Струя (жидкость)
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( сентябрь 2014 г. ) |
Струя — это поток жидкости , который выбрасывается в окружающую среду, обычно из какого-либо сопла , отверстия или отверстия . [1] Самолеты могут преодолевать большие расстояния [ количественно ] не рассеиваясь .
Струйная жидкость имеет более высокий импульс по сравнению с окружающей текучей средой. В случае, если предполагается, что окружающая среда состоит из той же жидкости, что и струя, и эта жидкость имеет вязкость , окружающая жидкость увлекается вместе со струей в процессе, называемом уносом . [2]
Некоторые животные, особенно головоногие , передвигаются за счет реактивного движения , а также ракетных двигателей и реактивных двигателей .
Приложения
[ редактировать ]Жидкостные струи используются во многих различных областях. В повседневной жизни их можно обнаружить, например, в водопроводном кране , насадке душа и аэрозольных баллончиках . В сельском хозяйстве они играют роль в ирригации и применении средств защиты растений . В области медицины вы можете найти струи жидкости, например, в инъекционных процедурах или ингаляторах . Промышленность использует струи жидкости для гидроабразивной резки , нанесения покрытий или в градирнях . Распыленные струи жидкости необходимы для эффективности двигателей внутреннего сгорания . Но они также играют решающую роль в исследованиях, например, при изучении белков , [3] фазовые переходы , [4] крайние состояния материи , [5] лазерная плазма , [6] Генерация высоких гармоник , [7] а также в экспериментах по физике элементарных частиц . [8] Также некоторые животные, особенно головоногие , передвигаются с помощью реактивного движения . Газовые жиклеры встречаются в ракетных двигателях и реактивных двигателях .Микроскопические струи жидкости изучались на предмет их потенциального применения в неинвазивной трансдермальной доставке лекарств . [9]
См. также
[ редактировать ]- Плоские противоточные струи
- Джет Бикли
- Реактивный самолет Ландау – Сквайра
- Арбитражный самолет
- Струйное сопло , как образуется струя
- Затухание струи , струя уносит угловой момент от излучающего ее устройства.
- Реактивный шум
- Струя крови
- Астрофизический джет
- Солнечная струя
- Лавовый фонтан
- Струя высокого давления
- Водяная струя
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Определение JET» . www.merriam-webster.com . Проверено 13 января 2022 г.
- ^ Суэйн, Пракаш Чандра (2016). «Конспекты лекций по гидродинамике» (PDF) . www.vssut.ac.in . Проверено 26 июля 2021 г.
- ^ Фрауке Бирау; и др. (2010), «Улавливание белков в каплях жидкого гелия», Physical Review Letters , vol. 105, нет. 13, с. 133402, arXiv : 1008.3816 , Bibcode : 2010PhRvL.105m3402B , doi : 10.1103/PhysRevLett.105.133402 , PMID 21230773 , S2CID 2997921
- ^ Маттиас Кюнель; и др. (2011), «Исследование кристаллизации в глубоко охлажденном жидком параводороде с временным разрешением», Physical Review Letters , vol. 106, нет. 24, с. 245301, Bibcode : 2011PhRvL.106x5301K , doi : 10.1103/physrevlett.106.245301 , hdl : 10261/36971 , PMID 21770578
- ^ Ноймайер, П; и др. (2012), «Доказательства сверхбыстрого нагрева в мишенях уменьшенной массы, облученных интенсивным лазером», Физика плазмы , том. 19, нет. 12, с. 122708, Bibcode : 2012PhPl...19l2708N , doi : 10.1063/1.4772773
- ^ РА Коста Фрага; и др. (2012), «Компактный криогенный источник периодических капельных пучков водорода и аргона для генерации релятивистской лазерной плазмы», Review of Scientific Instruments , vol. 83, нет. 2, с. 025102, arXiv : 1109.0398 , Bibcode : 2012RScI...83b5102F , doi : 10.1063/1.3681940 , PMID 22380120 , S2CID 22165191
- ^ ТТ Луу; З. Инь; и др. (2018), «Генерация высоких гармоник экстремального ультрафиолета в жидкостях», Nature Communication , vol. 19, нет. 1, с. 3723, doi : 10.1038/s41467-018-06040-4 , PMC 6137105 , PMID 30213950
{{citation}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Джанлуиджи Бока (2014), «Эксперимент PANDA: физические цели и экспериментальная установка», EPJ Web of Conferences , vol. 72, с. 00002, Bibcode : 2014EPJWC..7200002B , doi : 10.1051/epjconf/20147200002
- ^ Постема М., ван Вамель А., тен Кейт Ф.Дж., де Йонг Н. (2005). «Высокоскоростная фотография во время ультразвука иллюстрирует потенциальное терапевтическое применение микропузырьков» . Медицинская физика . 32 (12): 3707–3711. Бибкод : 2005MedPh..32.3707P . дои : 10.1118/1.2133718 . ПМИД 16475770 . S2CID 46536082 .
- Пиюш К. Кунду и Ира М. Коэн, «Механика жидкости, Том 10», Elsevier, Берлингтон, Массачусетс, США (2008 г.), ISBN 978-0-12-373735-9
- Фалькович, Г. (2011). Механика жидкости, краткий курс для физиков . Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-00575-4 .