《水力学》第二章答案
《水力学》第二章答案

第二章:水静力学 一:思考题2-1.静水压强有两种表示方法,即:相对压强和绝对压强2-2.特性(1)静水压强的方向与受压面垂直并指向手压面;(2)任意点的静水压强的大小和受压面的方位无关,或者说作用于同一点上各方向的静水压强都相等. 规律:由单位质量力所决定,作为连续介质的平衡液体内,任意点的静水压强仅是空间坐标的连续函数,而与受压面的方向无关,所以p=(x,y,z)2-3答:水头是压强的几何意义表示方法,它表示h 高的水头具有大小为ρgh 的压强。
绝对压强预想的压强是按不同的起点计算的压强,绝对压强是以0为起点,而相对压强是以当地大气压为基准测定的,所以两者相差当地大气压Pa.绝对压强小于当地大气压时就有负压,即真空。
某点负压大小等于该点的相对压强。
Pv=p'-pa2-4.在静水压强的基本方程式中C g p z =+ρ中,z 表示某点在基准面以上的高度,称为位置水头,g p ρ表示在该点接一根测压管,液体沿测压管上升的高度,称为测压管高度或压强水头,g p z ρ+称为测压管水头,即为某点的压强水头高出基准面的高度。
关系是:(测压管水头)=(位置水头)+(压强水头)。
2-5.等压面是压强相等的点连成的面。
等压面是水平面的充要条件是液体处于惯性坐标系,即相对静止或匀速直线运动的状态。
2-6。
图中A-A 是等压面,C-C,B-B 都不是等压面,因为虽然位置高都相同,但是液体密度不同,所以压强水头就不相等,则压强不相等。
2-7.两容器内各点压强增值相等,因为水有传递压强的作用,不会因位置的不同压强的传递有所改变。
当施加外力时,液面压强增大了Ap∆,水面以下同一高度的各点压强都增加Ap∆。
2-8.(1)各测压管中水面高度都相等。
(2)标注如下,位置水头z,压强水头h,测压管水头p.图2-82-9.选择A2-10.(1)图a 和图b 静水压力不相等。
因为水作用面的面积不相等,而且作用面的形心点压强大小不同。
《水力学》题集1-3章答案

《⽔⼒学》题集1-3章答案第⼀章绪论第⼀题、选择题1、理想液体就是( B )(A)没有切应⼒⼜不变形得液体; (B)没有切应⼒但可变形得⼀种假想液体;(C)切应⼒与剪切变形率成直线关系得液体;(D)有切应⼒⽽不变形得液体。
2、理想液体与实际液体最主要得区别就是( D )A.不可压缩;B.不能膨胀; B.没有表⾯张⼒; D.没有粘滞性。
3、⽜顿内摩擦定律表明,决定流体内部切应⼒得因素就是( C )A动⼒粘度与速度B动⼒粘度与压强C动⼒粘度与速度梯度D动⼒粘度与作⽤⾯积4、下列物理量中,单位有可能为m2/s得系数为( A )A、运动粘滞系数B、动⼒粘滞系数C、体积弹性系数D、体积压缩系数6、影响⽔得运动粘度得主要因素为( A )A、⽔得温度;B、⽔得容重;B、当地⽓压; D、⽔得流速。
7、在⽔⼒学中,单位质量⼒就是指( C )A、单位⾯积液体受到得质量⼒B、单位⾯体积液体受到得质量⼒C、单位质量液体受到得质量⼒D、单位重量液体受到得质量⼒8、某流体得运动粘度v=3×106m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动⼒粘度µ为( B )A、3、75×109Pa·sB、2、4×103Pa·sC、2、4×105Pa·sD、2、4×109Pa·s第⼆题、判断题1、重度与容重就是同⼀概念。
(√)2、液体得密度ρ与重度γ不随温度变化。
(×)3、⽜顿内摩擦定律适⽤于所有得液体。
(×)4、黏滞⼒随相对运动得产⽣⽽产⽣,消失⽽消失。
(√)5、⽔得粘性系数随温度升⾼⽽减⼩。
(√)7、⼀般情况下认为液体不可压缩。
(√)8、液体得内摩擦⼒与液体得速度成正⽐。
( ×)9、⽔流在边壁处得流速为零,因此该处得流速梯度为零。
( × )10、静⽌液体有粘滞性,所以有⽔头损失。
( × )12、表⾯张⼒不在液体得内部存在,只存在于液体表⾯。
吴持恭版水力学-第二章-思考题答案

第二章2.1 “恒定流与非恒定流”,“均匀流与非均匀流”,“渐变流与急变流”等三个概念是如何定义的?它们之间有么联系?渐变流具有什么重要的性质? 恒定流:如果在流场中任何空间点上所有的运动要素都不随时间而改变,这种水流称为恒定流。
