z07-Hydrostatyka wer2, SiMR sem1, fizyka0

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Hydrostatyka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Hydrostatyka
Hydrostatyka
zajmuje się opisem mechaniki płynów w stanie spoczynku. Płynami będziemy nazywać tu zarówno
ciecze, jak i gazy.
Ciśnienie
definiujemy jako stosunek siły
F
działającej prostopadle na powierzchnię
S
do wielkości tej powierzchni.
Ciśnienie jest wielkością skalarną, wyrażaną w paskalach [Pa].
siła
Pa = N/m
2
F
W zastosowaniach używamy również alternatywnych jednostek
ciśnienia, takich jak:
• mm słupa rtęci = 133,3 Pa,
• bar = 1000 hPa,
• psi =6,893 kPa.
p

ciśnienie
S
powierzchnia
W cieczach, w polu grawitacyjnym, ciśnienie zależy od głębokości pod powierzchnią cieczy:
pp



r

g
h
g
0
gdzie
p
0
– ciśnienie na powierzchni/na wybranym poziomie odniesienia,
r
- gęstość cieczy,
h
– wysokość słupa cieczy, g – przyspieszenie grawitacyjne.
Ciśnienie słupa cieczy
Zadanie 1
Do jednego ramienia rurki o kształcie litery „U”, stojącej pionowo, wlano wodę o gęstości 1kg/dm
3
, a do drugiego
benzynę o gęstości 0,7 kg/dm
3
. Ciecze nie mieszają się, a wysokość słupa benzyny wynosi H=10 cm. Na jakiej
wysokości względem powierzchni benzyny ustali się powierzchnia wody w drugim ramieniu?
Rozwiązanie
pp

g
h


r

Ciśnienie cieczy na głębokości h wyrażone jest wzorem:
0
Wzór ten obowiązuje dla wszystkich cieczy. Zatem u podstawy słupa benzyny ciśnienie jest
identyczne jak ciśnienie w drugim ramieniu U- rurki na tej samej wysokości. Układ jest w
równowadze, a oba końce rurki są otwarte – ciśnienie wywierane przez słup wody o
wysokości y jest takie samo jak przez słup benzyny o wysokości H (zakładamy, że dodatkowy
„słup” powietrza o wysokości x można zaniedbać).
p
B
g
H


r


Ramię lewe:
L
0
p
W


r

g

y
Ramię prawe:
P
0
gdzie
p
0
– ciśnienie atmosferyczne,
r
W

gęstość wody,
r
B

gęstość benzyny.
p

L
p
Na tej samej wysokości ciśnienia są równe, czyli .
P


x
r

Hg
W


r

g

H

xH


y
Ponieważ,
, więc otrzymujemy, że:
B


H
r

r
10

,

0
,
3
 
 
x

W
B

m
0
,
03
m
Wyliczamy szukane
x
:
r
1
W
Odpowiedź
: Powierzchnia wody jest 3 cm poniżej powierzchni benzyny w drugim ramieniu.
Ciśnienie słupa cieczy
Zadanie 2
Warstwa wody znajduje się na głębokości D= 5m. Jakie ciśnienie należy wytworzyć w komorze pompy ssącej, aby
mogła ona podnieść wodę na powierzchnię? Ciśnienie atmosferyczne p
0
przyjmij jako 1000 hPa, g=10 m/s
2
oraz
gęstość wody
r
W
=1kg/dm
3.
.
Rozwiązanie
pp



r

g
h
Ciśnienie cieczy na głębokości h wyrażone jest wzorem:
0
Zakładamy, że jeśli pompa podnosi wodę na powierzchnię, to w rurze
doprowadzającej znajduje się słup wody o wysokości D. Zatem, u podstawy
tego słupa (na powierzchni warstwy wodonośnej) ciśnienie wynosi:
pp
W


r

g

D
1
P
gdzie
p
P

ciśnienie w komorze pompy.
Wiemy jednocześnie, że na powierzchni warstwy wodonośnej ciśnienie jest równe atmosferycznemu – jeśli
zaniedba się dodatkowe ciśnienie słupa powietrza o wysokości D oraz ciśnienie wywierane przez otaczające skały,
czyli
p

1
p
0
Zatem:
D
p
W
g


r


P
0
Przyjmując, że
g
=10 m/s
2
,
p
0
=1000 hPa oraz gęstość wody
r
W
=1000kg/m
3
, otrzymujemy
p
P
1000

hPa
1000
10
5
Pa
500
hPa




Odpowiedź
: Należy wytworzyć ciśnienie 500hPa.
Prawo Pascala
W zamkniętej objętości nieściśliwego płynu zmiana ciśnienia jest przenoszona bez zmiany wartości do każdego
miejsca w płynie i do ścian zbiornika.
Zadanie 3
Na tłok podnośnika hydraulicznego o średnicy
f
1
= 1 cm działa siła
F
1
= 100 N. Jaką siłą będzie działał na
podnoszony przedmiot drugi tłok o średnicy
f
2
= 10 cm? Jaki jest stosunek pracy wykonanej nad układem do
pracy wykonanej przez układ?
Rozwiązanie
Zakładamy, że oba tłoki znajdują się na tej samej wysokości
(zaniedbujemy efekt związany z ciśnieniem słupa cieczy). Ciśnienie
wywierane na tłok 1 jest przenoszone (bez zmiany wartości) na tłok 2,
F

F
S
1
2
p

1
p
FF

2
2
S

czyli
oraz:
, a stąd
2
S
S
1
2
1
2
2

f

f




S

1
S

2
Powierzchnie tłoków będą odpowiednio
1
2


2
2


2


f

f
NF 10

100

100

kN
12




F
F
2
Po wstawieniu danych otrzymujemy
:
Zatem:
2
1
FW

2
x

FW

1
x

Praca jest w tym przypadku równa iloczynowi działającej siły i przemieszczenia tłoka:
2
1
xS

11
x


S
Ciecz jest nieściśliwa – objętość wypchnięta przez jeden tłok pojawia się przy drugim
2
2
S

x
Dlatego:
FW

22
W


1
1

F

x
1
1
1
S
2
Odpowiedź
: Praca wykonana nad układem jest równa pracy wykonanej przez układ – energia jest zachowana.
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • telefongry.keep.pl






  • Formularz

    POst

    Post*

    **Add some explanations if needed