Efterhånden som en væskehastighed øges, falder dens tryk.
Her er en sammenbrud:
* væsker: Princippet gælder for både væsker og gasser.
* hastighed: Dette henviser til hastigheden af væskens strømning.
* tryk: Dette henviser til den kraft, der udøves af væsken pr. Enhedsområde.
Nøglekoncepter:
* Energibesparelse: Bernoulli -princippet er en konsekvens af bevarelsen af energi. I en flydende væske forbliver den samlede energi, der inkluderer kinetisk energi (bevægelsesenergi) og potentiel energi (energi på grund af pres) konstant.
* Venturi -effekt: Denne effekt demonstrerer Bernoulli -princippet. Når en væske flyder gennem en smallere sektion (Venturi) af et rør, øges dens hastighed. Dette resulterer i et fald i pres på det tidspunkt.
Virkelige applikationer:
* flyvinger: Den buede form af en flyving skaber luftstrøm med højere hastighed over den øverste overflade sammenlignet med bunden. Denne trykforskel genererer løft.
* Venturi -meter: Disse enheder måler væskestrøm ved anvendelse af trykforskellen oprettet af en Venturi.
* Sprayflasker: Dysen på en sprayflaske indsnævres, øger fluidets hastighed og reducerer trykket. Dette gør det muligt for væsken at blive forstøvet.
* skorstene: Varm luft stiger i en skorsten, fordi den er mindre tæt og har lavere tryk. Trykforskellen mellem skorstenen og den omgivende luft skaber et træk.
Vigtig note:
Bernoulli -princippet gælder kun for ideelle væsker -Væsker, der er ukomprimerbare og ikke-viskous. I applikationer i den virkelige verden er disse antagelser ofte ikke helt sande, men princippet giver stadig en god tilnærmelse.