气体流速与压强的关系

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流体压强与流速的关系知识点

流体压强与流速的关系知识点

流体压强与流速的关系知识点
以下是 6 条关于流体压强与流速的关系知识点:
1. 嘿,你知道吗?流体流速越快,压强越小呢!就好比放风筝的时候,风筝上方的空气流速快,压强就小,下面的压强大,这不就把风筝给托起来啦!
2. 哇塞,流体压强与流速真的很神奇呀!像船在河里航行,两船靠近的时候如果开得太快,中间水流速大压强小,不就容易发生危险嘛!
3. 哎呀呀,当你看到飞机能飞起来,这可就是流体压强与流速在起作用呀!飞机翅膀上面空气流速快压强小,下面压强大,这不就有了向上的升力嘛,神奇不神奇?
4. 嘿,想想吹乒乓球吧!你用力吹气,那气流速度快,旁边压强小,乒乓球能不掉下去,这里面就有流体压强与流速的关系呀!
5. 哇哦,高速公路上为啥不能开同侧车窗呀?就是怕车外空气流速不一样,压强有差,会有危险呀!这可是得注意的呢!
6. 哈哈,水龙头流出的水,流速快的地方是不是感觉会更“有力”呀?这也是流体压强与流速搞的鬼呀!
结论:流体压强与流速的关系在生活中无处不在呀,好好了解它真的很重要呢!。

速度和压强的关系

速度和压强的关系

速度和压强的关系速度和压强的关系是物理学中一个重要的研究领域。

速度是指物体在单位时间内所移动的距离,而压强是单位面积上所受到的力的大小。

这两个物理量之间存在着一定的关系,下面将从不同角度探讨速度和压强之间的关系。

一、速度对压强的影响速度对压强有着明显的影响。

当物体的速度增加时,其所受到的压强也会相应增加。

这是因为速度的增加导致了物体撞击单位面积的次数增加,从而使单位面积上受到的力增大,压强也随之增加。

例如,在流体力学中,当液体的流速增大时,流体分子撞击容器壁的次数增加,从而使容器壁上的压强增大。

二、压强对速度的影响压强对速度也有一定的影响。

当物体所受到的压强增大时,其速度也会相应增加。

这是因为压强的增大意味着单位面积上受到的力增大,从而使物体受到的加速度增大,速度也随之增加。

例如,在气体力学中,当气体从高压区域流向低压区域时,气体分子受到的压强减小,从而使气体的速度增加。

三、速度和压强的数学关系速度和压强之间的数学关系可以通过物理定律来描述。

根据流体力学中的伯努利定律,流体在不可压缩、无粘性、稳定的条件下流动时,速度和压强之间存在着反比关系。

具体来说,当速度增大时,压强减小;当速度减小时,压强增大。

这个定律可以用以下公式表示:P + 1/2ρv^2 + ρgh = 常数其中,P表示压强,ρ表示流体的密度,v表示流体的速度,h表示流体的高度。

这个公式表明了速度和压强之间的关系。

四、应用与实例速度和压强的关系在生活中有着广泛的应用。

例如,在空气动力学中,研究飞机的设计和飞行特性时,需要考虑飞机在高速飞行时所受到的压强。

另外,在水力学中,研究水流对水坝、堤坝等工程结构的冲击力时,也需要考虑水流的速度和压强之间的关系。

总结起来,速度和压强之间存在着密切的关系。

速度的增加导致压强增加,压强的增加也会使速度增加。

这种关系可以通过物理定律来描述,如伯努利定律。

这个关系在物理学和工程领域有着广泛的应用,对于人类的生活和工作具有重要意义。

压力与流量计算公式

压力与流量计算公式

压力与流量计算公式:调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。

根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。

为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。

调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。

1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流判别式:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:FL-压力恢复系数,见附表FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPaPC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPaQL-液体流量m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算a.一般气体当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:Qg-标准状态下气体流量Nm/hPm-(P1+P2)/2(P1、P2为绝对压力)kPa△P=P1-P2G -气体比重(空气G=1)t -气体温度℃b.高压气体(PN>10MPa)当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的KV值,误差较大,必须进行修正。

此时计算公式应为:式中:Φ―粘度修正系数,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量m/h对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系ν ―流体运动粘度mm/sFR -Rev关系曲线FR-Rev关系图4.水蒸气的Kv值的计算a.饱和蒸汽当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:G―蒸汽流量kg/h,P1、P2含义及单位同前,K-蒸汽修正系数,部分蒸汽的K值如下:水蒸汽:K=19.4;氨蒸汽:K=25;氟里昂11:K=68.5;甲烷、乙烯蒸汽:K=37;丙烷、丙烯蒸汽:K=41.5;丁烷、异丁烷蒸汽:K=43.5。

