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Portanza e Strato limite di quantità di moto

Scorciatoie: Differenze, Analogie, Jaccard somiglianza Coefficiente, Riferimenti.

Differenza tra Portanza e Strato limite di quantità di moto

Portanza vs. Strato limite di quantità di moto

La portanza (spesso abbreviata con la lettera L, dalla parola inglese Lift) è la componente della forza aerodinamica globale calcolata in direzione perpendicolare alla direzione del vento relativo. Zona interessata da uno strato limite laminare, dove cioè la componente orizzontale delle velocità è molto più piccola della componente orizzontale all'esterno dell'area di influenza della parete. In fluidodinamica, lo strato limite, più precisamente detto strato limite di quantità di moto, è una zona ideale di un flusso dove gli effetti causati dalla prossimità di una parete sono molto più marcati rispetto ad una zona esterna.

Analogie tra Portanza e Strato limite di quantità di moto

Portanza e Strato limite di quantità di moto hanno 10 punti in comune (in Unionpedia): Aerodinamica, Densità, Equazioni di Eulero (fluidodinamica), Equazioni di Navier-Stokes, Legge della conservazione della massa (fisica), Legge di conservazione della quantità di moto, Pressione, Superficie alare, Velocità, Velocità asintotica.

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.

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Densità

La densità di una sostanza è il rapporto tra la massa e il volume di tale sostanza.

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Equazioni di Eulero (fluidodinamica)

In fluidodinamica, le equazioni di Eulero rappresentano una particolare forma semplificata delle equazioni di Navier-Stokes, ottenute nel caso sussista l'ipotesi semplificativa di flusso inviscido, ovvero flusso con viscosità trascurabile.

Equazioni di Eulero (fluidodinamica) e Portanza · Equazioni di Eulero (fluidodinamica) e Strato limite di quantità di moto · Mostra di più »

Equazioni di Navier-Stokes

In fluidodinamica le equazioni di Navier-Stokes sono un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali che descrivono il comportamento di un fluido dal punto di vista macroscopico.

Equazioni di Navier-Stokes e Portanza · Equazioni di Navier-Stokes e Strato limite di quantità di moto · Mostra di più »

Legge della conservazione della massa (fisica)

La legge della conservazione della massa è una legge fisica della meccanica classica, che prende origine dal cosiddetto postulato fondamentale di Lavoisier, che è il seguente.

Legge della conservazione della massa (fisica) e Portanza · Legge della conservazione della massa (fisica) e Strato limite di quantità di moto · Mostra di più »

Legge di conservazione della quantità di moto

In fisica, la legge di conservazione della quantità di moto è una legge di conservazione che stabilisce che la quantità di moto totale di un sistema isolato è costante nel tempo.

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Pressione

La pressione è una grandezza fisica intensiva.

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Superficie alare

La superficie alare (che in genere viene indicata in letteratura con "S") è l'organo aerodinamico che grazie alla sua forma e durante il suo moto nel fluido (generalmente in un velivolo) genera una forza aerodinamica scomponibile in due forze: una diretta in genere verso l'alto, mentre la seconda si oppone al moto nel fluido.

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Velocità

In fisica, la velocità (dal latino vēlōcitās, a sua volta derivato da vēlōx, cioè ‘veloce’) è una grandezza vettoriale definita come il tasso di cambiamento della posizione di un corpo in funzione del tempo, ossia, in termini matematici, come la derivata del vettore posizione rispetto al tempo.

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Velocità asintotica

La velocità asintotica di un flusso di fluido è la velocità assunta dal fluido in condizione indisturbata.

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La lista di cui sopra risponde alle seguenti domande

Confronto tra Portanza e Strato limite di quantità di moto

Portanza ha 57 relazioni, mentre Strato limite di quantità di moto ha 50. Come hanno in comune 10, l'indice di Jaccard è 9.35% = 10 / (57 + 50).

Riferimenti

Questo articolo mostra la relazione tra Portanza e Strato limite di quantità di moto. Per accedere a ogni articolo dal quale è stato estratto informazioni, visitare:

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