14.1
流体は、主に分子構造と応力応答において固体とは異なります。固体は、強い分子間力を持つ分子が密集しているため、その形状を維持し、変形に抵抗します。
対照的に、流体は分子が離れていて、力が弱いため、流れやすくなります。
液体と気体の両方を含む流体は、せん断応力下で連続的に変形する物質です。
例えば、水や油は分子が自由に動く液体なので、注ぎやすく、圧縮しにくいです。
空気や酸素などのガスは、分子の間隔がさらに広くなっているため、圧縮性が高く、あらゆる容器を満たすことができます。
グラスから水を注ぐと、水は滑らかに流れ、その流動的な性質を示しています。同様に、空気は移動中の車の周りを楽に流れ、流線型の形状による抵抗を減らします。
他の流体の例としては、より濃厚でありながらまだ流れる蜂蜜や、温度計に使用される高密度の液体である水銀などがあります。ヘリウムや二酸化炭素などのガスは自由自在に流れやすく、明確な流体挙動を示します。
流体を研究する場合、その巨視的な振る舞いは、多くの分子を含む少量の特性を平均化することによって理解されます。
流体は主に分子構造と応力応答において固体と異なります。固体は分子が密集しており、分子間力が強いため、形状が維持され、変形に抵抗します。対照的に、流体は分子間の間隔が広く、力が弱いため、流れやすく、変形しやすいです。
流体には液体と気体の両方が含まれており、せん断応力を受けて継続的に変形する物質です。…
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