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如何定性描述液滴在能量上的分布

时间: 2022-11-21 13:03:06 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 109次

如何定性描述液滴在能量上的分布

液滴的重要的力学行为

小液滴为球形,较大的液滴会变形而偏离球形。变形的基本原因是液滴表面的压力分布不均匀。从绕过圆柱的流动特性(见边界层)可知,柱体表面上各点的压力因距离驻点的位置而不同,连续相对液滴的绕流也有类似情况。表面张力则阻止液滴变形,力图使液滴保持球形。推动变形的力与液滴直径的平方成正比,而阻碍变形的力仅与直径成正比,所以随着液滴的增大,终将发生液滴的变形。
液滴振动也是在高雷诺数的条件下发生的,当Re<200时不会发生振动。振动有多种类型:例如形状改变,扁椭球变成长椭球,再返回扁椭球;又如表面振动,即局部区域周期性膨胀、收缩等。引起振动的原因目前还不完全清楚,一般认为振动伴随着液滴尾流中旋涡发射而开始,因而振动很可能是与尾流的不对称性和不稳定性以及液滴表面产生持续的脉动、压力分布等有关。液滴直径大、运动速度大,表面张力低以及液滴粘度低,都能促成振动的出现。 表示液滴运动的阻力系数Cd与雷诺数的关系的曲线。不同物系所得的曲线(如图2中的两实线)略有不同,但基本的趋向是一致的。可分三个区域:
液滴
① 区域Ⅰ为缓慢流动区,Re<1,液滴基本上为球形,其阻力系数与固体小球相同,服从斯托克斯定律(见绕流),如果存在滴内循环,则服从哈德玛-赖布钦斯基(H-R)方程,即:

式中μc和μd分别为连续相和分散相的粘度。经历一过渡区,当Re>80时,曲线转入区域Ⅱ。②区域Ⅱ的阻力曲线与固体球相比显著偏离,阻力系数明显低于相应的固体颗粒的值。随着Re数的增加,Cd降至最低值,阻力之所以降低不仅是由于表面摩擦减小,还在于边界层分离点后移。③区域Ⅲ是阻力上升区。过了阻力曲线的最低点,液滴开始振荡,阻力系数随Re数上升。这时阻力主要来自液滴振荡,也有与尾流特性有关的压差阻力。 表示液滴沉降速度u随液滴直径d而变化的曲线(图3)。大体上与阻力曲线相对应,即阻力小,则沉降速度大。在Re<1时,由解析法可得哈德玛-赖布钦斯基式:

式中d为液滴直径;Δρ为两相密度差;g为重力加速度。 如果在发生液滴沉降的液体系统中溶有表面活性物质,它们将被吸附在界面上,并被液体的运动带向液滴的尾后部分。表面活性物质的浓度的这种变化,会引起表面张力改变,出现表面张力梯度,从而引起附加的剪切应力,这种剪切应力的方向从表面张力较小处指向较大处。这个力将力图阻碍液滴表面的运动,以阻止表面活性物质在液滴尾后部分的继续积累。
在图2的Ⅱ和Ⅲ的大部分区域,两实线分离,即说明表面活性物质对液滴行为的影响很明显;但到区域Ⅲ的后期,影响甚小。图3也显示了类似的倾向。

表面张力产生原因以及为什么液滴一般是球形

表面张力,是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力.通常,由于环境不同,处于界面的分子与处于相本体内的分子所受力是不同的.在水内部的一个水分子受到周围水分子的作用力的合力为0,但在表面的一个水分子却不如此.因上层空间气相分子对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力,所以该分子所受合力不等于零,其合力方向垂直指向液体内部,结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为表面张力.表面张力(surface tension)是物质的特性,其大小与温度和界面两相物质的性质有关.
1、分子之间存在相互作用力,作用力越大,体系越稳定;
2、处于表面的分子,朝内部分有其它分子与它作用,而朝外部分无分子与它作用,因此这部分分子的分子间作用力变小,会使得能量升高;
3、为了减少能量升高,就要求表面分子数量越少越好,也就是减少表面积;
4、在所有形状中,球形的体积最大,换句话说,在同样体积时,球形的表面积最小,这就是液滴呈球形的原因;
5、分子聚集时减小表面积,也就是因为表面能量最高,通常描述为表面张力。