非恒定流:如果在流场中有任何一个运动要素是随时间而改变的,这种水流称为非恒定流。
均匀流:当水流的流线为相互平行的直线时,该水流称为均匀流。
非均匀流:当水流的流线不是相互平行的直线,该水流称为非均匀流。
渐变流:当水流的流线虽然不是相互平行直线,但几乎近于平行直线时称为渐变流。
急变流:当水流的流线之间的夹角很大或流线的曲率很小,这种水流称为急变流。
联系:恒定流和非恒定流均可以是均匀流或非均匀流,非均匀流中又包括渐变流和急变流。
渐变流具有的重要性质:过水断面上的压强近似服从静水压强分布:2.2 图(a )表示一水闸正在提升闸门放水,图(b )表示一水管正在打开阀门放水,若它们的上游水位均保持不变,问此时的水流是否符合A 1V 1=AaVa 的连续方程?为什么?图2.2否,因水流均属非恒定流p z c g ρ+=2.3 能量方程中各项的几何意义和能量意义是什么?(1)各项的几何意义:从几何观点,式中 分别为位置水头、压强水头、流 速水头和两断面间的水头损失。
(2) 各项的能量意义: 分别代表单位重量液体的 平均位能、平均压能、平动能和能量损失。
2.4 关于水流去向问题,曾有以下一些说法如“水一定是从高处向低处”,“水是由压力大的地方向压力小的地方流”,“水是由流速大的地方向流速小的地方流”这些说法对吗?试用基本方程式论证说明。
都不对。
由能量方程知:任一断面的总机械能是由位能、压能和动能三部分组成的,它们间可相互转化,但不能分割。
水流总是从总机械能大的1-1断面流向总机械能小的2-2断面,其差值用来克服两断面间的总水头损失。
2.5 什么叫总水头线和测压管水头线?水力坡度和测压管坡度?均匀流的测压管水头线和总水头线的关系怎样?各断面总能量值 连接起来的曲线或直线称总水头线,把各断面的 值的点连接起来的线称测压管水头线。
《水力学》第二章答案

第二章:水静力学 一:思考题2-1.静水压强有两种表示方法,即:相对压强和绝对压强2-2.特性(1)静水压强的方向与受压面垂直并指向手压面;(2)任意点的静水压强的大小和受压面的方位无关,或者说作用于同一点上各方向的静水压强都相等. 规律:由单位质量力所决定,作为连续介质的平衡液体内,任意点的静水压强仅是空间坐标的连续函数,而与受压面的方向无关,所以p=(x,y,z)2-3答:水头是压强的几何意义表示方法,它表示h 高的水头具有大小为ρgh 的压强。
绝对压强预想的压强是按不同的起点计算的压强,绝对压强是以0为起点,而相对压强是以当地大气压为基准测定的,所以两者相差当地大气压Pa.绝对压强小于当地大气压时就有负压,即真空。
某点负压大小等于该点的相对压强。
Pv=p'-pa2-4.在静水压强的基本方程式中C g p z =+ρ中,z 表示某点在基准面以上的高度,称为位置水头,g p ρ表示在该点接一根测压管,液体沿测压管上升的高度,称为测压管高度或压强水头,g p z ρ+称为测压管水头,即为某点的压强水头高出基准面的高度。
关系是:(测压管水头)=(位置水头)+(压强水头)。
2-5.等压面是压强相等的点连成的面。
等压面是水平面的充要条件是液体处于惯性坐标系,即相对静止或匀速直线运动的状态。
2-6。
图中A-A 是等压面,C-C,B-B 都不是等压面,因为虽然位置高都相同,但是液体密度不同,所以压强水头就不相等,则压强不相等。
2-7.两容器内各点压强增值相等,因为水有传递压强的作用,不会因位置的不同压强的传递有所改变。
当施加外力时,液面压强增大了Ap∆,水面以下同一高度的各点压强都增加Ap∆。
2-8.(1)各测压管中水面高度都相等。
(2)标注如下,位置水头z,压强水头h,测压管水头p.图2-82-9.选择A2-10.(1)图a 和图b 静水压力不相等。
因为水作用面的面积不相等,而且作用面的形心点压强大小不同。
水力学第二章课后习题答案

2.12 密闭容器,测压管液面高于容器内液面h=1.8m ,液体的密度为850kg/m 3,求液面压强。
解:P o = P a ,gh = P a 850 9.807 1.8相对压强为:15.00kPa。
绝对压强为:116.33kPa。
答:液面相对压强为15.00kPa,绝对压强为116.33kPa。
