为什么冒泡是流体动力学 速度 压强速度与压强的关系吗

是流体速度与压强的关系吗
老师说什么对瓶子做功
意思是分子动能大了
溶解度也小了
请大家从几个角度都说下
在封闭的汽水瓶内,存在液面外气体与液体内气体的平衡问题:从溶解度来说,一定温度下气体在某种液体内的溶解度是一定的,液体温度越高,溶解度就越小(温度高时气体分子动能加大,更容易从液体中逸出),而液面处气体压力增大时,进入液体的气体分子的数量也增加(即溶解度增加),这样,当一瓶汽水,静置一段时间后,液体中气体分子数不再改变,也就看不到有“气泡”出现;从相关信息反应角度方面看,汽水内加入的碳酸盐(碳酸氢钠)和柠檬酸(所以以前有将汽水叫柠檬水)产生反应而释出二氧化碳,这个反应释出二氧化碳,当加热时(也就是溶......
在封闭的汽水瓶内,存在液面外气体与液体内气体的平衡问题:从溶解度来说,一定温度下气体在某种液体内的溶解度是一定的,液体温度越高,溶解度就越小(温度高时气体分子动能加大,更容易从液体中逸出),而液面处气体压力增大时,进入液体的气体分子的数量也增加(即溶解度增加),这样,当一瓶汽水,静置一段时间后,液体中气体分子数不再改变,也就看不到有“气泡”出现;从相关信息反应角度方面看,汽水内加入的碳酸盐(碳酸氢钠)和柠檬酸(所以以前有将汽水叫柠檬水)产生反应而释出二氧化碳,这个反应释出二氧化碳,当加热时(也就是溶液内分子运动加剧时),反应会向生成气体方向倾斜,同样,在静置的汽水中,这个反应亦因温度与压力的稳定而达到平衡;
当一旦用力摇晃汽水,液体在晃动中分子内能迅速增加,而此增加都是使液体内产生的或溶入的气体逸出液体的倾向迅速增加,液体内逸出的气体在液体中形成大量气泡,并使瓶内气体压力增加,此时如果打开瓶盖,瓶内容物将加速向外排出;只有在重新静置后,汽水被摇晃增加的内能缓慢散去后,增加的气体压力通过气体分子从新进入入液体而恢复原有平衡。
所以打开汽水或啤酒等含气体饮料前,最好尽量不过大晃动瓶子,并让倾倒的液体沿杯子壁流入杯内,可以减少泡沫溢出。
其他答案(共6个回答)
1。看溶质的性质
有的物质是温度越高溶解度越低有的相反
象一些溶于溶剂放热的物质应尽量使温度降低 溶解吸热的则要加热使之溶解
2。尽量使溶解物与溶剂的接触面...
锅底的水受到剧烈加热产生“升华”,形成气态水即“水蒸气”,因为水蒸气是气体,密度小于水,所以上浮,就产生了大家看到得“冒泡”现象。
1、汽车电瓶在使用中停用时间不能太长,停用期间只放电不充电,或者说极板只氧化不还原,极板氧化完了,电瓶当然就坏了。
2、充电时,在负极板附近汇聚氢离子产生氢气。...
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压强与流体流速的关系 要有公式
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是伯努利方程伯努利方程——流体力学中的物理方程.  理想正压流体在有势彻体力作用下作定常运动时,运动方程(即欧拉方程)沿流线积分而得到的表达运动流体机械能守恒的方程.因著名的瑞士科学家D.伯努利于1738年提出而得名.对于重力场中的不可压缩均质流体 ,方程为  p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C  式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;z 为铅垂高度;g为重力加速度.  上式各项分别表示单位体积流体的压力能 p、重力势能ρg z和动能(1/2)*ρv ^2,在沿流线运动过程中,总和保持不变,即总能量守恒.但各流线之间总能量(即上式中的常量值)可能不同.对于气体,可忽略重力,方程简化为p+(1/2)*ρv ^2=常量(p0),各项分别称为静压 、动压和总压.显然 ,流动中速度增大,压强就减小;速度减小,压强就增大;速度降为零,压强就达到最大(理论上应等于总压).飞机机翼产生举力,就在于下翼面速度低而压强大,上翼面速度高而压强小 ,因而合力向上.据此方程,测量流体的总压、静压即可求得速度,成为皮托管测速的原理.在无旋流动中,也可利用无旋条件积分欧拉方程而得到相同的结果但涵义不同,此时公式中的常量在全流场不变,表示各流线上流体有相同的总能量,方程适用于全流场任意两点之间.在粘性流动中,粘性摩擦力消耗机械能而产生热,机械能不守恒,推广使用伯努利方程时,应加进机械能损失项.补充:p1+1/2ρv1^2+ρgh1=p2+1/2ρv2^2+ρgh2(1)  p+ρgh+(1/2)*ρv^2=常量 (2)  均为伯努利方程  其中ρv^2/2项与流速有关,称为动压强,而p和ρgh称为静压强.  伯努利方程揭示流体在重力场中流动时的能量守恒.  由伯努利方程可以看出,流速高处压力低,流速低处压力高.
