5,600 matches
-
care se află. Proprietățile comune ale FLUIDELOR fac ca acestea să verifice, pentru unele fenomene, legi identice (legea lui Pascal și legea lui Arhimede). Spre deosebire de gaze, lichidele sunt practic incompresibile, de aceea, lichidele au volum propriu în timp ce gazele sunt expansibile. Fluidul poate fi : * fluid perfect a cărei forma poate fi modificată fără consum de energie și căruia i se aplică legile hidrodinamicii; * fluid real acel fluid vâscos și compresibil (i se poate micșora volumul). Straturile de fluid pot aluneca ușor unele
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
Proprietățile comune ale FLUIDELOR fac ca acestea să verifice, pentru unele fenomene, legi identice (legea lui Pascal și legea lui Arhimede). Spre deosebire de gaze, lichidele sunt practic incompresibile, de aceea, lichidele au volum propriu în timp ce gazele sunt expansibile. Fluidul poate fi : * fluid perfect a cărei forma poate fi modificată fără consum de energie și căruia i se aplică legile hidrodinamicii; * fluid real acel fluid vâscos și compresibil (i se poate micșora volumul). Straturile de fluid pot aluneca ușor unele spre altele, ceea ce
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
lui Arhimede). Spre deosebire de gaze, lichidele sunt practic incompresibile, de aceea, lichidele au volum propriu în timp ce gazele sunt expansibile. Fluidul poate fi : * fluid perfect a cărei forma poate fi modificată fără consum de energie și căruia i se aplică legile hidrodinamicii; * fluid real acel fluid vâscos și compresibil (i se poate micșora volumul). Straturile de fluid pot aluneca ușor unele spre altele, ceea ce face ca frecarea lor internă, frecare ce apare la punctele de contact între straturi, numită vâscozitate, să se poată
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
gaze, lichidele sunt practic incompresibile, de aceea, lichidele au volum propriu în timp ce gazele sunt expansibile. Fluidul poate fi : * fluid perfect a cărei forma poate fi modificată fără consum de energie și căruia i se aplică legile hidrodinamicii; * fluid real acel fluid vâscos și compresibil (i se poate micșora volumul). Straturile de fluid pot aluneca ușor unele spre altele, ceea ce face ca frecarea lor internă, frecare ce apare la punctele de contact între straturi, numită vâscozitate, să se poată neglija în multe
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
în timp ce gazele sunt expansibile. Fluidul poate fi : * fluid perfect a cărei forma poate fi modificată fără consum de energie și căruia i se aplică legile hidrodinamicii; * fluid real acel fluid vâscos și compresibil (i se poate micșora volumul). Straturile de fluid pot aluneca ușor unele spre altele, ceea ce face ca frecarea lor internă, frecare ce apare la punctele de contact între straturi, numită vâscozitate, să se poată neglija în multe cazuri. Această mărime fizică, vâscozitate, scade o dată cu creșterea temperaturii. Exemplu: uleiul
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
Energia odată colectată este folosită în procese termice, caz în care este folosită pentru a încălzi un lichid sau un gaz, fiind apoi stocată sau distribuită. Captatoarele solare folosite interceptează radiațiile solare și folosesc energia acumulată pentru a încălzi un fluid (lichid sau aer) ce trece prin conductele din interiorul colectorului. Fluidele se pot încălzi până la 80°C, cu un randament cuprins între 40% și 80%. Același gen de captatoare sunt folosite și-n încălzirea apei casnice. Asigurarea cererii crescute de
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
este folosită pentru a încălzi un lichid sau un gaz, fiind apoi stocată sau distribuită. Captatoarele solare folosite interceptează radiațiile solare și folosesc energia acumulată pentru a încălzi un fluid (lichid sau aer) ce trece prin conductele din interiorul colectorului. Fluidele se pot încălzi până la 80°C, cu un randament cuprins între 40% și 80%. Același gen de captatoare sunt folosite și-n încălzirea apei casnice. Asigurarea cererii crescute de energie Rezervele mondiale de energie sunt enorme, suficiente pentru satisfacerea cererii
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
sudică și 35 Km în cea nordică. O altă caracteristică interesantă a planetei sunt urmele de eroziune de pe suprafața acesteia, datorate inundațiilor, și urmele unui sistem de ape curgătoare. La un moment dat în istoria planetei, aici a existat un fluid ce a cauzat toate acestea. Apa în stare lichidă este cu siguranță cel mai probabil dintre acestea. Aici ar fi putut exista lacuri și oceane asemănătoare celor de pe Pământ, acest lucru fiind evidențiat de ultimele cercetări făcute. Vârsta acestor canale
De la Macro la Microunivers by Irina Frunză () [Corola-publishinghouse/Science/779_a_1755]
-
