ニュートン流体の場合、 粘度 温度と プレッシャー しかし、せん断速度は関係ありません。液体では、温度が上昇すると粘度は著しく低下します。これは、熱エネルギーが高くなると分子が分子間凝集力をより容易に克服できるためです。逆に、気体では、温度の上昇とともに粘度が上昇します。これは、高速で分子衝突が頻繁に起こることで運動量伝達が大きくなるためです。

(画像はイメージです)
ニュートン流体の場合、 粘度 温度と プレッシャー しかし、せん断速度は関係ありません。液体では、温度が上昇すると粘度は著しく低下します。これは、熱エネルギーが高くなると分子が分子間凝集力をより容易に克服できるためです。逆に、気体では、温度の上昇とともに粘度が上昇します。これは、高速で分子衝突が頻繁に起こることで運動量伝達が大きくなるためです。
粘度と温度の関係は、液体と気体では根本的に異なり、これは運動量伝達の分子メカニズムの違いに起因します。液体では、分子は密に詰まっており、強い分子間凝集力によって結合しています。粘性力は、これらの分子が互いに滑り合うことに対する抵抗から生じます。温度が上昇すると、分子の運動エネルギーが増加し、分子はこれらの凝集力をより容易に克服できるようになります。その結果、液体の流れに対する抵抗が減少し、粘度が低下します。この効果は顕著で、例えば、水の粘度は0℃から100℃の間で約6分の1に減少します。
気体では、分子は互いに遠く離れており、主に衝突によって相互作用します。気体の粘度は、異なる速度で移動する層間の運動量の伝達の尺度です。この運動量は、層間を移動して衝突する分子によって伝達されます。温度が上昇すると、気体分子のランダムな熱速度が増加します。これにより、衝突の頻度とエネルギーが増し、層間の運動量の伝達がより効率的になり、結果として粘度が増加します。この挙動は、気体分子運動論の初期の大きな成果の一つであり、直感に反する予測でしたが、後に実験によって確認されました。
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粘度の温度依存性
(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)
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