雾化液液滴分布的测定是用来评估哪些

雾化主要起消炎与化痰作用要效要同用消炎与化痰药物必要要查血规胸片等我喝水
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由热力学关系式dG=-SdT+VdP,对于H 2O (g),298K, 101325Pa →H 2?

由热力学关系式dG=-SdT+VdP,对于H 2O (g),298K, 101325Pa →H 2O (l),298K ,101325Pa ,因为dT=0,dP =0,所以dG =0。这个说法正确吗?
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然后发送题目,返回答案咸阳市一模数学答案《建筑法》关于建筑工程施工许可的主要内容,包括对()的规定。A.建筑工程施工许可制度B.建

(多选题)模板拆除时应遵循的基本原则有()。A.先支后拆B.后支先拆C.先拆非承

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下列文种│杨桃答题▎中属于陈述性的上

腹膨隆,│有你要找的▎脐膨出见于()无须借助其他的仪器,你能用什么简易方法判断一块偏振片的透振方向?

可用一定的角度透过偏振片观察某些平面(玻璃)的反射光,便可确定偏振片的透振方向。这是由于玻璃片的反射光在一般情况下都是部分偏振光,且垂直于入射面的振动分量较强,当以玻璃片的布儒斯特角的反射方向观察时,反射光便为垂直入射面振动的线偏振光。观察时旋转偏振片,在旋转一周的过程中会出现两个最暗和两个最亮的位置,将偏振片固定在最暗的位置,这时偏振片的透振方向就平行于入射面。

如图所示,质量m&39;=1.0kg的木板,放置在一个轻弹簧上.当平衡时,弹簧压缩x0=0.10m,今有m=0.2kg的油灰由距离

由胡克定律有 kx0=mg ① 由机械能守恒定律有 ② 由动量守恒定律有 mv0=(m+m')v1 ③ 设木板下移到最低点为重力势能零势点,而最大下移距离为xm,则由机械能守恒定律有 ④ 由式①得 由式②得 代入式③得 将以上三式代入式④,整理得 代入数值 解得 xm=0.069m

若从一惯性系中测得宇宙飞船的长度为其固有长度的一半,试问宇宙飞船相对此惯性系的速度为多少?(以光速c表示

SPANNAMEMATHSLFRACLSPANSPANNAMEMATHSFRACLSQRTFRACUCSPANSPANNAMEMATHSVFRACSQRTCCSPAN[知识点窍] 洛伦兹长度收缩式: [逻辑推理] 设宇宙飞船固有长度为l,它相对于惯性系的速度为v.而以此惯性系测得宇宙飞船的长度为l0/2.根据洛伦兹长度收缩公式,即可求出v.

用于跟踪天空飞行目标的电视摄影机。摄像管要求最低的像面光照度为20lx,假设天空的光亮度为0.25×104cd/m2,光

接近D/f'=1/8.29的相对孔径值。

已知质量m=6.0kg的物体,置于光滑水平面上。在大小为F=3+4t(N)的水平力作用下沿X轴运动。t=0时,x0=0

正确答案:质点质量恒定且做直线运动故可将矢量运算转化为代数运算方向用正负号表示。由牛顿运动定律可得质点在任意时刻的加速度为

(1)

由加速度的定义可得质点在任意时刻的速度为

(2)

由速度的定义可得质点在任意时刻的位置坐标为

(3)

t=3.0s时物体的速度、加速度和位置坐标分别为

质点质量恒定,且做直线运动,故可将矢量运算转化为代数运算,方向用正负号表示。由牛顿运动定律,可得质点在任意时刻的加速度为(1)由加速度的定义可得质点在任意时刻的速度为(2)由速度的定义可得,质点在任意时刻的位置坐标为(3)t=3.0s时,物体的速度、加速度和位置坐标分别为

为什么带电的胶木棒能把中性的纸屑吸引起来?

