關於伯努利原理,高手進來解答,伯努利原理的祕密是什麼?

時間 2022-02-21 12:25:04

1樓:_女戰神

我來解釋為什麼流速越高壓力越低。

然後請理解:流速大的原因是因為流體密度梯度大,也就是分子密集程度的單位區域差異大,導致無規則熱運動的分子以熱運動的速率向密度梯度差異方向做補償。

飛機翅膀上面曲線相對長、翅膀飛過某一空間之前和之後,空氣密度是一致的,在飛經該區域的時候翅膀上面的空氣分子相對下面的分子要多運動一段距離,所以流速相對快,空氣分子在飛行方向密度差異大。

也就是這種密度差異導致 空氣分子在無規則碰撞的時候更多的是流動方向的運動,垂直撞擊固態物件的分子被流動方向的撞擊帶走了一部分,所以單位時間、單位面積 空氣分子碰撞次數少,巨集觀的壓力就小。

關於弧旋球這個講的挺好的請參看,(他上邊開始說逆時針,下邊例子和圖示是順時針,貌似把你搞懵了,咱這回只看圖示)

藍色為氣流方向,圖示球是向下運動的(氣流相對向上運動。藍色箭頭),旋轉足球帶動周圍氣流順時針運動(紅色箭頭方向),

左側旋轉氣流方向與足球線性運動方向一致導致疊加(線密集)流速快、壓力小(左側空氣對球向右撞擊的壓力小),而右側提供的向左的壓力大,合力向左圖示橙色。 這樣一個原本向下(初速度方向)運動的球,運動過程受到向左的力,形成弧線球(弧旋球)。

2樓:匿名使用者

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伯努利原理的祕密是什麼?

3樓:易書科技

2023年秋天,在當時算是數一數二的遠洋巨輪「奧林匹克」號,正在波浪滔滔的大海中航行著。很湊巧,離開這「漂浮的城市」100米左右的海面上,有一艘比它小得多的鐵甲巡洋艦「豪克」號,同它幾乎是平行地高速行駛著,像是要跟這個龐然大物賽個高低似的。忽然間,「豪克」號似乎是中了「魔」一樣,突然調轉了船頭,猛然朝「奧林匹克」號直衝而去。

在這千鈞一髮之際,舵手無論怎樣操縱都沒有用,「豪克」號上的水手們一個個急得束手無策,只好眼睜睜地看著它將「奧林匹克」號的船舷撞了一個大洞。

究竟是什麼原因造成了這次意外的船禍?在當時,誰也說不上來,據說海事法庭在處理這件奇案時,也只得糊里糊塗地判處船長行駛不當呢!

後來,人們才算明白了,這次海面上的飛來橫禍,是伯努利原理的現象。就是氣體和液體都有這麼一個「怪脾氣」,當它們流動得快時,對旁側的壓力就小;流動得慢時,對旁側的壓力就大。這是物理學家丹尼爾·伯努利在2023年首先提出來的,因此就叫做伯努利原理。

當兩條船並排航行時,由於它們的船舷中間流道比較狹窄,水流得要比兩船的外側快一些,因此兩船內側受到水的壓力比兩船的外側小。這樣,船外側的較大壓力就像一雙無形的大手,將兩船推向一側,造成了船的互相吸引現象。「豪克」號船隻小重量輕,突然就跑得更快些,所以看上去好像是它改變了航向,直向巨輪撞去。

同樣道理,當颳風時,屋面上的空氣流動得很快,等於風速,而屋面下的空氣幾乎是不流動的。根據伯努利原理,這時屋面下空氣的壓力大於屋面上的氣壓。要是風越刮越大,則屋面上下的壓力差也越來越大。

一旦風的等級超過一定程度,這個壓力差就「譁」地一下掀起屋頂的茅草,使其七零八落地隨風飄揚。正如我國唐朝著名詩人杜甫《茅屋為秋風所破歌》所說的那樣:「八月秋高風怒號,卷我屋上三重茅。

」所以,在火車飛速而來時,你決不可站在離路軌很近的地方,因為疾駛而過的火車對站在它旁邊的人有一股很大的吸引力。有人測定過,在火車以50千米/小時的速度前進時,竟有78.4牛左右的力從身後把人推向火車。

你瞧,這有多危險啊!