2.13 密闭容器,压力表的示值为4900N/m 2,压力表中心比A点高0.4m , A点在水下1.5m,,求水面压强。
P01.5m10.4mA解: P0 = P a P -1.1 'g二P a 4900 -1.1 1000 9.807二p a「5.888 (kPa)相对压强为:_5.888kPa。
绝对压强为:95.437kPa。
答: 水面相对压强为-5.888kPa,绝对压强为95.437kPa。
3m解:(1)总压力:Pz=A p=4「g 3 3 = 353.052 (kN)(2)支反力:R 二W总二W K W箱二W箱;?g 1 1 1 3 3 3=W箱 9807 28 =274.596 kN W箱不同之原因:总压力位底面水压力与面积的乘积,为压力体Qg。
而支座反力与水体重量及箱体重力相平衡,而水体重量为水的实际体积Eg。
答:水箱底面上总压力是353.052kN,4个支座的支座反力是274.596kN。
2.14 盛满水的容器,顶口装有活塞A,直径d =0.4m,容器底的直径D=1.0m,高h=1.8m ,如活塞上加力2520N (包括活塞自重),求容器底的压强和总压力解: (1)容器底的压强:P D =P A'gh =252°9807 1.8 =37.706(kPa)(相对压强)/-d24(2)容器底的总压力:P D二Ap D D2 p D12 37.706 10 = 29.614(kN)4 4答:容器底的压强为37.706kPa,总压力为29.614kN 。
2.6用多管水银测压计测压,图中标高的单位为m,试求水面的压强P0。
水力学闻德荪习题答案第二章

选择题(单选题)2.1 静止流体中存在:(a )(a )压应力;(b )压应力和拉应力;(c )压应力和剪应力;(d )压应力、拉应力和剪应力。
2.2 相对压强的起算基准是:(c )(a )绝对真空;(b )1个标准大气压;(c )当地大气压;(d )液面压强。
2.3 金属压力表的读值是:(b )(a )绝对压强;(b )相对压强;(c )绝对压强加当地大气压;(d )相对压强加当地大气压。
2.4 某点的真空度为65000Pa ,当地大气压为0.1MPa,该点的绝对压强为:(d )(a )65000Pa ;(b )55000Pa ;(c )35000Pa ;(d )165000Pa 。
2.5 绝对压强abs p 与相对压强p 、真空度V p 、当地大气压a p 之间的关系是:(c )(a )abs p =p +V p ;(b )p =abs p +a p ;(c )V p =a p -abs p ;(d )p =V p +V p 。
2.6 在密闭容器上装有U 形水银测压计,其中1、2、3点位于同一水平面上,其压强关系为:(c )(a )1p >2p >3p ;(b )1p =2p =3p ;(c )1p <2p <3p ;(d )2p <1p <3p 。
2.7 用U 形水银压差计测量水管内A 、B 两点的压强差,水银面高差h p =10cm, A p -B p 为:(b )(a)13.33kPa;(b)12.35kPa;(c)9.8kPa;(d)6.4kPa。
2.8露天水池,水深5 m处的相对压强为:(b)(a)5kPa;(b)49kPa;(c)147kPa;(d)205kPa。
2.9垂直放置的矩形平板挡水,水深3m,静水总压力P的作用点到水面的距离Dy为:(c)(a)1.25m;(b)1.5m;(c)2m;(d)2.5m。
2.10圆形水桶,顶部及底部用环箍紧,桶内盛满液体,顶箍与底箍所受张力之比为:(a)(a)1/2;(b)1.0;(c)2;(d)3。
水力学第二章课后答案说课材料

1 2 6 11答案在作业本2.12 (注:书中求绝对压强)用多管水银测压计测压,图中标高的单位为m ,试求水面的压强2-12形平板闸门倾角=45,闸门上缘A 处设有转轴,忽略闸门自重及门轴摩擦力,试求开启 闸门所需拉力T 。
P 4 3.0 1.4 g P 5 2.5 1.4 Hg g3.0 1.4 gP a 2.3 1.2Hg g2.5 1.2g 2.5 1.4Hg g3.0 1.4P a2.3 2.5 1.2 1.4 Hg g2.53.0 1.2 1.4 gP a 2.3 2.5 1.2 1.4 13.62.53.0 1.2 1.4 ggP a265.00 (kPa )gP o 265.00kPa 。
