• 惯性力(inertial force)是指當物體加速、減速或改變方向時,慣性會使物體有保持原有運動 (物理學)狀態的傾向;若是以該物體為参照物,看起來就仿佛有一股方向相反的力作用在該物體上,因此稱之為慣性力。因為慣性力實際上並不存在,實際存在的只有原本將該物體加速的力,因此慣性力又稱為假想力(fictitious...
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  • 在工程力學裏,達朗貝爾慣性力原理闡明:剛體的慣性力與所有作用於剛體的外力的合力等於零,剛體的慣性力矩與所有作用於剛體的力矩的合力矩等於零。。這原理可以幫助分析正在運動中的某連桿所感受到的作用力。 請注意,慣性力必須作用於質心;而慣性力矩是力偶矩,可以作用於物體的任何一位置。靠著達朗貝爾慣性力...
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  • 柯西數(Ca)是流體力學中有關可壓縮流的無量綱,得名自法國數學家奧古斯丁·路易·柯西。當可壓縮性有顯著影響時,在考慮動態相似性的慣性力時,也需要考慮彈力,柯西數是流體慣性力和可壓縮力(彈力)比例,可以表示如下: C a = ρ v 2 K {\displaystyle \mathrm {Ca} ={\frac...
    2 KB (270 words) - 12:00, 28 August 2024
  • 福祿數(Froude number,Fr)為流體力學中無量綱的純量,為慣性力和重力效應之比,公式如下: F r = u g L {\displaystyle Fr={\frac {u}{\sqrt {gL}}}} 式中u為流體速度,L為物體特徵長度,g為重力加速度。...
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  • 離心力 (category 惯性力)
    离心力(英語:centrifugal force)是一种虚拟力或称惯性力,它使旋转的物体远离它的旋转中心。在牛顿力学里,离心力曾被用于表述两个不同的概念:在一个非惯性参考系下观测到的一个惯性力,和向心力的反作用力。在拉格朗日力学下,离心力有时被用来描述在某个广义坐标下的广义力。...
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  • 為特徵流速, l {\displaystyle l} 為特徵長度, σ {\displaystyle \sigma } 為流體的表面張力係數。 韋伯數代表慣性力和表面張力效應之比,韋伯數愈小代表表面張力愈重要,譬如毛細管現象、肥皂泡、表面張力波等小尺度的問題。一般而言,大尺度的問題,韋伯數遠大於1.0,表面張力的作用便可以忽略。...
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  • 泰勒数是出現在兩個相對旋轉的平行圓柱或是同心圓柱之間的拖曳流动,在此情形下,系統的角速度並不均勻,例如外圓柱是靜止的,內圓柱在旋轉,慣性力會使此系統不穩定,而黏滯力會穩定此系統,將外擾及紊流減小。 另一方面,在其他情形下此旋轉效應會被穩定,例如Rayleigh商(Rayleigh...
    3 KB (475 words) - 03:58, 8 January 2022
  • 在流體力學中,Kc數(Keulegan–Carpenter number)是一個無量綱數,用來描述一個在振蕩流場中的物體,所受到的阻力相對惯性力之間的關係,也可可以用在一物體在靜止流體中振蕩的情形。Kc數小表示慣性力的影響比阻力要大,Kc數大表示(紊流)阻力的影響較大。 Kc數的定義如下 K C = V T L , {\displaystyle...
    3 KB (407 words) - 02:23, 17 September 2024
  • {\displaystyle \rho _{1}} 為較重流體的密度, ρ 2 {\displaystyle \rho _{2}} 為較輕流體的密度。 不論在研究和重力、慣性力有關的瑞利泰勒不穩定性或是和激波有關的里克特迈耶-梅什科夫不稳定性中,阿特伍德数都是其中的重要參數。 在瑞利泰勒不穩定性中,較重流體泡泡穿透較輕流體的距離是時間的函數,即...
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  • 加速度 (section 惯性力)
    慣性力。因為慣性力與所有作用於這物體的外力的向量總和為零,這動力系統可以視為處於動力平衡狀態。藉著這機制,可以將動力系統約化為靜力系統,用靜力學發展出的方法來解析動力問題。 惯性力在平日生活中其实很常见,例如,停止不動的火车突然向前方加速,则所有站立乘客都会向後方倾移,這便是惯性力...
