Search
- Filter Results
- Location
- Classification
- Include attachments
- https://ukrayinska.libretexts.org/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%3A_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(Boundless)/11%3A_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/11.1%3A_%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4Циркуляція і очищення крові, а також транспорт поживних речовин покладаються на рух рідин.
- https://ukrayinska.libretexts.org/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%3A_%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_(Martin_et_al.)/15%3A_%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/15.03%3A_%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0У попередніх розділах ми розробили «гідростатичні» моделі для рідин, коли ці рідини знаходяться в стані спокою (в деякій інерційній системі відліку). У цьому розділі ми розробляємо «гідродинамічні» мо...У попередніх розділах ми розробили «гідростатичні» моделі для рідин, коли ці рідини знаходяться в стані спокою (в деякій інерційній системі відліку). У цьому розділі ми розробляємо «гідродинамічні» моделі, щоб обговорити, що відбувається при протіканні рідин. Ми обмежимо наші моделі рідинами, які течуть «ламінарно», а не «бурхливою» модою.
- https://ukrayinska.libretexts.org/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B2_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97_(Tokmakoff)/04%3A_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/14%3A_%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0/14.03%3A_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BAУ випадку сфери радіусом r: a = πr2 в режимі турбулентного потоку (\(\mathcal{R} >1000\)) C d = 0,44-0,47. Коефіцієнт опору для сфери в режимах в'язкого/ламінарного потоку (\(\mathcal{R}<1\)) становит...У випадку сфери радіусом r: a = πr2 в режимі турбулентного потоку (\(\mathcal{R} >1000\)) C d = 0,44-0,47. Коефіцієнт опору для сфери в режимах в'язкого/ламінарного потоку (\(\mathcal{R}<1\)) становить\(C_d=24/\mathcal{R}\). Це походить від використання закону Стокса для сили перетягування на сферу\(f_d=6\pi \eta v r\) та числа Рейнольдса\(\mathcal{R}=\rho vd/\eta\).
- https://ukrayinska.libretexts.org/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%3A_%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_(Southard)/03%3A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B7_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8_II_-_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%2C_%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%2C_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%2C_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%2C_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83/3.05%3A_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8CБільшість потоків рідини, що цікавлять науку, техніку та повсякденне життя, є бурхливими потоками, хоча є багато важливих винятків із цього узагальнення. Турбулентність може бути вільно визначена як н...Більшість потоків рідини, що цікавлять науку, техніку та повсякденне життя, є бурхливими потоками, хоча є багато важливих винятків із цього узагальнення. Турбулентність може бути вільно визначена як нерегулярний або випадковий або статистичний компонент руху, який за певних умов накладається на середній або загальний рух рідини, коли ця рідина протікає повз тверду поверхню або повз сусідній потік тієї ж рідини з різною швидкістю.
- https://ukrayinska.libretexts.org/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_(Dourmashkin)/28%3A_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/28.06%3A_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA\[\frac{d p}{2 \eta d l} \int_{r^{\prime}=r}^{r^{\prime}=r_{0}} r^{\prime} d r^{\prime}=\int_{v^{\prime}=v(r)}^{v^{\prime}\left(r=r_{0}\right)=0} d v^{\prime} \nonumber \] Q=-\ frac {d p\ pi} {2\ ета ...\[\frac{d p}{2 \eta d l} \int_{r^{\prime}=r}^{r^{\prime}=r_{0}} r^{\prime} d r^{\prime}=\int_{v^{\prime}=v(r)}^{v^{\prime}\left(r=r_{0}\right)=0} d v^{\prime} \nonumber \] Q=-\ frac {d p\ pi} {2\ ета д л}\ int_ {r=0} ^ {r=r_ {0}}\ лівий (r_ {0} ^ {2} -r {2}\ праворуч) r d r=-\ ліворуч. \ розрив {д р\ пі} {2\ ета д л}\ лівий (r_ {0} ^ {2} r^ {2}/2-r^ {4}/4\ праворуч)\ право|_ {r=0} ^ {r=r_ {0}} =\ frac {\ pi r_ {0} ^ {4}} {8\ eta d l} |d p|