Сосуд с запаянными сторонами
Можаев В. Задачи с жидкостями //Квант. — 2006. — № 1. — С. 40-43.
По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала «Квант»
В этой статье будут рассмотрены задачи, в которых жидкость, с одной стороны, является средой, где находятся твердые тела, а с другой стороны, она, как жидкий элемент, участвует в движении, подобно твердому телу. Наиболее сложными являются комбинированные задачи, в которых жидкость движется вместе с находящимся в ней твердым телом (например, разобранная ниже задача 6).
Перейдем к обсуждению конкретных задач.
Задача 1. В цилиндрический сосуд с водой опустили кусок льда, в который вморожен осколок стекла. При этом уровень воды в сосуде поднялся на h = 11 мм, а лед остался на плаву, целиком погрузившись в воду. На сколько опустится уровень воды в сосуде после того, как весь лед растает? Плотность воды ρв = 1 г/см3, плотность льда ρл = 0,9 г/см3, стекла ρст = 2,0 г/см3
Обозначим первоначальный объем льда через Vл, а объем стекла — через Vст. Когда кусок льда полностью погрузился в воду, он вытеснил объем воды, равный
Очевидно, что этот же объем равен
где S — площадь поперечного сечения сосуда.
Теперь запишем условие плавания куска льда с вмороженным осколком стекла — суммарная сила тяжести льда и стекла равна выталкивающей силе:
Из совместного решения полученных уравнений найдем объемы льда и стекла:
Из растаявшего льда образовалась вода объемом
Поскольку кусок стекла остается в воде, понижение уровня воды в сосуде за время таяния льда будет равно
Задача 2. В вертикально расположенной трубке — с открытым верхним концом, с постоянным внутренним сечением и длиной 3L = 1080 мм — столбиком ртути длиной L заперт слой воздуха такой же длины. Какой длины столб ртути останется в трубке, если ее перевернуть открытым концом вниз? Внешнее давление p0 = 774 мм рт. ст.
Обозначим давление воздуха под ртутным столбиком в исходном положении трубки через p1. Тогда условие равновесия столбика ртути длиной L запишется в виде
где ρ – плотность ртути. Предположим, что после переворота трубки и установления первоначальной температуры часть ртути выльется. Обозначим через h длину столбика оставшейся в трубке ртути. Новое условие равновесия будет иметь вид
где p2 – новое давление воздуха над ртутным столбиком.
Условие сохранения количества изолированного воздуха позволяет записать
Подставляя сюда p1 из первого равенства, а p2 – из второго, получим уравнение относительно h:
или, если записать атмосферное давление в виде , где H0 = 774 мм:
Для данных численных значений L и H0 (в мм) получается, что
h = 270 мм.
Задача 3. U–образная трубка расположена вертикально и заполнена жидкостью. Один конец трубки открыт в атмосферу, а другой конец соединен с сосудом объемом V0 = 0,1 л, заполненным гелием (рис. 1). Объем всей трубки равен объему этого сосуда. В некоторый момент гелий начинают медленно нагревать. Какое минимальное количество теплоты необходимо подвести к гелию, чтобы вся жидкость вылилась из трубки? Атмосферное давление p0 = 105 Па; длины трех колен трубки одинаковы; давление, создаваемое столбом жидкости в вертикальном колене, равно p0/8.
Рис. 1
Обозначим полную длину трубки через 3L, а площадь внутреннего поперечного сечения трубки – S. Поскольку объем трубки V0, то длина каждого колена
Весь процесс нагрева гелия можно разбить на три участка. Первый участок — это когда жидкость еще находится в левом вертикальном колене. Рассмотрим момент времени, когда уровень жидкости в левом колене переместился на величину z, . Из условия равновесия жидкости в трубке найдем давление гелия:
где ρж – плотность жидкости. На втором участке, для которого , давление гелия
а на третьем участке, для
На рисунке 2 изображен график зависимости давления гелия от его объема V, который связан со смещением z простым соотношением:
На первых двух участках тепло необходимо подводить к гелию — это однозначно: здесь газ, расширяясь, совершает работу и одновременно нагревается. А вот третий участок неоднозначен: здесь газ также совершает работу, но при этом он может и охлаждаться. Убедимся, что и на этом участке тепло тоже подводится.