解:P oP o △ 3.0△ 1.4p o。
答:水面的压强 AB ,一侧挡水,已知长l=2m ,宽b=1m ,形心点水深h °=2m ,—A /1/bBa〈/1 /‘ /、尸⑵图解法。
心压强分市如图所示’和=屁—一刃旗兰 =12,68 (kPa)彳V_丿| •t-h-vVvX-vx-k 2 J解:(1)解析法P c A h e g bl 1000 9.807 2 1 239.228 ( kN )bl 3y CV C A sin12blsin2.2 2122.946对A 点取矩,当开启闸门时,拉力厂满足’门户(打―儿)一丁1A 6 Pl p[P y D222sin45o12 2 sin 45oI C6S0 I- 9= 31.007 (规 P当TX3LOO7込时,可以开启闸门…詈曲+”•朴2化珈3(凶.对A点取矩,有£卑-/D]—丁*事8詔誓=帖l-co^45v12.68 xlxl+(26.55-12,68)x1cos 45°= 31.009 CkN) * 密开启闸门所需拉力r =31.009 kN0 ,2-13矩形闸门高h=3m,宽b=2m,上游水深h i=6m,下游水深h2=4.5m,试求:(1)作用在闸门上的静水总压力;(2)压力中心的位置。
《水力学》题集1-3章答案

第一章绪论第一题、选择题1.理想液体是( B )(A)没有切应力又不变形的液体;(B)没有切应力但可变形的一种假想液体;(C)切应力与剪切变形率成直线关系的液体;(D)有切应力而不变形的液体。
2.理想液体与实际液体最主要的区别是(D )A.不可压缩;B.不能膨胀;B.没有表面张力;D.没有粘滞性。
3.牛顿内摩擦定律表明,决定流体内部切应力的因素是(C )A动力粘度和速度B动力粘度和压强C动力粘度和速度梯度D动力粘度和作用面积4.下列物理量中,单位有可能为m2/s的系数为(A )A. 运动粘滞系数B. 动力粘滞系数C. 体积弹性系数D. 体积压缩系数6.影响水的运动粘度的主要因素为( A )A.水的温度;B.水的容重;B.当地气压; D.水的流速。
7.在水力学中,单位质量力是指(C )A、单位面积液体受到的质量力B、单位面体积液体受到的质量力C、单位质量液体受到的质量力D、单位重量液体受到的质量力8.某流体的运动粘度v=3×10-6m2/s,密度ρ=800kg/m3,其动力粘度μ为( B )第二题、判断题1.重度与容重是同一概念。
(√)2.液体的密度ρ和重度γ不随温度变化。
(×)3.牛顿内摩擦定律适用于所有的液体。
(×)4.黏滞力随相对运动的产生而产生,消失而消失。
(√)5.水的粘性系数随温度升高而减小。
(√)7.一般情况下认为液体不可压缩。
(√)8.液体的内摩擦力与液体的速度成正比。
(×)9.水流在边壁处的流速为零,因此该处的流速梯度为零。
(×)10.静止液体有粘滞性,所以有水头损失。
(×)12.表面张力不在液体的内部存在,只存在于液体表面。
(√)13.摩擦力、大气压力、表面张力属于质量力。
(×)第三题、填空题2.水力学中,连续介质模型是假设液体是一种连续充满其所占据空间毫无空隙的连续体。
3.在水力学中常常出现的液体主要物理性质有重度和粘性,在某些情况下还要涉及液体的压缩性、表面张力和汽化压强等。
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v12v22 p2 p1
2
有
连
续
性
方
程
知
v1
d2 d1
2
•v2
2.25v2
,
代
入
v2 5.38
过水断面 2-2 的水箱水面间恒定总流的伯努利方程为
002v22 H 00v02
2g
2g
取021.0,又v00 ,故
H v22 1.477m 2g
式得
15 试绘出图中各曲面上的压力体,并指出垂直分力的方向。 解析:
空间坐标的连续函数,而与受压面的方向无关,所以 p=(x,y,z)
2-3 答:水头是压强的几何意义表示方法,它表示 h 高的水头具有大小为 gh 的
压强。
绝对压强预想的压强是按不同的起点计算的压强,绝对压强是以 0 为起点,而相
对压强是以当地大气压为基准测定的,所以两者相差当地大气压 Pa.