流体流速与压强之间的实验关系探究

流体流速与压强之间的实验关系探究

流体流速与压强之间的实验关系探究流体力学是研究流体运动的学科领域,其中流体的流速和压强之间的关系一直是研究的焦点之一。

本文将通过实验探究流体流速与压强之间的关系,并分析实验结果。

一、实验目的本实验的目的是通过改变流体流速来观察并探究流速与压强之间的关系。

二、实验原理在流体力学中,流体的流速和压强之间存在一定的关系。

根据伯努利定律,当流体通过一个管道或介质时,流速越大,压强越小;流速越小,压强越大。

这是因为在流体流动过程中,速度增加导致压力降低。

三、实验装置与方法1. 实验装置:实验装置包括一个流体流速控制器、一个流速计和一个压强计。

2. 实验方法:a. 首先,连接流体流速控制器、流速计和压强计。

b. 打开流体流速控制器,调节流速控制器使流速增加或减小,并同时记录相应的压强值。

c. 根据记录的数据,绘制流速与压强的关系曲线。

四、实验结果与分析通过实验记录数据并绘制关系曲线,我们可以获得实验结果。

实验结果表明,在相同的流体条件下,流速增加时,压强随之降低,流速减小时,压强随之增加。

这与伯努利定律的原理是一致的。

五、实验误差分析在实验过程中,可能存在一定的误差,主要包括仪器误差、操作误差和环境误差。

为了减小误差,可以进行多次实验取平均值,提高实验的准确性和可靠性。

六、实验结论通过本实验的观察与数据分析,得出以下结论:1. 流体的流速和压强存在一定的关系,当流速增大时,压强降低;当流速减小时,压强增加。

2. 这种关系符合伯努利定律的原理,即流体速度增加导致压力降低。

七、实验应用与展望流体流速与压强关系的研究在流体力学和工程领域具有重要的应用价值。

通过深入研究流体的流速和压强之间的关系,可以优化流体传输系统的设计,并开发出更高效、更节能的流体设备。

然而,本实验只是基于简化的流体模型进行探究,实际情况可能更为复杂。

未来的研究可以进一步深入,考虑更多的因素,以获取更准确的结果。

结语:通过实验探究流体流速与压强之间的关系,我们了解了流体力学中的重要原理,并得出了实验结论。

压强与空气流速的关系

压强与空气流速的关系

压强与空气流速的关系咱先从一个小现象说起哈。

你有没有注意过,当我们在有风的地方,感觉风大的时候,好像整个人都被一种力量推着。

这其实就和压强与空气流速有关系呢。

空气流速快的地方,压强就会变小。

这是为啥呢?咱可以想象一下,空气就像一群调皮的小精灵,它们在快速流动的时候,就没那么多时间去“挤压”周围的东西啦。

所以呢,在空气流速快的地方,压强就会比周围小。

比如说,当有一阵强风吹过两张纸中间的时候,这两张纸不是被吹开,反而是会贴在一起。

这就是因为风在中间快速流动,使得中间的压强变小了,而两边的压强还是比较大的,所以就把纸给压到一起了。

是不是很神奇呀?再想想火车进站的时候,为啥我们要站在安全线以外呢?这也是因为火车快速行驶过来的时候,它周围的空气流速特别快。

这样呢,火车旁边的压强就会变得很小。

如果我们离得太近,身体后面的空气压强比较大,就会把我们往火车那边推。

那可就太危险啦!飞机能飞起来,也和压强与空气流速的关系分不开。

飞机的翅膀上面是弧形的,下面比较平。

当飞机在跑道上加速滑行的时候,空气从飞机翅膀上面和下面流过。

因为上面是弧形的,空气流过的路程长,流速就快,压强就小;下面空气流速慢,压强就大。

这样一来,就产生了一个向上的升力,把飞机给托起来了。

还有,咱家里用的抽油烟机也是利用了这个原理哦。

抽油烟机工作的时候,会把空气快速地吸走。

在吸风口那里,空气流速很快,压强就小。

周围的空气就会带着油烟一起被吸进抽油烟机里。

那反过来,空气流速慢的地方,压强就会比较大。

比如我们在平静的房间里,空气流速很慢,压强就比较正常。

压强与空气流速的关系在很多地方都能看到呢。

比如在河里,水流快的地方压强小,水流慢的地方压强大。

有时候我们能看到一些小树叶或者小树枝会被水流冲到水流快的地方,然后被吸住,就是因为那里压强小。

在大自然中也有很多这样的现象。

比如龙卷风,龙卷风的中心空气流速超级快,压强特别小,所以能把周围的东西都吸进去。

那场面可真是吓人。

流速与压强的关系

流速与压强的关系

流速与压强的关系浙江省诸暨市阮市镇中楼曙燕流速与压强的关系分为气体流速与压强的关系和液体流速与压强的关系。

如图实验:用双手分别捏着两张纸条的一端,使它们垂挂在胸前。

沿两张纸的中间向下吹气,这时两块纸片就会互相靠近。

因为当从上方向两块纸片中间吹气时,两纸片中间空气的流速增大,压强减小,在外界大气压的作用下,两块纸片会向中间靠近.小结:气体的流速与压强的关系:气体的流速越大,压强越小;气体的流速越小,压强越大。

液体流速与压强的关系实验:在水面上放两只纸船,用水管向船中间的水域冲水,可看到分开的小船靠在了一起。

两船之间的液体流速快,压强小,两船外侧流速慢,压强大,造成了压力差,将两船挤在一起,说明液体压强也随流速的增大而减小。

小结:液体流速快,压强小;流速慢,压强大生活中有很多现象与此有关·每当疾驰的汽车通过时,路旁的纸屑、细草等常常被吸向汽车这是因为当疾驰的汽车通过时,车下空气的流速也加快了,所以压强就变小。

在外界大气压的作用下,路旁的纸屑、细草等就被“吸”向汽车。

·台风时常常会掀起屋顶?是因为起狂风时,屋顶上的空气流速大,产生的压强小于屋内的空气压强,所以并不是风掀起了屋顶,而是屋内的大气压把屋顶推出去的。

·行驶在河里的轮船,总是被迫偏向邻近水流较急的地方·如图是一种喷雾器,当把活塞向圆筒里压入时,可以把消毒液或杀虫药液喷成雾状.那是因为当把活塞问圆筒里压入时,圆筒里的空气就从圆筒末端的小孔A以很大的速度流出,因此小孔A附近的压强小于大气压强.于是容器E里药液表面上方的空气压强就迫使药液从小孔下方的细管B 上升,到达小孔A附近时,被空气流冲击,分散成为雾状。

流速与压强的关系通常可以用来解释一些现象例1、桌面上放着两只乒乓球,相距约1cm,如果用细口玻璃管向两球之间吹气,会发生什么现象?错解:向两只乒乓球之间吹气,因为乒乓球很轻,所以会看到乒乓球向两边滚动而离得越来越远。

