Zpracovala Iva Potáčková

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vlastnosti kapalin a plynů
Advertisements

vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ
Mechanika kapalin a plynů
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Mechanika tekutin Kapalin Plynů Tekutost
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_178_Tekutiny AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 7.,
Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče
Digitální učební materiál
Mechanické vlastnosti plynů.
8. Hydrostatika.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _641 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
7. MECHANIKA TEKUTIN.
Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů
Digitální učební materiál
Plyny Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na.
Vztlaková síla v tekutinách
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 3: Barometrické měření výšek.
Plyny.
Mechanické vlastnosti plynů
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HYDROSTATICKY.
Plyny.
Mechanika kapalin a plynů
9. Hydrodynamika.
Plavání těles.
Hydromechanika.
Autor: Mgr. Barbora Pivodová
Mechanika kapalin a plynů
FI-08 Mechanika tekutin
Tlak.
Kapaliny.
VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ
Mechanické vlastnosti kapalin
Mechanika II. Tlak vyvolaný tíhovou silou VY_32_INOVACE_11-18.
Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Mechanika Téma:Tlak a tlaková síla v plynech Ročník:1. Datum.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _660 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Název úlohy: 5.14 Archimedův zákon.
VY_32_INOVACE_11-20 Mechanika II. Kapaliny – test.
Mechanika II. Tlak VY_32_INOVACE_ Tlak v tekutinách Kapaliny a plyny nazýváme společným názvem tekutiny. Tlak je fyzikální veličina, která popisuje.
Shrnutí učiva V Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
Mechanické vlastnosti kapalin
Mechanika tekutin Tekutiny Tekutost – vnitřní tření
PLYNY.
Mechanické vlastnosti plynů
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Rovnice rovnováhy plošné síly: objemová síla:.
 malé síly mezi molekulami + velké vzdálenosti,  neustálý a neuspořádaný pohyb částic,  tekuté,  rozpínavé,  stlačitelné,  nemají stálý tvar, nemají.
Mechanické vlastnosti plynů. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Tlak v tekutinách Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.
Hydrodynamika ustálené proudění rychlost tekutiny se v žádném místě nemění je statické vektorové pole proudnice – čáry k nimž je rychlost neustále tečnou.
Proudění tekutin Částice tekutiny se pohybuje po trajektorii, která se nazývá proudnice.
Atmosférický tlak AEROSTATIKA nauka o vzduchu v klidu.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr VáchaZS – Mechanika plynů a kapalin.
Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada 11 Anotace.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 20. Hydrodynamika Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol –
Archimédův zákon rovnováha hydrostatická vztlaková síla: tíha kapaliny
Dynamika hmotného bodu
Mechanika kontinua – Hookův zákon
Přípravný kurz Jan Zeman
Název materiálu: VY_52_INOVACE_F7.Vl.08_Tlak_v_kapalinách Datum:
Základní škola a mateřská škola Bohdalov CZ.1.07/1.4.00/ III/2
Dopplerův jev Christian Doppler, Praha 1842 pohybující se zdroj vlnění
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Lubomíra Moravcová Název materiálu:
Hydrostatika Tlak ideální kapalina je nestlačitelná r = konst
Mechanika tekutin Tekutiny – kapaliny a plyny, nemají stálý tvar, tekutost různá – příčinou viskozita (vnitřní tření) Kapaliny – málo stlačitelné – stálý.
… Plování těles v tekutině 1) - tíhová síla - vztlaková síla
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

Zpracovala Iva Potáčková MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Zpracovala Iva Potáčková

STATIKA KAPALIN A PLYNŮ studuje podmínky rovnováhy kapalina plynů v klidu hydrostatika a aerostatika DYNAMIKA KAPALIN A PLYNŮ studuje zákonitosti jejich pohybu a pohybu těles ponořených do kapalin a plynů hydrodynamika a aerodynamika

TEKUTOST vzájemná pohyblivost části, z nichž se kapaliny a plyny skládají souhrnné označení pro kapaliny a plyny je tekutiny mechanika tekutin

VLASTNOSTI TEKUTIN KAPALINY PLYNY kapalná tělesa zachovávají při různém tvaru nádoby stálý objem v tíhovém poli Země vytvářejí vodorovný povrch mají malou stlačitelnost nízká vzájemná pohyblivost částic je nestlačitelná plynná tělesa nemají stálý tvar ani objem tvar i objem je dán tvarem nádoby mají velkou stlačitelnost velká vzájemná pohyblivost částic

TLAK V KAPALINÁCH A PLYNECH fyzikální veličina, která určuje v libovolném místě stav tekutin v klidu jednotka tlaku je pascal (Pa) 1 Pa = 1 N . m-2 v praxi kPa, Mpa, hPa (1 hPa = 100 Pa) k měření tlaku se používají manometry

PASCALŮV ZÁKON Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Pascalův zákon platí i pro plyny

HYDRAULICKÝ LIS Využití Pascalova zákona v praxi tvořen dvěma válci nestejného průměru propojenými u dna trubkou síla F1působí v užším válci na píst průřezu S1 a vyvolává v kapalině tlak p, který je přenesen i do druhého válce na píst o průřezu S2 a na ten je vyvinuta síla F2

HYDROSTATICKÁ VZTALKOVÁ SÍLA velikost vztlakové síly FVZ , kterou je těleso v kapalinách nadlehčováno, je přímoúměrná hustotě ρ kapaliny a objemu V ponořeného tělesa součin ρV představuje hmotnost m kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa

ARCHIMEDŮV ZÁKON Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa, nebo objem ponořené části tělesa.

Chování těles v kapalině FG < FVZ těleso v kapalině klesá ke dnu FG = FVZ těleso se v kapalině volně vznáší FG > FVZ těleso v kapalině stoupá vzhůru až do okamžiku rovnováhy sil, při níž těleso v kapalině plave

ARCHIMEDŮV ZÁKON V PLYNECH na tělesa působí aerostatická vztlaková síla v atmosféře registrujeme atmosférický tlak, který s rostoucí nadmořskou výškou klesá v praxi atmosférický tlak měříme tlakoměry tlakoměry se rtuťovou stupnicí se nazývají barometry atmosférický tlak lze měřit v torrech, atmosférách (at) nebo Pascalech tlak při hladině moře: 105 Pa = 1 at = 760 torrů normální atmosférický tlak: pn = 101,325 kPa

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ je to usměrněný pohyb tekutin pro popis používáme proudnice, což jsou trajektorie pro velmi malý objem ustálené proudění je takové ideální proudění kapaliny, při kterém zůstává v libovolném průřezu potrubí rychlost i tlak kapaliny stálý objemový průtok QV je objem kapaliny, který projde průřezem S, za jednotku času

ROVNICE KONTINUITY Při ustáleném proudění dokonalé kapaliny je objemový průtok v každém průřezu spojité trubice stálý. ve zúženém místě potrubí se při ustáleném toku ideální kapaliny zvětší rychlost proudění kapaliny

HYDRODYNAMICKÉ PARADOXON jev, při němž v užší trubici s větší rychlostí je menší tlak v kapalině BERNOULLIOVA ROVNICE dojde-li v určitém místě k zúžení potrubí, vzroste v něm rychlost kapaliny, ale současně poklesne v tomto místě tlak v praxi : rozprašovač, karburátor, vodní vývěva