FLUID MECHANICS (HM)
FLUID MECHANICS (HM)

200726 \(m \) द्रव्यमान का छोटा गोला अत्यधिक ऊँचाई से गिराया जाता है। \(10\; m\)  गिरने के पश्चात् यह क्रांतिक वेग प्राप्त कर लेता है व फिर इसी वेग से गिरता है। वायु के घर्षण द्वारा पिण्ड के प्रारम्भिक \(100 \;m \) गिरने में किया गया कार्य होगा

1 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m \) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से अधिक
2 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m\) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से कम
3 \(100 \;mg \) के तुल्य
4 \(100\; mg \) से अधिक
FLUID MECHANICS (HM)

200727 समान त्रिज्या की दो बूँदें वायु में गिर रही हैं। उनके क्रांतिक वेग \(5 cm/sec\)  हैं। यदि बूँदें परस्पर जुड़ जायें, तो क्रांतिक वेग होगा

1 \(10\)  सेमी/सै
2 \(2.5 \) सेमी/सै
3 \(5 \times {(4)^{1/3}}\) सेमी/सै
4 \(5 \times \sqrt 2 \,\)सेमी/सै
FLUID MECHANICS (HM)

200728 एक गेंद जिसकी त्रिज्या \(r\)  व घनत्व है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिर रही है। \(h \) ऊँचाई से गिरने के पश्चात् वह जल में प्रवेश करती है। जल में प्रवेश करने के पश्चात् भी उसकी चाल नियत बनी रहती है। जल की श्यानता हो, तो h का मान होगा

1 \(\frac{2}{9}{r^2}\left( {\frac{{1 - \rho }}{\eta }} \right)\,g\)
2 \(\frac{2}{{81}}{r^2}\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)\,g\)
3 \(\frac{2}{{81}}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
4 \(\frac{2}{9}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
FLUID MECHANICS (HM)

200729 एक समान क्षैतिज केशनली से एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के सिरों पर दाबांतर \(P \) है। किस दाब पर नली की त्रिज्या तथा लम्बाई दुगुनी करने पर, प्रवाह वेग भी दो गुना हो जाएगा

1 \(P\)
2 \(\frac{{3P}}{4}\)
3 \(\frac{P}{2}\)
4 \(\frac{P}{4}\)
FLUID MECHANICS (HM)

200726 \(m \) द्रव्यमान का छोटा गोला अत्यधिक ऊँचाई से गिराया जाता है। \(10\; m\)  गिरने के पश्चात् यह क्रांतिक वेग प्राप्त कर लेता है व फिर इसी वेग से गिरता है। वायु के घर्षण द्वारा पिण्ड के प्रारम्भिक \(100 \;m \) गिरने में किया गया कार्य होगा

1 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m \) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से अधिक
2 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m\) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से कम
3 \(100 \;mg \) के तुल्य
4 \(100\; mg \) से अधिक
FLUID MECHANICS (HM)

200727 समान त्रिज्या की दो बूँदें वायु में गिर रही हैं। उनके क्रांतिक वेग \(5 cm/sec\)  हैं। यदि बूँदें परस्पर जुड़ जायें, तो क्रांतिक वेग होगा

1 \(10\)  सेमी/सै
2 \(2.5 \) सेमी/सै
3 \(5 \times {(4)^{1/3}}\) सेमी/सै
4 \(5 \times \sqrt 2 \,\)सेमी/सै
FLUID MECHANICS (HM)

200728 एक गेंद जिसकी त्रिज्या \(r\)  व घनत्व है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिर रही है। \(h \) ऊँचाई से गिरने के पश्चात् वह जल में प्रवेश करती है। जल में प्रवेश करने के पश्चात् भी उसकी चाल नियत बनी रहती है। जल की श्यानता हो, तो h का मान होगा

1 \(\frac{2}{9}{r^2}\left( {\frac{{1 - \rho }}{\eta }} \right)\,g\)
2 \(\frac{2}{{81}}{r^2}\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)\,g\)
3 \(\frac{2}{{81}}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
4 \(\frac{2}{9}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
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200729 एक समान क्षैतिज केशनली से एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के सिरों पर दाबांतर \(P \) है। किस दाब पर नली की त्रिज्या तथा लम्बाई दुगुनी करने पर, प्रवाह वेग भी दो गुना हो जाएगा

1 \(P\)
2 \(\frac{{3P}}{4}\)
3 \(\frac{P}{2}\)
4 \(\frac{P}{4}\)
FLUID MECHANICS (HM)