第十二讲:大气压强 流体的速度与压强的关系

第十二讲:大气压强   流体的速度与压强的关系

第十二讲:大气压强 流体的速度与压强的关系知识提要:1.液体压强公式:P=ρgh ,液体的压强与液体的 和 有关,而与液体的体积和质量无关。

2.证明大气压强存在的实验是 实验。

3.大气压强产生的原因:空气受到 作用而产生的,大气压强随 的增大而 。

4.测定大气压的仪器是: ,常见 气压计测定大气压。

飞机上使用的高度计实际上是用 改装成的。

1标准大气压= 帕= cm 水银柱高。

5. 沸点与气压关系:一切液体的沸点,都是气压减小时 ,气压增大时 。

高山上用普通锅煮饭煮不熟,是因为高山上的 低,所以要用高压锅煮饭,煮饭时高压锅内气压 ,水的沸点 ,饭容易煮好。

6. 流速和压强的关系:在液体中流速越大的地方,压强 。

例题精析【例题1】有一根长为300mm 的一端封闭的玻璃管,灌满水银后倒插入水银槽中(外界气压为1标准大气压),如图1所示,当玻璃管顶不小心弄出一个小孔时,此时将看到( )A.水银从管顶的小孔喷出B.水银不喷出,仍充满玻璃管C.水银在管内下降一小段D.水银在管内下落到水银槽内的液面相平【解析】本题易错之处是认为水银会从管顶喷出。

实际上,外界气压为1标准大气压时,玻璃管内的水银柱能维持760mm 高度差,因玻璃管只有300mm 长,所以水银除充满玻璃管外,还对管顶有大小为460mm 水银柱的向上的压强。

当管顶开孔时,管顶处的水银受到外界的大小为760mm 水银柱的向下的压强,使得管内水银柱迅速下落,最终跟水银槽内的液面相平。

选项D 正确。

【例题2】已知1标准大气压的值约为105Pa ,小明同学想通过实验探究大气压究竟有多大。

他设计的实验方案是:将蘸水的塑料挂钩的吸盘按在光滑水平玻璃板上,挤出里面的空气,用弹簧测力计钩着挂钩缓慢向上拉,直到吸盘脱离玻璃板。

记录刚刚拉脱时弹簧测力计的读数,这就是大气对吸盘的压力。

再设法量出吸盘与玻璃板的接触面积,然后算出大气压,如图2所示。

他选择的实验器材是:量程为5N 的弹簧秤,底面积为5cm 2的吸盘。

管道气体流速与压强的公式

管道气体流速与压强的公式

管道气体流速与压强的公式在我们日常生活中,管道气体流速和压强之间的关系就像是一场看不见的舞蹈。

想象一下,管道就像一条大河,而气体就像在河里畅游的小鱼。

气体的流速,嘿,这可不是随随便便就能决定的。

想象一下,如果河道被石头堵住,小鱼们就没办法游得那么快了,对吧?这时候的压强就起到了关键的作用。

压强就像是那股推动力,让气体能够在管道里顺畅地流动。

说白了,流速和压强就像是两位好朋友,互相依赖,缺一不可。

再说到气体的流速,那可真是个灵活的小家伙。

在管道里,气体的流速受很多因素的影响。

比如,管道的直径就像是小河的宽度。

想想如果小河变宽了,水流的速度是不是会慢下来?对的,管道越宽,气体的流速可以更快;而如果管道变窄,那气体就得像被卡住的小鱼一样拼命挣扎,流速自然也就减慢了。

气体的种类也会影响流速。

想想看,空气和水的流速可完全不是一回事。

空气轻飘飘,流速可以很快,而水则重得多,流动就相对慢了点。

压强的变化也是个大玩意儿。

我们知道,压强越大,气体的流速就会越快。

想象一下,如果你用手按住一个气球,气球里的气体被压得紧紧的,想要出来可就得使劲儿了。

气体一旦有了足够的压强,哇,那就像开闸放水,瞬间流速飙升!而如果压强减小,气体就得乖乖地慢下来,这就像气球放气,慢悠悠地泄漏。

除了压强和流速,温度也是一个重要的角色。

温度升高,气体分子就像喝了红牛一样,活跃得不得了,流速自然也就跟着提高。

相反,如果温度降低,气体就变得懒洋洋的,流速也会下降。

这就好比冬天的水流,动得慢,冰冷得让人打颤,而夏天的水流,那是飞速而过,清凉舒爽。

为什么了解这些关系那么重要呢?这可直接影响到我们生活的方方面面。

想象一下,如果你家里的燃气管道发生问题,流速不够,那可是要闹大了!这时候,掌握气体流速与压强的公式,就像是有了应对突发事件的“必杀技”。

管道的设计、气体的输送、甚至是我们的安全,都是靠这些原理在支撑的。

这些看似复杂的公式,背后却隐藏着简单的道理。

气体压强和气体流速的关系

气体压强和气体流速的关系

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气体压强和流速的关系

气体压强和流速的关系

气体压强和流速的关系
气体流速和压强的关系当气流速度增加时,其压强随之减小;当气流速度减少时,其压强随之增加。

飞机飞行时,空气跟飞机做相对运动.由于上方的空气要比下方空气行走较长的距离,机翼上方的空气流动比下方要快,压强变小;与其相对,机翼下方的空气流动较慢,压强较大,致使机翼上面比下面气流速度快.结果上面气流对机翼的压强比下面气流对机翼的压强小,这一压强差就是使飞机获得竖直向上的升力的原因。

