医用物理第2章 流体的运动
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第二章 流体的运动目录CONTENTS黏性流体的流动黏性流体的运动规律Part1黏性流体的流动一、层流和湍流1、粘滞性:实际流体在流动时总有内摩擦力存在,表现出黏滞性,简称黏性。
由于黏性,能量损耗不能忽略。
①黏性现象:平行于管轴的各薄层流速不同;管轴处的流速最大,离管轴越远流速越小,管壁处的流速最小。
max12v v 2、层流v②层流:缓慢平静的河流或安静状态下的血流是层流。
流速不太大时,流体分层流动,各流层间只作相对滑动,彼此不相混合;两流层之间产生切向的黏滞力。
在圆柱形的管道中,各流层为一系列同轴圆筒状薄层。
②在自然界中,流体的流动大都是湍流,如管道中的水、空气的流动等 。
3、湍流:①流速超过一定值,流体不再保持分层流动,流体粒子可以在各个方向上运动,各流层相互混合,流体作紊乱不稳定的流动,甚至可能出现涡旋。
③流体作湍流时能量损耗和阻力都将急剧增加,湍流区别于层流的显著特点之一是能发出声音,这在医学上具有实用价值。
例如,临床上常根据听诊器听到的湍流声来辨别血流和呼吸是否正常。
4、雷诺数:1883年雷诺通过实验得出流体在长直圆管中流动,由层流变成湍流可以用Re 来确定:vr Re ρη=①雷诺数是一个无量纲的数。
vr Re ρη=<1000,层流1000 ~1500,层流或湍流>1500,湍流②生物传输系统的管径、流速和管子的形状,Re 的临界值会下降。
若管子弯曲,则较低的Re 也可发生湍流,且弯曲度愈大Re 值愈低。
=vr Re ρη2()⋅⋅==Q /r r Qrρπρηπη③由于某些原因引起管径变化,如气管有痰或血管变窄时,若保持流量不变,对应的雷诺数:雷诺数将因为管径的减小而增大,可能观察到湍流,临床上可借助听诊器可以听见湍流引起的杂音。
1、速度梯度:△v △x 0d lim d x v v x x ∆→∆=∆二、牛顿黏滞定律:①沿着垂直速度方向上,各流层速度变化的快慢程度②对圆柱形管道中层流的流体:离轴越远,速度梯度越大。
医用物理学第二周流体运动一、教学内容本节课的教学内容选自医用物理学第二周流体运动部分。
具体章节包括流体的性质、流体静力学、流体动力学和流体波动。
其中,流体的性质主要介绍流体的定义、分类和常见流体的特点;流体静力学主要研究流体在静止状态下的压力、密度和重力的关系;流体动力学主要研究流体在运动状态下的速度、加速度和力的关系;流体波动主要介绍波的产生、传播和反射。
二、教学目标1. 了解流体的定义、分类和特点,掌握流体静力学、流体动力学和流体波动的基本概念。
2. 能够运用流体力学的知识解释生活中的流体现象。
3. 培养学生的观察能力、思考能力和实践能力。
三、教学难点与重点重点:流体的性质、流体静力学、流体动力学和流体波动的基本概念。
难点:流体动力学和流体波动的计算。
四、教具与学具准备教具:多媒体教学设备、流体模型、实验器材。
学具:笔记本、笔、实验报告册。
五、教学过程1. 实践情景引入:观察生活中的流体现象,如水流动、风等,引导学生思考流体的特点和性质。
2. 讲解流体的定义、分类和特点:通过多媒体教学设备展示流体的图片,讲解流体的定义、分类和特点。
3. 讲解流体静力学:通过实验演示流体在静止状态下的压力、密度和重力的关系,引导学生理解流体静力学的概念。
4. 讲解流体动力学:通过实验演示流体在运动状态下的速度、加速度和力的关系,引导学生理解流体动力学的概念。
5. 讲解流体波动:通过实验演示波的产生、传播和反射,引导学生理解流体波动的概念。
6. 例题讲解:选取具有代表性的例题,讲解流体运动的相关计算方法。
7. 随堂练习:让学生运用所学知识,解答相关的练习题。
六、板书设计板书内容:流体运动的基本概念和计算方法。
七、作业设计作业题目:1. 简述流体的定义、分类和特点。
2. 解释流体静力学、流体动力学和流体波动的概念。
3. 计算流体运动的相关问题。
答案:1. 流体是物质的一种状态,分为液体和气体,具有流动性、连续性和可压缩性等特点。
《医学物理学》课件流体的运动-(含多场合) 《医学物理学》课件——流体的运动一、引言流体力学是研究流体(液体和气体)运动规律及其与周围环境相互作用的学科。
在医学领域,流体力学有着广泛的应用,如血液流动、呼吸气流、药物输送等。
本课件将介绍流体的基本性质、流体运动的描述方法以及流体力学在医学中的应用。
二、流体的基本性质1.流体的定义与分类流体是一种无固定形状的物质,在外力作用下可以流动。
根据分子间作用力的不同,流体可分为液体和气体。
液体具有不可压缩性和粘滞性,而气体具有可压缩性和粘滞性。
2.流体的密度与压力密度是流体单位体积的质量,通常用ρ表示。
压力是流体分子对容器壁的撞击力,与流体深度和密度有关。
在静止的流体中,压力随深度增加而增大。
3.流体的粘滞性粘滞性是流体抵抗剪切变形的能力。
粘滞性越大,流体越难以流动。
牛顿流体和幂律流体是两种常见的流体类型,它们的粘滞性随剪切速率的变化而不同。
三、流体运动的描述方法1.拉格朗日法与欧拉法拉格朗日法通过追踪流体中某一质点的运动轨迹来描述流体运动。
欧拉法则从空间固定点观察流体运动,描述流体在某一时刻的速度场、压力场等。
2.流线、流管与流速分布流线是流体运动轨迹上各点的切线方向,流管是由一组流线组成的管状区域。
流速分布描述了流体在空间各点的速度大小和方向。
3.纳维-斯托克斯方程纳维-斯托克斯方程是描述流体运动的基本方程,包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。
通过求解纳维-斯托克斯方程,可以得到流体运动的详细情况。
四、流体力学在医学中的应用1.血液流动血液是一种非牛顿流体,其流动特性对心血管系统的正常运行至关重要。
流体力学在研究心脏泵血、血管阻力、血流动力学等方面具有重要意义。
2.呼吸气流呼吸气流是气体在呼吸道中的运动。
流体力学在研究肺通气、气体交换、呼吸疾病等方面具有重要作用。
3.药物输送药物输送涉及药物在体内的输运和分布。
流体力学在研究药物在血管、组织间的传输过程以及药物释放等方面具有重要意义。