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楼主: denglongshan

虹吸管现象违背能量守恒定律?

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 楼主| 发表于 2019-12-16 12:27 | 显示全部楼层
水向上流这一段能量从哪里来?大气压吗?否则只有认为违背规律了。
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发表于 2019-12-16 15:00 | 显示全部楼层
虹吸管两边有重力差,出水段一定比进水段长。

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最高点流速如何计算  发表于 2019-12-16 19:20
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 楼主| 发表于 2019-12-19 22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 denglongshan 于 2019-12-19 14:47 编辑

谢谢老师!网上找到相关资料,有了进一步理解。
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 楼主| 发表于 2019-12-20 21:09 | 显示全部楼层
最后一图没看懂
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发表于 2019-12-23 19:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangyangke 于 2019-12-23 22:44 编辑

最后一副图,可能没有完全反映事实;一个事实:A点即管周的水面相比于池面是漏斗状的。不过,上面那些,我也没有看懂。
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发表于 2019-12-24 06:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangyangke 于 2019-12-23 22:42 编辑

能量守恒不可能违背。
水力学,管道水力计算
v=根号[2g(b-沿程损失水头-局部损失水头)]     
总水头b=(v的平方)/(2g)+ 沿程损失系数  *(v的平方)/(2g)+ 总 局部损失系数*(v的平方)/(2g)
总局部损失系数包含    拐弯,进口,出口   系数,比如,本例从向上拐弯到向下,局部损失系数约为1.8
沿程损失系数  与管材特性、管长、管半径有关

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 楼主| 发表于 2019-12-24 20:24 | 显示全部楼层
物理学中,为发现最重要的规律,往往忽略一些次要因素是常用方法,这里可以先看成理想流体,暂时不考虑你说的这些因素。
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 楼主| 发表于 2019-12-24 20:53 | 显示全部楼层

谁能流出应该是水面高于出水口,但必须管内先注入一部分水,问题是为什么水流动时会高过水面,能量从哪里来?
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发表于 2019-12-24 23:12 | 显示全部楼层
我来试着胡乱的解释形如上面图中的水流动时会高出水面情形中的能量守恒;仅为己见,欢迎纠错:
水的物理特性有水的微元的相互间有亲和力,体现为水与水的接触物之间为吸力,或称表面张力。
同时,水的总体或者水总体的各个微元都受到重力;微元间的吸力没有方向的普遍存在,没有聚合效应;微元间之间有万有引力有聚合效应普遍存在;微元的重力有方向有聚合效应普遍存在。
地球上,微元间之间有万有引力有聚合效应普遍存在  与  微元的重力有方向有聚合效应普遍存在  相比,可以忽略不计;由此,在微元的重力有方向有聚合效应普遍存在上面敷衍水流动时会高出水面情形中的能量守恒的文章。
设如图,管中有水,出水口与水池水面持平;在出水口处,途中四分之一园管长的水的全体的微元在重力有方向有聚合效应下,聚合有向下的力,在出口中心处达到最大,形成凸滴或流动下落。
水是没有形状的,水取其容器的形状;容器中的水或者水微元相互间的压力是平衡的;形成凸滴的瞬间因其凸出或者凸的形成过程中就有重力在水的微元上作用而做功或者做功的聚合;形成凸滴的瞬间管口的微元间的压力平衡打破,管口微元的上侧因微元下移而形成负压,这个负压又拉动管口微元的上面的一个下移,,,,这种情形的集合,负压由出口到管顶,再到进口;这就是出口与水面持平时的情形和能力来源。能量最早来自于出口微元的凸滴,即滴凸了,重力做功了,并通过微元间的负压聚合和传递这个功这个能量。
在管出口低于池水面时,重力做功通过负压传递,就更好理解了。
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