A folyadékok tulajdonságainak felhasználása

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hidrosztatikai nyomás
Advertisements

Stacionárius és instacionárius áramlás
A testek mozgása.
Folyadékok és gázok mechanikája
Öntisztuló felületek Tőkés Réka XII. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
A szappanok és mosószerek tisztító hatása
A sűrűség.
Folyadékok és gázok mechanikája
IV. fejezet Összefoglalás
Folyadékok vezetése, elektrolízis, galvánelem, Faraday törvényei
A folyadékok nyomása.
Az impulzus tétel Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK
A szilárd testek nyomása
Egymáson gördülő kemény golyók
Vektormezők Rövid bevezető
Nyugvó kontinuumok mechanikája
Intelligens anyagok.
KONTINUUMOK MECHANIKÁJA II.
Nyugvó folyadékok mechanikája (hidrosztatika)
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
1. Szabály A játéktér. 1. Szabály – A játéktér A játéktér borítása A versenyA játéktér felületének simának, egyenletesnek kell lennie, érdes felület nem.
HIDRAULIKA Hidrosztatika.
GÁZ – FOLYADÉK ÉRINTKEZTETÉS
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
2007 december Szuhay Péter SPECTRIS Components Kft
HIDRAULIKA.
Nem Newtoni folyadék a membránon
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
A nyomás összefoglalás
FIZIKA A NYOMÁS.
A test belső energiájának növekedése a hősugárzás elnyelésekor
A levegő nyomása és a forrás
A gázok tulajdonságai Vlastnosti plynov.
A folyadékok tulajdonságai
A folyadékok sűrűsége Hustota kvapalín.
A bolognai üvegcsepp és Pascal törvénye
Fékberendezések II Tárcsafékek
Keszítette: Kovács Kinga és Meszáros Endre
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Ideális folyadékok időálló áramlása
Hullámok terjedése Hidrosztatika Hidrodinamika
Hidrodinamika Folyadékok mozgása.
AZ ÍZÜLETI PORCOK BIOMECHANIKÁJA
A folyadékok és a gázok nyomása
A súrlódás és közegellenállás
h-x (i-x) diagram gyakorlatok
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
A felhajtóerő, Arkhimédész törvénye
Villamosságtan 1. rész Induktiv úton a Maxwell egyenletekig
Halmazállapotok Gáz Avogadro törvénye: azonos nyomású és hőmérsékletű gázok egyenlő térfogatában – az anyagi minőségtől, molekula méretétől függetlenül.
Folyadékok és gázok mechanikája
1 Kémia Atomi halmazok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Hidrosztatikai alapok (hidrosztatikai paradoxon)
Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Nyugvó kontinuumok mechanikája.
A vízbe merülő és vízben mozgó testre ható erők
Természettudományi mérések. Tudományos hőmérő Mára már nem higanyos hőmérőt alkalmaznak, tudományos hőmérésnél, hanem Termoelemmel.
Szilárd anyagok: 1.Felépítő részecskéik: a.Atomok: pl.: gyémánt: C, szilícium: Si, kvarc: SiO 2 b.Ionok: pl.:, mészkő: CaCO 3,mész: CaO, kősó: NaCl c.Fém-atomtörzsek:
Stacionárius és instacionárius áramlás
GÁZOK, FOLYADÉKOK, SZILÁRD ANYAGOK
Az impulzus tétel alkalmazása (megoldási módszer)
Áramlástani alapok évfolyam
Stacionárius és instacionárius áramlás
A folyadékok és a gázok nyomása
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
Az impulzus tétel Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK
A nyomás 1 Newton/m2 = 1 Pascal.
A folyadékállapot.
Szivattyúk fajtái 1. Dugattyús szivattyú - nem egyenletesen szállít,
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Folyadék halmazállapot
Előadás másolata:

A folyadékok tulajdonságainak felhasználása Využitie vlastnosti kvapalín

1. tulajdonság A folyadékoknak vízszintes a felülete. Ezt azzal magyarázzuk, hogy a Földünk erővel hat a folyadékra.

Felhasználása A folyadékoknak ezt a tulajdonságát a vízmértéknél használjuk fel. A vízmérték alapja a folyadék és a benne található légbuborék, amely vízszintes helyzetben két vonal között található. Ha a buborék a vonalakon kívülre kerül, azt jelenti, hogy az a felület, amelyre a vízmértéket fektettük, nem vízszintes.

2. tulajdonság a folyadékokat nem lehet összenyomni a folyadékokban a nyomás minden irányban egyformán terjed Felhasználása: hidraulikus emelők, fékberendezések.