Analogie tra Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes
Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes hanno 16 punti in comune (in Unionpedia): Accelerazione, Aerodinamica, Cammino libero medio, Densità, Fluido, Fluidodinamica, Flusso di Stokes, Forza, George Stokes, Interazione gravitazionale, Massa (fisica), Numero di Reynolds, Relazione costitutiva (meccanica), Velocità, Viscosità, Volume.
Accelerazione
In fisica, in primo luogo in cinematica, laccelerazione è una grandezza vettoriale che rappresenta la variazione della velocità nell'unità di tempo.
Accelerazione e Equazioni di Navier-Stokes · Accelerazione e Legge di Stokes ·
Aerodinamica
L'aerodinamica è la branca della fluidodinamica che studia la dinamica dei gas, in particolare dell'aria, e la loro interazione con corpi solidi.
Aerodinamica e Equazioni di Navier-Stokes · Aerodinamica e Legge di Stokes ·
Cammino libero medio
In fisica, il cammino libero medio è la distanza media percorsa da una particella (ad esempio un atomo, una molecola o un fotone) fra due urti successivi.
Cammino libero medio e Equazioni di Navier-Stokes · Cammino libero medio e Legge di Stokes ·
Densità
La densità di una sostanza è il rapporto tra la massa e il volume di tale sostanza. L'unità di misura nel SI è il chilogrammo al metro cubo, che indica quanta massa è presente all'interno di di una sostanza.
Densità e Equazioni di Navier-Stokes · Densità e Legge di Stokes ·
Fluido
Un fluido è un materiale (generalmente costituito da una sostanza o da una miscela di più sostanze) che non è dotato di forma propria e non può sostenere uno sforzo di taglio per un tempo apprezzabile.
Equazioni di Navier-Stokes e Fluido · Fluido e Legge di Stokes ·
Fluidodinamica
La fluidodinamica (o dinamica dei fluidi), in fisica, è la branca della meccanica dei fluidi che studia il comportamento dei fluidi (ovvero liquidi e gas) in movimento, contrapposta alla statica dei fluidi; la risoluzione di un problema fluidodinamico comporta, in genere, la risoluzione (analitica o numerica) di complesse equazioni differenziali per il calcolo di diverse proprietà del fluido tra cui la velocità, la pressione, la densità o la temperatura, in funzione della posizione nello spazio e nel tempo.
Equazioni di Navier-Stokes e Fluidodinamica · Fluidodinamica e Legge di Stokes ·
Flusso di Stokes
In fluidodinamica il flusso di Stokes (dal nome di George Stokes), chiamato anche flusso di scorrimento o moto di scorrimento,Kim, S. & Karrila, S. J. (2005) Microhydrodynamics: Principles and Selected Applications, Dover.
Equazioni di Navier-Stokes e Flusso di Stokes · Flusso di Stokes e Legge di Stokes ·
Forza
In meccanica la forza è una grandezza fisica vettoriale in grado di mantenere o di indurre una variazione dello stato di quiete o di moto di un corpo, o di operare una sua distorsione.
Equazioni di Navier-Stokes e Forza · Forza e Legge di Stokes ·
George Stokes
Docente dell'Università di Cambridge, diede importanti contributi alla dinamica dei fluidi (per esempio alle equazioni di Stokes e alle equazioni di Navier-Stokes), all'ottica, e alla fisica matematica (si ricordi il teorema del rotore, chiamato anche teorema di Stokes).
Equazioni di Navier-Stokes e George Stokes · George Stokes e Legge di Stokes ·
Interazione gravitazionale
L'interazione gravitazionale (o gravitazione o gravità nel linguaggio comune) è una delle quattro interazioni fondamentali note in fisica. Nella fisica classica newtoniana, la gravità è interpretata come una forza conservativa di attrazione a distanza agente fra corpi dotati di massa, secondo la legge di gravitazione universale.
Equazioni di Navier-Stokes e Interazione gravitazionale · Interazione gravitazionale e Legge di Stokes ·
Massa (fisica)
La massa (pp) è una grandezza fisica propria dei corpi materiali che ne determina il comportamento dinamico quando sono soggetti all'influenza di forze esterne.
Equazioni di Navier-Stokes e Massa (fisica) · Legge di Stokes e Massa (fisica) ·
Numero di Reynolds
Il numero di Reynolds (abbreviato in Re) è un numero adimensionale usato in fluidodinamica, proporzionale al rapporto tra le forze d'inerzia e le forze viscose.
Equazioni di Navier-Stokes e Numero di Reynolds · Legge di Stokes e Numero di Reynolds ·
Relazione costitutiva (meccanica)
In fisica, le relazioni costitutive (dette anche equazioni costitutive, leggi costitutive o legami costitutivi) sono leggi che descrivono il comportamento tipico di alcuni materiali.
Equazioni di Navier-Stokes e Relazione costitutiva (meccanica) · Legge di Stokes e Relazione costitutiva (meccanica) ·
Velocità
In fisica, in primo luogo in cinematica, la velocità (dal latino vēlōcitās, a sua volta derivato da vēlōx, cioè veloce) è una grandezza vettoriale definita come la variazione della posizione di un corpo in funzione del tempo, ossia, in termini matematici, come la derivata del vettore posizione rispetto al tempo.
Equazioni di Navier-Stokes e Velocità · Legge di Stokes e Velocità ·
Viscosità
Nell'ambito dei fenomeni di trasporto, la viscosità è il coefficiente di scambio di quantità di moto.La dicitura "coefficiente di scambio di quantità di moto" fa riferimento all'analogia esistente nell'ambito dei fenomeni di trasporto tra quest'ultimo e i coefficienti di scambio termico e di scambio di materia.
Equazioni di Navier-Stokes e Viscosità · Legge di Stokes e Viscosità ·
Volume
Il volume è la misura dello spazio occupato da un corpo. Viene valutato ricorrendo a molte diverse unità di misura. L'unità adottata dal Sistema Internazionale è il metro cubo, simbolo m³.
Equazioni di Navier-Stokes e Volume · Legge di Stokes e Volume ·
La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande
- In quello che appare come Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes
- Che cosa ha in comune Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes
- Analogie tra Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes
Confronto tra Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes
Equazioni di Navier-Stokes ha 102 relazioni, mentre Legge di Stokes ha 34. Come hanno in comune 16, l'indice di Jaccard è 11.76% = 16 / (102 + 34).
Riferimenti
Questo articolo mostra la relazione tra Equazioni di Navier-Stokes e Legge di Stokes. Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare: