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ダランベールのパラドックスとナビエ–ストークス方程式

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

ダランベールのパラドックスとナビエ–ストークス方程式の違い

ダランベールのパラドックス vs. ナビエ–ストークス方程式

ダランベールのパラドックス(D'Alembert's paradox)とは、静止している理想流体(粘性が0である流体)中に物体を等速直線運動させたときに、物体には抵抗力が働かないという、一見直感に反する事実(パラドックス)のこと。1743年のダランベールの力学に関する著書に記されており、1768年まで考察が洗練されていった。. ナビエ–ストークス方程式(ナビエ–ストークスほうていしき、Navier–Stokes equations)は、流体の運動を記述する2階非線型偏微分方程式であり、流体力学で用いられる。アンリ・ナビエとジョージ・ガブリエル・ストークスによって導かれた。NS方程式とも略される。ニュートン力学における運動の第2法則に相当し、運動量の流れの保存則を表す。.

ダランベールのパラドックスとナビエ–ストークス方程式間の類似点

ダランベールのパラドックスとナビエ–ストークス方程式は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 粘度浮力

粘度

粘度(ねんど、Viskosität、viscosité、viscosity)は、物質のねばりの度合である。粘性率、粘性係数、または(動粘度と区別する際には) 絶対粘度とも呼ぶ。一般には流体が持つ性質とされるが、粘弾性などの性質を持つ固体でも用いられる。 量記号にはμまたはηが用いられる。SI単位はPa·s(パスカル秒)である。CGS単位系ではP(ポアズ)が用いられた。 動粘度(後述)の単位として、cm/s.

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浮力

浮力(ふりょく、)とは、水などの流体中にある物体に重力とは逆の方向に作用する力である。 浮力の原因はアルキメデスの原理によって説明される。物体は流体から圧力(静水圧)を受けている。このとき圧力は物体の上と下では異なり(富士山の頂上の気圧と麓の気圧のように)、下から受ける力の方が大きい。この物体が受ける上下の力の差が浮力である。すなわち、物体には上向きの力が作用する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

ダランベールのパラドックスとナビエ–ストークス方程式の間の比較

ナビエ–ストークス方程式が57を有しているダランベールのパラドックスは、18の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.67%です = 2 / (18 + 57)。

参考文献

この記事では、ダランベールのパラドックスとナビエ–ストークス方程式との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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