Учитывая, что , запишем уравнение процесса для третьего участка в виде
Рис. 2.
Рассмотрим малое изменение объема ΔV. Тогда работа, совершенная гелием, равна
Запишем уравнение состояния гелия как идеального газа:
где ν – количество вещества, Т – температура газа. Подставим в это уравнение выражение для давления на третьем участке процесса и получим
Продифференцируем обе части этого уравнения:
Теперь найдем изменение внутренней энергии гелия при изменении объема на ΔV:
Согласно первому началу термодинамики, подведенное количество теплоты равно сумме изменения внутренней энергии газа и совершенной им работы:
Легко убедиться, что при и
Итак, на всех участках тепло подводится, поэтому полное подведенное к гелию количество теплоты Q найдем как сумму полного изменения внутренней энергии и полной работы, которую совершил гелий:
Поскольку начальная и конечная температуры равны, соответственно,
то изменение внутренней энергии равно
Полную работу найдем как площадь под кривой на рисунке 2:
Тогда окончательно
Задача 4. «Тройник» с двумя открытыми в атмосферу вертикальными трубками и одной закрытой (горизонтальная трубка) полностью заполнен водой (рис. 3). После того, как тройник начали двигать по горизонтали в плоскости рисунка влево с некоторым постоянным ускорением, из него вылилась 1/16 массы всей воды. Чему при этом стало равно давление в жидкости у закрытого конца – в точке А? Трубки имеют одинаковые внутренние сечения. Длину L считать заданной. Диаметр трубок мал по сравнению с длиной L.
Рис. 3.
При движении тройника влево с ускорением а гидростатические давления в точках А, В и С (см. рис. 3) связаны между собой уравнением движения воды в горизонтальной трубке:
где ρ – плотность воды. Давление в точке С больше давления в точке В, поэтому вода будет выливаться из правой вертикальной трубки. Из условия неразрывности струи жидкость при этом будет отсасываться из левой вертикальной трубки. В установившемся режиме правая трубка будет полностью заполнена водой, а левая – частично. Поскольку вылилась 1/16 массы всей воды, что соответствует массе воды в части трубки длиной L/4, то в левой трубке останется столбик воды высотой 3/4L. Поэтому давления в точках В и С будут равны
где p0 – атмосферное давление.
Исключая из всех уравнений рB и рС, получим систему двух уравнений относительно рА и а:
Решая эту систему относительно рА, найдем
Задача 5. Тонкая, запаянная с одного конца и изогнутая под прямым углом трубка заполнена ртутью и закреплена на горизонтальной платформе, которая вращается с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси (рис. 4). При вращении платформы ртуть не выливается и полностью заполняет горизонтальное колено. Открытое колено трубки вертикально. Геометрические размеры установки указаны на рисунке; атмосферное давление р0; плотность ртути ρ. Найдите давление ртути у запаянного конца трубки.
Рис. 4.
Выделим в горизонтальной части трубки небольшой элемент ртути длиной dr, расположенный на произвольном расстоянии r от оси вращения (рис. 5).
Рис. 5.
Этот элемент вращается в горизонтальной плоскости с угловой скоростью ω. Запишем уравнение движения выделенного элемента:
где S – площадь поперечного сечения трубки, dp – разность давлений между левым концом элемента ртути и правым. После сокращения на S получим связь между малыми приращениями dp и dr:
Проинтегрируем обе части этого уравнения и получим
Константу определим из условия, что при r = 3R (точка А) давление равно
и получим зависимость p(r)
Отсюда найдем давление ртути у запаянного конца трубки (r = R):
Задача 6. Стеклянный шар объемом V и плотностью ρ находится в сосуде с водой (рис. 6). Угол между стенкой сосуда и горизонтальным дном α, внутренняя поверхность сосуда гладкая, плотность воды ρ0. Найдите силу давления шара на дно сосуда в двух случаях: 1) сосуд неподвижен; 2) сосуд движется с постоянным горизонтальным ускорением а.
Рис. 6.
Сначала рассмотрим движущийся по горизонтали с постоянным ускорением а сосуд с водой. Введем систему координат XY, связанную с сосудом, как это изображено на рисунке 7.
