HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Hasonló dokumentumok
Hidrosztatika, Hidrodinamika

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Hidrosztatika, Hidrodinamika

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékok és gázok mechanikája. Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Szent István Egyetem FIZI IKA Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Newton törvények, erők

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Nyújtás. Ismétlés. Hooke-törvény. Harántösszehúzódás: nyújtásnál/összenyomásnál a térfogat növekszik/csökken

FELÜLETI FESZÜLTSÉG. Jelenség: A folyadék szabad felszíne másképp viselkedik, mint a folyadék belseje.

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Newton törvények, lendület, sűrűség

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Kinematika. speciális pályák: egyenes, szakasz, kör, ellipszis, parabola, spirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. tösszes.

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

Szakmai fizika Gázos feladatok

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Áramlástan feladatgyűjtemény. 6. gyakorlat Bernoulli-egyenlet instacionárius esetben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

Egy hidrosztatikai problémáról

DÖNTŐ április évfolyam

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

Célok : Vízrendezés: védelmet nyújtani embernek, víznek, környezetnek Hasznosítás: víz adta lehetőségek kiaknázása

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért.

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

A hidrosztatika alapegyenlete vektoriális alakban: p = ρg (1.0.1) ρgds (1.0.2)

Reológia Mérési technikák

Komplex természettudomány 3.

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

6. Oldatok felületi feszültségének meghatározása. Előkészítő előadás

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Mivel foglalkozik a hőtan?

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

Mechanika. Kinematika

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

Áramlástan feladatgyűjtemény. 4. gyakorlat Bernoulli-egyenlet

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

IMI INTERNATIONAL KFT

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

Átírás:

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Hidrosztatika a nyugvó folyadékok fizikájával foglalkozik.

Hidrodinamika az áramló folyadékok fizikájával foglalkozik.

Folyadékmodell Önálló alakkal nem rendelkeznek. Térfogatuk állandó. A folyadékrétegek könnyen elgördülnek egymáson. Szinte összenyomhatatlanok. Gravitációs mezőben lévő nyugvó folyadék szabad felszíne mindig ugyanabban a vízszintben van.

Külső erő által létrehozott nyomás a folyadékokban PASCAL TÖRVÉNY Kísérlet Levezetés Külső erő hatására a folyadékban létrehozott nyomás gyengítetlenül továbbterjed.

PASCAL TÖRVÁNY GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

MIBŐL SZÁRMAZIK A FOLYADÉKBAN MÉRHETŐ NYOMÁS? Légnyomásból Külső erő hozza létre Folyadék súlyából

MIT MUTAT A KÍSÉRLET? A hidrosztatikai nyomás egy adott folyadékban, ugyanolyan mélységben minden irányban egyenlő. Hidrosztatikai nyomás P = ρ foly g h

KÖZLEKEDŐEDÉNYEK Az olyan csőrendszert, ahol az egyes csövek egymással összeköttetésben vannak KÖZLEKEDŐEDÉNYNEK nevezzük. Ha a közlekedőedény minden szárában azonos minőségű folyadék van, akkor a folyadékok szabadfelszíne azonos vízszintben van. A folyadék nyomása nem függ az edény alakjától, ezért az egymással összeköttetésben álló edényekben a folyadék szintje azonos.

HIDROSZTATIKAI PARADOXON Valamennyi cső mérleggel érintkező keresztmetszete azonos. A csövekbe folyadékot töltünk. Megfelelő magasságnál a mérleg lebillen, és a folyadék kifolyik. Mindegyik csőbe, alaktól függetlenül, ugyanolyan magasságú folyadékoszlop tölthető.

FELHAJTÓERŐ ARHIMÉDÉSZ TÖRVÉNYE A alapterületű, h magasságú hasáb merül ρ foly sűrűségű folyadékba. A folyadék súlyából adódóan a hasáb felső lapjára F nyomóerő hat, az alsó lapra F. Az oldalirányú nyomóerők szimmetriai okokból kioltják egymást.

FELHAJTÓERŐ ARHIMÉDÉSZ TÖRVÉNYE A hidrosztatikai nyomóerők vektori eredője a felhajtóerő. F = ρ foly g h A F = ρ foly g h A F fel = F F = ρ foly g A (h h ) Folyadékban lévő test térfogata F fel = ρ foly g V bemerülő Minden folyadékba merülő testre felhajtóerő hat, ami a kiszorított folyadék súlyával egyenlő.

Felületi feszültség A kísérleti tapasztalatok szerint a folyadékok szabad felszíne másképpen viselkedik, mint azt az előzőekben megismert hidrosztatikai törvények alapján várnánk. Úgy viselkedik, mintha az egy rugalmas hártya lenne.

FELÜLETI FESZÜLTSÉG Felszínen lévő molekula esetén az eredő erő a folyadék belseje felé mutat. A folyadék belsejében az eredő erő nulla A felszínen lévő molekuláknak többlet energiájuk van a folyadék belsejében lévő molekulákhoz képest. KÖVETKEZMÉNYE

FELÜLETI FESZÜLTSÉG A folyadék felszíne igyekszik a legkisebb felületet elérni. A folyadék felszínén lévő molekulák többlet energiájának az összegét a felület szabadenergiájá nak nevezzük. Jele: E sz A szabadenergia egyenesen arányos a felület nagyságával. E sz ~A A kettő hányadosa a folyadékra jellemző felületi feszültséget adja. Jele: α α = E sz A

FELÜLETI FESZÜLTSÉG MEGHATÁROZÁSA A l F h A hártya megnyújtása során végzett munka megegyezik a felület szabadenergiájának megváltozásával. W = E sz F s = α l s F l =α

HIDRODINAMIKA ÁRAMLÓ KÖZEG FIZIKÁJA

HIDRODINAMIKA Olyan áramló közegeket vizsgálunk, ahol a közeg sűrűsége állandó, az áramlás stacionárius STACIONÁRIUS ÁRAMLÓS Az áramlási tér adott pontján az áramló közeg sebessége mindig ugyanannyi.

HIDRODINAMIKA KONTINUITÁSI TÖRVÉNY Mivel a folyadék összenyomhatatlan, t idő alatt az áramlási cső bármely keresztmetszetén ugyanolyan térfogatú folyadék áramlik át. V = V A x = A x A v t = A v t A v = A v = állandó

HIDRODINAMIKA BERNOULLI TÖRVÉNY államdó v g h g p v v h g h g p p v v V h h V g s A p s A p E E s F s F m h ) ( ) ( Stacionárius áramlás esetén a statikus és a hidrodinamikai nyomás összege mindig állandó.

BERNOULLI TÖRVÉNYÉNEK ALKALMAZÁSA