绝对压强小于当地大气压时就有负压,即真空。某点负压大小等于该点的相对压
解析:设锥形控制阀的静水总压力为 P,则要使锥形阀自动开启则满足:
P+G=W
①
分析得静水总压力水平分力 =0
静水总压力垂直分力
=
=V =* **[
*H -
*]
=把 代入①得
解得 H =
所以当水箱中水深 H=时锥形阀即可自动开启。
2-20.电站压力输水管,直径 D=2000mm,管材允许抗拉强度[ ]= ,若管内作用 水头 H=140m,试设计管壁所需的厚度
即
* = *+F*2
解得 F=。
5.
解
:
由
1
=1N/
=
以 A 点所处的水平面为等压面,则由题意得:
= + gh ①
=*
+ gz ②
由①②式得: =-4900 ,则真空度为 =4900
6. 解 : 总 水 深 度 为 H=1+3=4m, 水 箱 底 面 的 静 水 压 强 为
p=
gH=*
则总的静水压力 P= =
=
对于支座而言: =G=mg= =1000*(1+27)*=
h
(1)
(2)
A=3*2 ㎡
(3)
由以上得:p=
=
(2)有受力分析知,闸门所受压力均为,而闸门为矩形,所以压力中心的位置为
13.
如图建立直角坐标系: 水平力:
=
所以静水总压力大小为,方向与水平线成 14. 水箱中的水体经扩散短管流入大气中,如图 4-47 所示。若过水断面 1-1 的
直 径 d1100mm , 形 心 点 绝 地 压 强 p139.2kN / m2 , 出 口 断 面 直 径 d2150mm,不及能量损失,求作用水头 H。
闸门所需拉力 T。
T A
X
B C
D
Y
解析:依题得,作用在闸门 AB 上的静水总压力为:
P=
A
A=BL
联立解得 P=
设静水总压力的作用点为 D,则
= + ,= = = =
所以 =
故作用点 D 到 A 端的距离为 = -
)=
由力矩原理 T*L*
= P* L=2m
则解得 T=
故所需拉力 T=。
12.
h1 h2
第二章:水静力学
一:思考题
2-1.静水压强有两种表示方法,即:相对压强和绝对压强
2-2.特性(1)静水压强的方向与受压面垂直并指向手压面;(2)任意点的静水压强
的大小和受压面的方位无关,或者说作用于同一点上各方向的静水压强都相等.
规律:由单位质量力所决定,作为连续介质的平衡液体内,任意点的静水压强仅是
(2)若容器盛的是汽油,则有
p0 ρgh0.759.81.5kPa11.03kPa
2. 如图 2-26 所示封闭水箱两测压管的液面高程为:1 100cm ,2 20cm ,箱内 液 面 高 程 为 4 60cm 。 问 3 为 多 少
解:由于水箱底部以上部分全都是水,且水银测压管开口与大气相通,故有
2-5.等压面是压强相等的点连成的面。等压面是水平面的充要条件是液体处于惯
性坐标系,即相对静止或匀速直线运动的状态。
2-6。图中 A-A 是等压面,C-C,B-B 都不是等压面,因为虽然位置高都相同,但
是液体密度不同,所以压强水头就不相等,则压强不相等。
2-7.两容器内各点压强增值相等,因为水有传递压强的作用,不会因位置的不同
由于水箱上部受向上的水压力,分担了一些静水压力,所以使得支座反力小于静
水总压力。
7. 解 : 依 题 意 可 得 活 塞 下 表 面 处 的 压 强 为
==
=*
则底部的压强为 p= + gh=*
+1000**=*
则总压力为 P=p*s=*
**
N
8.解:如图所示,由等压面性质得: = , = , =
则 = = g =* **=146608
解析:
如图所示,取长度为一米的输水管,要是管不被破坏,则有:
.140 *1*D<=[ ]* *2
得
>=
=10mm
即管壁厚度 10mm。
2-21.如图所示,闸门 AB 宽,较点在 A 处,压力表 G 的读数为,若右侧中油的密
度 =850 ,问在 B 点加多大的水平力才能使闸门 AB 平衡
解析:
= kPa,折算成水柱高 h= =.
