什麼是流體,什麼是流體膜

時間 2022-04-26 08:30:10

1樓:華巖美男子

流體是液體和氣體的總稱,是由大量的、不斷地作熱運動而且無固定平衡位置的分子構成的,它的基本特徵是沒有一定的形狀和具有流動性。流體都有一定的可壓縮性,液體可壓縮性很小,而氣體的可壓縮性較大,在流體的形狀改變時,流體各層之間也存在一定的運動阻力(即粘滯性)。當流體的粘滯性和可壓縮性很小時,可近似看作是理想流體,它是人們為研究流體的運動和狀態而引入的一個理想模型。

固體和流體具有以下不同的特徵:在靜止狀態下固體的作用面上能夠同時承受剪下應力和法流體嚮應力。而流體只有在運動狀態下才能夠同時有法嚮應力和切向應力的作用,靜止狀態下其作用面上僅能夠承受法嚮應力,這一應力是壓縮應力即靜壓強。

固體在力的作用下發生變形,在彈性極限內變形和作用力之間服從虎克定律,即固體的變形量和作用力的大小成正比。而流體則是角變形速度和剪下應力有關,層流和紊流狀態它們之間的關係有所不同,在層流狀態下,二者之間服從牛頓內摩擦定律。當作用力停止作用,固體可以恢復原來的形狀,流體只能夠停止變形,而不能返回原來的位置。

固體有一定的形狀,流體由於其變形所需的剪下力非常小,所以很容易使自身的形狀適應容器的形狀,在一定的條件下並可以維持下來。

與液體相比氣體更容易變形,因為氣體分子比液體分子稀疏得多。在一定條件下,氣體和液體的分子大小並無明顯差異,但氣體所佔的體積是同質量液體的103倍。所以氣體的分子距與液體相比要大得多,分子間的引力非常微小,分子可以自由運動,極易變形,能夠充滿所能到達的全部空間。

液體的分子距很小,分子間的引力較大,分子間相互制約,分子可以作無一定週期和頻率的振動,在其他分子間移動,但不能像氣體分子那樣自由移動,因此,液體的流動性不如氣體。在一定條件下,一定質量的液體有一定的體積,並取容器的形狀,但不能像氣體那樣充滿所能達到的全部空間。液體和氣體的交介面稱為自由液麵。

2樓:

不是的你說的是不是這個

流體,是與固體相對應的一種物體形態,是液體和氣體的總稱.由大量的、不斷地作熱運動而且無固定平衡位置的分子構成的,它的基本特徵是沒有一定的形狀並且具有流動性。流體都有一定的可壓縮性,液體可壓縮性很小,而氣體的可壓縮性較大,在流體的形狀改變時,流體各層之間也存在一定的運動阻力(即粘滯性)。

當流體的粘滯性和可壓縮性很小時,可近似看作是理想流體,它是人們為研究流體的運動和狀態而引入的一個理想模型。是液壓傳動和氣壓傳動的介質。

3樓:匿名使用者

定義1:

氣體和液體的總稱。

定義2:

一受到切力作用就會連續變形的物體。

我的回答你還滿意嗎?望採納,謝謝!

什麼是流體膜

4樓:像它

流體膜是複合植物材料,形成生物保護膜,起到生物隔離屏障作用;抑制炎症反應,減少滲出,促進創面癒合。

適用範圍:各型別的腔鏡手術,該產品是在沖洗過程中同時具備止血功能的產品。

5樓:我要請假

流體流過固體壁面時,無論主流中的湍動如何強烈,緊靠著固體壁面處總是保持一層作層流流動的流體薄層,即為層流內(底)層。它像一層膜一樣覆蓋在壁面上,稱為流體膜或層流膜。

6樓:楊柳風

(生物止血流體膜)是*複合植物材料,用於手術及外傷創面的止血;形成生物保護膜,起到生物隔離屏障作用;抑制炎症反應,減少滲出,促進創面癒合。

適用範圍:

1、所有的外科手術,適用種類科室包括骨科、神經外科、普外科、泌尿外科、心胸外科、乳腺外科、婦產科、耳鼻喉科等;

