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Proprietà del flusso diffusione
Il flusso di diffusione è determinato dalla quantità di trasporto della particella ad una parete o in soluzione. Il trasporto di una particella dipende dal valore delle proprietà di trasporto, come la viscosità. La viscosità oppone resistenza allo scorrimento del fluido. La viscosità dipende dalla temperatura, dalla pressione e dalla composizione del fluido. La viscosità diminuisce nei gas e aumenta nei liquidi. Lo stato di aggregazione del fluido influisce sulla viscosità. In generale, la viscosità diminuisce con l'aumento della temperatura e aumenta con l'aumento della pressione. Seppur in modo non lineare, la viscosità dipende anche dalla natura termodinamica del fluido. I modelli matematici servono a descrivere come si comportano le molecole di un gas puro. La teoria cinetica dei gas rappresenta un elemento fondamentale per comprendere il comportamento delle molecole.
SFERE Non caotica ma con interazione elastica tra molecole. Si muovono in maniera casuale, ma l'interazione tra le molecole non induce uno spostamento netto. Cosa succede se una molecola si muove in una direzione? Si può dire che in una zona si muove una molecola con velocità Ux e in un'altra zona si muove con velocità Uy. Ora, dividendo il flusso in una quantità infinitesima, otteniamo la legge di Newton. Ora la sostituisco riprendendo la nostra dipendenza della viscosità dalla temperatura. La misura identifica la condizione immediata del gas e la viscosità dipende dalla concentrazione molecolare. Questa ipotesi semplificativa non tiene conto delle interazioni molecolari. La pressione non compare nella legge di Newton perché la viscosità dipende solo dalla concentrazione molecolare e non dal volume del gas.PROPORTIONALINVERSAMENTEPRESalla SONEMITILI del MODELO MOLECOCESFERICHEMOLECOLAREINTERNO AZIONEe Ho bion PANA delleINTERAZonton STRUMENTI list MOLECOLARIpersogno diO diametro collisioneE caratteristicaenergieMODELO OTENUTO BASSEVALE PRESSIONIperMm COSTANTEUNIVOCAMENTEee ohDEFINITA UNITA Misuraper loO E trovek ine eetteraturacost diBoltzmann éam a htcriticopuntoperched ogperspeaficoelemento HdPunto stessoco toIcrit Full DoPetHo bifasiacamblandoanchesistemaPer loBASSAPRESSIONEnoGits aandamentostesso TAument GASa aumentalsÉ puttoun model complessotiene conto delleperched ZIONIINTERA10 03 RED FLUIDdelIA ILOG ladiscuss conLEGGEDNEWTON matereactReacuseaauantosaraµ Forzaana cento onlasso tempoin andine DEBORAHonNewtonLEGGE 1 Fandi che ea viscositavaranonon al varearFLUID INEWTONIANIveloceta idewa desono éla anteRetarappresentativae cost2 Sforza vecoataGrafico su3 Motti IFLUID Isono NEWTONIAN2FLUID NEWTONIANI INONPSEUDO CANTEPLASTIC FLUIDRED IFI1 OSottoDIVERSOCOM ha uno GRADIENTE post di VELOCITÀ PORTAMENTO. Sono comunicazioni non scorrimento resistenza alto vogao la Forza e quando une apperco viscosità tal aiminuesce senoud appucata. Nou una si move FORZA SMALTO KETCHUP VERMICE 2 FLUIDI DILATANTI I REOISPISSENTI IL FORZA FLUIDO REAGISCE alla O tende APPLICATA ad AGGREGARSI e CAMENTE GRAF I A Non OPSEUDOPLASTIC Newtonian viscosità aumenta veloara diminuisce B retta FLUIDO NEWTONIANO teene autatra velocità con deformazione C NonNewtonian DILATANTE aumentare devaveroarataumentaeaveraraelata MATEMATICAMENTE 3 PLASTICI FLUIDO OHBINGHAM Si Faldo solo comporta come un newtoniano Sforza toinitiate centodope anto aliaumentare concentrazione aeciavaria one 4 FLUIDO VARANOI TEMPO che CA CaRICO DATR NOMENCLATURE DETERMINAZIONE SITAVISCO della NVIS COSI METRO rep14 03 TRAS di PORTO ITAQUANT RIASSUNTO MOTOOli FEELEY on complessità grade at diverse base infunaro Usu 3 VtVxv4se associate a dimension Vettori tensor sono e non SECAMBIA la del eke SUCCEDE SISTEMA GEOMETRIA Civello strumento Locale ache delaneazzare facuanoDal punto di vista della fluidodinamica, la derivata parziale rispetto al tempo di una grandezza continua è considerata una derivata temporale. Tuttavia, nel caso particolare delle condizioni stazionarie, la derivata temporale si annulla e si considera solo la derivata spaziale. In generale, la conservazione della quantità di moto è descritta dalla legge di conservazione della quantità di moto, che afferma che la variazione della quantità di moto di un sistema è uguale alla somma delle forze agenti su di esso.
Per uno studio al microscopio di un sistema continuo, si considera un volume infinitesimale con coordinate fisse y e variabili x. Attraverso questo volume discreto, si può osservare un movimento trasversale. Se la quantità di moto aumenta o diminuisce, si parla di moto conservativo o non conservativo. In generale, la densità di massa è costante.
Per una distribuzione continua di materia, la quantità di moto è espressa come la somma delle quantità di moto delle singole molecole che la compongono.
La formula per calcolare la quantità di moto è:
Q = m * v
dove Q è la quantità di moto, m è la massa e v è la velocità.
In conclusione, la conservazione della quantità di moto è una proprietà generale dei sistemi fisici e può essere espressa in termini di derivata temporale e spaziale.
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