首先非常感謝在這裡能為你解答這個問題,讓我帶領你們一起走進這個問題,現在讓我們一起探討一下。
液體的壓縮性都很小,隨著壓強和溫度的變化,液體的密度僅有微小的變化,在大多數情況下,可以忽略壓縮性的影響,認為液體的密度是一個常數。
液體具有不可壓縮性,液壓傳動就是利用這一點。
但是,理論上是可以被壓縮的。比如一萬升水加大NNN個壓強後,會變成9998升水,被壓縮了兩升下去。
因為可壓縮率太小,所以在廣義上或者應用學上,液體是具有不可壓縮性的。液壓就是利用了液體的可壓縮率太小的。
如果要計較真要計較壓強變化的話,水被壓縮後體積減小,密度增大,液體壓強應該也是增大的
考慮一個物體是否能被壓縮,首先要考慮的是壓縮過程中克服的是什麼樣的相互作用力。隨著分子距離大小的不同,相互作用力的型別和大小是不同的。而我們知道液體分子之間的相互作用力很接近固體的,因此液體和固體很難被壓縮的(正因為斥力,氣體容易被壓縮,氣體分子之間距離很遠,一般情況下無論怎樣被壓縮,氣體分子的平均距離都要遠遠大於產生斥力的距離)
在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議,我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。
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液體的壓縮性都很小,隨著壓強和溫度的變化,液體的密度僅有微小的變化,在大多數情況下,可以忽略壓縮性的影響,認為液體的密度是一個常數。
液體具有不可壓縮性,液壓傳動就是利用這一點。
但是,理論上是可以被壓縮的。比如一萬升水加大NNN個壓強後,會變成9998升水,被壓縮了兩升下去。
因為可壓縮率太小,所以在廣義上或者應用學上,液體是具有不可壓縮性的。液壓就是利用了液體的可壓縮率太小的。
如果要計較真要計較壓強變化的話,水被壓縮後體積減小,密度增大,液體壓強應該也是增大的
考慮一個物體是否能被壓縮,首先要考慮的是壓縮過程中克服的是什麼樣的相互作用力。隨著分子距離大小的不同,相互作用力的型別和大小是不同的。而我們知道液體分子之間的相互作用力很接近固體的,因此液體和固體很難被壓縮的(正因為斥力,氣體容易被壓縮,氣體分子之間距離很遠,一般情況下無論怎樣被壓縮,氣體分子的平均距離都要遠遠大於產生斥力的距離)
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