Pascal törvénye
Módszerek viszkozitásának meghatározására.
Testek mozgását a folyadékok és gázok.
1. A nyomás a folyadékban
Hydro - szakasz mechanika tanulmányok egyensúly és a mozgás a folyadékok és gázok, azok kölcsönhatása egymással és az áramvonalas szilárd, ispolzuet közös megközelítés a tanulmány a folyadékok és gázok.
A folyadék mechanika, és a gázok kezelik folyamatos folyamatosan elosztott része a tér által elfoglalt őket. A folyadék sűrűsége a gáz sűrűség különbség függ kicsit a nyomást, így egyetlen használat ponyatiemneszhimaemoy folyadék, azaz a a folyadék, amelynek sűrűsége állandó.
A fizikai mennyiség által meghatározott normál által kifejtett erő a folyadék egységnyi területen az úgynevezett folyadék nyomása p:
Egység paskal Nyomás (Pa): 1 Pa egyenlő a nyomás által generált erővel 1 N, egyenletesen oszlik el a normális, hogy a fajlagos felülete 1 m2, 1 Pa = 1 N / m 2. extrasystematic nyomás egységek:
Nyomás bárhol nyugalmi folyadékot minden irányban egyformán, a nyomás át ugyanilyen egész által elfoglalt térfogat ezt a folyadékot.
Egy összenyomhatatlan folyadékkal mélységben h deystvuetgidrostaticheskoe nyomást
azaz nyomás lineárisan változik a magassággal. gh úgynevezett hidrosztatikus nyomás.
Általános képlet szerint (2) a nyomóerő az alsó rétegek nagyobb, mint a felső, így egy merülő testre a töltet (gáz), a kényszerítő erő határozza meg a törvény Arkhimédész:
egy merülő testre a töltet (gáz), hat a része a folyadék (gáz) felfelé ható felhajtóerő egyenlő a súlya a kiszorított folyadék test (gáz).
2. Bernoulli-egyenlet
Imaginary folyadékot, amelyben nem ébrednek erők a belső súrlódás, az úgynevezett ideális.

jelenlegi vonalak azokat a vonalakat, amelyek tangens, hogy egybeessen a vektorral sebessége legyen a folyadék megfelelő pontjai a teret.
Része a folyadék, korlátos-chen-értékű áramvonalait, az áram-nevezett cső.
Isolate stacionárius folyadék aktuális ideális csőáram, korlátozott szakaszok S1 IS2.
Törvény energiatakarékosság