Відмінності між версіями «Формула Торрічеллі»

Рядок 3: Рядок 3:
 
:Застосуємо рівняння Бернулли до витікання рідини з невеликого отвору в широкій посудині. Виділимо трубку струму (мал. 6.3). У кожному перерізі швидкість і висоту над деяким початковим рівнем можна вважати постійною. Тиск в обох перерізах рівно атмосферному. Швидкість переміщення відкритої поверхні багато менше швидкості витікання рідини з отвору, тому можна покласти її рівною нулю. Тоді Звідси, де . Ця формула називається формулою Торричелли і визначає швидкість витікання рідини з отвору. Вона отримана для ідеальної рідини.
 
:Застосуємо рівняння Бернулли до витікання рідини з невеликого отвору в широкій посудині. Виділимо трубку струму (мал. 6.3). У кожному перерізі швидкість і висоту над деяким початковим рівнем можна вважати постійною. Тиск в обох перерізах рівно атмосферному. Швидкість переміщення відкритої поверхні багато менше швидкості витікання рідини з отвору, тому можна покласти її рівною нулю. Тоді Звідси, де . Ця формула називається формулою Торричелли і визначає швидкість витікання рідини з отвору. Вона отримана для ідеальної рідини.
 
:[[Зображення:Clip_image106.gif]]
 
:[[Зображення:Clip_image106.gif]]
 +
 +
:Тоді [[Зображення:Clip_image108.gif]]

Версія за 20:07, 26 квітня 2011

рисунок
рис.231
Застосуємо рівняння Бернулли до витікання рідини з невеликого отвору в широкій посудині. Виділимо трубку струму (мал. 6.3). У кожному перерізі швидкість і висоту над деяким початковим рівнем можна вважати постійною. Тиск в обох перерізах рівно атмосферному. Швидкість переміщення відкритої поверхні багато менше швидкості витікання рідини з отвору, тому можна покласти її рівною нулю. Тоді Звідси, де . Ця формула називається формулою Торричелли і визначає швидкість витікання рідини з отвору. Вона отримана для ідеальної рідини.
Clip image106.gif
Тоді Clip image108.gif