虹吸是倒U形管状结构靠液位差充满液体,然后将开口较高的一端放入装有液体的容器中,容器中的液体会通过虹吸管不断向较低的位置流出的现象。
虹吸的本质是液体压力和大气压力造成的。因为h1p2-ρgh2,A左端的压力大于A右端的压力,在大气压力和液体压力的共同作用下,水向一个方向运动。
特别说明:(1)这不是连接器。连接器的概念是一种上端开口、下端相连的仪器。(2)里面有液体压力和大气压力。如果只有液体压力而没有大气压力,那么管道中的水将以A点为界,左端向左流动,右端向右流动,中间形成真空层。
虹吸原理:
1.物理现象
管内最高点的液体在重力作用下向下喷嘴移动,使U型管内产生负压,使上喷嘴的液体被吸入最高点,形成虹吸现象。
解释
根据右图中的“喷嘴压差”,如图所示,下喷嘴处的压力高于上喷嘴处的压力,但液体仍会从上容器流入下容器,因为下喷嘴处的压力两侧基本相同。
出现这种现象是因为这里的压力只能传递到液体的上表面。所以虽然下面杯子里的压力很高,但是管子不能传导到上面的杯子,所以它不能阻止液体下落。
向左转|向右转
扩展信息:
工程应用:
20世纪60年代,几位瑞典科学家将虹吸原理应用于现代建筑,初步解决了建筑屋顶的雨水排水系统。当时研究前期采用的是全管压流系统,在管道屋面雨水排水系统上有了很大突破。虹吸原理用于建筑排水、市政排水、水利工程等。
虹吸应用领域:
虹吸原理:是通讯设备的原理。施加在封闭容器内液体上的压力处处相等。虹吸管里全是水,却没有空气。进水口高,出水口用手掌或其他物体封闭。这时,管子各部分的压力相等。尘埃落定后,打开出水口,虽然两边气压相等,
虹吸原理
利用液体重力和大气压力使液体越过较高障碍物到达较低目的地的最简单装置。将装满液体的虹吸管的短壁放入储罐,然后打开长臂出口处的阀门3。液体会靠重力流出管道,造成管道上端负压,储罐内的液体靠大气压力流入短臂。这样,液体会自动连续流动,直到储罐中的液位下降到虹吸管的入口。虹吸充水方式主要是手动,也可以用真空泵。首先,关闭阀门3和5,使液体被阀门4吸起,直到充满两臂。当液体上升到观察盖时,阀4关闭,阀3打开,从而虹吸管工作,液体流出。如果要停止输送,阀5打开,使得虹吸管可以与大气连通,并且不会有虹吸效应。
虹吸冲洗是一种利用小便器前部汇集的强大水流快速充满上下污水管,使其产生虹吸效应,加速污水排放的污水处理方法。
一个水箱装满了水。一根管子的一端放在水里,另一端自然挂在水箱边缘。用嘴在这个端口吸气一会儿,然后松开嘴,水箱里的水就会从管子里流下来。因为管子弯曲如彩虹,能吸水,所以叫虹吸现象。虹吸排水系统就是根据这个原理工作的。
虹吸管的原理是利用液面差的受力现象,将液体灌满一个倒U形的管状结构,然后将开口的高端放入一个装有液体的容器中,容器中的液体会通过虹吸管不断流出到较低的位置。公元前1世纪,制造了一种奇怪的虹吸管。其实虹吸现象不完全是大气压力造成的,在real 空中也会发生。
扩展数据
中国人很早就知道如何应用虹吸原理。在中国古代,利用虹吸原理制成的虹吸管被称为斋藤优子、偏梯、吴克或山龙。东汉末年,出现了灌溉用的渴黑草。中国西南地区的少数民族用一根有弯接头的长竹筒喝水,也是虹吸的物理现象。宋代曾公亮的《五经通要》记载,用竹筒做成的虹吸管把被险峻的山势阻隔的泉水引向山下。
简单来说,就是利用液位差形成的水压来引导水的流向。
虹吸原理:
虹吸原理是通讯装置的原理。施加在封闭容器内液体上的压力处处相等。虹吸管里全是水,却没有空气。进水口高,出水口用手掌或其他物体封闭。这时,管子各部分的压力相等。尘埃落定后,打开出口。虽然两边大气压相等,但入口处水位高,压力大,被推的水不断从出口流出。
虹吸现象是由于液体分子之间的重力和势能的差异造成的,即利用水柱的压力差,水上升,然后流向较低的地方。因为喷嘴的水面承受的大气压力不同,所以水就会从高压侧流向低压侧,直到两边的大气压力相等,容器内的水面变得一样高,水就会停止流动。
虹吸现象:用手指塞住装有液体的软管两端,一端放入装有液体的容器内(必须浸没在液面下,两端手指不能松开),另一端放在容器外侧。只要外端的喷嘴低于内侧的喷嘴,松开被堵塞的手指,容器内的液体就会源源不断地流出。这是虹吸现象。虹吸现象是基于压力差的原理。当外喷嘴低于内喷嘴时,两个喷嘴的位置会形成高度差,这种液体的高度差会形成一定的压力,这就是虹吸现象的动力源。手指松开,液体就会在这个压力差的作用下流动。高度差越大,液体流动越快。
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