你現在明白了吧,為什麼到水流湍急的江河裡去游泳是很危險的事。有人計算了一下,當江心的水流以1米/秒的速度前進時,差不多有294牛的力在吸引著人的身體,就是水性很好的游泳能手也望而生畏,不敢隨便遊近呢!

知識點風的等級

在天氣預報中,常聽到如「北風4到5級」之類的用語,此時所指的風力是平均風力;如聽到「陣風7級」之類的用語,其陣風是指風速忽大忽小的風,此時的風力是指大時的風力。

風既有大小,又有方向,因此,風的預報包括風速和風向兩項。風速的大小常用幾級來表示。風的級別是根據風對地面物體的影響程度而確定的。

在氣象上,目前一般按風力大小劃分為13個等級,對部分颱風則分為17個等級。

風的等級是根據風速來劃分的。從1~9風,以風的等級乘2就大致相當於該級風的風速了。譬如一級風的最大速度是每秒2米,2級風是每秒4米,3級風是每秒6米……依此類推。

各級風之間還有過渡數字,比如一級風是每秒1~2米,2級風是每秒2~4米……

伯努利原理生活應用

4樓:皮蛋粯子粥

1、噴霧器

噴霧器是利用空吸作用將藥水或其他液體變成霧狀,均勻地噴射到其他物體上的器具,由壓縮空氣的裝置和細管、噴嘴等組成。在農村,噴霧器是防治病蟲害不可缺少的重要農具。

2、化油器

汽油發動機的化油器,與噴霧器的原理相同。化油器是向汽缸裡供給燃料與空氣的混合物的裝置,構造原理是指當汽缸裡的活塞做吸氣衝程時,空氣被吸入管內,在流經管的狹窄部分時流速大,壓強小,汽油就從安裝在狹窄部分的噴嘴流出,被噴成霧狀,形成油氣混合物進入汽缸。

3、筆筒吹球

一支筆筒,向大口這邊吹氣,小口上放一個小球,小球能在空氣中旋轉。

4、壓氣機

燃氣渦輪發動機中利用高速旋轉的葉片給空氣作功以提高空氣壓力的部件。在動葉中,氣體相對速度減小,壓力升高,靜葉中絕對速度減小,使氣體靜壓升高。

5、泥沙運動

泥沙運動時,由於水流流動,泥沙顆粒頂部和底部的流速不同,前者為水流的運動速度,後者則為顆粒間滲透水的流動速度,比水流的速度要小得多,根據伯努利定律,頂部流速高,壓力小,底部流速低,壓力高。這樣造成的壓差產生了上舉力。

5樓:末你要

生活應用有:

1、汽油發動機的化油器,與噴霧器的原理相同。化油器是向汽缸裡供給燃料與空氣的混合物的裝置,構造原理是指當汽缸裡的活塞做吸氣衝程時,空氣被吸入管內,在流經管的狹窄部分時流速大,壓強小,汽油就從安裝在狹窄部分的噴嘴流出,被噴成霧狀,形成油氣混合物進入汽缸。

2、噴霧器是利用流速大、壓強小的原理製成的。讓空氣從小孔迅速流出,小孔附近的壓強小,容器裡液麵上的空氣壓強大,液體就沿小孔下邊的細管升上來,從細管的上口流出後,空氣流的衝擊,被噴成霧狀。

3、一支筆筒,向大口這邊吹氣,小口上放一個小球,小球能在空氣中旋轉。

4、泥沙運動時,由於水流流動,泥沙顆粒頂部和底部的流速不同,前者為水流的運動速度,後者則為顆粒間滲透水的流動速度,比水流的速度要小得多,根據伯努利定律,頂部流速高,壓力小,底部流速低,壓力高。

5、在漏斗寬大處放一小球,用手抵住,在小口中吹氣同時放開,小球上方的流線密,流速大,下方的流線疏,流速小,故小球不會落下,只會在漏斗中跳躍。

6樓:匿名使用者

1、列車(地鐵)站

臺的安全線

在列車(地鐵)站臺上都劃有黃色安全線。這是因為列車高速駛來時,靠近列車車廂的空氣被帶動而快速運動起來,壓強就減小,站臺上的旅客若離列車過近,旅客身體前後會出現明顯的壓強差,身體後面較大的壓力將把旅客推向列車而受到傷害。

