pg下载 不可思议的非牛顿流体

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在国内一档亲子节目当中,节目组的导演给小朋友们出了一道难题,其内容为如何运用口香糖去砸开椰子,只见小朋友们把口香糖捏成尖锥体形状,接着用力将椰子快速砸向口香糖,随后椰子就被砸开了,瞧见到这一幕场景,你肯定会觉得节目组是出于节目效果而进行的虚假实验,实际上这是一个利用了非牛顿流体特性的实验,读完这篇文章以后你会一下子明白过来,甚至有可能会迫不及待地想要动手去做这个实验呀。

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牛顿流体VS非牛顿流体

如果想要去了解非牛顿流体,那么首先我们必须要先弄清楚流体究竟是什么,流体它是那种与固体相对应的物体形态,它是液体以及气体的总的称呼,它具备着没有一定形状以及具有流动性这样的基本特征,它的流动行为是由粘度所决定的,粘度较低的话就会越容易流动的。

依据粘度特性划分,流体存在两种基本形式:牛顿流体与非牛顿流体。牛顿流体的粘度主要取决于温度pg下载官方版打开即玩v1022.速装上线体验.中国,跟施加的压力并无关联,在遭受拍打或者撞击之际,其粘度不会产生变化 ,水、酒精等多数纯液体、轻质油等皆属于牛顿流体。然而非牛顿流体在承受某种力时 ,像是击打、撞击或是踩踏之时pg下载渠道,其粘度会出现改变 ,要么是粘度降低从而变得更易于流动 ,要么是粘度增加进而变得如同固体那般坚硬。高分子聚合物的浓溶液以及悬浮液等通常是非牛顿流体 ,例如番茄酱、蜂蜜 。

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想到这儿,说不定你依旧觉着稍微有点儿迷茫,不太容易分辨出两者之间的差异。设想一下,拿脚去踩踏水缸里的水,你不会察觉到水猛地变成跟固体一样,它一直都是那般柔和的水,这便是牛顿流体。然而非牛顿流体在遭受某种力的时候会改变它的粘度或者流动表现。举例来说,你把水和淀粉依照一定的比例进行混合之后,就会形成非牛顿流体。用手去搅拌它是液体,用拳头去敲打却又好像是固体!要是整整一个游泳池都是这种非牛顿流体,或许真能够达成“水上漂”呢!

非牛顿流体的类型

能被划分成非时变性非牛顿流体以及时变性非牛顿流体的那一种流体,叫做非牛顿流体。其中,前者的粘度跟施加压力的大小存在关联。而后者的粘度,则与施加压力的那个时间,有着一定关系。

非时变性非牛顿流体,又分为假塑性流体和胀塑性流体。

朝着施加压力增大方向变化时,假塑性流体对应的粘度呈现出降低的态势,就像番茄酱的情况那样。要是你打算从瓶子里把番茄酱取出来,然而却发觉没办法轻易直接倒出来。在这种时候你会采取怎样的做法呢?你会选择摇晃瓶子或者击打瓶子的方式举动。如此一来会致使番茄酱的粘度下降,从而更易于流动起来,进而也就能够更轻易地倒出来了。

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胀塑性流体,其粘度会伴随着施加压力的攀升而是有增加,这种情况存在。举例来说,有“欧不裂”存在,它是玉米粉与水相混合产生的物质,其形态类似未煮熟的蛋奶冻。一开始它呈现为一种流动着的粘液状态,然而一旦突然经受压力,就会转变为如同固体一般坚固,比如说当你用锤子进行击打之时,它不会四处飞溅得到处都是,反而会变得愈发牢固。要是你将它置于手中滚动,它会滚成一个极为坚硬的球。而一旦你停下滚动的动作,它马上又会变回流动的液体,会从你的指尖滑落出去。在这样的情形之下,这种物质的粘度,也就是流动时所遇到的阻力,会跟前文所述状况一样,随着施加压力的增加而增加 。

时变性的非牛顿流体,能够划分成触变性流体与流凝性流体这两类。触变性流体,施加压力的时间要是越长,那么其粘度就会越低。譬如蜂蜜,持续不断地进行搅拌,会致使蜂蜜变得越发顺滑。流凝性流体却与之相反,施加压力的时间越长,其粘度就越高。例如奶油,越用力搅拌它就会变得越浓稠。

了解非牛顿流体有什么用?

明白非牛顿流体后,我们就能晓得,生活里好多看似不可思议的现象能用科学阐释。比方说,为啥口香糖能砸开椰子呢?为啥在沼泽里越挣扎陷得就越深呢?这是由于口香糖属非牛顿流体,当猛然承受较大压力时,呈尖锥体状的口香糖会变得如同固体般坚硬,进而就能砸开椰子。并且沼泽也算非牛顿流体,越搅拌越稀,所以就容易陷进去。

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我们能够借助非牛顿流体的特性规避一些问题,比如说,我们能够规避将房屋建造在某些种类的黏土上,因地震会对这种黏土施加压力,那么或许这些原本看上去坚固的黏土在压力作用下粘度减小,变为流动的液体,要是房屋建造在这种黏土之上pg下载麻将胡了安卓专属特惠.安卓应用版本.中国,那将会存有巨大的安全隐患 。

与此同时,我们能够借助这种流体的特性,持续改进产品。譬如正在有科学家研究,用具备特殊性质的非牛顿流体制造用于特定场景内,像是融入液体防弹衣结构中的,具有强大功能的高性能填充物,显然这样的新产品极有可能能够更为出色地减轻使用者的负重,并且进一步增加安全性能。

日常的生活里头并非是欠缺美好的存在的,仅仅是确实缺少那种可以对美好予以发觉的眼神罢了。用心去留意生活当中饶有趣味的现象,进而学会去进行探索探究、仔细发现,说不定你自己就会成为下一个科学家呢。

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