• 超臨界流體(英語:Supercritical fluid, SCF)是一種物質狀態,當物質在超過臨界溫度及臨界壓力以上,氣體與液體的性質會趨近於類似,最後會達成一個均勻相之流體現象。超臨界流體類似氣體具有可壓縮性,可以像氣體一樣發生瀉流,而且又兼具有類似液體的流動性,密度一般都介於0.1到1.0g/ml之間。...
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  • 宾汉流体(也称宾汉塑性流体或宾汉塑料),是非牛顿流体的一种,通常是一种粘塑性材料,在低应力下,它表现为刚性体,但在高应力下,它会像粘性流体一样流动,且其流动性为线性的。牙膏是宾汉流体的典型例子,需要有一定的压力作用在牙膏上,才挤得出牙膏。 当作用在液体上的剪应力达到最小剪应力时,这些流体...
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  • 流體是一種物質狀態,特點是完全缺乏黏性。如果將超流體放置於環狀的容器中,由於沒有摩擦力,它可以永無止盡地流動。它能以零阻力通过微管,甚至能从碗中向上“滴”出而逃逸。超流體是被彼得·卡皮查、約翰·艾倫和冬·麥色納在1937年發現的。有關超流體的研究被稱為量子流體力學。氦-4的超流體...
    7 KB (1,031 words) - 16:06, 31 May 2024
  • 在物理学中,理想流体(英文:ideal fluid)指的是能完全被其在静止坐标系下的密度 ρ m {\displaystyle \rho _{m}} 和各向同性压强p所描述的流体。 实际流体具有黏性,包含(同时也传导)热量。而理想流体,作为一个理想的模型,则忽略了这些可能性。换句话说,理想流体没有剪应力、黏度和热传导等性质。...
    3 KB (518 words) - 15:41, 9 August 2021
  • 流体。 超临界萃取的基本原理是在高于临界温度和临界压力的条件下,用超临界流体溶解出所需的化学成分,然后降低流体溶液的压力或升高流体溶液的温度,使溶解于超临界流体中的溶质因其密度下降溶解度降低而析出, 从而实现特定溶质的萃取。超临界流体是处于临界温度和临界压力以上的高密度流体...
    4 KB (609 words) - 13:57, 29 August 2017
  • 雷诺数 (category 流体力学)
    流体力学中,雷诺数(Reynolds number)是流体的惯性力 ρ v 2 L {\displaystyle {\frac {\rho v^{2}}{L}}} 与黏性力 μ v L 2 {\displaystyle {\frac {\mu v}{L^{2}}}} 的比值,它是一个無量纲量。...
    10 KB (1,673 words) - 22:16, 8 September 2022
  • 浮力 (category 流体力学)
    流体中,压强随着深度增加而增大,因此柱形流体底部的压强大于上部的压强。类似地,在流体中,物体底部受到的压强大于其顶部受到的压强,这种压强差在物体上产生了一种向上的合力,即浮力。根据阿基米德浮体原理,浮力与排开液体的重力(或重量)是相等的。浮力的单位是牛顿(N)。 在静止流体中,浮力有以下四种常见求法。...
    10 KB (847 words) - 11:56, 21 April 2024
  • 不至于变成碎片,因為它們除了引力外,還受到其他的力影响。木衛十六和土衛十八便是其中的例子,它們和所環繞的星體的距離少於流體洛希極限。它們仍未成為碎片是因為有彈性,加上它們並非完全流體。在這個情況下,衛星表面的物件有可能被潮汐力扯離衛星,这要視乎物件在衛星表面哪部分──潮汐力在兩個天體中心之間的直線最強。...
    9 KB (1,109 words) - 17:20, 19 December 2023
  • 黏度 (category 流体动力学)
    流体——黏度μ为常数;非牛顿流体——表观黏度μ不为常数。 是两个板块之间流体的层流剪切。而流体和移动边界之间的摩擦导致了流体剪切,描述这种行为强度的是流体的黏度。在一般的平行流动中(如可能发生在一个直管中),剪切应力正比于速度梯度。相互平行的相邻层之间的移动速度不同,产生剪切。而流体...
    27 KB (4,020 words) - 10:25, 21 April 2024
  • 水力直径 (category 流体力学)
    (D_{o}^{2}-D_{i}^{2})}{\pi (D_{o}+D_{i})}}=D_{o}-D_{i}} 此处的D_o为管道外径,D_i为管道内径。 对于长方形的横截面,当其完全充满流体时,水力直径为: D H = 4 H W 2 ( H + W ) = 2 H W H + W {\displaystyle D_{H}={\frac...
    2 KB (374 words) - 05:04, 12 September 2020
  • 林極限是在給定的質量被壓縮成恆星時的半徑最大值。當一顆恆星達到完全流體靜力平衡時—情況是向內的重力和電漿體向外的壓力是相配的,這時恆星的大小不會超過林極限所定義的半徑。這在恆星的演化上有著重要的涵義,不僅是收縮階段的公式化,還有稍後經由核融合消耗掉絕大部分供應的氫。...
    3 KB (357 words) - 22:06, 30 December 2021