nici o acțiune superficială asupra mediului în care sunt insolubile, cu alte cuvinte nu se stabilesc interacțiuni puternice între faza dispersată și cea dispersantă. In cazul coloizilor liofili, moleculele dizolvantului acționează direct asupra moleculelor dizolvatului. I.5. FENOMENE MOLECULARE îN LICHIDE Fluidele (gazele și lichidele) reprezintă un mediu continuu, infinit divizibil, care își modifică forma foarte mult sub acțiunea unei forțe mici. Ele au coeziune moleculară mică datorită căruia curg și iau forma vasului. Ințelegerea unor procese complexe cum ar fi circulația
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
mult sub acțiunea unei forțe mici. Ele au coeziune moleculară mică datorită căruia curg și iau forma vasului. Ințelegerea unor procese complexe cum ar fi circulația sevei brute, circulația sangvină, respirația etc., necesită cunoașterea legilor fizice care guvernează procesele din fluide. De aceea vom prezenta în continuare câteva fenomene specifice fluidelor, fenomene ce explică funcționarea organismelor vii (plante, organismul uman și animal). I.5.1. Caracteristicile fluidelor Fluidul se caracterizează prin anumiți parametri ce descriu starea lui în orice moment : densitate
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
mică datorită căruia curg și iau forma vasului. Ințelegerea unor procese complexe cum ar fi circulația sevei brute, circulația sangvină, respirația etc., necesită cunoașterea legilor fizice care guvernează procesele din fluide. De aceea vom prezenta în continuare câteva fenomene specifice fluidelor, fenomene ce explică funcționarea organismelor vii (plante, organismul uman și animal). I.5.1. Caracteristicile fluidelor Fluidul se caracterizează prin anumiți parametri ce descriu starea lui în orice moment : densitate ρ , presiune p, viteza v, temperatura T, etc. Densitatea ρ
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
sevei brute, circulația sangvină, respirația etc., necesită cunoașterea legilor fizice care guvernează procesele din fluide. De aceea vom prezenta în continuare câteva fenomene specifice fluidelor, fenomene ce explică funcționarea organismelor vii (plante, organismul uman și animal). I.5.1. Caracteristicile fluidelor Fluidul se caracterizează prin anumiți parametri ce descriu starea lui în orice moment : densitate ρ , presiune p, viteza v, temperatura T, etc. Densitatea ρ unui fluid neomogen într-un punct este: m fiind masa fluidului, V volumul său iar “d
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
brute, circulația sangvină, respirația etc., necesită cunoașterea legilor fizice care guvernează procesele din fluide. De aceea vom prezenta în continuare câteva fenomene specifice fluidelor, fenomene ce explică funcționarea organismelor vii (plante, organismul uman și animal). I.5.1. Caracteristicile fluidelor Fluidul se caracterizează prin anumiți parametri ce descriu starea lui în orice moment : densitate ρ , presiune p, viteza v, temperatura T, etc. Densitatea ρ unui fluid neomogen într-un punct este: m fiind masa fluidului, V volumul său iar “d “denotă
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
ce explică funcționarea organismelor vii (plante, organismul uman și animal). I.5.1. Caracteristicile fluidelor Fluidul se caracterizează prin anumiți parametri ce descriu starea lui în orice moment : densitate ρ , presiune p, viteza v, temperatura T, etc. Densitatea ρ unui fluid neomogen într-un punct este: m fiind masa fluidului, V volumul său iar “d “denotă diferențiala acestor mărimi. Densitatea variază de la punct la punct, precum și de la un moment la altul, deci ρ = ρ ( r ). Densitatea variază foarte puțin la lichide
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
animal). I.5.1. Caracteristicile fluidelor Fluidul se caracterizează prin anumiți parametri ce descriu starea lui în orice moment : densitate ρ , presiune p, viteza v, temperatura T, etc. Densitatea ρ unui fluid neomogen într-un punct este: m fiind masa fluidului, V volumul său iar “d “denotă diferențiala acestor mărimi. Densitatea variază de la punct la punct, precum și de la un moment la altul, deci ρ = ρ ( r ). Densitatea variază foarte puțin la lichide și foarte mult la gaze, în cazul variației presiunii
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
puțin la lichide și foarte mult la gaze, în cazul variației presiunii și temperaturii. In legătură cu acțiunea forțelor exterioare de suprafață trebuie precizat că, spre deosebire de solid unde nu există nici o restricție asupra direcției în care acționează forța, în cazul fluidului, forța trebuie să fie normală la suprafață. De aceea în cazul fluidelor acțiunea forțelor exterioare este descrisă prin presiune: Dacă un fluid nu-și modifică densitatea când este supus acțiunii unor forțe, el se numește incompresibil. Se consideră, de obicei
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
