Движение тел в жидкостях и газах. Лобовое сопротивление и подъемная сила. Формула Стокса. 10 класс.

YOUTUBE · 01.12.2025 06:08

Ключевые темы и таймкоды

Введение и модель идеальной жидкости

0:05
  • Ренат и Бреймов обсуждают особенности движения тела в жидкости.
  • Рассматривается модель идеальной жидкости, где шар движется в потоке.
  • Вблизи шара поток жидкости обтекает его со всех сторон, создавая уплотнение линий тока.
  • Давление на шар с двух сторон одинаково, что позволяет ему двигаться без сопротивления.

Реальная жидкость и силы трения

2:38
  • В реальной жидкости возникают силы вязкого трения, что меняет картину движения.
  • Поток жидкости замедляется в пограничном слое, создавая завихрения.
  • За шаром образуются вихри, что приводит к изменению давления и возникновению силы сопротивления.

Оптимальная форма для движения

5:24
  • Каплевидная форма тела минимизирует сопротивление при движении в жидкости.
  • Примеры из природы показывают, что объекты стремятся к такой форме.

Формула Стокса для силы сопротивления

6:20
  • Формула Стокса описывает силу сопротивления для шара в жидкости.
  • Сила сопротивления пропорциональна скорости движения тела.
  • Тело, падающее в вязкой жидкости, достигает постоянной скорости, которая противодействует силе тяжести.

Эффект Магнуса

8:04
  • Эффект Магнуса возникает из-за неправильной формы тела и создает подъемную силу.
  • Набегающий поток жидкости или газа меняет скорость в зависимости от формы тела.
  • Разность давлений создает подъемную силу, которая позволяет летать самолетам и плавать катерам на подводных крыльях.

Заключение

10:58
  • Эффект Магнуса также объясняет движение закрученного мяча.
  • Футболисты используют этот эффект для закручивания мяча по кривой траектории.
  • Знание физики движения тела в жидкостях и газах помогает создавать эффективные конструкции и спортивные приемы.
  • Ренат Реймов прощается с зрителями и обещает новые встречи.