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.
















Конкурс презентаций Если б Гарри Поттером был я
Mechanická práca
Как устроен строительный экскаватор и что такое гидравлический цилиндр?
Презентация на тему Закон Архимеда. Плавание судов
Презентация на тему Строение атома Квантовая физика
Спектры. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения ионизированных газов
Режимы движения жидкости. Лекция 3
Сила
Кульова блискавка
Лучевое ОМП
Равномерное движение
Телескопы: линзовые, зеркальные, зеркально-линзовые
Презентация на тему Внутренняя энергия (8 класс)
Сиракузы. III век до нашей эры
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести
Испарение и конденсация жидкости
Физические величины для подсчета числа частиц вещества
Sila_Trenia_33
Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей аналитическим способом
Складирование деталей и конструкций краном КС-35714К310; техническое обслуживание и ремонт карданной и главной передачи ЗИЛ
Примеры расчета индукции магнитного поля
Рефрактометры в квалиметрии молочной промышленности
Урок физики в 10 классе. Равномерное прямолинейное движение
Системи внутрішньоквартального електропостачання міст та схеми їх конструктивного виконання
Виды тепловых двигателей
Сила. Динамометр. Единица силы. Деформация, виды деформации
Презентация на тему Введение в космологию
Ременные передачи