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  • {\displaystyle L} 為物體特徵長度,單位為 m {\displaystyle m} 。 阿基米德數也可表示為格拉斯霍夫數和雷諾數平方的比值,也是浮力及慣性力的比值: A r = G r R e 2 {\displaystyle Ar={\frac {Gr}{Re^{2}}}}...
    1 KB (224 words) - 20:48, 8 April 2021
  • 斯图尔特数(Stuart number,N)是描述流體中電磁作用力的無量綱。 斯图尔特数定義為電磁作用力和慣性力的比值,可以表示在流體中磁場的影響程度。若是探討導電的流體,像聚变反应堆(英语:fusion reactor)、钢铁连铸机或是電漿,就需要知道其斯图尔特数。 N = B 2 L c σ ρ...
    1 KB (197 words) - 00:54, 2 November 2022
  • number,簡稱Ro)也稱為羅士比數,得名自美國氣象學家卡尔-古斯塔夫·罗斯贝,是一個有關流體流動的無因次量。罗斯贝数是纳维-斯托克斯方程中,慣性力( v ⋅ ∇ v ∼ U 2 / L {\displaystyle v\cdot \nabla v\sim U^{2}/L} )及科里奧利力( Ω...
    8 KB (720 words) - 03:50, 14 July 2022
  • 功率數(Power number),也稱為牛頓數,符號為Np,是有關轉動時阻力及慣性力的常用無因次量。 功率數會因為應用領域的不同而有不同的定義,若是在攪拌器中其功率數定義如下: N p = P ρ n 3 d 5 {\displaystyle N_{\mathrm {p} }={P \over \rho...
    895 bytes (102 words) - 15:32, 18 January 2024
  • R e = l c v ρ μ {\displaystyle Re={l_{c}v\rho \over \mu }} 雷諾數代表流體中慣性力相對於粘滯力的比例,在判斷粘滯力的相對重要程度時相關有用。無粘性流中粘滯力為0,因此雷諾數為無限大。若粘滯力可忽略時,雷諾數遠大於1。此時,可以假設是無粘性流,以簡化流體動力學的問題。...
    4 KB (617 words) - 15:44, 25 March 2024
  • 马赫原理是指物体的运动不是绝对空间中的绝对运动,而是相对于宇宙中其他物质的相对运动,因而不仅速度是相对的,加速度也是相对的,在非惯性系中物体所受的惯性力不是“虚拟的”,而是一种引力的表现,是宇宙中其他物质对该物体的总作用;物体的惯性不是物体自身的属性,而是宇宙中其他物质作用的结果。...
    655 bytes (82 words) - 11:32, 8 July 2023
  • 可利用物理、化學或生物的方式去除污染物,一般來說污染物大可區分為粒狀污染物、氣狀污染物,氣狀污染物又可分成有機及無機兩類。 粒狀污染物可利用過濾、慣性力、電極吸引等方式去除。氣狀無機污染物一般是屬於酸鹼氣體,可利用洗滌液(一般用水)將污染物洗刷下來再以酸鹼中和處理;而有機污染物大都是以熱處理或觸媒...
    992 bytes (150 words) - 17:51, 22 May 2022
  • 孔介質中的運動方式。由於多孔介質之間的空隙尺寸微小,因此滲流力學具有毛細作用突出、分子力作用顯著和流動阻力較大等特性,因此流動速度往往比較慢,另外慣性力也可忽略不計。 滲流力學最早是在 法國工程師H·P·G·達西在1856年公布了水通過均勻砂層滲流的線性定律之後,滲流理論即從此開始發展。而到193...
    1 KB (141 words) - 07:41, 1 March 2014
  • {\frac {\mu v}{L^{2}}}} 的比值,它是一个無量纲量。 雷諾數較小時,黏滯力對流場的影響大於慣性力,流場中流速的擾動會因黏滯力而衰減,流體流動穩定,為層流;反之,若雷諾數較大時,慣性力對流場的影響大於黏滯力,流體流動較不穩定,流速的微小變化容易發展、增強,形成紊亂、不規則的紊流流場。 雷諾數一般表示如下:...
    10 KB (1,700 words) - 04:02, 6 January 2025
  • 这种变化可以用雷诺数来量化。雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因黏滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于黏滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的湍流流场。...
    2 KB (301 words) - 03:09, 10 January 2023
  • 是流体的运动粘度,ν = μ/ρ (m2/s);ρ 是流体的 密度 (kg/m3)。 雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因黏滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于黏滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的湍流流场。...
