流体压强与流速的关系是什么?以你最熟悉的飞机起飞原理来讲:机翼的上面做成弧形,使气体通过它的路程变长 , 从而气体流过上表面的速度小于下表面的速度,上表面的压强小于下表面的压强 , 飞机才能起飞啊
扩展:
上表面的速度小于下表面的速度,上表面的压强会小于下表面的压强嘛?
回答:
对啊 。所以下表面所受的压力就大于上表面的压力,飞机所受的合力向上,所以才能飞起来嘛
扩展:
上表面的速度小于下表面的速度则说明下表面速度大.速度大压强小,那么你开飞机就玩完了...
回答:
对不起,我说反了 。边界层表面效应流体速度加快,时 物体与流体接触的界面上的压力会减小 , 反之压力会增加 。比如 , 管道内有一稳定流动的流体,在管道不同截面处的竖直开口细管内的液柱的高度不同,表明在稳定流动中 , 流速大的地方压强小,流速小的地方压强大
伯努力方程的数学表达形式
p0+0.5*ρ*v^2=C
p0--静压
ρ--密度
v--流速
C--常数
扩展:
可以从微观角度说明一下为什么流速大压强会变小么?
回答:
由于在一般情况下,流体各分子距离都是极小的,粘性是流体本身所固有的一个重要物理性质
,此时流体作层状流动,在与壁面直接接触处,由于粘性的关系,流体附着在壁面上,所以此处的速度为零 。沿平板的外法线方向,流体的速度由零逐渐增加,直到离平板很远的地方 , 才接近原来均匀的流体速度.平板表面的那层流体,由于流体分子与平板表面之间附着力作用,使流体完全紧贴在平板表面上,所以速度为零 。稍往外一层运动的流体 , 受到紧贴板面上的流体的摩擦力作用,使流体速度大大降低了,这一层流体又影响到更外一层,但流体速度降低的少一些 。这样一层一层的影响下去,就会形成以上的速度分布 。
扩展:
恩,流速我理解了,那为什么压强会不同呢?
回答:
这就涉及到流速与压强的关系 。由于粘性的关系,流体的速度就会在不同的地方有所不同 。我上面给你的波努力方程就能说明
扩展:
这是什么时候教的?
回答:
流体的初步知识 , 如流速与压强的关系是初二学的,而我给你说的是大学的课程
流体压强与流速的关系?
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原发布者:维普网
多媒体教学!"#$年第%期流体压强与流速的关系吕嘉利(北京市第十五中学 , 北京#"""%()摘要:利用历史事件引入新课,激发了学生的学习兴趣(教学过程穿插实验’视频’历史故事等内容,使课堂更加丰富 , 提高了学生的动手能力’分析能力和交流能力(关键词:流体压强;流速;实验探究+教学设计,课题授课人吕嘉利第九章第(节!流体压强与流速的关系"授课班级初二(*)班知识与技能:#!了解流体压强与流速的关系(!"会应用流体压强与流速的关系解释生活中的相关问题(过程与方法:##通过对机翼模型的制作与评选 , 增强学生的动手能力与交流能力(教学目标!$通过对实验的观察,培养学生分析与归纳的能力()%通过对历史事件的分析,培养学生学以致用的能力及分析’交流的能力(情感态度与价值观:#&通过实验探究,使学生体验学习的乐趣,感受成功的喜悦(!’关注科学技术对社会发展的影响(热爱祖国,有振兴中华的使命感与责任感()(通过解释日常生活中流体压强与流速的关系,培养学生乐于探索物理的兴趣(教学重点流体压强与流速的关系教学难点利用流体压强与流速的关系解释相关现象教师演示:气压传感器,数据采集器,XD机,学生自制机翼模型,吹风机,气体压强自制教教具具,液体压强自制教具,机翼升力演示仪(学生分组:两张纸,水槽 , 两个瓶盖,注射器多媒体流体压强与流速的关系(XXY)’气压传感器配
学习了“流体压强与流速的关系”后,为了解决“H”形地...要想让风经过过道,过道左右两端的气压应该不同,所以过道左右两端的通风道中的空气流动速度不同.
如A图,过道左右两端的通风道相同,所以过道左右两端的通风道中的空气流动速度相同,不合理.
如图B,过道左右两端的通风道相同,所以过道左右两端的通风道中的空气流动速度相同,不合理.
如图C,过道右端的通风道有凸起,所以相同时间风经过过道右端的通风道时的路程长,则风速较快,所以过道右端的气压小于左端的气压,所以空气会从过道的左端流向右端,过道中有风通过.此方案不需要消耗其他能量,既有效又节能.此方案合理.
