8 типов основных жидкостей
Традиционно четыре признаются типы жидкостей, которые классифицируются с учетом их свойств и изменений, которые могут происходить при одинаковых атмосферных условиях. Это идеальная жидкость, настоящая жидкость, ньютоновская жидкость и неньютоновская жидкость.
Другие ученые принимают во внимание другие методы классификации, в соответствии с которыми жидкости могут быть классифицированы в соответствии со скоростью движения жидкости, ее способностью к сжатию, ее вязкостью и вращательным движением..
Начнем с того, что жидкости - это вещества, которые не имеют определенной формы, которые могут поток легко (отсюда и название), и это не может противостоять никакому типу силы сдвига, поэтому они постоянно деформируются.
Жидкости могут быть найдены в различных состояниях вещества: жидкости, газы, плазма и некоторые пластические твердые вещества составляют группу жидкостей..
Термин «жидкости» часто используется как синоним жидкости. Однако это исключает присутствие газов, плазмы и пластических твердых частиц в качестве жидкостей, поэтому оно не подходит.
Основные типы жидкостей
Идеальные жидкости
Идеальными жидкостями являются те, которые не могут быть сжаты и не имеют вязкости.
Его название происходит от того факта, что это идеализированная жидкость, поскольку все существующие жидкости имеют определенный уровень вязкости..
Настоящие жидкости
В отличие от идеальных жидкостей, настоящие жидкости имеют вязкость. В общих чертах все жидкости - настоящие жидкости.
Например: вода, керосин, бензин, масло.
Ньютоновские жидкости
Ньютоновские жидкости - это те, которые ведут себя в соответствии с законами вязкости Ньютона.
Это означает, что вязкость жидкости не изменяется в зависимости от прилагаемой к ней силы. Кроме того, вязкость уменьшается при увеличении температуры.
Например: вода, воздух, эмульсии.
Неньютоновские жидкости
Неньютоновские жидкости представляют поведение, которое можно считать ненормальным, так как они не подчиняются законам Ньютона.
В этих жидкостях вязкость изменяется с силой. Есть даже случаи, когда неньютоновские жидкости могут вести себя как твердые тела, если приложена постоянная сила.
Например: суспензии кукурузного крахмала в воде (волшебная грязь).
В чашку воды добавьте две чашки кукурузного крахмала и перемешайте. Когда смесь берут руками и прикладывают постоянную силу (разминают ее круговыми движениями), жидкость превращается из жидкой в твердую.
Такое поведение поддерживается только во время применения силы. Если вы перестаете месить, жидкость снова становится жидкой.
Другими примерами неньютоновских жидкостей являются грязь и цемент. Другие вещества, такие как кровь, слизь, лава, майонез, джем и жевательные конфеты, представляют собой неньютоновские жидкости, которые придают им консистенцию, которой они обладают..
Типы жидкостей в зависимости от скорости
В зависимости от скорости движения жидкостей они могут быть стабильными или нестабильными..
В стабильных жидкостях скорость сохраняет свой модуль, направление и направление по всему пути жидкости.
Однако в нестабильных жидкостях скорость может варьироваться. Например, вода реки не течет устойчиво: в некоторых точках она сталкивается с препятствиями и отступает, завихряется или меняет направление.
Каждое из этих движений включает в себя изменения вектора движения реки.
Типы жидкостей в зависимости от их способности к сжатию
В зависимости от способности к сжатию жидкости могут быть сжимаемыми и несжимаемыми. Жидкости практически невозможно сжать, в то время как газы обладают большой способностью к сжатию.
Примером низкой компрессионной способности жидкостей являются гидравлические системы.
С другой стороны, примером высокой компрессионной способности воздуха являются воздушные шары и шины.
Например, воздушный шар может быть наполнен большим количеством воздуха, чем могут выдержать его пределы, потому что молекулы, составляющие воздух, сжимаются, чтобы освободить место для большего количества воздуха.
Типы жидкостей в зависимости от их вязкости
Вязкость - это уровень сопротивления, которое жидкость оказывает действию сдвиговых сил. Это мера трения между различными слоями, которые образуют жидкость; указанное трение дано, чтобы привести все слои в движение.
Например, давайте рассмотрим смесь, чтобы сделать торт. Когда мы используем шпатель, чтобы удалить тесто, только часть теста, смежная с мастерком, перемещается.
Но если мы продолжим движение лопасти, между слоями жидкости возникнет трение, заставляя их двигаться.
Вязкость жидкости зависит от температуры. Когда температура жидкости увеличивается, вязкость этого уменьшается.
Например: рассмотрим кленовый сироп. Когда сироп находится в бутылке, он липкий и вязкий. Однако, когда мы помещаем это в горячую вафлю, это становится более водянистым (теряет вязкость).
Существуют два типа жидкостей в зависимости от их вязкости: вязкие и невязкие. На практике все жидкости имеют вязкость, однако у некоторых уровень выше. Например: вода менее вязкая, чем смесь для кекса.
Типы жидкостей в соответствии с вращательным движением
В соответствии с вращательным движением жидкости могут быть вращательными или не вращающимися.
Чтобы проверить, к какому типу жидкости это относится, вы можете надеть на него небольшой предмет и позволить ему.
Если объект вращается сам по себе, то это вращающаяся жидкость. Если объект следует за током, то жидкость не вращается.
Например, в реке вы можете видеть, как вода циркулирует вокруг препятствий. В те моменты движение воды вращалось.
Теперь давайте рассмотрим воду в ванной, которая сливается. Например, резиновая утка будет вращаться вокруг стока, но не на себя.
Это означает, что он следует за током. Поэтому вдали от вихря движение не является вращательным.
ссылки
- Типы жидкостей в жидкости Механика. Получено 1 августа 2017 г. от mechanicalbooster.com
- Fluid. Определение и типы. Получено 1 августа 2017 г. от mechteacher.com
- Типы жидкостей. Получено 1 августа 2017 г. с сайта me-mechanicalengineering.com
- Различные типы потока жидкости. Получено 1 августа 2017 г., от dummies.com
- Типы жидкости. Получено 1 августа 2017 г. от mech4study.com
- Типы жидкостей. Получено 1 августа 2017 г. с сайта es.slideshare.net
- Fluid. Получено 1 августа 2017 г. с веб-сайта en.wikipedia.org