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.
















Линзы. 8 класс
Методы диагностирования автотранспортных средств
Дифракция света. Лекции 14-15
Лекция 5 Операторный метод расчета переходных процессов
Презентация на тему Самоиндукция
Передача контраста изображений, полученных с использованием лазерной системы видения
Постоянный и переменный ток
История создания и применение тепловых двигателей
Расчёт коэффициента торможения (Лекция 2)
Силы. Действие силы
Закон сохранения импульса
Классическая динамика. Законы Ньютона. (Лекция 3)
Электричество и магнетизм (лекция 11)
Бірігіп жұмыс жасайтын квадрокоптерлер динамикасы мен басқарылуы
Презентация на тему История развития фотографии
Механическое движение
Своя игра. Самый плохой проводник тепла
Сила. Силы в природе и Работа. Мощность
Презентация на тему Алкотестеры
Неориентированный граф Задачи на кратчайшее расстояние
Презентация по физике _Ускорение. 9 класс_
Лабораторная работа №6. Изучение закона Ома
Кинематика вращательного движения
Простые механизмы как часть технологической системы
otkritie_elektromagnitnoi_indukcii
Физическая лихорадка. Методические указания
Скорость тела. Инерция
Магнитная индукция. Магнитный поток