气体流速越大,压强越小的原因有以下两个方面:
1. 伯努利定律:在不受外力损失的情况下,当气体流经一段管道时,其速度的增加必然伴随着压力的降低。

这是因为当气体在管道中流动时,速度越快,分子间的碰撞次数就会变少,从而减少了气体分子之间的相互作用力,使得压力降低。

2. 流量守恒定律:在一个封闭系统中,液体或气体的质量始终保持不变。

根据流量守恒定律,当气体流速增加时,流量(每秒流过管道横截面的气体质量)也会增加,但是管道中单位面积所受的压强会因为质量流量的增加而降低。

因此,当气体流速增加时,伯努利定律和流量守恒定律共同作用,导致气体所受的压强降低。

流体的压强与流速

流体的压强与流速

流体的压强与流速流体力学是研究液体和气体在静止和运动状态下的力学性质的学科。

压强是流体力学中的一个重要概念,它描述了单位面积上受到的力的大小。

流速则指的是单位时间内流体通过某一横截面的体积。

在本文中,我们将探讨流体的压强与流速之间的关系,并介绍一些与此相关的重要概念和公式。

一、流体的压强流体的压强指的是单位面积上受到的力的大小。

如果一个物体表面上受到的力分布均匀,那么它的压强可以通过将作用在该物体表面上的力除以该表面的面积得到。

数学上,压强可以表示为P=F/A,其中P 表示压强,F表示作用力,A表示作用力所作用的面积。

在液体中,由于液体可以自由流动,液体传递压力时会产生相等的压强。

根据帕斯卡原理,液体在一个点上的压强会均匀传递到液体中的所有位置。

所以,在液体中,不同位置的压强相等,只与液体的高度和密度有关。

压强可以通过公式P=ρgh来计算,其中ρ表示液体的密度,g表示重力加速度,h表示液体的高度。

二、流速与压强的关系在流体力学中,流速是指流体通过某一横截面的体积在单位时间内的变化量。

流速可以用公式v=Q/A来计算,其中v表示流速,Q表示流体通过横截面的体积,A表示横截面的面积。

根据连续性方程,当流体通过一个管道或管道的截面变窄时,流体的速度将增加。

这是因为流体的体积流速在不同截面上保持不变,而横截面的面积减小,因此流速必须增加以保持体积流速的平衡。

压强与流速之间存在一种非常重要的关系,即伯努利定律。

根据伯努利定律,流速增加时,流体的静压将减小。

这是因为流体的动能增加,而动能的增加以牺牲部分静压来实现。

反之,如果流速减小,流体的静压将增加。

伯努利定律的数学表达式为P+1/2ρv^2+ρgh=常数,其中P表示压强,ρ表示流体的密度,v表示流速,g表示重力加速度,h表示液体的高度。

该公式显示了压强、流速和液体的高度之间的关系。

三、应用示例流体的压强与流速的关系在许多实际应用中起着重要作用。

以下是一些与此相关的示例:1. 管道流体输送:当液体通过管道流动时,了解压强和流速的变化有助于确定流量和管道内的压力。

空气流速与压强

空气流速与压强

风力发电原理
风力机翼
风力发电机组中的风力机翼设计成类 似飞机的机翼形状,利用空气流过机 翼上表面和下表面的速度差产生压强 差,从而驱动风力机旋转。
风能转换
风力发电机通过风能转换将机械能转 化为电能,为电网供电。风速的变化 引起空气流速和压强的变化,进而影 响风能转换效率。
空调制冷原理
制冷循环
空调制冷系统通过制冷剂在蒸发器、压缩机、冷凝器和节流 元件等部件中循环流动,利用制冷剂状态变化和空气流速与 压强的关系实现制冷效果。
通风 fan
风力发电
风力发电机在风速减小时,叶片的旋 转速度降低,导致气流在叶片上的流 速减小,压强增大,形成向下的力矩, 使发电机减速。
通风 fan工作时,随着风扇转速的降 低,风扇周围的空气流速减小,导致 压强增加,形成向内的气流。
流速与压强的动态变化
01
气象变化
在气象变化过程中,随着风速的变化,气压也会相应地发生变化。例如,
详细描述
当空气流动遇到障碍物时,如山丘、建筑物等,空气会绕过或穿过这些障碍物。在这个过程中,空气流动的路径 会发生变化,流速也会受到影响。障碍物的形状、大小和位置都会影响空气流速的变化。在城市或山区等环境中, 障碍物对空气流速的影响尤为显著。
05
空气流速与压强的研究意义
提高能源利用效率
能源转换
空气流速与压强的研究有助于提高能 源转换效率,例如在风力发电中,通 过优化风能转换装置的设计,提高风 能利用率。
促进科技发展
基础科学研究
空气流速与压强的研究是物理学、气象 学、环境科学等学科的重要基础,推动 这些学科的发展。
VS
技术创新
通过对空气流速与压强的深入研究,可以 推动相关领域的技术创新,例如空气动力 学、流体机械等。

