Апрель 4th, 2013
8)При малых а эта скорость может достигать огромной величины,во много раз превосходящей v. Например, при а == 10° и » 11 v, при а = 2° и 57 v и т. д. Во много разв кумулятивной струе может быть больше и энергия единицыобъема жидкости (плотность энергии) ри2/2. Приа = 10° pu2/pv2 ж 120, при а = 2° pu2/pv2 3200!»Усвоив теоретическое решение задачи о плоской кумулятивнойструе, обратитесь к эксперименту: разработайРис.5. Налетающий на плоскоепрепятствие поток жидкостипорождает бьющую вдоль этого препятствия кумулятивную струю те и изготовьте простейшую установку, пользуясь которой,можно убедиться, что, действительно, поток жидкости,набегающий на плоскость, как показано на рис. 4, порождаеткумулятивную струю.ф Перейдем в систему отсчета в которой поток жидкостинеподвижен, и перевернем рис. 4 так, чтобы поверхностьжидкости стала горизонтальной, а твердая пластинка Роказалась над ней. Идея экспериментальной установкитеперь становится вполне очевидной: на жидкость нужно«бросить» плоскую пластинку так, чтобы между поверхностямижидкости и пластинкибыл некоторый угол а.Схематически простейшаяустановка для экспериментаизображена на рис. 6. Металлическийстержень 1 можетсвободно перемещаться вовтулке 2, снабженной держателем3, который предназначендля закрепления втулкив штативе. На конце стержняпод нужным углом к немуукреплена твердая пластинкаР с плоской нижней поверхностью(в первых опытахее можно закрепить на стержнепросто пластилином). Подпластинкой расположена кювета4 с водой. Подняв стержень так, чтобы пластинка оказалась4 с водой. Подняв стержень так, чтобы пластинка оказалась