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其实就是能量守恒的另一种形式,在恒定总流中,z+p/(gρ)+αv^2/(2g)=C,C是常数,z是位置水头,可以理解为是该点的深度,α一般可以取1.0
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如图所示,两张纸相隔较近的距离,对着两张纸中间吹气,两张纸将:A.静止不动;
B.向两侧远离开;
C.向中间靠拢 ;
D.来回振动.
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想象一下,如果在气体和液体中流速越大的位置压强越大,则不会出现的情况是:A.飞机翅膀的截面形状应该反过来;
B.两艘并列同向行驶的船只不会相撞;C.地铁、火车站的站台安全线不必设置;
D.喷雾器再怎么用力吹也喷不出雾来.
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如图所示,从a管向细管b的上方用力吹气,则:A.水不动;
B.水将沿细管b上升;C.细管b内水面下降;
D.大量气泡从细管下端喷出.
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图现象中能说明气体的压强跟流速有关的是:
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化学实验室里常用的水流抽气机的结构如图所示.使用时让自来水流入具有内置喷口的T形玻璃管内。由于水流的作用,喷口A处气流的速度将____________(选填“减小”“增大”或“不变”),A处气体的压强将____________(选填“减小”“增大”或“不变”),从而使喷口A处的气体和抽气容器内的气体之间产生压力差,以达到抽气的目的。
>" onclick=" get_daan(this,'daan-16064');"> &扫二维码下载作业帮
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流体的速度与压强有关系吗
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伯努利通过实验,发现了流体速度加快时.物体与流体接触的界面上的压力会减小,反之压力会增加.为纪念这位科学家的贡献,这一发现被称为“伯努利效应”.伯努利效应适用于包括气体在内的一切流体,是流体作稳定流动时的基本现象之一,反映出流体的压强与流速的关系.比如,管道内有一稳定流动的流体,在管道不同截面处的竖直开口细管内的液柱的高度不同,表明在稳定流动中,流速大的地方压强小,流速小的地方压强大.这一现象称为“伯努利效应”.伯努力方程:p+1/2pv^2=常量.在列车站台上都划有安全线.这是由于列车高速驶来时,靠近列车车厢的空气将被带动而运动起来,压强就减小,站台上的旅客若离列车过近,旅客身体前后出现明显压强差,将使旅客被吸向列车而受伤害. 伯努力效应的应用举例:乒乓球运动中的攻球,以快速和凶狠给对方造成很大的威胁.但是攻球往往会遇到这样的尴尬:挥拍过猛,球会不着台面飞出界外;如果因此而不适当地压低弧线高度,球又会触网失分.不解决这个准确落点的问题,所谓攻球的威胁也就成了水中月、镜中花了.那么有没有一种攻球,可以携裹着强劲的力量和速度杀向对方,又能缩短打出的距离、增加乒乓球飞行弧线的高度?有,这就是带上旋的攻球.乒乓球的上旋,会使球体表面的空气形成一个环流,环流的方向与球的上旋方向一致.这时,球体还在向前飞行,所以它同时又受到了空气的阻力.环流在球体上部的方向与空气阻力相反,在球体下部的方向与空气阻力一致,所以,球体上部空气的流速慢,而下部空气的流速快.流速慢的压强大,流速快的压强小,这样就使球体得到了一个向下的力,这个力又让球得到了一个加速度.我们把球体向前上方的运动看作是这样两个运动的合成:一个是沿水平方向的匀速直线运动,另一个是竖直上抛运动,以此可得出相应的计算式.然后把具体数值代入计算式中,并把计算结果在座标中画出来,就会联结出一个具有一定弯曲度的弧线,这就是上旋,能增大乒乓球飞行弧线的弯曲程度,也就是被运动员用来增加保险系数的弧度.上旋的利用,使得许多运动员如虎添翼.马文革在1994年世界明星巡回赛上速度加旋转,以2:0轻取1993年世界杯男单冠军普里莫拉茨,第2局的比分是21:6.在与法国盖亭争夺冠军的决赛中,又以3:1取胜.上旋的特性在弧圈球中表现得最为出色,因为弧圈球的上旋力非常强.法国埃卢瓦凌厉的两面弧圈技术,使他得以在乒坛上称霸一方.
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