2、各型別的腔鏡手術,該產品是*在沖洗過程中同時具備止血功能的產品。

流體是什麼

7樓:夏天的風

流體是能流動的物質,它是一種受任何微小剪下力的作用都會連續變形的物體。流體是液體和氣體的總稱。它具有易流動性,可壓縮性,黏性。

流動有連續性。微觀上,氣體都是由大量分子所組成,這些分子都在不停地做無規則的熱運動,因此分子和分子之間及分子內部的原子與原子之間,有一定的空隙存在,即流體的微觀結構是不連續的。

但是將整個流體分成許多流體微團,每個流體微團又稱為流體質點,並認為各流體質點之間沒有任何空隙,而且相對整個流體來說,質點的幾何尺寸可忽略不計,則流體質點是連續的,所以流體具有連續性。

反映流體質點運動特性的各種物理量,如速度、密度、壓力等也是連續的。但對極稀薄的空氣,連續性就不適用了。

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均勻流與非均勻流:

如果總的有效斷面或平均流速沿流程不變,各有效斷面上相應點的流速業不變,且流線為平行直線,這樣的穩定流動稱為均勻流。均勻流中沒有加速度,因而不存在慣性力。

當有效斷面沿流程變化,或者有效斷面不變,但各斷面上速度分佈改變時這種流動稱為非均勻流。例如,有效斷面收縮或擴大處、圓管轉彎處、流線為夾角不同的曲線或直線等都屬於非均勻流。

非均勻流中有加速度,因而存在慣性力。如果有效斷面沿流程變化劇烈或斷面流速分佈變化劇烈時,該流動稱為急變流。

8樓:寧波思承流體

流體是液體和氣體的總稱。它由大量不斷熱運動的分子組成,沒有固定的平衡位置。它的基本特點是沒有一定的形狀和流動性。

所有流體都有一定的可壓縮性,而液體的可壓縮性很小,而氣體的可壓縮性比較大。當流體的形狀發生變化時,流體層之間也存在一定的運動阻力(即粘度)。當流體的粘度和可壓縮性很小時,可以認為是理想流體,是人們引入來研究流體運動和狀態的理想模型。

固體和流體具有以下不同的特性:固體的作用面在靜止狀態下可以同時承受剪應力和法向流體應力。而流體只有在運動時才能同時具有法嚮應力和切向應力,靜止時只能在其作用面上承受法嚮應力,這就是壓應力,也就是靜壓。

固體在力的作用下發生形變,形變與彈性極限內的作用力之間遵循胡克定律,即固體的形變與作用力成正比。流體的角變形速度與剪應力有關。層流和湍流的關係是不同的。

在層流中,它們服從牛頓內耗定律。當力停止時,固體可以恢復到原來的形狀,流體只能停止變形,不能恢復到原來的位置。固體具有一定的形狀,流體變形所需的剪下力很小,很容易使自身形狀適應容器的形狀,在一定條件下可以保持。

氣體比液體更容易變形,因為氣體分子比液體分子少得多。在一定條件下,氣體和液體的分子大小沒有明顯差別,但氣體所佔體積是同等質量液體的103倍。所以氣體的分子距離遠大於液體,分子之間的引力很小。

分子可以自由運動,很容易變形,填滿所有能到達的空間。液體的分子距離很小,分子之間的引力很大,分子之間相互制約。分子可以在沒有一定週期和頻率的情況下振動,在其他分子之間運動,但不能像氣體分子一樣自由運動。

所以液體的流動性不如氣體。在一定條件下,一定質量的液體有一定的體積,呈容器狀,但不能像氣體一樣充滿所有能到達的空間。液體和氣體的介面稱為自由液麵。

9樓:明月鬆

定義1:

氣體和液體的總稱。

定義2:

一受到切力作用就會連續變形的物體。

10樓:小銳新視界

什麼是流體?理想流體又是什麼?