当带电的胶木棒靠近中心纸屑时,由于胶木棒上电荷的电场作用,中性纸屑里的分子被极化,从而产生感生电矩。在胶木棒电场的作用下,中性纸屑可以被吸引起来。

根据dG=一Sdt+Vdp,对于任意等温等压过程dT=0,dp=0,则dG一定为零;

正确答案:×公式dG=一SdT+Vdp,只适应于双变量封闭系统的任意过程。而对于相变化和化学变化,若为不可逆过程,则不能使用。

一个“杂乱”光栅,每条缝宽度是一样的,但缝间距离有大有小随机分布。单色光垂直入射这种光栅时,其衍射图样会是

由于各缝间距离杂乱,各缝间透过的光的相互干涉将被破坏而不能出现光强有主极大那样的谱线。各缝所产生的衍射将依然存在,在透镜后面形成单缝衍射条纹,其强度为各缝单独产生的强度之和。

激光技术在军事上可以用于 () A.激光雷达 B.激光制导 C.激光侦察与警戒 D.激光干扰

ABCD

用WLF方程计算聚合物的黏度时,其适用范围是()。 A.Tf~Tf-100℃ B.Tg~Tg-100℃ C.Tf~Tf+100℃ D.Tf以下且T

D

如图所示,已知n水=1.333,n介质=1.681,若使水面和介质板表面的反射光均为线偏振光.试求:θ应取多大?

只有i1和i2都是布儒斯特角,才可使反射光均为线偏振光,则 而 在三角形ABO中,有 即 =14.71°

当导线中载有交变电流时,证明:其中传导电流密度δ与位移电流密度的大小比为γ/ωε0.式中γ是导线的电导率,ω=2πf

传导电流密度为δ=δ0sin(ωt) 所以 所以位移电流密度 二者大小比为 当f=50Hz时 f=3.0×1011Hz时 .

当配电变压器在建筑物内时,其共用接地电阻宜≤()Ω。

正确答案:4

肖特基检波器具有10pF的电容、10Ω的串联电阻以及100Ω的二极管电阻,计算它的截止频率.

由C=10pF,rs=10Ω,rd=100Ω,所以有 故

试计算一双高斯型物镜初始数据,物距l1=-∞,f&39;=58mm,D/f&39;=1/2,l&39;≥35mm;设在半部系统规化焦距f&3

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不是惟一解,现列出一组参考答案 r/mm d/mm 玻璃牌号 31.19 4.85 ZK8 102.80 0.3 21.48 8.85 ZK8 -28.71 2.03 BaF7 12.706 9.45 -16.827 2.03 BaF7 28.71 8.85 ZK8 -25.53 0.3 76.91 4.85 ZK8 -44.06

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r/mm

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d/mm

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玻璃牌号

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硫磺晶体属于正交晶系,用回转晶体法测得其晶胞常数a=1048pm,b=1292pm,c=2455pm,已知硫黄密度为20

正确答案:(1)n=16.2故每个晶胞中有16个S8;(2)θ224=13.15°。(1)n=16.2,故每个晶胞中有16个S8;(2)θ224=13.15°。

在自由空间中,某电磁波的波长为0.2m,当该波进入理想电介质后,波长变为0.09m,设μr=1,试求εr以及波在该介质中

故 而 故 μ=0.09×f=0.09×15×108=1.35×108(m/s) 又 故 εr=(c/υ)2=[3×108/(1.35×108)]2=4.94

甘汞电极的组成为_______,共有三种,它们的KCl溶液各为_______,电极电势的大小关系为_______。

正确答案:KCl(a) Hg2Cl2(s) Hg(l)0.1 mol/kg、1 mol/kg、饱和φ(0.1mol/kg)>φ(1 mol/kg)>φ(饱和)KCl(a)Hg2Cl2(s)Hg(l)0.1mol/kg、1mol/kg、饱和φ(0.1mol/kg)>φ(1mol/kg)>φ(饱和)

