1、流动参数主要包括:速度、粘性系数、第二粘性系数。速度是描述物体运动快慢的物理量。 性质:矢量。基本单位为米每秒。粘性系数,粘度的为比例常数,即粘性系数,它等于速度梯度为一个单位时,流体在单位面积上受到的切向力数值。在通常采用的厘米·克·秒制中,粘性系数的单位是泊。
2、液体的性质介于固体与气体之间,一方面,它像固体一样具有一定的体积,不易压缩;另一方面,它又像气体一样,没有一定的形状,具有流动性,在物理性质上各向同性。
3、在物理学的瑰宝中,流体是那些分子间缺乏固定排列,具备流动特性的物质,包括我们熟知的液体与气体。流体的流动性赋予它们独特的性质:在微小的剪切力作用下,流体会持续变形,这与固体的强度概念形成了鲜明对比。在流体内部,当仅存在压应力时,它能像固体一样产生变形并保持静止。
4、它使得液面呈现出独特的形状,如毛细管现象中的液体上升。表面力不仅包括压力,还有切力,它们共同作用于流体的边界,影响着许多自然和工程现象。通过这些基本物理性质的探讨,我们对流体有了更深入的理解,它们在我们生活的方方面面都扮演着不可或缺的角色。更多精彩的流体世界知识,等待你去发现和探索。
5、具有黏性的流体在发生变形时将产生阻力,而没有黏性的流体则不会有任何阻力,度量流体黏性的物理量称为流体的黏度。没有黏性的流体又称为超流体。而流体的流动形式也有区分。倘流速很慢,流体会分层流动,互不混合,此乃层流。倘流速增加,越来越快,流体开始出波动性摆动,此情况称之为过渡流。
6、液体的物理性质主要有:液体的密度、粘度、膨胀性、液体的表面张力、液体的相变、液体的作用力等。

式中:β——流体的热膨胀率,1/℃;v ——流体原有体积,m3;?v——流体因温度变化膨胀的体积,m3;?t——流体温度变化值,℃。
工程上还经常用单位体积流体的重量来反映流体的轻重。这-物理量叫流体的重度。若以V表示流体的体积,单位:m3;W表示流体的重量,单位:N。
流动参数主要包括:速度、粘性系数、第二粘性系数。速度是描述物体运动快慢的物理量。 性质:矢量。基本单位为米每秒。粘性系数,粘度的为比例常数,即粘性系数,它等于速度梯度为一个单位时,流体在单位面积上受到的切向力数值。在通常采用的厘米·克·秒制中,粘性系数的单位是泊。
1、用天平测一块石头的质量,所用砝码和游码的位置如图4所示;用量筒测石块体积,量筒内原有40cm2的水,放入石块后量筒中水面的位置如图所示,则石块的质量为 g,体积为 cm3 ,石块的密度为 g/cm3。
2、实验中发现,水从开始加热到达到90℃的这段时间过长,造成这种现象的原因可能是:_ 。(给出一种原因即可)2某学校的同学们在探究“并联电路中干路电流与支路电流有什么关系”。(1)小丽同学进行探究实验的电路如图13甲所示,请你用笔画线表示导线,在图13乙中连接测量A点电流时的实物电路图。
3、实验次数 钩码重/N 钩码上升的距离/cm 弹簧测力计的读数/N 弹簧测力计上升的距离/cm 机械效率 1 2 0.8 24 83% 2 4 5 5 15 3 6 10 90.9%计算题:本题包括3个小题,共21分。解答时应写出必要的文字说明、公式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。
AD 试题分析:根据牛顿第二定律F=ma,在外力相同情况下质量与加速度成反比。夹子可以控制两者同时开始同时停止,即 位移之比即为加速度之比。所以AD正确满足上述关系点评:本题考查了利用牛顿第二定律以及运动学公式验证牛顿运动定律的关系。
将纸板沿ON向拥不后折,此时在NOF面上看不到反射光线,如图乙所示,此实验现象说明 ;在图甲中,如果让光线逆着OF的方向射向镜面,会看到反射光线沿着OE方向射出,这表明 。
