流體力學是物理學的一個分支,研究流體及其與力的相互作用方式。在這門科學中,液體和氣體都被認為是流體。通常,流體力學分為兩個更為具體的研究領域,分別是流體靜力學和流體動力學,它們分別涉及靜止狀態下的流體和運動中的...
流體力學是物理學的一個分支,研究流體及其與力的相互作用方式。在這門科學中,液體和氣體都被認為是流體。通常,流體力學分為兩個更為具體的研究領域,分別是流體靜力學和流體動力學,它們分別涉及靜止狀態下的流體和運動中的流體。流體力學涉及高度復雜的數學,而現代計算機的幫助大大加強了這門科學艾薩克牛頓為理解流體力學奠定了一些基礎至少可以追溯到古希臘時期。希臘物理學家和發明家阿基米德是我們所知道的一些關于流體靜力學的研究的作者,其中包括浮力的性質。中世紀的波斯哲學家將這些古代著作與他們自己的流體動力學研究相結合,這些研究起到了現代流體力學的早期先驅。像列奧納多·達芬奇和艾薩克·牛頓爵士等著名歷史人物對我們理解流體力學作出了顯著貢獻

流體動力學與運動中的流體有關每一種科學都是從基本的、基本的假設開始的,這些假設支配著他們的研究過程。流體力學通常被定義為有三個基本前提或假設的基礎。第一個是質量守恒,這意味著質量既不能自發地產生也不能被破壞,第二個假設,動量守恒,有點類似,這個定律說,封閉系統的總動量是常數,流體力學的第三個基本假設被稱為連續統假設,這是一種不考慮離散分子存在的觀察流體的方法相反,假設流體的性質從一點到另一點是連續變化的,因為它忽略了物質小顆粒的實際性質,連續體假設只是一種在計算中用作工具的近似。它可以導致一個稍微不精確的解,但在理想情況下也可以得到非常精確的解。還有其他更精確的方法,但這個假設通常作為一個初步假設非常有用。很多時候,也可以假設給定的流體是不可壓縮的,這意味著它不能被壓縮。然而,這實際上只適用于液體,列奧納多·達芬奇對流體力學的研究做出了顯著的貢獻。