电子感应加速器中,电子加速所得到的能量是哪里来的?试定性解释。

电子感应加速器中电子加速所得到的能量来自感生电场。当磁场发生变化时,沿管道方向会产生感生电场,电子在感生电场的作用下会做加速运动。能量是储存在电磁场中的,电子加速所需要的能量同样也来自电磁场。

下列关于塞佛特星系说法错误的是()A.该星系的观测特征是中心有明亮的恒星状活动星系核B.这类星

参考答案:B

设τp=τn=τ0,试根据小信号寿命公式 讨论寿命τ与复合中心能级E,在禁带中位置的关系,并简单说明其物理意义。

由已知条件得出 利用, 容易看出,当Et≠Ei时,无论Et在Ei的上方,还是在Ei的下方,它与Ei相距越远,第二项的数值就越大,即τ越大,复合中心的复合作用越弱。当Et=Ei时,τ取极小值,即复合中心能级与本征费米能级重合时,复合中心的复合作用最强。 上述的一般性结论,其物理意义是明显的。当Et离开Ei趋近Ee或Ev时,将有一种发射过程的概率越来越大,这就降低了复合中心的有效性。因为当复合中心俘获一个电子以后,为了完成复合过程,必须再俘获一个空穴。然而,如果Et逼近Ec,将更有可能把俘获的电子重新发射回导带,从而阻碍了复合过程的完成。如果Et逼近Ei,则发射电子和空穴的概率大致相等,这时复合中心是最有效的。

测定液体表面张力系数σ的一种简便方法是称量从毛细管下端滴出液滴的重量,并利用快速连续摄影方法,测定液滴

现在以液滴颈和液滴一起作为研究对象,分析它的受力情况,如图6-2所示.液滴颈的表面上有表面张力作用,设方向是竖直向上(而不是斜向上)的,液滴颈的直径为d,所以表面张力的大小为 F表=πd·σ. 液滴颈还会产生附加压强,其方向垂直于液滴颈曲面.由拉普拉斯公式可知,圆柱面的第二主曲率半径为无穷大,而第一主曲率半径为r,所以其附加压强为 . (1) 附加压强的方向向外,如图6-2所示.根据液体压强的帕斯卡原理,其压强可以向各个方向传递,附加压强也会沿液滴颈和液滴相连接的水平面向下施加压强,其方向和重力的方向相同.它对面积的水平截面产生的附加作用力的大小为 . (2) 考虑到表面张力F表=πd·σ方向向上,重力方向向下,F附方向向下.设液滴挣脱液滴颈的拉力而下落时恰正达到力平衡,则有 πd·σ=mg+F附. (3) 考虑到 . (4) 把(2)式、(4)式代入(3)式,可以得到 .

设一宇宙飞船以a=9.8m·s-2的恒加速度沿地球径向北离地球而去,试估计由于谱线的频移,经多少时间,飞船的宇航

[解题过程] 由多普勒效应频移公式得波长公式为 设λ0=620nm,λ=760nm,宇航员用肉眼观察不到. 地球上红色信号时的飞船的最小速度为 飞船达此速度所需的时间为 [知识点窍] 光的多普勒效应: [逻辑推理] 由光的多普勒效应可知,当飞船远离地球而去时,宇航员肉眼观察到的信号频率v<v0,即λ>λ0.由于已知红光的波长范围为620mm~760mm.显然当λ0=620nm的红光由多普勒效应变为λ=760nm时,霓虹灯发出的红色信号,其波长刚好全部进入不可见光区域,因此将上述波长的临界值代入多普勒效应频移公式,即可求出宇航员观察不到红色信号时飞船的最小速率v,再由求出所需时间.

