Her er en sammenbrud af princippet:
* væskehastighed: Når en væske flyder hurtigere, øges dens kinetiske energi.
* tryk: For at bevare energi skal denne øgede kinetiske energi afbalanceres med et fald i væskens potentielle energi.
* Trykenergi: Potentiel energi i en væske er repræsenteret af dens tryk. Så når væskens hastighed øges, falder dens tryk.
nøglepunkter at huske:
* Inverse forhold: Hastighed og tryk er omvendt proportional. Jo hurtigere væsken bevæger sig, jo lavere er trykket.
* Energibesparelse: Bernoullis princip er en manifestation af bevarelsen af energiprincippet, der anvendes til væsker.
* antagelser: Bernoullis princip er en forenklet model, og antager, at væsken er:
* Ukomprimerbar (densitet forbliver konstant)
* Inviscid (ingen friktion)
* Stabil strømning (ingen ændring i hastighed eller retning over tid)
Praktiske eksempler:
* flyvinger: Den buede øvre overflade af en flyvning tvinger luft til at rejse hurtigere over toppen end nedenunder. Dette skaber et lavere tryk over vingen og genererer løft.
* Venturi Meter: En venturi -meter måler strømningshastigheden for en væske ved at indsnævre strømningsstien. Indsnævringen øger væskens hastighed og sænker trykket, hvilket muliggør beregning af strømningshastighed.
* vindkast: Stærke vindkast kan forårsage skade på bygninger og andre strukturer, fordi de skaber områder med lavt tryk, hvilket kan udøve betydelige kræfter.
Bernoullis princip er et kraftfuldt værktøj til at forstå fluidstrøm og dets forskellige anvendelser. Det er et grundlæggende princip inden for områder som rumfart, civilingeniør og meteorologi.
Sidste artikelHvordan adskiller en bølgefront sig fra Ray?
Næste artikelHomografi til at vende luft i gang?