流体压力与流速关系

一:心理问题急待高手解答中

过分依赖药物是很危险的,要知道心理疾病的心理和生理两方面是互相作用的,症状并不可怕,但害怕症状的出现,一味靠药物逃避症状只会加剧心理上的波动,反而巩固了病灶。

记住,带癌都可以长期生存,抑郁症状什么的并没有那么严重。如果你能意识到这只是一个慢性病,不再冀希望于能够治好病根,那么就可以平静一些来看待这一问题了吧!

所谓自救,除了多和医生交流——不是求救,讨救命方,而是细致地,不求结果只求多了解地多探讨自身的问题——还是要积极融入社会,多接触事物,多走动,总之要找到适合自己的、心里想做的“忘我”之事去做,不求结果,不问成败。如果能把对“我”的关注转移到“物”上,把病好起来的关注转移到如何生活得更好上去,这样的话,相信即便症状无大改善,人的状态也会大不一样了吧!:)

二:流速与压力原理??

物理中伯努利原理 图略丹尼尔·伯努利在1726年首先提出“伯努利原理”。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。

丹尼尔·伯努利在1726年首先提出时的内容就是:在水流或气流里,如果速度小,压力就大,如果速度大,压力就小。这个原理当然有一定的限制,但是在这里我们不谈它。下面是一些通俗些的解释:

向AB管吹进空气。如果管的切面小(像a处),空气的速度就大;而在切面大的地方(像b处),空气的速度就小。在速度大的地方压力小,速度小的地方压力大。因为a处的空气压力小,所以C管里的液体就上升;同时b处的比较大的空气压力使D管里的液体下降。在图215中,T管是固定在铜制的圆盘DD上的;空气从T管里出来以后,还要擦过另外一个跟T管不相连的圆盘dd。两个圆盘之间的空气的流速很大,但是这个速度越接近盘边降低得越快,因为气流从两盘之间流出来,切面在迅速加大,再加上惯性在逐渐被克服,但是圆盘四周的空气压力是很大的,因为这里的气流速度小;而圆盘之间的空气压力却很小,因为这里的气流速度大。因此圆盘四周的空气使圆盘互相接近的作用比两圆盘之间的气流要想推开圆盘的作用大;结果是,从T管里吹出的气流越强,圆盘dd被吸向圆盘DD的力也越大。

图216和图215相似,所不同的只是用了水。如果圆盘DD的边缘是向上弯曲的,那么在圆盘DD上迅速流动着的水会从原来比较低的水面自己上升到跟水槽里的静水面一般高。因此圆盘下面的静水就比圆盘上面的动水有更高的压力,结果就使圆盘上升。轴P的用途是不让圆盘向旁边移动。

图217画的是一个飘浮在气流里的很轻的小球。气流冲击着小球,不让它落下来。当小球一跳出气流,周围的空气就会把它推回到气流里,因为周围的空气速度小,压力大,而气流里的空气速度大,压力小。

图218中的两艘船在静水里并排航行着,或者是并排地停在流动着的水里。两艘船之间的水面比较窄,所以这里的水的流速就比两船外侧的水的流速高,压力比两船外侧的小。结果这两艘船就会被围着船的压力比较高的水挤在一起。海员们都很知道两艘并排驶着的船会互相强烈地吸引。

如果两艘船并排前进,而其中一艘稍微落后,像图219所画的那样,那情况就会更加严重。使两艘船接近的两个力F和F,会使船身转向,并且船B转向船A的力更大。在这种情况下,撞船是免不了的,因为舵已经来不及改变船的方向。

三:请问流体压强与流速的关系属于流体力学吗?

在一个流体系统,比如气流、水流中,流速越快,流体产生的压力就越小,这就是被称为“流体力学之父”的丹尼尔·伯努利1738年发现的“伯努利定律”。这个压力产生的力量是巨大的,空气能够托起沉重的飞机,就是利用了伯努利定律。飞机机翼的上表面是流畅的曲面,下表面则是平面。这样,机翼上表面的气流速度就大于下表面的气流速度,所以机翼下方气流产生的压力就大于上方气流的压力,飞机就被这巨大的压力差“托住”了

伯努利原理往往被表述为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。

四:物理 压力 流量 与流速的关系 10分

用伯努利方程求出流速,再求时间即可。(什么容器压力有30MPa?)

伯努利原理往往被表述为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+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2。

五:流体力学中在其他条件不变的情况下,流速与压力的关系? 10分

满足伯努利方程:流速越大,压力越小(总压不变,位能不变,动能增大,则压能变小)

即——流体动能+流体压能+流体位置势能=常数(无外界功输入的情况)。

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