在一密闭的抽空气缸中,有一劲度系数为k的弹簧,下面吊着一个质量不计且没有摩擦的滑动活塞,如图所示.弹簧下

气体状态变化满足热力学第一定律, Q=△E+A ① 其中内能的增量为 ② 气体推动活塞作功为 ③ 取坐标Ox向上为正,坐标原点位于气缸的底部,这也是弹簧的平衡位置.设活塞的截面积为S,在气体膨胀过程中,对活塞,有 pS-F=0 ④ F为弹性力的大小 F=kx ⑤ 由④、⑤两式可得 p=\frac{F}{S}=\frac{kx}{S}⑥ 将⑥式代入⑦式 ⑦ 活塞在h位置时,理想气体状态方程满足 ⑧ 将⑧式代入②式,并与⑦式一起代入①式,得.

“最大的烷基优先失去原则”是指有机化合物在简单开裂中,当可能丢失的基团具有类似的结构时,总是优

正确答案:√

某溶液中NaCl的浓度为0.001moL/kg,Na2SO4的浓度为0.003mol/kg,试计算298K时该溶液的(1)离子强度;

正确答案:(1)该溶液的离子强度为

由此可见在离子强度相同的情况下活度系数的差异主要是由离子价数引起的。

(3)各化合物的离子平均活度的计算为

也可以直接由德拜一休格尔极限公式计算离子的平均活度系数γ±。(1)该溶液的离子强度为由此可见,在离子强度相同的情况下,活度系数的差异主要是由离子价数引起的。(3)各化合物的离子平均活度的计算为也可以直接由德拜一休格尔极限公式计算离子的平均活度系数γ±。

杨氏模量的单位是()。 A.N B.N/m2 C.比例常数,没单位

B

自然科学的论文里经常出现的句型是什么?A、主观性B、假设性C、客观性D、权威压制性

正确答案:C

嵌段共聚物的熔点比均聚物熔点______,交替共聚物的熔点比均聚物______。所以,对于相同组成的共聚物,______也

只是稍有降低$有急剧的降低$组分的序列分布

根据波长、频率、波速的关系式u=λv,有人认为频率高的波传播速度大,你认为对否?

正确答案:不正确。机械波出传播速度与介质有关在相同介质中一般机械波的波速是不变的v增大λ就变小而速度保持不变。不正确。机械波出传播速度与介质有关,在相同介质中一般机械波的波速是不变的,v增大,λ就变小,而速度保持不变。

半导体的导电机构是什么?适当掺入杂质和加热都能使半导体的电导率增加,这两种处理本质上有无不同?

本征半导体在极低温度下,价带是满带.受到热激光或光照后,满带中的部分电子会越过禁带跃迁到空带,使空带成为导带,满带中因缺少一个电子而形成一个带正电的空穴.导带中的电子和满带中的空穴都是载流子,在外电场作用下都能作定向运动而形成电流.这种由电子-空穴对的产生而形成的混合电称为本征导电.在一定温度下,电子-空穴对的产生和复合同时存在并处于动态平衡,此时半导体具有一定的载流子浓度,从而具有一定的电导率.温度升高时,载流子浓度增加,电导率增大. 杂质半导体由于掺有微量杂质,在禁带中产生附加的杂质能级.掺入施主杂质的N型半导体,施主能级位于禁带上方靠近导带底.施主能级上的电子激发到导带成为导电载流子所需的能量远小于从满带跃迁到导带所需能量.同理,掺入受主杂质的P型半导体,受主能级通常位于禁带下方.满带中的电子跃迁到受主能级,在满带中形成一个能导电的空穴所需的能量远小于本征半导体形成电子-空穴对所需能量.因此,掺杂后的半导体可分为以导带中的电子为主要载流子的(N型半导体)电子型导电和以满带中的空穴为主要载流子的(P型半导体)空穴型导电两种类型.由于掺杂半导体产生载流子所需能量很小,其载流子浓度(多数载流子)远大于在同一温度下产生的电子-空穴对浓度(少数载流子).因此,室温下杂质半导体的电导率主要由杂质电离产生的载流子浓度决定.温度升高时本征激发也加剧,同样使电导率增大,但达到一定温度时,无论是P型还是N型半导体都将转变为本征导电. 少数载流子在半导体器件的各种效应中具有重要作用.

