Содержание
- 2. ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ внутреннее трение. Уравнение Ньютона ньютоновские и неньютоновские жидкости ламинарное и турбулентное движение гидравлическое сопротивление
- 7. ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СОСУДЕ
- 11. 4. Формула Пуазейля, гидравлическое сопротивление. Как видно из (8.8), при заданных внешних условиях объем жидкости, протекающей
- 22. Скачать презентацию
Слайд 2ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ
внутреннее трение. Уравнение Ньютона
ньютоновские и неньютоновские жидкости
ламинарное и турбулентное
ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ
внутреннее трение. Уравнение Ньютона
ньютоновские и неньютоновские жидкости
ламинарное и турбулентное

движение
гидравлическое сопротивление
Методы определения вязкости
гидравлическое сопротивление
Методы определения вязкости
Слайд 7 ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СОСУДЕ
ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В СОСУДЕ

Слайд 114. Формула Пуазейля, гидравлическое сопротивление.
Как видно из (8.8), при заданных внешних условиях
4. Формула Пуазейля, гидравлическое сопротивление.
Как видно из (8.8), при заданных внешних условиях

объем жидкости, протекающей по трубе, пропорционален четвертой степени ее радиуса. Это очень сильная зависимость. Так, например, если при атеросклерозе радиус сосудов уменьшится в 2 раза, то для поддержания нормального кровотока перепад давлений нужно увеличить в 16 раз, что практически невозможно. В результате возникает кислородное голодание соответствующих тканей. Этим объясняется возникновение «грудной жабы». Облегчения можно достичь, вводя лекарственное вещество, которое расслабляет мышцы артериальных стенок и позволяет увеличить просвет сосуда и, следовательно, поток крови.Поток крови, проходящей через сосуды, регулируется специальными мышцами, окружающими сосуд. При их сокращении просвет сосуда уменьшается и соответственно убывает поток крови. Таким образом, незначительным сокращением этих мышц очень точно контролируется поступление крови в ткани.В организме путем изменения радиуса сосудов (сужения или расширения) за счет изменения объемной скорости кровотока регулируется кровоснабжение тканей, теплообмен с окружающей средой.
Причины движения крови по сосудам
Главная движущая сила кровотока - разность давлений в начале и в конце сосудистой системы: в большом круге кровообращения - разность давлений в аорте и правом предсердии, в малом круге - в легочной артерии и левом предсердии.
Дополнителные факторы, способствующие движению крови по венам в сторону сердца:
полулунные клапаны вен конечностей, которые открываются под напором крови только в сторону сердца;
присасывающее действие грудной клетки, связанное с отрицательным давлением в ней при вдохе;
сокращение мышц конечностей, например, при хотьбе. При этом происходит надавливание на стенки вен, и кровь, благодаря клапанам и присасывающему действию грудной клетки при вдохе, выжимается в участки, расположенные ближе к сердцу.
Причины движения крови по сосудам
Главная движущая сила кровотока - разность давлений в начале и в конце сосудистой системы: в большом круге кровообращения - разность давлений в аорте и правом предсердии, в малом круге - в легочной артерии и левом предсердии.
Дополнителные факторы, способствующие движению крови по венам в сторону сердца:
полулунные клапаны вен конечностей, которые открываются под напором крови только в сторону сердца;
присасывающее действие грудной клетки, связанное с отрицательным давлением в ней при вдохе;
сокращение мышц конечностей, например, при хотьбе. При этом происходит надавливание на стенки вен, и кровь, благодаря клапанам и присасывающему действию грудной клетки при вдохе, выжимается в участки, расположенные ближе к сердцу.
















Тепловое излучение
Физика конденсированного состояния (лекции 11 - 14)
Электрическая и механическая энергия
Виды движения по форме траектории
Открытая лаборатория. Физика - наука о природе
Грозозащита воздушных линий электропередачи
Экологическая оценка наноструктурированных материалов в архитектуре
Определение уравнения движения. Общий случай интегрального уравнения
Нелинейные электрические цепи постоянного тока
Оси и валы
Наблюдение интерференции и дифракции света
Солнечная энергетика
Расчет токов КЗ. Лекция 7
Физические основы механики. Лекция 1.1
Линзы. Ход лучей в линзах
Применение механизма Кланна в робототехнике
Оптика. Корпускулярная теория
Презентация на тему Опасная инерция
Физика звукоизоляции
Равномерное и равнопеременное движение
Проектная работа по физике Электромагнитное излучение и его влияние на здоровье человека
Закон Архимеда
Лекция 11. Предел функции
Газовые законы. Фронтальный опрос
Презентация на тему Калейдоскоп физических явлений
Оптика. Структура раздела Оптика
Групповая скорость волн. Дисперсия волн. Колебания и волны. 15
Радиоволны. Свойства