și temperaturii. In legătură cu acțiunea forțelor exterioare de suprafață trebuie precizat că, spre deosebire de solid unde nu există nici o restricție asupra direcției în care acționează forța, în cazul fluidului, forța trebuie să fie normală la suprafață. De aceea în cazul fluidelor acțiunea forțelor exterioare este descrisă prin presiune: Dacă un fluid nu-și modifică densitatea când este supus acțiunii unor forțe, el se numește incompresibil. Se consideră, de obicei, că lichidele sunt incompresibile iar gazele, compresibile. Se poate considera că și
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
trebuie precizat că, spre deosebire de solid unde nu există nici o restricție asupra direcției în care acționează forța, în cazul fluidului, forța trebuie să fie normală la suprafață. De aceea în cazul fluidelor acțiunea forțelor exterioare este descrisă prin presiune: Dacă un fluid nu-și modifică densitatea când este supus acțiunii unor forțe, el se numește incompresibil. Se consideră, de obicei, că lichidele sunt incompresibile iar gazele, compresibile. Se poate considera că și gazele sunt incompresibile dacă viteza lor de mișcare este mică
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
este supus acțiunii unor forțe, el se numește incompresibil. Se consideră, de obicei, că lichidele sunt incompresibile iar gazele, compresibile. Se poate considera că și gazele sunt incompresibile dacă viteza lor de mișcare este mică în comparație cu viteza sunetului. Pentru caracterizarea fluidelor din acest punct de vedere se introduce numărul lui Mach: unde v = viteza de deplasare a fluidului vS = viteza sunetului Pentru M < 0,3 fluidul este incompresibil (în cazul aerului M=0,3 pentru v=100 m/s). I.5
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
iar gazele, compresibile. Se poate considera că și gazele sunt incompresibile dacă viteza lor de mișcare este mică în comparație cu viteza sunetului. Pentru caracterizarea fluidelor din acest punct de vedere se introduce numărul lui Mach: unde v = viteza de deplasare a fluidului vS = viteza sunetului Pentru M < 0,3 fluidul este incompresibil (în cazul aerului M=0,3 pentru v=100 m/s). I.5.2. Fenomene de suprafață. Tensiunea superficială Existența tensiunii supereficiale explică multe fenomene din lumea vie. Două picături
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
gazele sunt incompresibile dacă viteza lor de mișcare este mică în comparație cu viteza sunetului. Pentru caracterizarea fluidelor din acest punct de vedere se introduce numărul lui Mach: unde v = viteza de deplasare a fluidului vS = viteza sunetului Pentru M < 0,3 fluidul este incompresibil (în cazul aerului M=0,3 pentru v=100 m/s). I.5.2. Fenomene de suprafață. Tensiunea superficială Existența tensiunii supereficiale explică multe fenomene din lumea vie. Două picături mai mici, când se ating tind să se
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
apei folosită apoi de plante. Un sol cu capilare își pierde apa foarte repede. De aceea trebuie aplicate măsuri agrotehnice prin care capilarele formate în sol sunt distruse (prășit). I.5.4.Fenomene de transport. Vâscozitatea Pentru a descrie mișcarea fluidelor reale trebuie să se țină cont de interacțiunile dintre diferitele elemente de fluid sau dintre fluid și pereții tuburilor prin care curge acesta. Aceste interacțiuni se manifestă prin apariția unor forțe de frecare internă dintre straturile de fluid sau între
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
repede. De aceea trebuie aplicate măsuri agrotehnice prin care capilarele formate în sol sunt distruse (prășit). I.5.4.Fenomene de transport. Vâscozitatea Pentru a descrie mișcarea fluidelor reale trebuie să se țină cont de interacțiunile dintre diferitele elemente de fluid sau dintre fluid și pereții tuburilor prin care curge acesta. Aceste interacțiuni se manifestă prin apariția unor forțe de frecare internă dintre straturile de fluid sau între fluid și pereții vecini. Fluidele la care se manifestă astfel de forțe de
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
trebuie aplicate măsuri agrotehnice prin care capilarele formate în sol sunt distruse (prășit). I.5.4.Fenomene de transport. Vâscozitatea Pentru a descrie mișcarea fluidelor reale trebuie să se țină cont de interacțiunile dintre diferitele elemente de fluid sau dintre fluid și pereții tuburilor prin care curge acesta. Aceste interacțiuni se manifestă prin apariția unor forțe de frecare internă dintre straturile de fluid sau între fluid și pereții vecini. Fluidele la care se manifestă astfel de forțe de frecare se numesc
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]
-
descrie mișcarea fluidelor reale trebuie să se țină cont de interacțiunile dintre diferitele elemente de fluid sau dintre fluid și pereții tuburilor prin care curge acesta. Aceste interacțiuni se manifestă prin apariția unor forțe de frecare internă dintre straturile de fluid sau între fluid și pereții vecini. Fluidele la care se manifestă astfel de forțe de frecare se numesc fluide vîscoase iar fenomenul se numește vîscozitate. Să considerăm un fluid vîscos plasat între două suprafețe plane A și B dispuse paralel
BIOFIZICA by Servilia Oancea () [Corola-publishinghouse/Science/533_a_1006]