Рис. 7.
Наша задача – найти уравнение свободной поверхности жидкости в сосуде, который движется с горизонтальным ускорением а. Для этого выделим маленький элемент жидкости на оси Х, длина которого dx, а площадь поперечного сечения равна единице. С левого торца этого элемента давление равно
а с правого торца оно равно
где у – высота столба жидкости в точке х, а – аналогичная высота в точке . Так как наш элемент жидкости движется с ускорением а, его уравнение движения имеет вид
Отсюда получаем
или в интегральном виде —
Поскольку при х = 0 у = 0, константа тоже равна нулю, а уравнение свободной поверхности жидкости выглядит так:
Линии, параллельные свободной поверхности, внутри жидкости являются линиями постоянного давления. Таким образом, жидкость, движущаяся с горизонтальным ускорением а, эквивалентна неподвижной жидкости, находящейся в новом поле тяжести с эффективным «ускорением свободного падения», равным и направленным под углом к вертикали (рис. 8). Вертикальная составляющая этого эффективного ускорения равна обычному ускорению свободного падения g, а горизонтальная составляющая численно равна ускорению сосуда и направлена в противоположную сторону.
Рис. 8.
В том случае, когда сосуд неподвижен (а = 0), эффективное ускорение равно g и направлено по вертикали. Силы, действующие на стеклянный шар в этом случае, показаны на рисунке 9.
Рис. 9.
Здесь – вес (точнее – сила тяжести) шара, – выталкивающая сила, а N1 – сила реакции дна сосуда на шар. Из условия равновесия шара найдем, что
Очевидно, что сила давления шара на дно численно равна силе реакции дна и направлена в противоположную сторону.
В случае движущейся с горизонтальным ускорением a жидкости или неподвижной жидкости, но находящейся в поле с новым «ускорением свободного падения» gЭ, на шар будут действовать следующие силы (рис.10): вертикальная составляющая нового веса шара , горизонтальная составляющая этого веса , вертикальная составляющая выталкивающей силы , ее горизонтальная составляющая , реакция опоры Т со стороны боковой стенки и, наконец, сила N2 – сила реакции на шар со стороны дна сосуда. Запишем условие равновесия шара, т.е. равенство нулю всех сил, действующих на шар по вертикали:
и по горизонтали:
Рис. 10.
Исключая из этих уравнений Т, найдем искомую силу N2:
Разумеется, и в этом случае сила давления шара на дно сосуда численно равна силе реакции дна, но направлена в противоположную сторону.
Упражнения.
1. В цилиндрическом сосуде с водой плавает деревянная дощечка. Если на нее сверху положить стеклянную пластинку, то дощечка с пластинкой останутся на плаву, а уровень воды в сосуде повысится на Δh1. На сколько изменится уровень воды в сосуде с плавающей дощечкой, если ту же стеклянную пластинку бросить на дно сосуда? Плотность стекла ρст, плотность воды ρв.
2. U–образная трубка состоит из трех одинаковых колен, расположена вертикально и заполнена жидкостью (см. рис. 1). Один конец трубки соединен с баллоном, заполненным водородом, другой конец открыт в атмосферу. Водород в баллоне медленно нагревают, и он постепенно вытесняет жидкость из трубки. К моменту, когда из трубки вылилось 2/3 всей массы жидкости, водород получил количество теплоты Q = 30 Дж. Найдите объем баллона. Известно, что объем всей трубки равен объему баллона; атмосферное давление p0 = 105 Па; давление, создаваемое столбом жидкости в вертикальном колене трубки, равно p0/9.
3. «Тройник» из трех вертикальных открытых в атмосферу трубок полностью заполнен водой (рис. 11). После того, как тройник начали двигать в горизонтальном направлении в плоскости рисунка с некоторым ускорением, из него вылилось 9/32 всей массы воды. Чему равно ускорение тройника? Внутренние сечения трубок одинаковы, длина каждой трубки L.
Рис. 11
4. Тонкая, запаянная с одного конца и изогнутая под прямым углом трубка заполнена жидкостью и закреплена на горизонтальной платформе, вращающейся с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси (рис. 12). Открытое колено трубки вертикально. Геометрические размеры установки указаны на рисунке; атмосферное давление p0; плотность жидкости ρ. Найдите давление жидкости у запаянного конца трубки.
