发布网友 发布时间:2022-05-23 17:56
共2个回答
热心网友 时间:2023-11-03 05:51
流体在运动时,如果相邻两层流体的速度不同,则在它们的界面上产生切应力,运动快的流层对运动慢的流层施以推力,而运动慢的流层则对运动快的流层施以阻力,这对力称为流层之间的内摩擦力,或称黏性切应力。
这种内摩擦力只能使液体流动减慢,不能阻止,这是与固体摩擦力不同的地方。
牛顿内摩擦力定律
1、内摩擦力正比于流层移动的相对速度;
2、内摩擦力正比于流层间的接触面积;
3、内摩擦力随流体的物理性质而改变;
4、内摩擦力与正压力无关。
【拓展资料】
当流体作定向流动时,设想沿流动方向把气体分成许多平行的薄层。如果各流体层的流速u不相等,这时流体将显示出一种性质,叫做黏性。由于黏性的存在,在相邻两流体层中,速度快的流体层对速度慢的流体层将产生一个“拖动力”F,使它加速;而速度慢的流体层对速度快的流体层就产生一个阻止它前进的“阻滞力”F,使它减速。拖动力和阻滞力是同时出现在相邻两流体层接触面上的一对等值反向的摩擦力,叫做内摩擦力。当流体体处于静止或流体内各处定向运动的速度相等时,流体的黏性就不表现出来,因而也就不存在内摩擦力。
从流体动理论的观点来看,每个分子具有质量,它在运动时具有一定的速度,因此每个运动分子都带着它的动量,从一处移动到别处。当流体作定向运动时,每个分子除了拥有无规则运动的动量外,还同时拥有沿流体运动方向作定向运动的动量。例如,就气体中任取的相邻两流体层A,B来说,由于分子热运动的不规则性,流体层A与B通过接触面都互有分子来往,因为A层分子的定向速度较大,B层分子的定向速度较小,所以A层分子带着较大的定向动量转移到B层,B层分子带着较小的定向动量转移到A层。由于每秒钟内在两层间有为数众多的分子彼此交换,从而使B层流体的定向动量增加,A层的定向动量减少,结果造成定向动量从A层向B层的输运。按动量定理,每秒钟的动量改变在宏观上就表现为相邻两流体层在接触面上沿动量改变的方向存在着相互作用力。这就是内摩擦力。
热心网友 时间:2023-11-03 05:52
内摩擦的产生是由于固体变形时结晶格子间产生的摩擦,或运动流体的分子间产生的摩擦。对于真实流体来说,正是由于内摩擦的作用,才表现出黏性的属性。