Fluids
Venturi tube
Panoorin ang daloy na bumibilis sa makitid na lalamunan — bumabagsak ang pressure (Bernoulli).
Venturi tube — interactive na Fluids simulation. Panoorin ang daloy na bumibilis sa makitid na lalamunan — bumabagsak ang pressure (Bernoulli). Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Bernoulli effect
Sa Venturi tube, bumibilis ang fluid sa makitid na lalamunan at bumabagsak ang pressure.
Kinakailangan ng konserbasyon ng mass ang mas mabilis na daloy kung saan mas maliit ang cross-section. Iniuugnay ng equation ni Bernoulli ang mas mataas na bilis sa mas mababang pressure sa lalamunan.
- A₁v₁ = A₂v₂
- P + ½ρv² = constant
Investigation brief
Iplano ang tanong bago mo buksan ang lab
Ang brief ay kapareho ng prerendered na page: driving question, magkatunggaling hula, papel ng variable, governing law, setup, pagtatasa at prompt ng pagpapalawak — nananatiling nakikita at sa ganitong pagkakasunod.
Pangunahing tanong
Ang tubig ay dumadaloy sa tubong pumipit gitna, gaya ng hose na may hinlalaki mo sa dulo. Ano ang nangyayari sa pressure ng tubig sa makitid na bahagi?
Mga hulang timbangin
- Tumataas ang pressure sa makitid na bahagi dahil mas naka-compress ang tubig.
- Bumababa ang pressure sa makitid na bahagi dahil bumibilis ang tubig.
- Pareho ang pressure sa buong daloy — bilis lamang ang nagbabago.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Malawak na bahaging area A₁ (m²)
- Throat area A₂ (m²)
- Inlet speed v₁ (m/s)
Ang sinusukat mo:
- Throat speed v₂ (m/s)
- Pagbabago ng pressure ΔP = P₂ − P₁ (kPa)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang fluid-venturi preset at pindutin ang I-reset. Tuloy-tuloy na dumadaloy ang tubig sa tubong may malawak na bahagi (A₁) at makitid na lalamunan (A₂).
- I-enable ang throat-speed at pressure-drop readout.
- Itakda ang malawak na bahaging area, throat area, at inlet speed sa bawat trial, at itala ang throat speed at pressure-drop reading.
Governing equation
Continuity Equation — A₁·v₁ = A₂·v₂
Para sa hindi maipipihit na fluid sa tubo, ang flow rate (area × bilis) ay dapat pareho sa buong tubo: A₁v₁ = A₂v₂. Ang pagkitid ng tubo ay pumipilit sa fluid na bumilis.
Equation ni Bernoulli — P₁ + ½ρv₁² = P₂ + ½ρv₂²
Sa pahalang na streamline, ang pressure ng fluid plus kinetic-energy-per-volume nito ay nananatiling constant: P₁ + ½ρv₁² = P₂ + ½ρv₂². Saan tumataas ang bilis, dapat bumaba ang pressure para mabalanse.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kalkulahin ang v₂ = A₁v₁/A₂ mula sa continuity, tapos ang ΔP = P₂ − P₁ = ½ρ(v₁² − v₂²) mula sa equation ni Bernoulli. Ihambing ang dalawa sa mga reading — negatibo ang lumalabas na ΔP, at iyon ang itsura ng "bumagsak ang pressure sa lalamunan" bilang signed na numero.
- Ipaliwanag, sa termino ng konserbasyon ng enerhiya, kung bakit dapat bumaba ang pressure ng fluid sa kinapalagayang bumilis ito sa pahalang na tubo.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Gumagamit ang mga carburetor at perfume atomizer ng Venturi effect para humigop ng pangalawang fluid sa makitid na lalamunan. Gamitin ang data mo ng pagbabago ng pressure para ipaliwanag kung bakit makakatak ang paitaas ng liquid sa side tube ang low-pressure region doon.
- Gumagamit ang fluid-wing experiment ng parehong continuity + Bernoulli na model na may hangin sa halip na tubig. Mas malaki o mas maliit ba ang inaasahang pressure difference para sa parehong bilis at area? Bakit?
- AP Physics 1 — Unit 8: Fluids
- General High School Physics — Fluids & pressure
- NGSS High School Physics — Forces and Newton's second law
- Mabuhay sa Fluid Venturi
- Pindutin ang I-play
- Mabilis na lalamunan, mababang pressure
- Buksan ang Properties panel
- Nagawa mo ito!
Buksan ang interactive simulation para buuin ang scene, pindutin ang I-play, at tuklasin na may live na measurement at guided tutorial.