Рис. 12
Ответы.
1.
2.
3. .
4.
Источник
ампула
сосуд без дырок
герметически запаянный сосуд для хранения чего-либо
сосуд для новокаина
у какого медицинского сосуда отбивают горлышко?
как древние греки называли круглый сосуд с узким горлышком, предназначенный для хранения масла?
запаянный стеклянный сосуд для сохранения лекарств
запаянный сосуд
сосуд для хранения лекарственных растворов
сосуд с узким горлышком у древних римлян
сосуд с лекарством
сосуд для лекарств
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
амфора
глиняный сосуд (антич.)
древний высокий глиняный сосуд
античный сосуд, похожий на вазу
античный сосуд с росписью
большой сосуд с двумя ручками, кувшин с остроконечным дном, который устанавливался в земле или в отверстиях и использовался для хранения вина, меда, оливкового масла, винограда
древнегреческий и римский сосуд для вина, масла, суживающийся книзу, с узким горлом и двумя ручками
древний глиняный сосуд
античный глиняный сосуд
античный глиняный сосуд для жидких и сыпучих продуктов
сосуд из глины
как древние греки называли сосуд с двумя ручками?
ценный антикварный сосуд
античный сосуд для хранения вина, масла
глиняный сосуд
древний сосуд для вина
античный сосуд
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
грааль
какое слово возводится этимологами к английскому выражению «истинная кровь», либо к греческому слову обозначающему «большой сосуд для смешивания вина с водой», или же к ирландскому выражению «корзина изобилия»?
в западноевропейских легендах сосуд с кровью И. Христа
в средневековых легендах мифический сосуд, ради прикосновения к которому и приобщения его таинствам рыцари совершают подвиги (мифическое)
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
графин
хрустальный сосуд
сосуд для воды
сосуд для напитков
«канцелярский» питьевой сосуд
стеклянный сосуд с узким длинным горлом
сосуд на трибуне докладчика
стеклянный сосуд с длинным горлом
название этого сосуда происходит от арабского «garafa» — «черпать»
питьевой сосуд для докладчика
стеклянный сосуд на трибуне докладчика
стеклян. сосуд
широкий книзу сосуд с узким длинным горлом
сосуд для воды, водки
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
джезва
другое название турка — сосуд для приготовления кофе по-турецки
металлический сосуд конусообразной формы с длинной ручкой для приготовления кофе по-турецки
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
ендова
сосуд в виде утки
старорус. низк. ковшеобразный сосуд
древнерусский деревянный сосуд для разлива спиртного, вытесненный графином
старинный сосуд для вина
сосуд ладьевидной формы
традиционный большой широкий округлый сосуд с носиком для разливания вина, пива, браги, меда, могла быть деревянной, оловянной или медной
сосуд для браги
старорусский низкий ковшеобразный сосуд
сосуд для браги на Руси
сосуд на пирах в старину
сосуд для вина на пиру
сосуд для вина (стар.)
