
- •Содержание
- •Предисловие
- •Лекция №1. Введение
- •1. Предмет физики и её связь с математикой и информатикой
- •2. Методы физических исследований
- •3. Роль модельных представлений в физике
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №2. Кинематика материальной точки
- •1. Кинематические законы движения материальной точки
- •Зависимость (2.3)
- •3. Скорость материальной точки
- •3. Ускорение материальной точки
- •4. Ускорение при движении материальной точки по окружности
- •5. Кинематика вращательного движения материальной точки
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №3. Динамика материальной точки
- •1. Первый закон Ньютона
- •2. Масса
- •3. Сила
- •4. Второй закон Ньютона
- •5. Третий закон Ньютона
- •6. Импульс. Общая формулировка второго закона Ньютона
- •7. Гравитационные силы (силы тяготения)
- •8. Сила тяжести и вес. Невесомость
- •9. Силы трения
- •10. Упругие силы
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №4. Динамика системы материальных точек
- •1. Центр масс системы материальных точек
- •2. Закон сохранения импульса
- •Движение каждой точки описывается вторым законом Ньютона:
- •3. Движение тел с переменной массой. Реактивное движение
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №5. Законы сохранения
- •1. Работа
- •2. Энергия и работа
- •3. Кинетическая энергия и работа
- •4. Потенциальная энергия
- •5. Энергия упругой деформации
- •Потенциальная энергия упруго деформированного стержня равна
- •6. Закон сохранения и превращения механической энергии
- •7. Соударение двух тел
- •8. Момент силы относительно неподвижного центра
- •9. Момент импульса относительно неподвижного центра
- •10. Закон сохранения момента импульса
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №6. Механика твердого тела
- •1. Понятие об абсолютно твердом теле
- •2. Твердое тело как система материальных точек
- •3. Поступательное движение твердого тела
- •4. Вращательное движение твердого тела
- •5. Момент силы относительно оси
- •6. Второй закон Ньютона для вращающегося твердого тела
- •7. Момент инерции твердого тела
- •8. Теорема Штейнера
- •9. Закон сохранения момента импульса при вращательном движении
- •10. Кинетическая энергия вращающегося тела
- •11. Кинетическая энергия тела при плоском движении
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №7. Механика жидкостей и газов
- •1. Механические свойства жидкостей и газов
- •2. Гидростатика
- •3.Гидродинамика
- •4. Описание движения жидкостей. Уравнение неразрывности струи
- •5. Уравнение Бернулли
- •6. Вязкость
- •7. Ламинарное и турбулентное течения
- •8. Течение вязкой жидкости в круглой трубе. Формула Пуазейля
- •9. Движение тел в жидкостях и газах. Закон Стокса
- •10. Истечение жидкости из отверстия
- •Контрольные вопросы
- •Лекция №8. Механические колебания и волны
- •1. Гармонические колебания и их характеристики
- •2. Динамика колебательного движения
- •3. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический и математический маятники
- •4. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения
- •5. Свободные затухающие колебания
- •7. Вынужденные колебания
- •8. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс
- •9. Распространение колебаний в однородной упругой среде. Волны
- •10. Уравнение плоской и сферической бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение
- •11. Принцип суперпозиции. Групповая скорость
- •12. Энергия упругой волны
- •13. Интерференция волн
- •14. Стоячие волны
- •15. Характеристика звуковых волн
- •16. Эффект Доплера в акустике
- •17. Ультразвук и eго применение
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 9. Элементы специальной теории относительности
- •1. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности
- •2. Постулаты специальной (частной) теории относительности
- •3. Преобразования Лоренца
- •4. Следствия из преобразований Лоренца
- •5. Интервал между событиями
- •6. Основной закон релятивистской динамики материальной точки
- •7. Взаимосвязь массы и энергии
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
10. Истечение жидкости из отверстия
Рассмотрим истечение идеальной несжимаемой жидкости из небольшого отверстия в широком открытом сосуде (рис. 7.10).
Рис. 7.10.
В
жидкости мысленно выделим трубку тока,
сечениями которой являются открытая
поверхность жидкости
и сечение
струи при выходе из отверстия
(если не принять специальных мер, то
сечение струи будет меньше отверстия).
Для всех точек каждого из этих сечений
скорость жидкости
и высоту h
над некоторым
исходным уровнем можно считать
одинаковыми. Поэтому к данным сечениям
можно применить теорему Бернулли.
Давления
и
в обоих
сечениях одинаковы и равны атмосферному.
Скоростью
перемещения
открытой поверхности жидкости ввиду
ее малости можно пренебречь. Обозначим
через v
скорость
жидкости в сечении
(скорость
истечения из отверстия). Поэтому уравнение
Бернулли в данном случае упрощается
следующим образом:
.
Сократив на плотность жидкости , можно написать, что
(7.15)
где
– высота открытой поверхности над
отверстием.
Формула
(7.15) называется формулой Торричелли. Из
нее следует, что скорость истечения
жидкости из отверстия, находящегося на
глубине
под открытой поверхностью жидкости,
совпадет со скоростью, которую приобретает
любое тело, падая с высоты
(в случае, если сопротивлением воздуха
можно пренебречь). Этот результат получен
в предположении, что жидкость идеальна.
Для реальных жидкостей скорость истечения
будет меньше, причем тем сильнее отличатся
от значения, определяемого формулой
Торричелли, чем больше внутреннее трение
в жидкости. Например, глицерин будет
вытекать из сосуда медленнее, чем вода.
Контрольные вопросы
Что такое давление в жидкости? Давление – величина векторная или скалярная? Какова единица измерения давления в СИ?
Сформулируйте и поясните законы Паскаля и Архимеда.
Что называют линией тока? Что называют трубкой тока?
Что характерно для установившегося течения жидкости?
Каков физический смысл и как вывести уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости?
Какой закон выражает уравнение Бернулли для идеальной несжимаемой жидкости? Выведите это уравнение.
Что такое градиент скорости?
Каков физический смысл коэффициента динамической вязкости?
Какое течение называют ламинарным? Турбулентным? Что характеризует число Рейнольдса?
Поясните практическое применение методов Стокса и Пуазейля?
Каковы причины возникновения лобового сопротивления тела, движущегося в жидкости? Может ли оно быть равным нулю?
Как объяснить возникновение подъемной силы?
Найти выражение потенциальной энергии тела, погруженного в жидкость.
Найти зависимость выталкивающей силы Архимеда от глубины погружения.
Сосуд с жидкостью падает с ускорением
. Как меняется давление с изменением глубины?
Может ли давление быть одинаковым в двух точках, лежащих на разных уровнях в установленной наклонно сужающейся трубке, по которой течет идеальная жидкость?
Почему струя жидкости, вытекающая из отверстия, по мере удаления от отверстия все больше сжимается?