如图D,过道中有电动机,电动机工作时过道中空气流动速度加快,气压减?。掌岽庸揽诹鹘炊ǚ? ,但需要消耗电能 , 故此方案虽有效但不节能,不合理.
故选C.
管道中压强与流速的关系,要具体公式p+1/2ρv2+ρgh=C,这个式子被称为伯努利方程 。式中p为流体中某点的压强 , v为流体该点的流速,ρ为流体密度 , g为重力加速度,h为该点所在高度,C是一个常量 。它也可以被表述为p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh2 。
这是在流体力学的连续介质理论方程建立之前,水力学所采用的基本原理,其实质是流体的机械能守恒 。即:动能+重力势能+压力势能=常数 。其最为著名的推论为:等高流动时,流速大 , 压力就小 。
需要注意的是,由于伯努利方程是由机械能守恒推导出的 , 所以它仅适用于粘度可以忽略、不可被压缩的理想流体 。伯努利定理在水力学和应用流体力学中有着广泛的应用 。而且由于它是有限关系式,常用它来代替运动微分方程,因此在流体力学的理论研究中也有重要意义 。
伯努利效应适用于包括气体在内的一切流体 , 是流体作稳定流动时的基本现象之一,反映出流体的压强与流速的关系,流速与压强的关系,流体的流速越大,压强越小,流体的流速越?。?压强越大 。
文章插图
扩展资料
应用举例1:
飞机之所以能够上天 , 是因为机翼受到向上的升力 。飞机飞行时机翼周围空气的流线分布是指机翼横截面的形状上下不对称,机翼上方的流线密,流速大,下方的流线疏 , 流速小 。由伯努利方程可知 , 机翼上方的压强小,下方的压强大 。这样就产生了作用在机翼上的方向的升力 。
应用举例2:
喷雾器是利用流速大、压强小的原理制成的 。让空气从小孔迅速流出,小孔附近的压强?。?容器里液面上的空气压强大,液体就沿小孔下边的细管升上来,从细管的上口流出后,空气流的冲击,被喷成雾状 。
参考资料来源:百度百科-伯努利原理关于流体流速与压强的关系 。1726年,伯努利通过无数次实验,发现了“边界层表面效应”:流体速度加快时.物体与流体接触的界面上的压力会减小,反之压力会增加.为纪念这位科学家的贡献,这一发现被称为“伯努利效应”.伯努利效应适用于包括气体在内的一切流体,是流体作稳定流动时的基本现象之一,反映出流体的压强与流速的关系.
比如,管道内有一稳定流动的流体,在管道不同截面处的竖直开口细管内的液柱的高度不同,表明在稳定流动中,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大.这一现象称为“伯努利效应”.
伯努力方程的数学表达形式:
p0+0.5*ρ*v^2=C
p0--静压
ρ--密度
v--流速
C--常数
扩展
你的回答我在百度上也可以搜到,但是这并不是我想问的
压力与流速的关系在流动的流体中,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大 。
如果流体处于静止状态,或虽处于运动状态但流体是理想的,则6个剪应力分量都等于零,即只有σx、σy、σz不等于零 。σx、σy、σz都是以受力面的外法线为其正向,而压力的正方向恰好与之相反,可以证明:σx=σy=σz=-p,即静止流体或理想流体的压力等于任一方向正应力的负值 。
流速是流体的流动速度,水力学中常着眼于空间点来描述液体运动 。通过某一空间点处的液体质点的速度即点流速u,一般为空间点位置r及时间t的矢量函数,即u=u(r,t) 。紊流中,点流速随时间作不规则的变化,一般取某一段时间内的平均值即时均流速 。
当流速很小时,流体分层流动 , 互不混合,称为层流 。逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅随流速的增加而增加,此种流况称为过渡流 。当流速增加到很大时 , 流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,称为湍流,又称为乱流、扰流或紊流 。
文章插图
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流速的科学理论分析:
流速即气体或液体流质点在单位时间内所通过的距离 , 渠道和河道里的水流各点的流速不相同 。靠近河(渠)底、河边处的流速较小,河中心近水面处的流速最大 。为了计算简便,通常用横断面平均流速来表示该断面水流的速度 。
断面平均流速的大小等于通过该断面的流量Q除以断面面积A,即v=Q/A,方向垂直于过水断面 。还可用断面流速分布图来表示过水断面上流速分布不均匀的情况 。以管流为例,壁面上流速为零,由壁面到管轴,流速逐渐增大 。
质点流速即描述液体质点在某瞬时的运动方向和运动快慢的矢量 , 其方向与质点轨迹的切线方向一致 。各空间点流速的集合构成流速场 , 流线是流速场的几何表示 。流速场是同一瞬间不同流体质点所组成的曲线,线上所有质点的流速矢量都和该曲线相切 。
参考资料来源:百度百科-流速
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