3.88.Вычислить динамическую вязкость кислорода при нормальных условиях.
3.89. Найти среднюю длину свободного пробега <l> молекул, азота при условии, что его динамическая вязкость =17 мкПас.
3.90. Найти динамическую вязкость гелия при нормальных условиях, если диффузия D при тех же условиях равна 1,0610-4 м2/с.
3.91. Определить зависимость динамической вязкости от температуры Т при следующих процессах: 1) изобарном; 2) изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках.
3.92. Определить зависимость динамической вязкости от давления p при следующих процессах: 1) изотермическом; 2) изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках.
3.93.Цилиндр радиусом R1=10 см и длиной l=30 см расположен внутри цилиндра радиусом , R2=10,5 см так, что оси обоих цилиндров совпадают. Малый цилиндр неподвижен, большой вращается относительно геометрической оси с частотой n=15с-1. Динамическая вязкость газа, в котором находятся цилиндры, равна 8,5 мкПас. Определить: 1) касательную силу f, действующую на поверхность внутреннего цилиндра площадью S=l м2; 2) вращающий момент М, действующий на этот цилиндр.
3.94. Два горизонтальных диска радиусами R=20 см расположены друг над другом так, что оси их совпадают. Расстояние d между плоскостями дисков равно 0,5 см. Верхний диск неподвижен, нижний вращается относительно геометрической оси с частотой n=10с-1. Найти вращающий момент М, действующий на верхний диск. Динамическая вязкость воздуха, в котором находятся диски, равна 17,2 мкПас.
3.95. В ультраразреженном азоте, находящемся под давлением p=1 мПа и при температуре T=300 К, движутся друг относительно друга две параллельные пластины со скоростью u=1 м/с. Расстояние между пластинами не изменяется и много меньше средней длины свободного пробега молекул. Определить силу F внутреннего трения, действующую на поверхность пластин площадью S=1 м2.