11樓:木金兌子

可以流動的物體

如:空氣、水

什麼是流體

12樓:沫韓

流體是液體和氣體的總稱,是由大量的、不斷地作熱運動而且無固定平衡位置的分子構成的,它的基本特徵是沒有一定的形狀和具有流動性。流體都有一定的可壓縮性,液體可壓縮性很小,而氣體的可壓縮性較大,在流體的形狀改變時,流體各層之間也存在一定的運動阻力(即粘滯性)。當流體的粘滯性和可壓縮性很小時,可近似看作是理想流體,它是人們為研究流體的運動和狀態而引入的一個理想模型。

固體和流體具有以下不同的特徵:在靜止狀態下固體的作用面上能夠同時承受剪下應力和法流體嚮應力。而流體只有在運動狀態下才能夠同時有法嚮應力和切向應力的作用,靜止狀態下其作用面上僅能夠承受法嚮應力,這一應力是壓縮應力即靜壓強。

固體在力的作用下發生變形,在彈性極限內變形和作用力之間服從虎克定律,即固體的變形量和作用力的大小成正比。而流體則是角變形速度和剪下應力有關,層流和紊流狀態它們之間的關係有所不同,在層流狀態下,二者之間服從牛頓內摩擦定律。當作用力停止作用,固體可以恢復原來的形狀,流體只能夠停止變形,而不能返回原來的位置。

固體有一定的形狀,流體由於其變形所需的剪下力非常小,所以很容易使自身的形狀適應容器的形狀,在一定的條件下並可以維持下來。

與液體相比氣體更容易變形,因為氣體分子比液體分子稀疏得多。在一定條件下,氣體和液體的分子大小並無明顯差異,但氣體所佔的體積是同質量液體的103倍。所以氣體的分子距與液體相比要大得多,分子間的引力非常微小,分子可以自由運動,極易變形,能夠充滿所能到達的全部空間。

液體的分子距很小,分子間的引力較大,分子間相互制約,分子可以作無一定週期和頻率的振動,在其他分子間移動,但不能像氣體分子那樣自由移動,因此,液體的流動性不如氣體。在一定條件下,一定質量的液體有一定的體積,並取容器的形狀,但不能像氣體那樣充滿所能達到的全部空間。液體和氣體的交介面稱為自由液麵。

13樓:小銳新視界

什麼是流體?理想流體又是什麼?

什麼是理想流體

14樓:金牛咲

理想流體指不可壓縮、不計粘性(粘度為零)的流體。

由於流體中存在著粘性,流體的一部分機械能將不可逆地轉化為熱能,並使流體流動出現許多複雜現象,例如邊界層效應、摩阻效應、非牛頓流動效應等。自然界中各種真實流體都是粘性流體。有些流體粘性很小(例如水、空氣),有些則很大(例如甘油、油漆、蜂蜜)。

當流體粘度很小而相對滑動速度又不大時,粘性應力是很小的,即可近似看成理想流體。理想流體一般也不存在熱傳導和擴散效血。

實際上,理想流體在自然界中是不存在的,它只是真實流體的一種近似模型。但是,在分析和研究許多流體流動時,採用理想流體模型能使流動問題簡化,又不會失去流動的主要特性並能相當準確地反映客觀實際流動,所以這種模型具有重要的使用價值。

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流體具有易流動性,可壓縮性,黏性。由大量的、不斷地作熱運動而且無固定平衡位置的分子構成的流體,都有一定的可壓縮性,液體可壓縮性很小,而氣體的可壓縮性較大,在流體的形狀改變時,流體各層之間也存在一定的運動阻力(即粘滯性)。

根據流體粘滯性的差別,可將流體分為兩大類,即理想流體和實際流體。

自然界中的實際流體都是具有粘性,所以實際流體又稱粘性流體,是指流體質點間可流層間因相對運動而產生摩擦力而反抗相對運動的性質。

粘性流體存在粘性應力。流體由大量分子所組成。相鄰兩層流體作相對滑動或剪下變形時,由於流體分子間的相互作用,會在相反方向上產生阻止流體相對滑動或剪下變形的剪應力,稱為粘性應力。

實驗證明,粘性應力和粘性係數(即粘度)及相對滑動速度有關(見牛頓流體)。

可忽略粘性效應的流體稱為理想流體,它是人們為研究流體的運動和狀態而引入的一個理想模型。

什麼是理想流體,什麼叫理想流體?什麼叫恆定流動

金牛咲 理想流體指不可壓縮 不計粘性 粘度為零 的流體。由於流體中存在著粘性,流體的一部分機械能將不可逆地轉化為熱能,並使流體流動出現許多複雜現象,例如邊界層效應 摩阻效應 非牛頓流動效應等。自然界中各種真實流體都是粘性流體。有些流體粘性很小 例如水 空氣 有些則很大 例如甘油 油漆 蜂蜜 當流體粘...

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