Cтраница 2
Если внутрь покоящейся жидкости или газа поместить очень тонкую твердую пластинку, то части жидкости или газа, расположенные по обе стороны ее, будут действовать на площадку Д5 с силами А. [16]
Возьмем внутри однородной покоящейся жидкости две произвольные точки с отметками Zj и z2 относительно некоторой произвольно выбранной плоскости отсчета. [17]
Рассмотрим теперь покоящуюся жидкость в однородном гравитационном поле и выберем направление z за вертикаль. [18]
![]() |
Гидромагнитные волны переносят движение из области ABCD в области EFBA и DCGH, а затем - в области L / C / / и. [19] |
На покоящуюся жидкость вблизи выделенного объема ABCD эта сила действует в направлении у. Таким образом, слой жидкости, который двигался, тормозится, а слои, лежащие выше и ниже, ускоряются. Итак, система индуцированных токов стремится передать начальное движение соседним слоям жидкости. [20]
В покоящихся жидкостях с точностью, указанной выше, давление является гидростатическим. [21]
Свободные поверхности покоящейся жидкости в сообщающихся сосудах находятся на одном уровне - так записано в учебнике. Возьмем две стеклянные трубки, установим одну в башне, другую на скале, соединим трубки шлангом и наполним шланг водой. [22]
Выделим в покоящейся жидкости призму с основанием в виде прямоугольного треугольника и высотой, равной единице ( рис. 8 - 1), и рассмотрим действующие по трем координатным направлениям поверхностные силы. [23]
Пусть в покоящейся жидкости, расположенной справа от оси Оу, распространяется струя жидкости, исходящая из узкого отверстия, находящегося в начале координат, и имеющая ось Ох осью симметрии. Так как поперечные размеры струи весьма малы по сравнению с продольными, то мы можем применить уравнения теории пограничного слоя. Конечно, как и в случае пластинки, полученные результаты будут пригодны, только начиная с некоторого удаления от начала координат. [24]
Сила давления покоящейся жидкости на плоскую наклонную стенку равна произведению площади со на давление жидкости в центре тяжести смоченной части стенки. Сила направлена со стороны жидкости по нормали к Стенке. [25]
Сила давления покоящейся жидкости на погруженное в нее тело - архимедова сила - равна весу жидкости pgW в объеме, вытесненном телом, направлена по вертикали вверх и приложена в центре тяжести этого объема. Это и есть закон Архимеда. [26]
Выделим в покоящейся жидкости призму с основанием в виде прямоугольного треугольника и высотой, равной единице ( рис. 4 - 1), и рассмотрим действующие по трем координатным направлениям поверхностные силы. [27]
Пусть в покоящейся жидкости, расположенной справа от оси Оу, распространяется струя жидкости, исходящая из узкого отверстия, находящегося в начале координат, и имеющая ось Ох осью симметрии. Так как поперечные размеры струи весьма малы по сравнению с продольными, то мы можем применить уравнения теории пограничного слоя. Конечно, как и в случае пластинки, полученные результаты будут пригодны, только начиная с некоторого удаления от начала координат. [28]
Если в покоящейся жидкости или газе двигать прямолинейно с постоянной скоростью какое-нибудь тело, то дтя поддержания этого движения должна все время преодолеваться сила, направленная в сторону, прямопрогивоположную движению. Эта сила, с которою жидкость действует на равномерно движущееся в ней тело, называется сопротивлением тела. [29]
Краевой угол покоящейся жидкости на идеально гладкой поверхности зависит только от природы трех соприкасающихся сред; он не зависит от формы поверхности твердого тела, от массы жидкости, если последняя достаточно велика, или от действующей на тела силы тяжести. Впрочем, из:) того правила существуют исключения, которые будут разобраны отдельно. [30]