика: 

35
5.2. Плавание тел. Закон Архимеда.
5.3. Идеальная жидкость. Теорема о неразрывности струи.
5.4. Течение идеальной жидкости. Число Рейнольдса.
5.5. Уравнение Бернулли. Следствия из уравнения Бернулли.
5.6. Течение вязкой жидкости. Формула Ньютона. Коэффициент
внутреннего трения.
5.7. Законы Пуазейля и Стокса.
5.1. Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов.
Гидравлический пресс
Молекулы газа, совершая беспорядочное, хаотическое движение, не
связаны или весьма слабо связаны силами взаимодействия, поэтому они
движутся свободно и в результате соударений стремятся разлететься во все
стороны, заполняя весь предоставленный им объем, т. е. объем газа
определяется объемом того сосуда, который газ занимает (рис.5.1, а).
а б
Рисунок 5.1
а - Водяной пар; б - Вода. Молекулы увеличены
примерно в 5·10
7
раз
Жидкость же, имея
определенный объем,
принимает форму того
сосуда, в который она
заключена. Но в жид-
костях, в отличие от
газов, среднее расстоя-
ние между молекулами
остается практически
постоянным, поэтому
жидкость занимает часть
объема сосуда (рис.5.1,б). Свойства жидкостей и газов во многом
отличаются, однако в ряде механических явлений их поведение определяется
одинаковыми параметрами и уравнениями. Гидроаэромеханика раздел
механики, изучающий равновесие и движение жидкостей и газов, их
взаимодействие между собой и обтекаемыми ими твердыми телами,
использует единый подход к изучению жидкостей и газов. В механике
вводится понятие несжимаемой жидкости жидкости, плотность
которой повсюду одинакова и не изменяется со временем.
Физическая величина, определяемая нормальной силой, действующей со
стороны жидкости на единицу площади, называется давлением р жидкости:
. =
∆
∆
(5.1)