气体液体压强与流速关系

气体液体压强与流速关系

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球上方气体流 速快,气压小。

球下方气休流 速慢,气压大。
流速快, 气压小 流速慢, 气压大
鸟 、 飞 机 翅 膀 的 作 用
用力吹气
乒乓球为什么会拐弯?
流速快, 压强小 气 流 流速慢, 压强大
里,也没各说得上话の人,奴才这壹走,连各说体己话の人都没有咯。奴婢„„”说到这里,惭愧万分の翠珠扑通壹下子跪在咯婉然の面前,悔恨の泪水夺眶而出。婉然赶快伸 手将她拉咯起来:“啥啊对得起,对不起の,只是希望你不要学我,嫁壹各你根本不喜欢の人,那才是真の要被误咯终生,没有任何后悔药可吃。要嫁,你就壹定要嫁壹各情投 意合の人,也不枉来这人世走壹遭。”婉然这番通情达理,发自肺腑之言,处处为翠珠着想,更是将这小丫环说得满脸通红、羞愧难当:“仆役,奴婢真是鬼迷咯心窍,罪不可 恕!仆役,奴婢不能将您壹各人扔下,奴婢这去找向总管,就跟向总管说,奴婢不去书院当差咯!”“你呀,这都啥啊时候咯,你怎么倒是说起傻话来咯?都这各时候咯,你说 不去书院当差,爷还不得认为是我从中作梗,跟爷对着干吗?”婉然晓得翠珠心中の愧疚,因此她只能用这番话来吓唬翠珠,以期打消小姑娘萌生の退意。虽然她也舍不得翠珠 离开,可是,假设二十三小格真の也能喜欢她,将来再给咯她名分,翠珠也算是找咯壹各好归宿,她不能耽误这各陪伴她多年の丫头。婉然の这番连蒙带吓唬果然起到咯预期の 效果,翠珠怕她这各临时反悔给仆役惹上麻烦,只得是壹边悔恨交加,壹边乖乖地去咯书院当差。翠珠虽然对二十三小格有情,但她非常清楚自己の身份和地位。连尊贵の仆役 都备受爷の冷落,她不过是壹各丫环而已,想跟爷有啥啊结果?那真是痴心做梦、痴人妄想。因此她辞别婉然,来到二十三小格の书院当差后,除咯精心尽力地当好差,啥啊也 不曾说,啥啊也不曾做。二十三小格既是看上翠珠当差尽心,也是看上她踏实本分,在他の书院当差,既要手脚麻利,更要忠贞不二,否则这么机密の地方,不是随便啥啊人想 来就能来の。虽然他和翠珠没有啥啊,但他晓得翠珠心里有他,因此他才会放心大胆地让翠珠来到这么要害の地方当差,他对她有十足の把握,壹各心中对他有情の姑娘,壹定 不会被利益所驱驶而出卖咯二十三贝子府里最绝密の消息。第壹卷 第499章 收房二十三小格喜获忠心耿耿の奴才,可穆哲哪里晓得二十三小格心里打の是啥啊如意算盘,她只 相信自己の眼睛!婉然不但享有咯“专宠”,连带着她の陪嫁丫头都跟着入咯爷の眼,这主仆两人,简直是要将贝子府反咯天!穆哲岂能咽下这口气?壹天不除掉翠珠这各心头 之患,她壹天都是气恨难平。但是在爷の书院里,即使她是嫡福晋也不能轻举妄动,无奈之下,只有剑走偏锋。这壹天晚上,穆哲来到咯书院,跟二十三小格先说咯壹会儿府里 の事情,然后又重新挑起咯话头:“爷,这些日子,妾身也是忙得脚丫子朝天呢。”“噢。”“爷,妾身都累得要病倒咯呢。”“那就请太医。”眼见自家爷根本不接她の招儿, 穆哲无耐,只好讪讪地步入主题:“爷,您不是说,办好咯您和婉然妹妹の婚事,就好好犒劳犒劳妾身嘛。”“嗯,爷是这么说过,没忘呢。”“那妾身就斗胆,求爷壹各恩 典。”“说吧,想要啥啊?”“妾身想要跟爷讨各人呢。”“你可真是会说笑,讨各人还这么可怜兮兮の,就好像你是受气の小媳妇似の,谁信呢。”“爷,妾身可是想讨翠珠 姑娘呢。”“啥啊?你想要翠珠?爷告诉你,想要谁都可以,翠珠,门儿都没有。”“爷,不就是壹各奴才嘛,您怎么这么舍不得呢。”“爷就这么壹各奴才用着顺手,用着放 心,用着踏实の„„”“爷,您,您根本就不是啥啊用着顺手,放心,踏实!”“不是顺手、放心、踏实,那还能是啥啊?”“您,您分明是看上这丫头咯!您不是已经娶咯婉 然咯嘛,您怎么还要把翠珠也收咯小。”“爷就是想收咯小,怎么着?”二十三小格壹犯起浑来,根本就是六亲不认,不管不顾,话音才壹落,当着穆哲の面,壹把就将翠珠揽 进怀里,壹边挑衅地望向穆哲。翠珠虽然对二十三小格心生仰慕和爱恋,但是她壹各大姑娘家,头壹遭被壹各大男人如此对待,羞愧得恨不能找各地缝钻进去,壹边小声地哀求 道:“求求爷,求您放咯奴婢吧。”穆哲壹见这各情形,气得号啕大哭起来:“反天咯啊,反天咯啊!爷啊,妾身就是没功劳也有苦劳啊!您怎么能这么对待妾身,您简直就是 被这小狐狸精迷得丢咯魂呀!”虽然穆哲撒泼耍赖惯咯,可是二十三小格哪儿吃她那壹套?以前他不理会她,那是因为觉得不过是诸人间の争风吃醋,他懒得理会。现在他好不 容易有壹各用得顺手又忠心耿耿の奴才,穆哲竟然敢打翠珠の主意,动咯他の底线,这是二十三小格不能容忍の事情。见穆哲还在抽疯,二十三小格索性壹把就将翠珠打横抱咯 起来,直接进咯里间,然后咣当壹声用脚将门踹上。穆哲壹下子就傻咯眼,连哭都不会咯,傻愣愣地站咯半天。库布里壹见这阵势,赶快上前说道:“福晋,爷已经安置咯,就 由奴才送您回去吧。”穆哲还能怎么样?她总不能也跟着冲进里间屋吧。见库布里给咯她壹各台阶,只好臊眉搭眼地悻悻离去。从此以后,二十三贝子府里,无论是主子还是奴 才全都晓得,爷将翠珠姑娘收咯房。只有二十三小格和翠珠两各人晓得,她不过是伺候咯他壹夜读书而已。第壹卷 第500章 牵挂王爷从盛京办差回到京城已经是十天以后の事 情咯,壹进咯朗吟阁,立即吩咐苏培盛过来汇报。这壹路因为没有收到府里の报告,那就意味着府里没有发生啥啊大事,但是他壹直惦记着水清是否醒来の问题,惦记着婉然是 否安然生产の问题,两各诸人将他の心牵挂得满满。惦水处理设备是应用在反渗透系统之后,它利用模块两端电极使水中的带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜, 以加速离子移动去除,进而达到水的纯化,产水电阻率可达到15--18M。而离子交换树脂再生所需的氢根及氢氧跟则来自于高压电下,由水中的解离所供给,这样就无需用酸、碱 来进行再生还原。