старорусский кухонный сосуд
сосуд ладьевидной формы, для разлива напитков на Руси
древнерусский винный сосуд
старорусский сосуд в виде ладьи
сосуд в виде ладьи
сосуд для вина на Руси
старорус. сосуд в виде ладьи
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
кадило
металлический сосуд для курения благовоний при богослужении
металлический сосуд на цепочке для курения ладаном при богослужении
сосуд с ладаном
сосуд для курения ладаном при богослужении
сосуд для курения ладаном
сосуд для ладана
металлический сосуд на цепочке для курения ладаном
церковный сосуд
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
калика
расширяющийся книзу сосуд с двумя вертикальными ручками из обожженной глины; с VI по IV вв. до н. э. превратился в сосуд-хранилище для небольших объемов
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
канопа
В Древнем Египте — сосуд для хранения внутренностей умершего. В. Д. Гладкий «Древний мир» Том 1
сосуд для хранения внутренностей бальзамированного покойника в Древнем Египте
сосуд для хранения внутренностей бальзамирования покойника
сосуд для хранения пепла после кремации
ритуальный сосуд
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
капала
сосуд, сделанный из верхней части человеческого черепа, используемый для ритуальных целей как в индуистской, так и в буддистской тантре
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
карафе
стеклянный сосуд для отстоя и разлива вин
стеклянный сосуд емкостью от половины до одного литра, применяемый для отстоя и розлива вина
сосуд для отстоя вин
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
корыто
продолговатый сосуд для стирки белья
большой продолговатый открытый сосуд для стирки и других домашних надобностей
продолговатый сосуд из оцинкованного железа или выдолбленный из бревна
сосуд для стирки белья
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
кружка
сосуд жадности у пифагора
сосуд, необходимый для того, чтобы выпить с горя
сосуд в форме стакана с ручкой
сосуд для выпивки Пушкина с няней
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
крынка
(кринка) глиняный сосуд; количество жидкости, вмещающейся в этот горшок
глиняный сосуд для молока
глиняный сосуд с широким горлом
глиняный сосуд
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
кувшин
сосуд с узким горлом
высокий овальный сосуд с ручкой
высокий округлый сосуд с горлышком и ручкой
сосуд журавля для встречи лисы (лит.)
сосуд для молока
русский сосуд, напоминающий амфору
высокий округлый сосуд
сосуд с горлышком и ручкой
сосуд для напитков
кумган как сосуд
высокий округлый сосуд с ручкой и сужающимся горлышком
сосуд, из которого журавль потчевал лису
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
кумган
металлический или керамический сосуд для воды — узкогорлый кувшин с носиком, ручкой и крышкой; известен с древности на Востоке, в России — с рубежа XVI—XVII вв.
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
купель
сосуд для обряда крещения
в церковном обряде крещения: сосуд в форме большой чаши, в которую окунается младенец
обрядовый сосуд
сосуд для крещения младенцев при христианском обряде
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
паннус
диффузное помутнение поверхностных слоев роговицы, обусловленное переходом на нее воспалительного процесса с конъюнктивы, характеризующееся субэпителиальной клеточной инфильтрацией и сопровождающееся врастанием кровеносных сосудов
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
стакан
в этом стеклянном сосуде иногда бывает буря
стеклянный сосуд для питья
сосуд с питьевой водой
стеклянный цилиндрический сосуд
цилиндрический сосуд без ручки для питья
небольшой сосуд
сосуд
сосуд для питья
стеклянный сосуд
сосуд для воды
чайный сосуд в поезде
сосуд без ручки
стеклянный цилиндрический сосуд без ручки
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
термос
сосуд — хранитель тепла
сосуд для хранения горячего
бытовой сосуд Дьюара
сосуд для горячего
в переводе на русский язык с греческого название этого сосуда звучит как «теплый»
походный сосуд
сосуд с зеркальным нутром
специальный сосуд для хранения содержимого при постоянной температуре
сосуд с горячим чаем
сосуд рыбака для кофе
бытовой сосуд — хранитель тепла
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
тигель
огнеупорный сосуд для плавки
лабораторный сосуд для выплавки
лабораторный нагревательный сосуд
лабораторный сосуд для плавки
лабораторный плавильный сосуд
сосуд для плавки, варки, нагрева
огнеупорный плавильный сосуд
сосуд (стаканчик) из огнеупорного материала для плавления или прокаливания
небольшой плавильный сосуд
сосуд для плавки металла
сосуд, которым пользовался П. Аносов при работе над булатной сталью
этот лабораторный сосуд предназначен для плавки какого-либо вещества
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
фасция
оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека
соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
чайник
сосуд для кипячения воды
сосуд с ручкой и носиком
кухонный нагревательный сосуд
«мокроносый» сосуд с чашками
сосуд с носиком
сосуд для воды, заварки
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
шейкер
сосуд с плотно закрывающейся крышкой для смешивания и охлаждения жидких компонентов напитков
сосуд для приготовления коктейлей, в котором все компоненты коктейля хорошо встряхиваются и перемешиваются
сосуд с плотной крышкой для приготовления коктейлей встряхиванием
сосуд, которым трясет приготовитель коктейлей
[правка] [загрузить картинку] [наверх]
Источник