    2 KB (320 words) - 08:57, 28 November 2024
  • 会受到参考系相对于惯性系的加速度影响而发生变化。此时物体的受力要考虑惯性力。比如,落地的小球由于地球自转并不是完全沿直线落下。与地球一起运动的观察者必须考虑科里奥利力才能预测小球的水平运动情况。离心力是另一种与旋转参考系有关的惯性力。 物体的运动只能通过客体(其他物体、观察者或是一组时空坐标)来相对...
    43 KB (5,867 words) - 06:27, 9 August 2023
  • 區有較大的表面重力、溫度和亮度。因此,極區是重力增亮,而赤道呈現重力昏暗。 恆星成為扁橢球體 (並且因而產生重力昏暗) 是因為自轉產生的離心力 (慣性力) 在恆星上創造了向外的額外力量。離心力以數學表示為: F centrifugal = m Ω 2 ρ {\displaystyle...
    2 KB (244 words) - 10:09, 16 May 2022
  • \right)^{1/2}\,.} 沃默斯利數出現在脈動流的線性化纳维-斯托克斯方程(假定是不可壓縮的層流)方程的解裡。沃默斯利數表示瞬間或是振盪慣性力和剪力之間的比例。若 α {\displaystyle \alpha } 較小(1或是更小的值),表示脈動頻率很低,在每一個週期中,都有足夠時間讓...
    7 KB (1,037 words) - 06:01, 4 July 2024
  • 学教学指导委员会主任、中国气象学会理事长等职。 边界层内气流运动领域,伍荣生曾在Ekman三力平衡模型基础上,提出“四力平衡”的边界层动力学模型:惯性力+摩擦力+折向力+气压力=0。天气研究方面,他对空气之间不同波长的波动影响一周左右的中期天气机理进行了研究,提出共振周期与大气中的中期天气过程有相应关系。...
    2 KB (248 words) - 04:24, 25 December 2024
  • 封閉簡單系統也是一種常見的理想條件,封閉簡單系統是指一個理想系統,系統不和外界交換質量(封閉系統),系統內部沒有絕熱、剛體的邊界,物質可自由在系統的各部份移動,且不受外界力場或慣性力的影響。根據狀態原則,此系統可以由二個獨立的狀態變數完全描述,狀態變數可能是溫度、壓力、或是特定化學物質的質量。因此許多化學物質在相分佈及內含狀態...
    3 KB (480 words) - 05:21, 11 February 2021
  • 奥内佐格数(Ohnesorge number)是流体力学中用来度量黏性力与惯性力和表面张力的相互关系的无量纲量。这个数是由Wolfgang von Ohnesorge于1936年在他的博士论文中提出的。 奥内佐格数定义为 O h = μ ρ σ L = W e R e {\displaystyle...
    1 KB (150 words) - 16:42, 6 March 2015
  • 这种变化可以用雷诺数来量化。雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因黏滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于黏滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的湍流流场。...
    1 KB (193 words) - 07:33, 18 September 2020
  • 1G」。而當飛行器改變慣性,如加減速或是進行非直線動作時即會產生正或負的重力(G)。 當飛行器加速或攀升,而導致重力由上往下,或進行非直線的動作的慣性力,就會產生正G力,產生G力與地面位置無直接關係而與飛行器原有位置及方向有關,例如飛行器上下顛倒並往地面接近時,即使地面是在下方亦會產生正G力。...
    4 KB (713 words) - 04:03, 5 March 2023
  • 体。Walker与他的X-3一同经历了“横滚惯性力偶”:在一个轴上的机动会引起另外一个或两个轴不受控制地机动起来。与此同时,一些F-100也经历了相似的险境。为了研究这个现象和解决这个问题,NACA专门开展了一项计划。 对于X-3来说,这几次经历“惯性力偶”的飞行是整个计划的顶峰。在将近一年之后,...
    9 KB (1,297 words) - 14:21, 28 October 2022
  • 888年頒發的皇家勳章。他於1905年退休。 雷諾最有名的研究中,流體在管道流動的情況下從層流轉換到紊流。從這些實驗中得出無限個相似的動力雷諾數-慣性力黏滯力的比值。雷諾還提出了現在用來描述湍流的時均納維-斯托克斯方程,將湍流運動看作時間平均與瞬時脈動兩種流動的疊加。這樣可以求出大量的湍流平均值,...
    5 KB (740 words) - 18:19, 22 October 2023