1mol氢气在标准状态下开始吸热,吸收了2.52×103J的热量,等压膨胀至V=32.4L。求:

增加1.51×103J,$395K

为什么作菲涅耳衍射实验时,光源和接收屏幕要放得那样远?为什么放近了不易看到衍射图样?

由菲涅耳衍射半波带的半径公式 得 由上式可见,在ρk保持一定的情况下,当光源离接收屏幕很远,即R和b足够大时,k取不太大的有限值,这时倾斜因子的作用可以忽略.以圆孔衍射为例,轴上P0点的合成振幅为 A(P0)=[A1+(-1)k+1Ak]/2. 因此,当改变b或ρk时,P0点的强度明暗交替变化,其衍射现象是明显的. 但如果光源离屏幕很近(R和b很小),当时,由上式求出的k→∞.这时倾斜因子的作用不可忽略,实际上第k个半波带在P0点产生的振幅Ak→0. 因此P0点的合成振幅为 轴上各点都有相同的强度A2/4,且都是亮的,这时就看不到明显的衍射现象了.其实这就是自由传播的结果,与几何光学的结论是一致的.所以可以说,对某一场点而言,几何光学是波动光学在部分波面上所包含的半波带数目趋于无限大时的极限. 同理,可以分析圆屏衍射的情形.当R和b相对于圆屏直径ρk足够大时,k为有限值,从而轴上P0点的合成振幅为 A(P0)=Ak+1(P0)/2, 即P0点总是亮的.这是用几何光学不能解释的,说明衍射现象是明显的.但是,当R和b相对于ρk很小时,k→∞,从而 A(P0)=Ak+1(P0)/2=0, 即中心总是暗的.这时又开始与几何光学的结论一致.

在一维点阵中,如果品格常数是a,单个电子感受到的“糕模”周期势为 其中非零的势只在点阵中每个原子周围的

价电子能带的第一能隙和第二能隙与周期品格势能的傅里叶分量有关: 其中是一维晶格周期势不为零的第n个傅里叶分量,a*=2π/a为一维倒易点阵的晶格常数,L=Na则是一维品格的总尺度。 计算晶格势能傅里叶系数的积分可以只在一个周期内-a/2<x<a/2内进行,其中只有-b<x<b的区域内晶格势能V(x)≠0,利用晶格势能对原点的中心对称性,第n傅里叶系数为 因此,此一维晶格价电子能带的第一能隙和第二能隙分别为

在地面的上空,有一气球,气球下面吊着软梯,梯上站有一人,起初时刻气球和人相对于地面静止.当人沿着软梯往上

选取气球和人为一系统.起初时,系统静止不动,分析系统受力情况,在竖直方向上受重力和向上的浮力相互平衡,系统所受的外力的矢量和为零,所以系统在竖直方向的动量守恒.设人相对于地面的速度为v人,人相对于梯的速度为v,气球相对于地面的速度为v球(需注意动量守恒定律中各速度都是对同一惯性系而言),则 v人=v+v球 并设人与气球的质量分别为m人和m球,选竖直方向向上为正方向,则动量守恒定律的分量式为 0+0=m人v人+m球v球 由上两式,可得气球的速度大小为 负号表示气球向下运动.
文章标题: 如何定性描述液滴在能量上的分布
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