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1理想的流体指的是()A不可压缩,无粘稠滞性的流体B不可压缩,无粘稠滞性,做定常流动的流体C不可压缩,做定常流动的流体D无粘稠滞性,做定常流动的流体2流体做定常流动是指()A流体做
题目详情
1理想的流体指的是( )
A不可压缩,无粘稠滞性的流体
B不可压缩,无粘稠滞性,做定常流动的流体
C不可压缩,做定常流动的流体
D无粘稠滞性,做定常流动的流体
2流体做定常流动是指( )
A流体做匀速运动
B流体中各点流过空间某点的速度不随时间变化
C没有粘滞力存在时流体的运动
D理想流体所做的流动
填空题
1理想流体的连续性原理是-------------
2理想流体的伯努利方程是-------------
3液体的压强随---------增加而增大;在同一深度,液体向各个方向的压强-------;不同液体的压强还跟-------有关.
4在同1水平流管中,在流管窄的部分,流速较--------压强较--------;在粗的部分,流速较------压强较------.
计算题
1将直径为2.0cm的软管连接到草坪晒水器上,晒水器装了一个又24个小孔的莲蓬头,每个小孔直径均为0.12cm ,如果水在软管中的流速为5.0m/s,求由晒水器各个小孔喷出的速率.
2水以5.0m/s 的速率通过横截面积为4.0cm^2的管流动.当管道横截面积增加到8.0cm^2时,管道逐渐下降了1m.试问 :(1)低处管道内的水流速是多?(2)如果高处管道内的压强为1.5×10^5 Pa ,则低处管道内的压强是多少?
----------计算题求详过程----------
....
.....= 计算题详程..请无视掉判断填空
A不可压缩,无粘稠滞性的流体
B不可压缩,无粘稠滞性,做定常流动的流体
C不可压缩,做定常流动的流体
D无粘稠滞性,做定常流动的流体
2流体做定常流动是指( )
A流体做匀速运动
B流体中各点流过空间某点的速度不随时间变化
C没有粘滞力存在时流体的运动
D理想流体所做的流动
填空题
1理想流体的连续性原理是-------------
2理想流体的伯努利方程是-------------
3液体的压强随---------增加而增大;在同一深度,液体向各个方向的压强-------;不同液体的压强还跟-------有关.
4在同1水平流管中,在流管窄的部分,流速较--------压强较--------;在粗的部分,流速较------压强较------.
计算题
1将直径为2.0cm的软管连接到草坪晒水器上,晒水器装了一个又24个小孔的莲蓬头,每个小孔直径均为0.12cm ,如果水在软管中的流速为5.0m/s,求由晒水器各个小孔喷出的速率.
2水以5.0m/s 的速率通过横截面积为4.0cm^2的管流动.当管道横截面积增加到8.0cm^2时,管道逐渐下降了1m.试问 :(1)低处管道内的水流速是多?(2)如果高处管道内的压强为1.5×10^5 Pa ,则低处管道内的压强是多少?
----------计算题求详过程----------
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.....= 计算题详程..请无视掉判断填空
▼优质解答
答案和解析
一.概念:不可压缩的、没有粘滞性的流体,称为理想流体.理想流体是一种理想化的模型.
注释:(1)不容易被压缩的液体,在不太精确的研究中可以认为是理想流体.研究气体时,如果气体的密度没有明显变化,也可以认为是理想流体.
(2)理想流体没有粘滞性,流体在流动中机械能不会转化为内能.
二.液体流动时,若流体中任何一点的压力,速度和密度都不随时间变化,则这种流动就称为定常流动;反之,只要压力,速度和密度中有一个随时间而变化,液体就是作非定常流动或者说液体作时变流动.
填空 1 质量平衡方程
2 p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;z 为铅垂高度;g为重力加速度.
上式各项分别表示单位体积流体的压力能 p、重力势能ρg z和动能(1/2)*ρv ^2,在沿流线运动过程中,总和保持不变,即总能量守恒.但各流线之间总能量(即上式中的常量值)可能不同.对于气体,可忽略重力,方程简化为p+(1/2)*ρv ^2=常量(p0),各项分别称为静压 、动压和总压.显然 ,流动中速度增大,压强就减小;速度减小,压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压).飞机机翼产生举力,就在于下翼面速度低而压强大,上翼面速度高而压强小 ,因而合力向上.据此方程,测量流体的总压、静压即可求得速度,成为皮托管测速的原理.在无旋流动中,也可利用无旋条件积分欧拉方程而得到相同的结果但涵义不同,此时公式中的常量在全流场不变,表示各流线上流体有相同的总能量,方程适用于全流场任意两点之间.在粘性流动中,粘性摩擦力消耗机械能而产生热,机械能不守恒,推广使用伯努利方程时,应加进机械能损失项[1].
图为验证伯努利方程的空气动力实验.
补充:p1+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2(1)
p+ρgh+(1/2)*ρv^2=常量 (2)
均为伯努利方程
其中ρv^2/2项与流速有关,称为动压强,而p和ρgh称为静压强.
伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒.
由伯努利方程可以看出,流速高处压力低,流速低处压力高.
34 去好好看下伯努利方程还不知道我就无语了
大题么 麻烦不赢
哎好好体会下方程公式吧
注释:(1)不容易被压缩的液体,在不太精确的研究中可以认为是理想流体.研究气体时,如果气体的密度没有明显变化,也可以认为是理想流体.
(2)理想流体没有粘滞性,流体在流动中机械能不会转化为内能.
二.液体流动时,若流体中任何一点的压力,速度和密度都不随时间变化,则这种流动就称为定常流动;反之,只要压力,速度和密度中有一个随时间而变化,液体就是作非定常流动或者说液体作时变流动.
填空 1 质量平衡方程
2 p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;z 为铅垂高度;g为重力加速度.
上式各项分别表示单位体积流体的压力能 p、重力势能ρg z和动能(1/2)*ρv ^2,在沿流线运动过程中,总和保持不变,即总能量守恒.但各流线之间总能量(即上式中的常量值)可能不同.对于气体,可忽略重力,方程简化为p+(1/2)*ρv ^2=常量(p0),各项分别称为静压 、动压和总压.显然 ,流动中速度增大,压强就减小;速度减小,压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压).飞机机翼产生举力,就在于下翼面速度低而压强大,上翼面速度高而压强小 ,因而合力向上.据此方程,测量流体的总压、静压即可求得速度,成为皮托管测速的原理.在无旋流动中,也可利用无旋条件积分欧拉方程而得到相同的结果但涵义不同,此时公式中的常量在全流场不变,表示各流线上流体有相同的总能量,方程适用于全流场任意两点之间.在粘性流动中,粘性摩擦力消耗机械能而产生热,机械能不守恒,推广使用伯努利方程时,应加进机械能损失项[1].
图为验证伯努利方程的空气动力实验.
补充:p1+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2(1)
p+ρgh+(1/2)*ρv^2=常量 (2)
均为伯努利方程
其中ρv^2/2项与流速有关,称为动压强,而p和ρgh称为静压强.
伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒.
由伯努利方程可以看出,流速高处压力低,流速低处压力高.
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