亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Disintegration of water drops in an electric field

电场 不稳定性 机械 锥面 经典力学 光学 物理 下降(电信) 几何学 数学 电气工程 量子力学 工程类
作者
Geoffrey Ingram Taylor
出处
期刊:Proceedings of the Royal Society of London [The Royal Society]
卷期号:280 (1382): 383-397 被引量:3140
标识
DOI:10.1098/rspa.1964.0151
摘要

The disintegration of drops in strong electric fields is believed to play an important part in the formation of thunderstorms, at least in those parts of them where no ice crystals are present. Zeleny showed experimentally that disintegration begins as a hydrodynamical instability, but his ideas about the mechanics of the situation rest on the implicit assumption that instability occurs when the internal pressure is the same as that outside the drop. It is shown that this assumption is false and that instability of an elongated drop would not occur unless a pressure difference existed. When this error is corrected it is found that a drop, elongated by an electric field, becomes unstable when its length is 1.9 times its equatorial diameter, and the calculated critical electric field agrees with laboratory experiments to within 1 %. When the drop becomes unstable the ends develop obtuse-angled conical points from which axial jets are projected but the stability calculations give no indication of the mechanics of this process. It is shown theoretically that a conical interface between two fluids can exist in equilibrium in an electric field, but only when the cone has a semi-vertical angle 49.3°. Apparatus was constructed for producing the necessary field, and photographs show that conical oil/water interfaces and soap films can be produced at the calculated voltage and that their semi-vertical angles are very close to 49.3°. The photographs give an indication of how the axial jets are produced but no complete analytical description of the process is attempted.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
10秒前
夏侯德东完成签到,获得积分10
16秒前
20秒前
彭于晏应助橙汁儿采纳,获得10
21秒前
Aliothae发布了新的文献求助10
22秒前
商毛毛发布了新的文献求助10
25秒前
橙汁儿完成签到,获得积分10
28秒前
邓佳鑫Alan应助Aliothae采纳,获得10
31秒前
Aliothae完成签到,获得积分10
47秒前
看不了一点文献应助夏宇采纳,获得20
49秒前
无花果应助美满惜寒采纳,获得10
51秒前
邢晓彤完成签到 ,获得积分10
54秒前
整齐的飞兰完成签到 ,获得积分10
55秒前
1分钟前
美满惜寒发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
研友_VZG7GZ应助VvV采纳,获得10
1分钟前
大模型应助美满惜寒采纳,获得10
1分钟前
solar发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
儒雅的十八完成签到,获得积分10
1分钟前
雪白元风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
LHH完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
仁爱裘完成签到,获得积分10
1分钟前
美满惜寒发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
andrele应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
所所应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
科研兵发布了新的文献求助20
2分钟前
2分钟前
2分钟前
solar完成签到,获得积分10
2分钟前
jenny_shjn完成签到,获得积分10
2分钟前
呆呆完成签到 ,获得积分10
2分钟前
kk_1315完成签到,获得积分0
2分钟前
kukudou2发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Practical Methods for Aircraft and Rotorcraft Flight Control Design: An Optimization-Based Approach 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 831
The International Law of the Sea (fourth edition) 800
A Guide to Genetic Counseling, 3rd Edition 500
Synthesis and properties of compounds of the type A (III) B2 (VI) X4 (VI), A (III) B4 (V) X7 (VI), and A3 (III) B4 (V) X9 (VI) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5413114
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4530302
关于积分的说明 14122810
捐赠科研通 4445237
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2439152
邀请新用户注册赠送积分活动 1431216
关于科研通互助平台的介绍 1408591