200726 \(m \) द्रव्यमान का छोटा गोला अत्यधिक ऊँचाई से गिराया जाता है। \(10\; m\)  गिरने के पश्चात् यह क्रांतिक वेग प्राप्त कर लेता है व फिर इसी वेग से गिरता है। वायु के घर्षण द्वारा पिण्ड के प्रारम्भिक \(100 \;m \) गिरने में किया गया कार्य होगा

1 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m \) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से अधिक
2 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m\) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से कम
3 \(100 \;mg \) के तुल्य
4 \(100\; mg \) से अधिक
FLUID MECHANICS (HM)

200727 समान त्रिज्या की दो बूँदें वायु में गिर रही हैं। उनके क्रांतिक वेग \(5 cm/sec\)  हैं। यदि बूँदें परस्पर जुड़ जायें, तो क्रांतिक वेग होगा

1 \(10\)  सेमी/सै
2 \(2.5 \) सेमी/सै
3 \(5 \times {(4)^{1/3}}\) सेमी/सै
4 \(5 \times \sqrt 2 \,\)सेमी/सै
FLUID MECHANICS (HM)

200728 एक गेंद जिसकी त्रिज्या \(r\)  व घनत्व है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिर रही है। \(h \) ऊँचाई से गिरने के पश्चात् वह जल में प्रवेश करती है। जल में प्रवेश करने के पश्चात् भी उसकी चाल नियत बनी रहती है। जल की श्यानता हो, तो h का मान होगा

1 \(\frac{2}{9}{r^2}\left( {\frac{{1 - \rho }}{\eta }} \right)\,g\)
2 \(\frac{2}{{81}}{r^2}\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)\,g\)
3 \(\frac{2}{{81}}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
4 \(\frac{2}{9}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
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200729 एक समान क्षैतिज केशनली से एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के सिरों पर दाबांतर \(P \) है। किस दाब पर नली की त्रिज्या तथा लम्बाई दुगुनी करने पर, प्रवाह वेग भी दो गुना हो जाएगा

1 \(P\)
2 \(\frac{{3P}}{4}\)
3 \(\frac{P}{2}\)
4 \(\frac{P}{4}\)
FLUID MECHANICS (HM)

200726 \(m \) द्रव्यमान का छोटा गोला अत्यधिक ऊँचाई से गिराया जाता है। \(10\; m\)  गिरने के पश्चात् यह क्रांतिक वेग प्राप्त कर लेता है व फिर इसी वेग से गिरता है। वायु के घर्षण द्वारा पिण्ड के प्रारम्भिक \(100 \;m \) गिरने में किया गया कार्य होगा

1 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m \) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से अधिक
2 वायु घर्षण द्वारा पिण्ड के अगले \(100\; m\) गिरने के विरुद्ध किये कार्य से कम
3 \(100 \;mg \) के तुल्य
4 \(100\; mg \) से अधिक
FLUID MECHANICS (HM)

200727 समान त्रिज्या की दो बूँदें वायु में गिर रही हैं। उनके क्रांतिक वेग \(5 cm/sec\)  हैं। यदि बूँदें परस्पर जुड़ जायें, तो क्रांतिक वेग होगा

1 \(10\)  सेमी/सै
2 \(2.5 \) सेमी/सै
3 \(5 \times {(4)^{1/3}}\) सेमी/सै
4 \(5 \times \sqrt 2 \,\)सेमी/सै
FLUID MECHANICS (HM)

200728 एक गेंद जिसकी त्रिज्या \(r\)  व घनत्व है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिर रही है। \(h \) ऊँचाई से गिरने के पश्चात् वह जल में प्रवेश करती है। जल में प्रवेश करने के पश्चात् भी उसकी चाल नियत बनी रहती है। जल की श्यानता हो, तो h का मान होगा

1 \(\frac{2}{9}{r^2}\left( {\frac{{1 - \rho }}{\eta }} \right)\,g\)
2 \(\frac{2}{{81}}{r^2}\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)\,g\)
3 \(\frac{2}{{81}}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
4 \(\frac{2}{9}{r^4}{\left( {\frac{{\rho - 1}}{\eta }} \right)^2}g\)
FLUID MECHANICS (HM)

200729 एक समान क्षैतिज केशनली से एक द्रव प्रवाहित हो रहा है। नली के सिरों पर दाबांतर \(P \) है। किस दाब पर नली की त्रिज्या तथा लम्बाई दुगुनी करने पर, प्रवाह वेग भी दो गुना हो जाएगा

1 \(P\)
2 \(\frac{{3P}}{4}\)
3 \(\frac{P}{2}\)
4 \(\frac{P}{4}\)