2、船吸現象

當兩艘船平行著向前航行時,在兩艘船中間的水比外側的水流得快,中間水對兩船內側的壓強,也就比外側對兩船外側的壓強要小。於是,在外側水的壓力作用下,兩船漸漸靠近,最後相撞。

3、噴霧器

噴霧器是利用流速大、壓強小的原理製成的。

讓空氣從小孔迅速流出,小孔附近的壓強小,容器裡液麵上的空氣壓強大,液體就沿小孔下邊的細管升上來,從細管的上口流出後,液體受到空氣流的衝擊,被噴成霧狀。

4、颳風掀翻屋頂或壓垮大橋

當颳風時,屋面上的空氣流動得很快,等於風速,而屋面下的空氣幾乎是不流動的。根據「伯努利原理」,這時屋面下空氣的壓力大於屋面上的氣壓。

要是風越刮越大,則屋面上下的壓力差也越來越大,一旦風速超過一定程度,這個壓力差就「譁」的一下掀起屋頂。

5、香蕉球(弧線球)

罰「香蕉球」的時候,運動員並不是把腳踢中足球的中心,而是稍稍偏向一側,同時用腳背摩擦足球,使球在空氣中前進的同時還不斷地旋轉。

這時,一方面空氣迎著球向後流動,另一方面,由於空氣與球之間的摩擦,球周圍的空氣又會被帶著一起旋轉.這樣,球一側空氣的流動速度加快,而另一側空氣的流動速度減慢。

7樓:種花家的小米兔

當颳風時,

屋面上的空氣流動得很快,等於風速,而屋面下的空氣幾乎是不流動的。根據「伯努利原理」,這時屋面下空氣的壓力大於屋面上的氣壓。要是風越刮越大,則屋面上下的壓力差也越來越大,一旦風速超過一定程度。

學會了「伯努利原理」,我們就會明白:為什麼到水流湍急的江河裡去游泳是一件很危險的事。有人計算了一下,當江心的水流以每秒1米的速度流動時,差不多會有30公斤的力在吸引、排擠著人的身體,就是水性很好的游泳能手,也望而生畏,不敢隨便遊近

伯努利原理可以應用到不同型別的流體流動,從而是可廣泛套用的伯努利方程表示式。事實上,有不同型別的流的伯努利方程的不同形式的。伯努利原理的簡單形式是有效的不可壓縮流動(如最液體流動),也為移動可壓縮流體(如氣體)在低馬赫數(通常小於0.

3)。更先進的形式可被應用到在某些情況 下,在更高的馬赫數(見伯努利方程的推導)可壓縮流。

伯努利定律可以從能量守恆定律來推演。說明如下:在一個穩定的水流,沿著直線流向的所有點上,各種形式的流體機械能總和必定相同。

也就是說,動能,勢能,與內能的總和保持不變。換言之,任何的流體速度增加,即代表動態壓力和單位體積動能的增加,而在同時會導致其靜態壓力,單位體積流體的勢能、內能等三者總和的減少。如果液體流出水庫,在各方向的流線上,各種形式的能量的總和是相同的。

在流體動力學,伯努利原理指出,無黏性的流體的速度增加時,流體的壓力能或勢能(勢能)總和將減少。

伯努利從觀察液體的行為中推匯出伯努利方程,但他的方程是隻能應用在不可壓縮的流體,以及雖然可壓縮但流速非常慢的流體(也許可以到1/3的聲速)。利用基本物理原理,可以發展出類似的方程,以適用於可壓縮的流體。以下有幾個類似於伯努力定律,能應用在不同領域方程。

為什麼在伯努利實驗中要保持定壓水箱中有溢流

只有讓一部分水不斷溢位去才可保持恆定的液麵高度,從而保持壓力恆定 如果不保持溢流那麼多的流量,由於流體流出的大於流入的時候,水面就會降低,壓力是等於水面離開測量位置的高度乘以比重的,不溢位就必然過多流出,這會使得水面降低,從而會降低壓力,壓力就不是恆定的了。其實這種多溢位來保持水面高度的辦法是最簡單...

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