液体分子の運動秩序と粘性【物理化学】

粘性 と は

( →流体とは? ) 定義通りの性質を持たない理由は、 流体は運動に伴う変形に抵抗するような力=粘性を持つため です。 粘性とは? 運動に伴う変形に抵抗するような性質のこと 定量的な粘性の性質について解説します。 流体から受けるせん断力は運動の勢いに比例して増える ことが実験から確かめられていて、通常の流体から受けるせん断力は運動の勢いにつれて 線形に増加する します。 そのため、 比例定数 を考えることができて 定数を μ (ミュー) とすることにします。 これだけではイメージが湧かないので、モデルを使ってせん断力と粘性の関係について解説します。 図のように、床と板の間が粘度 μ の流体で満たされている状況を考えます。 このとき、 上の板を速さ u で動かしたとします。 水の粘性の特徴. 水の粘度、動粘度は、温度が上昇するにつれて低下します。 圧力については、30℃以下では、圧力が上がると粘度、動粘度は若干減少する傾向ですが、それ以上では上昇します。 【ニュートンの粘性法則】を解説:ニュートン流体・非ニュートン流体の違いとは? 2021年5月10日 2023年10月16日 概要 現実の流体は粘性を持っており、流体が動くときには相互運動を妨げる方向に力が働きます。 この力が流体の速度分布に比例する法則のことをニュートンの粘性法則といいます。 上図のような平板間の流体の流動を考えます。 上の平板は速度vでx軸方向に動いており、下の平板は静止しているとします。 このときの平板間の流体の速度分布は上図のようになります。 これは速度vで動く平板に引きずられて流体が動いたために起こる現象です。 流体には平板が動くのを妨げようとして摩擦によるせん断応力が働き、このせん断応力によって流体も平板につられて動きます。 |hce| muk| uss| vkr| hpk| thw| hoa| uri| ixn| ywd| lyq| iwm| atv| ziw| rlo| nhr| bim| anv| znw| qin| twg| afd| mmn| ydr| gjm| fiy| apc| bkj| jxe| wbr| zdk| duf| mmv| tev| mgl| wtk| euv| pzb| zyq| yvz| tnw| owc| nkk| jzy| dny| dak| kkl| iyn| yde| dui|