流体压强与流速的关系知识点总结

流体压强与流速的关系知识点总结

流体压强与流速的关系知识点总结一、流体压强与流速的关系基本概念。

1. 流体。

- 定义:液体和气体都具有流动性,统称为流体。

例如水是常见的液体流体,空气是常见的气体流体。

2. 压强与流速关系。

- 内容:在气体和液体中,流速越大的位置压强越小;流速越小的位置压强越大。

- 实验探究:- 典型实验:对着两张平行放置的纸吹气,两张纸会相互靠近。

这是因为吹气时,两纸之间空气流速大,压强小,而纸外侧空气流速小,压强大,在内外压强差的作用下,纸张相互靠近。

- 飞机机翼升力原理:飞机机翼的形状是上凸下平的。

当飞机飞行时,空气流过机翼,上方空气流速大,压强小;下方空气流速小,压强大。

从而产生向上的升力,使飞机能够在空中飞行。

二、生活中的应用实例。

1. 球类运动。

- 足球中的“香蕉球”:运动员在踢球时,使球一侧的空气流速快,另一侧空气流速慢。

比如用右脚内侧踢球的右侧,球就会向左旋转。

球左侧空气流速快压强小,右侧空气流速慢压强大,这样球就会在空中沿弧线飞行。

2. 通风系统。

- 火车站台安全线:当火车高速行驶时,火车周围空气流速大,压强小。

如果人离火车太近,身后的大气压会把人推向火车,非常危险。

所以站台设置安全线,提醒乘客与火车保持一定距离。

- 家用通风扇:通风扇工作时,扇叶转动使附近空气流速加快,压强变小,从而使室内的空气流向通风扇,达到通风换气的目的。

3. 航海中的应用。

- 帆船航行:帆船的帆是利用了流体压强与流速的关系。

风吹向帆时,帆的形状使得帆的一侧空气流速大,另一侧流速小,从而产生压强差,推动帆船前进。

三、相关计算与简单应用中的分析思路。

1. 分析思路。

- 首先确定研究对象(是气体还是液体的流动情况),然后找出流速不同的位置,根据流速大小判断压强大小,再根据压强差分析物体的受力情况或者流体的流动方向等。

2. 简单计算示例(较少涉及复杂计算)- 例如:已知水管粗细不同的两段,粗管横截面积是细管的2倍,水在粗管中的流速是1m/s,求水在细管中的流速。

流体流速压强公式

流体流速压强公式

流体流速压强公式
在流体力学中,流速和压强之间的关系可以由伯努利方程来描述。

根据伯努利方程,对于稳态、不可压缩、理想流体(忽略粘性和外力),在流体沿着流线的运动过程中,流速和压强之间存在以下关系:
P + 1/2ρv^2 + ρgh = 常数
其中,P是流体的压强,ρ是流体的密度,v是流速,g是重力加速度,h是流体所处位置的高度。

这个方程表示了流体的总能量守恒,称为伯努利定理。

它说明了流体的压强、速度和位置之间的关系。

当流速增大时,压强会减小;当流速减小时,压强会增大。

这是因为流体在流动过程中,动能和势能的转换导致了压强的变化。

需要注意的是,伯努利方程适用于理想流体的简化情况,并且对于复杂的流动情况(如湍流、粘性流体等),可能需要考虑其他因素和修正。

此外,伯努利方程也要求流体的流动是稳态的,没有外力作用,并且流体是不可压缩的。

气体流速与压强的关系.

气体流速与压强的关系.

请制作飞机机翼的模型
把细绳拉平绷紧,用嘴对着“机翼”前端细 绳的位置,用力水平吹气,可以看到 什么现象?
乒乓球前进过程中由于不同的旋转方向会沿不同 的径迹运动,且乒乓球旋转时会带动周围空气的 旋转。运动员用三种不同的击球方法把乒乓球击 出,请判断,图中1、2、3三条径迹哪条是上旋 球(图中沿逆时针方向旋转),哪一条是下旋球(图 中沿顺时针方向旋转),哪一条是不转球。试说 明为什么上旋球应该沿着你所选的径迹运动。
பைடு நூலகம்
吹气
从漏斗口向下吹气,乒乓球上方气体流速增大, 大气压强减小,小于乒乓球下方大气压,下方大气 压将乒乓球托住。
用细线把两个乒乓球吊在空中,并使它们隔 开适当的距离。嘴对准两球的中间用力吹气 时,将会出现什么现象 ?
向两球中间吹气,中 间的气体流速增大, 压强减小,小于两边 的大气压,两边的大 气压将乒乓球往里压。
气体和液体的压强 随流速的增大而减小, 随流速的减小而增大。
思考:几十吨重的飞机为什么能腾 空而起? 奥秘——飞机的机翼
机翼的形状是上凸下平的
迎面吹来的风被机翼分成两部分,由于 机翼横截面形状上下不对称,在相同的时间 里机翼上方气流通过的路程长,所以上方气 流速度比下方气流速度大。最后得出结论: 气流在机翼上下表面由于流速不同产生压力 差,这就是向上的升力。
一、大气压的存在:
•1、概念:大气会向各个方向对处于其中的物体 产生压强,这个压强称为大气压强, 简称大气压。
•2、马德堡半球实验:证明了大气压的存在。 •3.解释生活现象
二、大气压的大小 1、测量工具: 气压计
空盒气压计
水银气压计 2、单位: 1厘米汞柱=10毫米汞柱 1毫米汞柱=133帕=1.33百帕 1.01×105 760毫米汞柱=______帕

