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파스칼 법칙 2

2. 유체 정역학

유체는 응집력의 차이로 고체와 달리 탄성 대신 점성이라는 성질을 가진다. 압력에 따른 밀도변화가 있다면 기체로, 없다면 액체로 구분할 수 있다. 유체는 움직임 단위가 각 분자의 부피보다 크고, 관보다는 작을 때 연속체라 가정한다. 즉, 무질서한 운동이 아닌, 평균적인 거동으로 해석할 수 있는 상태를 말한다. 유체에서는 유체 표면에 수직으로 작용하는 수직응력(normal stress(tensile, compressive 등))과 표면과 평행하게 작용하는 전단응력(shearing stress)의 힘으로 나눌 수 있다. 유체 정역학에서는 흐름이 없기 때문에 tensile 과 shearing force는 없다. 흐름이 있는 유체의 경우 관 가까이에서는 접착력에 의해 속력이 0인 no-slip condition이..

유체역학

유체란, 입자들의 약한 응집력이나 용기의 벽에 의해 작용하는 힘에 의해 느슨하게 결합된 입자계로 액체와 기체는 유체이다. 액체는 비압축성이고 부피가 일정한 반면, 기체는 압축성이고 부피가 일정하지 않다. 미시적 관점이 아닌 거시적 관점으로 파악할 것이기에, 질량은 밀도로, 흐름은 속도로 그리고 압력을 이용한다. 유체의 압력 유체의 압력은 단위 면적당 수직힘으로 정의한다. ($P = \frac{F}{A}$) 유체는 평형 상태에 있으므로 그에 작용하는 알짜힘은 0이다. 이를 이용하면 기준 압력인 위치로부터 깊이가 h인 지점의 압력을 계산할 수 있다. 들어 올리는 힘 - 위에서 누르는 힘 - 중력 = 0 $\sum\vec{F}=PA\hat{j}-P_{0}A\hat{j}-Mg\hat{j}=0$ $P=P_{0}+..

Physics/Basic 2022.12.21
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