當大小不一的顆粒放在同乙個容器裡的時候,如果大顆粒密度大於小顆粒,還會是小顆粒沉下去嗎?

時間 2021-05-05 19:20:34

1樓:不太黑大帥

首先你問的問題十分不科學,沒有給出初始堆積狀態為何,其次經過怎麼樣的外界刺激也沒有進行介紹。如果你模擬的過程是顆粒注入容器,那麼物料的級配關係沒有介紹,自由落體高度也沒有也給出。級配關係,接觸容器時的初始速度,顆粒自身材料特性,容器大小形狀,容器的表面摩擦力,這些對最後結果都是存在巨大影響的。

2樓:THE ONE

其實說重力作用,不如說是摩擦力的作用,摩擦力存在的前提必須有正壓力與摩擦係數,物體之間的各種摩擦合力,正交分解在與重力同向方向上時,如果摩擦力不能維持顆粒重力,肯定重的顆粒會下落。但是如果摩擦力始終與重力等大反向,在每次振動過程中,大顆粒會漸漸的向上公升而不會下降,這些是建立在大顆粒的相對密度與小顆粒相差不大的基礎上的。這就是為什麼在空間站上微重力下不能出現巴西果效應。

3樓:nan hu

題主說:「大顆粒因為重量沉下去,還是小顆粒穿過縫隙沉到底下」。後半句不說了,前半句是不正確的,因為大顆粒如果按照單個來說確實比小顆粒單個的「重」,然而這沒有什麼卵用。

我們應該比較的是平均密度,因為大顆粒之間由於形狀和排列的不規則而產生的縫隙顯然比小顆粒更大,所以小顆粒體系比大顆粒體系密度更大,如果題主喜歡用生活化的「重」這樣的語言,那就是一堆小顆粒比同體積的一堆大顆粒更「重」!所以本問題根本不存在什麼直觀感覺起來的邏輯矛盾。

4樓:

學高分子材料的,都知道測分子量的有個叫GPC(凝膠滲透色譜)的東西,也叫尺寸排除色譜(SEC)。在色譜柱中填充多孔微球,高分子材料中,高分子量經過色譜柱的時間短,故先流出,低分子量後流出。因此說明尺寸大的在底下,尺寸小的在上面

5樓:

是大顆粒在上。

這兒我不得不講乙個故事:說從前有個小夥子跟老鄉推車去鎮上賣土豆,老鄉們都為了趕路走路中間平坦的地方,小夥子特地挑顛簸的路走。

到了鎮上老鄉都忙著給土豆按大小分堆,小夥子直接開啟推車蓋,大的在上面,小的都在底下。

6樓:

巴西果效應有個前提由外部施加振盪

巴西果效應

巴西果效應(Brazil nut effect)是指如果把兩種顆粒的混合物置於容器中,然後由外部施加振盪,體積比較大的顆粒會上公升到表層,而較小的顆粒會沉降到底部。關於這種古老的效應的動力學機制至今仍眾說紛紜。巴西果效應得名於歐洲的一種早餐木斯里,木斯里是用幹水果和燕麥混合製成的。

在食用時,最先從這種食品裡倒出來的一定是個頭最大的巴西果。2023年又發現了與之相反的反巴西果效應,即體積大的顆粒下沉而體積小的顆粒上公升。巴西果效應和反巴西果效應已經成為顆粒物理學中一類非常熱門的話題。

這類現象的乙個現實重要性在於,在很多任務業活動中(如製藥,運輸等行業)顆粒混合和分離總是要考慮的問題。

7樓:

這就是所謂的巴西果效應。結論是大顆粒浮上去,小顆粒在底下。

這是顆粒物理研究中的乙個問題,在工程應用領域有著一定的應用價值(機械篩選等等);同時也有一定的理論研究價值,即混合的顆粒體系的行為是否和混合的分子原子體系一樣,可以在兩種物質之間達到平衡態。

首先要更正乙個概念,在這樣的顆粒體系中,應該考慮的是大顆粒相對小顆粒的密度,而非絕對的重量——可以想像乙個大塑料球肯定會浮在很多小鋼球的上面,而乙個大鐵球顯然很容易在一堆小塑料球中沉下去。

第二,如果不施加外加的擾動,顆粒的堆積不會自發的演化。顆粒物理中常用的激勵手段為外加振動——好比為了讓一罐芝麻、糖果等顆粒狀物體堆得更滿,我們都會小幅度的敲擊或振動罐子——振動是激勵顆粒堆積體系演化最常用的實驗條件。

現在正式回答問題:大顆粒相對小顆粒的沉或者浮與什麼有關呢?

首先與重力有關。在空間站(或者以拋物線軌道飛行的飛機)中做同樣的實驗,(幾乎)觀察不到巴西果效應。所以可以明白,巴西果效應與顆粒「流體」在振動條件下的對流有關,而重力是對流的必要條件。

第二與顆粒體系所處環境的氣壓有關。(芝加哥大學的乙個研究組)通過實驗發現改變顆粒堆所處環境的氣壓,大顆粒上公升的速度在發生改變。這一現象的原因不易理解,大致可以理解為氣體的黏滯力影響了振動中顆粒的運動。

第三與振動條件有關。實驗也觀察到在某些特殊的振動條件下,會出現「反巴西果」效應,即大顆粒下沉。

總而言之,由於體系的複雜性,涉及到空氣阻力、非彈性碰撞、顆粒的複雜流體等比較「髒」的問題,據我所知現在還並沒有乙個簡單地理論去完美地解釋這一系列的現象,相關的研究結果在過去的十多年間還在不斷地出現。

最後,類似於巴西果效應這樣的顆粒物理研究從上世紀90年代開始正得到越來越多的關注。它的實驗需求相對簡單和廉價(相對於高能物理以及天文以及某些硬凝聚態領域而言),同時也包含了很多新物理,擴充套件了凝聚態物理學研究的範疇。

比較諷刺的是,我們人類在過去的100年中,理解了最微小最微小的夸克、膠子等等,也正在理解最巨集大最巨集大的星系和宇宙;但我們的媽媽們晃動鹽罐子時蘊含的物理,卻並不為人所知。

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