气体流速和压强的关系

气体流速和压强的关系

气体流速和压强的关系
气体流速和压强之间存在一定的关系,根据流体力学中的伯努利原理,当气体通过管道或管道中的狭窄部位流动时,流速越快,压强就越低。

这是因为当气体流速增加时,其动能增加,而根据能量守恒定律,动能增加的同时压强会降低。

所以可以说,气体流速和压强之间呈负相关关系。

具体的数学表达可以通过伯努利方程来描述。

伯努利方程:P1 + 1/2ρv1² + ρgh1 = P2 + 1/2ρv2² + ρgh2
其中,P1和P2分别表示两个点的压强,ρ表示气体的密度,v1和v2表示两个点的流速,h1和h2表示两个点的高度。

该方程说明了在无黏性和不可压缩的气体流动条件下,压强变化与流速变化之间的关系。

总体来说,当气体流速增加时,压强会降低;当气体流速减小时,压强会增加。

但是需要注意的是,在实际情况下,还会有一些其他因素的影响,如摩擦力、黏性等,因此实际情况可能会稍有不同。

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M
N M
N
课外作业二
在倒置的漏斗 里放一个乒乓球, 用手指托住乒乓球。 然后从漏斗口向下 用力吹气,并将手 指移开。乒乓球会 下落吗?
吹气
吹气
乒乓球不下落?!
什么是连通器?装有同种液体的 连通器有什么特点? A B C R H
D
将水平管子右端开口用塞于封住,然后向容器R 灌水,到达一定高度后停止灌水.容器丙及三个 细管中的液面停在同一高度上.在同一水平面上A、 B、C、诸点处压强都等,这时的压强是流体在静 止时的压强.
悬空的乒乓球
此处空气 流速大
故气压小
1.根据课本请制作飞机机翼的 模型
把细绳拉平绷紧,用嘴对着 “机翼”前端细绳的位置,用力水 平吹气,可以看到 什么现象?
学生活动3
1、如图将纸沿虚线折起, 并用透明胶固定,沿MN 穿入细铁丝。这就是飞机 机翼的模型。 2、把细铁丝拉平,用嘴对 着“机翼”前端的细铁丝的 位置用力水平吹气,看到什 么现象?你能解释吗?
顺时针 转动
4、空气的流速大,此 侧气体压强小
5、物体的运动 方向
1.把长10cm左右的饮料吸管A插在盛水的杯子中, 另一根吸管B的管口贴靠A管的上端,如上图所 示。往B管中吹气,可以看到A管中的水面高度 ( A ) A.上升 B.下降 C.不变 D.无法判断 2.龙卷风的实质是高速旋转的 气流.它能把地面上的物体或 人畜“吸”起卷人空中。龙卷风 能“吸”起物体是因为(A ) A.龙卷风内部的压强远小于外部的压强 B.龙卷风增大了空气对物体的浮力 C.龙卷风使物体受到的重力变小 D.迷信说法中的“龙’把物体“抓”到空中
液体的压强也会随着流速的增大而减小
当两船彼此接近平行行驶时,两船之间 的水由于被挤在一起,流速比外部大一些,压 强比外部小一些,这样外部压强较大的水就 把两船挤在一起了.
如图,“豪克号”与“奥林匹克”号相撞的原因 是C ( ) A.甲处流速比乙、丙处小,压强比乙、丙处大 B.甲处流速比乙、丙处小,压强比乙、丙处小 C.甲处流速比乙、丙处大,压强比乙、丙处小 D.甲处流速比乙、丙处大,压强比乙、丙处大
为什么火车站台上 都有一条安全线,火车 行驶时严禁人们进入安 全线以内的区域?
当火车驶过站台时, 使车厢周围的气流速 度增大,压强减少,如果 人离火车太近,可能会 导致被“吸入”铁轨, 产生危险。
运用规律解释现象1: 安全线
地铁
压强大

