- •Что такое реальная и идеальная жидкость?
- •Перечислите основные физические свойства жидкостей и укажите единицы их измерения.
- •От чего зависит величина кинематической и динамической вязкости и как она определяется?
- •Что такое гидростатическое давление? Какими свойствами обладает гидростатическое давление?
- •Приведите основное уравнение гидростатики. Укажите единицы измерения давления.
- •Как определяется результирующая сила гидростатического давления на плоскую стенку?
- •Как определяются составляющие силы гидростатического давления на криволинейную поверхность?
- •Сформулируйте закон Архимеда.
- •Перечислите приборы для измерения давления. Как работают пьезометры, манометры, вакуумметры?,
- •Как работает гидравлический пресс?
- •Гидродинамика
- •Запишите уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости и поясните энергетический смысл каждого слагаемого.
Как определяются составляющие силы гидростатического давления на криволинейную поверхность?
Внутри жидкости расположена криволинейная поверхность w. Координатные оси 0x и 0y расположены в плоскости свободной поверхности жидкости. Ось 0z направлена вертикально вверх. Равнодействующая сил давления на криволинейную поверхность Fкр равна: Fкр = Fсв + F. где Fсв – сила внешнего давления, передаваемая на криволинейную поверхность по закону Паскаля F – сила давления самой жидкости на криволинейную поверхность. Fсв = pсв × w, где pсв – внешнее давление (на свободную поверхность жидкости); w – площадь смоченной криволинейной поверхности. Сила давления жидкости на криволинейную поверхность равна (рис. 24):
F
=
где
Направление линии действия силы F определяется по направляющим косинусам:
cosa
=
где a, b, g – углы наклона силы F к координатным осям. Горизонтальные и вертикальную составляющие силы F определяют по формулам: = r × g × hсx × wx; (9.3) = r × g × hсy × wy; (9.4) = r × g × V. (9.5) где wx – проекция криволинейной поверхности w на плоскость, перпендикулярную оси 0x; wy – проекция криволинейной поверхности w на плоскость, перпендикулярную оси 0y; hсx – глубина погружения центра тяжести проекции wx под уровень свободной поверхности; hсy – глубина погружения центра тяжести проекции wy под уровень свободной поверхности; V – объём тела давления. Горизонтальные составляющие силы давления на криволинейную поверхность и равны силе давления на вертикальные проекции этой поверхности wx и wy. Вертикальная проекция равна весу жидкости в объёме тела давления.
|
Сформулируйте закон Архимеда.
-
Закон Архимеда формулируется следующим образом[1]: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа) в объёме погруженной части тела. Сила называется силой Архимеда:
F A = ρ g V , {\displaystyle {F}_{A}=\rho {g}V,} где ρ {\displaystyle \rho } — плотность жидкости (газа), g {\displaystyle {g}} — ускорение свободного падения, а V {\displaystyle V}
—
объём погружённой части тела (или
часть объёма тела, находящаяся ниже
поверхности). Если тело плавает
на поверхности (равномерно движется
вверх или вниз), то выталкивающая
сила (называемая также архимедовой
силой) равна по модулю (и противоположна
по направлению) силе тяжести,
действовавшей на вытесненный телом
объём жидкости (газа), и приложена к
центру
тяжести
этого объёма

,
(9.1)
–
горизонтальные проекции (проекции
силы давления жидкости F
на горизонтальные оси 0x
и 0y);
–
вертикальная
проекция (проекция силы давления
жидкости F
на вертикальную ось 0z).
Рисунок
24 – Сила давления жидкости на
криволинейную поверхность