如图1所示分别为太阳系和原子结构模型,请你指出两者之间相同点和不同点: 。 如图2所示,将载有条形磁铁的两辆小车同时由静止释放后,两小车将迅速分离.此现象说明:(只要写出两条)(1) ; 。(2) : 。图1 图2有些饮料瓶的塑料盖的外缘有竖条纹,制作这些条纹的目的是___。
管道所受力的大小和方向解答过程如下:管道流入(出)水的速度分解图在右下角。
理想情况下,也就是不考虑砝码自重的情况下,a1=2*a2, 由S=1/2*a*t^2 得 X1=2*X2 所以BD均不对 现实实验中又不得不考虑砝码的自重 ,这导致a1略小于2*a2 则 X1略小于2*X2 故a也不对 以上讨论结果是在实验者非常认真的条件下才可得出,不认真的实验者什么结果都会得出。
速度时间公式 、位移时间公式 、位移速度公式 ,是匀变速直线运动的三个基本公式,是解决匀变速直线运动的基石。三个公式中的四个物理量x、a、v0、v均为矢量(三个公式称为矢量式),在应用时,一般以初速度方向为正,凡是与v0方向相同的x、a、v均为正值,反之为负值,当v0=0时,一般以a的方向为正。
1、流体参数包括流体性质参数和进入运载层的排液(油、水)量等。(一)流体密度 水和油的密度可由状态方程(6-2)计算,也可由研究区的经验关系式计算,本文采用二者结合、对比的方法确定不同地史阶段、不同埋深条件下运载层中水和油的密度值。
2、流动参数主要包括:速度、粘性系数、第二粘性系数。速度是描述物体运动快慢的物理量。 性质:矢量。基本单位为米每秒。粘性系数,粘度的为比例常数,即粘性系数,它等于速度梯度为一个单位时,流体在单位面积上受到的切向力数值。在通常采用的厘米·克·秒制中,粘性系数的单位是泊。
3、式中:ρ——流体密度,kg/m3;m——流体的质量,kg;v——流体的体积,m3。
4、导热系数 滞流内层的温度梯度一定时,流体的导热系数愈大,对流传热系数也愈大。2)粘度 流体的粘度愈大,对流传热系数愈低。3)比热和密度(ρcp:单位体积流体所具有的热容量。)ρcp值愈大,流体携带热量的能力愈强,对流传热的强度愈强。
5、物理性质、静止流体的力学特性和流体运动状态。流体的物理性质,包括:质量、重量和重度,密度和比容,压缩性和膨胀性,黏性,而流体的流动参数包括:流体流动时的物理性质、静止流体的力学特性和流体运动状态的参数,静止流体的力学特性,作用在流体上的力大致可分为表面力和质量力(或称体积力)这两类。
6、孔隙率,定义为颗粒层中空隙体积与总体积之比。孔隙率影响流体通过颗粒层的阻力:孔隙率越大,阻力越小;反之,阻力增大。另一个重要参数是渗透性,表示颗粒层允许流体通过的能力。它与孔隙率、颗粒大小和排列方式有关。渗透性高的颗粒层,流体容易通过;渗透性低,则流体通过困难。
1、不是。流体的密度是指各点密度相同的均质流体,在流动系统中,当截面上流体的流速、压强、密度等仅随位置而变,不随时间而变,称为稳定流动,但是流体的流速、压强、密度会随着温度的改变而改变,其中密度也会随之改变,因此不是。
2、密度不变的流体是不可压缩流体。流体的密度与其温度和压力有关,气体的密度随温度的升高而减小,随压力的增大而增大。流体的密度与雷诺数、动力粘性系数、流场的特征速度和特征长度有关。雷诺数(Reynoldsnumber)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。
3、不可压缩流体 达西定律仅适用于不可压缩流体的情况,其中流体的密度在流动过程中保持不变。在实际应用中,液体通常可以视为不可压缩流体,因为它们的密度变化非常小。然而,气体在高速流动或压力变化较大的情况下,其密度可能会发生明显变化,此时达西定律不再适用。
4、在一般情况下,对这种微小的变化可以不予考虑。气体是可压缩的流体,其密度随压强和温度而变化。因此,气体的密度必须标明其状态。从手册中查得的气体密度往往是某一指定条件下的数值,这就涉及到如何将查得的密度换算为操作条件下的密度。