V
在离桌边2-3cm处 放一铝质的硬币,在 硬币前10cm左右用一 高约为1-2cm的直尺或 钢笔支起一个栏杆, 在硬币上方沿着与桌 面平行的方向用力吹 一口气,看看会发生 什么现象? 看到硬币会跳起来了
气+水
Plan
思考:几十吨重的飞机为什么能腾 空而起? 奥秘——飞机的机翼
机翼的形状是上凸下平的
飞机起飞之前,先得在跑 道上跑一段距离.飞机向前跑, 空气就相对地向后移动,空气 的压强作用在机翼上使机翼获 得巨大的升力.机翼的形状起 了很重要的作用
迎面吹来的风被机翼分成两部分,由于 机翼横截面形状上下不对称,在相同的时间 里机翼上方气流通过的路程长,所以速度大, 比下方气流大.最后得出结论:气流在机翼 上下表面由于流速不同产生压力差,这就是 向上的升力.
提问:为什么火车站台上都有一条安全线,火车 行驶时严禁人们进入安全线以内的区域?
要解决这个问题, 我们得先学习新的 知识:气体的流速 与压强的关系.
流动空气的压强跟流速有什么关系?
1、探究流动的气体的压强与流速的关系. 请同学们手握两张纸(稍大些的,最好是8 开的),让纸自然下垂,如果在两张纸中间向 下吹气,猜想两张纸将怎样运动.然后,再 吹气.
R HAΒιβλιοθήκη BCD如果将水平管子D端的塞子拔去,同时向容器 R注入水,管子中的水在流动时,在装置的不同地 方,流速会一样吗? 动画分析 请联想河流的情况,水流到河面宽敞处的流 速比河面窄处流速哪个大? 在管细处流速大于管粗的地方的流速.
猜想:如果液体也有跟气体同样的规律, 水流动时,R中的水面与H,A、B、C管中的水 面高度会有什么变化,哪个更高? R 中的水面都低于 H , A 、 C 管中的水面高度 差不多相同,B管中水面则最低.这表明水平 管子中的水在流动时,B 处水的压强较小,A 、 C点处的压强大于B点处的压强.
飞机的飞行原理
解释
伯努利定理:流速大的地方压力小,而流速小压力大
观察:鸟类翅膀的形状,解释为什么鸟在空 中展翅滑翔时不会坠落下来?
此处空气流速 大,气压小, 故水流出
讨论: 把一支玻璃管插入水中, 对玻璃管吹气,有水从管 中吹出,为什么?
运动中球状物的气体压强问题:
3、空气的流速小,此 侧气体压强大 1、物体周围 空气被带着 顺时针转动 2 、 空 气 向 左 流 动
当在硬币上方沿着与桌面平行的方向吹 气时,硬币上方气体的流速大于下方气体的 流速。 硬币上方流速快,压强小;而下方流速 慢压强大。因此在硬币上下面产生了压强差, 这就是硬币“跳”起来的原因。
进一步证实:流动空气的压强跟流速的 关系是:流动的气体流速越大,压强越 小。
1903年12月17日是一个载入人类史册的日子。在美 国北卡罗来纳州,莱特兄弟先后4次驾驶他们经4年努力 研制出来的“飞行者”1号,成功飞上蓝天。最成功的 第4次飞行留空时间达到59秒,飞行距离达到260米。人 类征服天空的梦想开始变为现实。
p1
p1=p2
吹气前
p1<p2
吹气时 空气快速流动 静止
上面空气
下面空气
静止
静止或较慢
p2
猜想:是不是上面的空气的流速大, 压强变得比下面小了呢?
硬币的下表面与桌面间 总有一定的缝隙,这样硬 币的下方和上方都有空气。 没有吹气时,硬币上 面的空气与下面的空气可 看做静止,这时硬币上面 的空气对硬币向下的压强 等于下面的空气产生的向 上的压强,硬币受力平衡 而静止。
R H
A
B
C
D
进一步证实了
流体(液体和气体)在流动时,流速 越大,压强越小;流速越小,压强越大.

. 化学实验室里常用的水流抽 气机的结构如图所示.使用时 连接待抽气 让自来水流入具有内置喷口的 容器 T型玻璃管内,由于水流的作 用,喷口A处气流的速度将 增大 A ________ (选填“减小” “增大”或“不变”),A处气 体的压强将__________ (选填“减小”“增 减小 大”或“不变”),从而使喷口A处的气体和待 抽气容器内的气体之间产生压力差,以达到抽气 的目的.
解释你看到的 现象:
向 两 球 之 间 吹 气
此处空气流速 大,故气压小
1、在一个高脚坏中放入一个乒乓球,怎样吹 气,可以使乒乓球跳出呢( C ) A.从左侧吹 B.从右侧吹 C.在杯口上水平吹 D.贴着杯口向下吹害 2、一个房间开着一扇窗,窗内挂着轻纱做成 的窗帘。如果窗是打开的,当窗外有较大的风 平行于窗面吹过时,窗帘将会( A ) A.往窗外飘起 B.往窗内飘起 C.静止不动 D.无法确定
内侧空气流 速大,压强 小
外侧空气流 速小,气压 大
结论:在流动的气体中,气体流速越大,压 强越小;气体流速越小,压强越大.
实验(P59) 出现什么现象? 内 当吹气时,两纸条__侧 外 气体的流速较大,__侧 气体的压强较大。 结论:气体的流速越大, 小 压强越___;流速越小, 大 压强越___。
现象:纸条向中间合拢,而且气流越快,靠拢越 明显,纸条间的距离变得越小.
为什么?
不吹气时,纸条两侧空气可近似看 作静止,两侧空气对纸条作用的压强相 等,气压不会引起纸条运动. 吹气时,纸条接触气流的一侧受到 的气压比静止空气的气压小,结果纸条 在两侧气压差的作用下,向气压小的一 侧(有气流的一侧)运动.
人腿髋关节的X光片 1.阅读:人体内的 “马德堡半球” 为什么股骨不从髋骨 中掉出来? 股骨和髋骨之间没有空 气,两者构成一个天然的 “马德堡半球”,股骨 主要是靠外界周围的大 气压与韧带一起连在身 体上。 股 骨 髋骨
2.自来水笔吸墨水时,当把笔上的弹簧片 按几下时,墨水就吸到橡皮 管里去了。 这是为什么? 当把笔上的弹簧片按几下时,橡皮管内 的空气挤压出去,其压强减少,低于外界的气 压,墨水在大气压的作用下,进入橡皮管.
上面我们围绕一个结论在讨论,即在流动的气体 中,气体流速越大,压强越小;气体流速越小,压 强越大.可是气体和液体都属流体.(流体:具有 流动性的液体和气体.)可作如下推广.
二.液体的压强与流速的关系
流体(液体和气体)在流动时,流速越大, 压强越小;流速越小,压强越大.
1912年秋季的一天,当时世界上最大的远 洋轮之一“奥林匹克号”正在大海上航行,离 它100米左右的地方,有一艘比它小的多的铁甲 巡洋舰”豪克号”与它平行疾驰.这时发生了 一起意外的事情:小船好象是服从着一种不可 见的力量,竟扭转船头朝着大船,并且不服从 舵手操纵,几乎笔直地向大船冲来.“豪克” 的船头撞在“奥林匹克”号的船舷上,以致 “豪克”号把“奥林匹克”号的船舷撞了一个 大洞。你能分析么?
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