§ 182. Закон Бернулли
Как
мы упоминали, в трубах не очень длинных и достаточно широких трение настолько
невелико, что им можно пренебречь. При этих условиях падение давления так мало,
что в трубе постоянного сечения жидкость в манометрических трубках находится
практически на одной высоте. Однако, если труба имеет в разных местах
неодинаковое сечение, то даже в тех случаях, когда трением можно пренебречь,
опыт обнаруживает, что статическое давление в разных местах различно.
Возьмем
трубу неодинакового сечения (рис. 311) и будем пропускать через нее постоянный
поток воды. По уровням в манометрических трубках мы увидим, что в суженных
местах трубы статическое давление меньше, чем в широких. Значит, при переходе
из широкой части трубы в более узкую степень сжатия жидкости уменьшается
(давление уменьшается), а при переходе из более узкой части в широкую —
увеличивается (давление увеличивается).
Рис. 311. В
узких частях трубы статическое давление текущей жидкости меньше, чем в широких
Это
объясняется тем, что в широких частях трубы жидкость должна течь медленнее, чем
в узких, так как количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки
времени, одинаково для всех сечений трубы. Поэтому при переходе из узкой части
трубы в широкую скорость жидкости уменьшается: жидкость тормозится, как бы
натекая на препятствие, и степень сжатия ее (а также ее давление) растет.
Наоборот, при переходе из широкой части трубы в узкую скорость жидкости увеличивается
и сжатие ее уменьшается: жидкость, ускоряясь, ведет себя подобно
распрямляющейся пружине.
Итак,
мы видим, что давление жидкости, текущей по трубе, больше там, где скорость
движения жидкости меньше, и обратно: давление меньше там, где скорость движения
жидкости больше. Эту зависимость между скоростью жидкости и ее давлением
называют законом Бернулли по имени швейцарского физика и математика Даниила
Бернулли (1700—1782).
Закон
Бернулли имеет место и для жидкостей и для газов. Он остается в силе и для
движения жидкости, не ограниченного стенками трубы, — в свободном потоке
жидкости. В этом случае закон Бернулли нужно применять следующим образом.
Допустим,
что движение жидкости или газа не изменяется с течением времени (установившееся
течение). Тогда мы можем представить себе внутри потока линии, вдоль которых
происходит движение жидкости. Эти линии называются линиями тока; они разбивают
жидкость на отдельные струи, которые текут рядом, не смешиваясь. Линии тока
можно сделать видимыми, вводя в поток воды жидкую краску через тонкие трубочки.
Струйки краски располагаются вдоль линий тока. В воздухе для получения видимых
линий тока можно воспользоваться струйками дыма. Можно показать, что закон
Бернулли применим для каждой струи в отдельности: давление больше в тех местах
струи, где скорость в ней меньше и, следовательно, где сечение струи больше, и
обратно. Из рис. 311 видно, что сечение струи велико в тех местах, где линии
тока расходятся; там же, где сечение струи меньше, линии тока сближаются.
Поэтому закон Бернулли можно сформулировать еще так: в тех местах потока, где
линии тока гуще, давление меньше, а в тех местах, где линии тока реже, давление
больше.
Возьмем
трубу, имеющую сужение, и будем пропускать по ней с большой скоростью воду.
Согласно закону Бернулли, в суженной части давление будет понижено. Можно так
подобрать форму трубы и скорость потока, что в суженной части давление воды
будет меньше атмосферного. Если теперь присоединить к узкой части трубы
отводную трубку (рис. 312), то наружный воздух будет засасываться в место с
меньшим давлением: попадая в струю, воздух будет уноситься водой. Используя это
явление, можно построить разрежающий насос — так называемый водоструйный насос.
В изображенной на рис. 313 модели водоструйного насоса засасывание воздуха
производится через кольцевую щель 1, вблизи которой вода движется с большой
скоростью. Отросток 2 присоединяется к откачиваемому сосуду. Водоструйные
насосы не имеют движущихся твердых частей (как, например, поршень в обычных
насосах), что составляет одно из их преимуществ.
Рис. 312.
Воздух засасывается в узкую часть трубы, где давление меньше атмосферного
Рис. 313.
Схема водоструйного насоса
Будем
продувать воздух по трубке с сужением (рис. 314). При достаточной скорости
воздуха давление в суженной части трубки будет ниже атмосферного. Жидкость из
сосуда будет засасываться в боковую трубку. Выходя из трубки, жидкость будет
распыляться струей воздуха. Этот прибор называется пульверизатором —
распылителем.
Рис. 314.
Пульверизатор