]
代入数据得:
=
P=
=
总压力与水平方向夹角为
则=
=
2-18,由三个半圆弧所联结成的曲面 ABCD 如图所示其半径 = , = 1m, = ,
曲面宽 b=2m,试求该曲面所受静水总压力的水平分力及垂直分力各为多少并指
出铅垂分力的方向。
A
B
C D
解析:依题得: 水平静水总压力分力
则 =
=*2+4*2*2+*2*3)*1000 *
得
c= =-4900
则 p=
,
F=
则
F=
10
,则得: =3977N.
A
B
C
E D
AS
h1 h2
B
A
B
A
h1
B
11
C
h2 B
D E
h3 F
h1
R
11 图中矩形平板闸门 AB,一侧挡水,已知长 L=2m,宽 b=1m,形心点水深 =2m,
倾角
,闸门上缘 A 处设有转轴,忽略闸门自重及门轴摩檫力,试求开启
解:取过水断面 1-1 和过水断面 2-2 的形心的水平面 0-0 为基准面,写出过水断
面 1-1 和 2-2 的伯努利方程。
z1
p1
g
1v12
2g
z2
p2
g
2v22
2g
hw12
由 于 两 断 水 面 的 形 心 都 在 基 准 面 内 , 故 z1z2 0 。 取 动 能 修 正 系 数
121.0 , 由 于 不 计 能 量损 失 , 故 hw12 0 。 于 是, 上 式 可 化 简 为
==-
=*908*=133868
==+
=133868+* **=280476
则 =-
=280476-1000**=264796
9. ( 1 ) 解 : P= S=4900* * =, 方 向 为 垂 直 作 用 于 顶 盖 向 下 。
(2)解:建立如图所示的直角坐标系,可得:
,
,
则由 =
得:p=
+c,令 x=y=z=0,
的形心点压强大小不同。所以静水压力 Pa>Pb.
(2)图 c 和图 d 静水压力大小相等。以为两个面上的压强分布图是相同的,
根据梯形压强分布图对应的压力计算式可知大小相等,作用点离水面距离相等。
2-11.(1)当容器向下作加速运动时,容器底部对水的作用力为 F=m*(g-a),由
牛顿第三定律知水对容器的压力也等于 F,根据 p=F/A,知底部的压强
压强的传递有所改变。当施加外力时,液面压强增大了 p ,水面以下同一高度
A
的各点压强都增加 p 。
A
2-8.(1)各测压管中水面高度都相等。
(2)标注如下,位置水头 z,压强水头 h,测压管水头 p.
P
P
图 2-8
2-9.选择 A
2-10.(1)图 a 和图 b 静水压力不相等。因为水作用面的面积不相等,而且作用面
4. 为测定汽油库内油面的高度,在图 2-37 装置中将压缩空气充满 AB 管段。已
知油的密度为 701kg / m3,当 h0.8m时,问相应油库中汽油深度 H 是多
少
解:根据压强的特性,B 处液面的压强等于 A 处的压强,故可列式
0gH gh
所以
H h 10000.8m1.14m 0 701
p=
m( g a) A
m( g a)
0,所以作图如
a。
(2)当容器向上作加速运动时,水对容器底部的压力大小为 F m(g a) ,则底部
压强大小
p
m(ga) A
h( g
h)
,水面压强为
0,作图如
b。
(3)当容器做自由落体时,F=0 所以水处于完全失重状态,对器壁压强为零,作 图如 c。
=353KN
静水总压力垂直分力为 ,
则
=
= =V
所以 = * ( + + )
=
由于 + > 所以铅垂分力的方向为垂直向下。
2-19 如图所示,水箱圆形底孔采用锥形自动控制阀,锥形阀用钢丝悬挂于滑轮 上,钢丝的另一端系有重力 W 为 12000N,锥阀重力 G 为 310N 当不计滑轮摩擦时, 问水箱中水深 H 为多大时锥形阀即可自动开启