Ö Satz von stevin und der Grundgesetz der Hydrostatik, das die Variation des atmosphärischen und des Flüssigkeitsdrucks betrifft.
Somit bestimmt der Satz von Stevin die Variation des hydrostatischen Drucks, die in Flüssigkeiten auftritt, und wird durch die Aussage beschrieben:
“Die Differenz zwischen den Drücken zweier Punkte einer Flüssigkeit im Gleichgewicht (Ruhe) ist gleich dem Produkt zwischen der Dichte der Flüssigkeit, der Erdbeschleunigung und der Differenz zwischen den Tiefen der Punkte.”
Dieses Postulat des flämischen Physikers und Mathematikers Simon Stevin (1548-1620) trug zu viel zum Fortschritt der Hydrostatikstudien bei.
Obwohl er eine Theorie vorschlug, die sich auf die Verdrängung von Körpern in Flüssigkeiten konzentrierte, schlug Stevin das Konzept vor:Hydrostatisches Paradoxon“, daher hängt der Druck einer Flüssigkeit nicht von der Form des Behälters ab, sondern nur von der Höhe der Flüssigkeitssäule im Behälter.
Somit wird der Satz von Steven durch den folgenden Ausdruck dargestellt:
∆P = γ ⋅ ∆h oder ∆P = d.g. Oh
Wo,
P: hydrostatische Druckänderung (Pa)
γ: spezifisches Gewicht der Flüssigkeit (N/m3)
d: Dichte (kg/m3)
G: Erdbeschleunigung (m/s2)
Oh: Höhenvariation der Flüssigkeitssäule (m)
Um mehr zu erfahren, lesen Sie auch Hydrostatischer Druck und Physikalische Formeln
Anwendungen des Satzes von Steven
Beachten Sie nur den Druck, der auf unsere Ohren ausgeübt wird, wenn wir in einen tiefen Pool tauchen.
Darüber hinaus erklärt dieses Gesetz, warum das hydraulische System der Städte aus Wassertanks besteht, die befinden sich am höchsten Punkt der Häuser, da sie Druck aufbringen müssen, um die Population.
Kommunizierende Schiffe
Dieses Konzept stellt die Verbindung von zwei oder mehr Empfängern dar und unterstützt das Prinzip des Stevinschen Gesetzes.
Diese Art von System wird häufig in Labors verwendet, um Druck und Dichte (spezifische Masse) von Flüssigkeiten.
Mit anderen Worten, ein verzweigter Behälter, in dem die Rohre miteinander kommunizieren, bildet einen System kommunizierender Gefäße, zum Beispiel die Toilette, bei der das Wasser immer im selben bleibt Niveau.
Satz von Pascal
Ö Satz von Pascal, vorgeschlagen von dem französischen Physiker und Mathematiker, Blaise Pascal (1623-1662), heißt es:
“Wenn ein Punkt einer Flüssigkeit im Gleichgewicht eine Druckänderung erfährt, erfahren auch alle anderen Punkte die gleiche Änderung.” (pDas= pB)
Lesen Sie mehr über Hydrostatik und Luftdruck.
Übung gelöst
Bestimmen Sie den hydrostatischen Druck am Boden eines an seiner Oberfläche offenen Wasserreservoirs, das 4 m tief ist. Daten: γH2O = 10000 N/m3 und g = 10m/s2.
Um den hydrostatischen Druck am Boden des Reservoirs zu bestimmen, verwenden wir den Satz von Stevin:
∆P = γ ⋅ ∆h
P = 10000. 4
∆P = 40000 Pa
Daher ist der Druck am Boden des Wasserreservoirs 40000 Pascal.
Für weitere Fragen, mit kommentierter Auflösung, siehe auch: Hydrostatische Übungen.