bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Ετικέτες >> νερό

Μπορεί το να είσαι υποβρύχιος να σε σώσει από μια έκρηξη χειροβομβίδας;

Όχι, το να είσαι κάτω από το νερό δεν θα σε σώσει από μια έκρηξη χειροβομβίδας. Η έκρηξη θα προκαλέσει την ίδια ζημιά στο σώμα σας είτε βρίσκεστε στη στεριά είτε υποβρύχια.

Η όλη υπόθεση αυτής της συζήτησης περιστρέφεται γύρω από το γεγονός ότι κάποια μέρα, ίσως χρειαστεί να επιβιώσετε από μια έκρηξη χειροβομβίδας, και το μόνο πράγμα που μπορείτε να επιλέξετε είναι να βουτήξετε κάτω από το νερό ή να δοκιμάσετε την τύχη σας στη στεριά. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι πολύ χαμηλές, εκτός κι αν συνεργάζεστε με τον στρατό ή είστε κογιότ που προσπαθεί να σκοτώσει τον δρομέα. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να βοηθήσουν κάποιον που είναι περίεργος για το ποια επιλογή θα ήταν σοφότερη. Εάν έχετε εκραγεί μια χειροβομβίδα 5 πόδια μακριά σας, θα πρέπει να είστε κάτω από το νερό ή στη στεριά;

Οι χειροβομβίδες είναι ισχυρά εκρηκτικά με τα οποία δεν πρέπει να παίζετε, επομένως σημειώστε ότι οι χειροβομβίδες είναι θανατηφόρες όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση ή επίβλεψη. Επομένως, θα πρέπει πιθανώς να μάθετε κάτι για τις χειροβομβίδες, ώστε να κατανοήσετε πλήρως τη φυσική και να είστε καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσετε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση.

Evolution of Grenades

Αρχικά, οι χειροβομβίδες ήταν απλές οβίδες γεμάτες με μικρές σφαίρες και πυρίτιδα. Το εξωτερικό κέλυφος της χειροβομβίδας, κατασκευασμένο από οδοντωτό χυτοσίδηρο, συγκρατεί έναν μηχανισμό χημικής θρυαλλίδας, ο οποίος περιβάλλεται από μια δεξαμενή εκρηκτικού υλικού. Οι χειροβομβίδες έχουν βελτιωθεί και αναβαθμιστεί με την πάροδο του χρόνου για να είναι πιο αξιόπιστες και να προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά.

Πώς λειτουργεί μια χειροβομβίδα;

Ο πιο συνηθισμένος τύπος χειροβομβίδας στο πεδίο της μάχης είναι μια «χειροβομβίδα κατά προσωπικού κατακερματισμού με χρονική καθυστέρηση». Θα εξετάσουμε κάθε χαρακτηριστικό αυτού του συγκεκριμένου τύπου χειροβομβίδας ένα κάθε φορά. Οι χειροβομβίδες στρατιωτικής ποιότητας είναι συνήθως εργονομικά σχεδιασμένες για να εφαρμόζουν τέλεια στις παλάμες μας. Τα περισσότερα από αυτά περιλαμβάνουν ένα σύστημα σκανδάλης για να ανάψει την ασφάλεια, η οποία τελικά προκαλεί την έκρηξη. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει ο χρήστης για να προκαλέσει την έκρηξη είναι να βγάλει την καρφίτσα από τη χειροβομβίδα και να την πετάξει.

Η κύρια λειτουργία του πείρου είναι να κρατά στη θέση του έναν μοχλό με ελατήριο. Εφόσον δεν έχετε απελευθερώσει τον μοχλό του ελατηρίου, μπορείτε να επανατοποθετήσετε τον πείρο και να αποθηκεύσετε τη χειροβομβίδα για άλλη φορά. Ο μοχλός του ελατηρίου, από την άλλη πλευρά, κρατά ένα επιθετικό μέσα στη χειροβομβίδα, καθιστώντας το ακίνητο όταν δεν χρησιμοποιείται. Όταν ο πείρος αφαιρεθεί από τον χρήστη, ο μοχλός του ελατηρίου αποσπάται αυτόματα από τη χειροβομβίδα, απελευθερώνοντας τον επιθετικό από τη θέση του. Με τη σειρά του, ο επιθετικός πέφτει ελεύθερα προς ένα καπέλο κρουστών στο κάτω μέρος, προκαλώντας μια μικρή σπίθα. Η ενέργεια από αυτόν τον σπινθήρα χρησιμοποιείται για να ανάψει μια ασφάλεια που οδηγεί μέχρι το εκρηκτικό υλικό. Οι χειροβομβίδες χρονοκαθυστέρησης είναι πολύ αποτελεσματικές, αλλά έχουν επίσης ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα. Ένα πρόβλημα είναι η μη προβλεψιμότητα τους. Σε ορισμένες ασφάλειες χημικών, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως έξι δευτερόλεπτα. Η έκρηξη αναφλέγει το εκρηκτικό υλικό γύρω από τις πλευρές της χειροβομβίδας, δημιουργώντας μια πολύ μεγαλύτερη έκρηξη που ανατινάζει τη χειροβομβίδα. Το τοίχωμα της χειροβομβίδας στη συνέχεια χωρίζεται σε πολλά μικρότερα κομμάτια κατά μήκος των ασθενέστερων άκρων, μετατρέποντάς τα σε πολλά κομμάτια σκάγιας που κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το εξωτερικό της χειροβομβίδας έχει σχήμα βάφλας και γιατί οι εκρήξεις χειροβομβίδων προκαλούν τόσο μεγάλη έκρηξη.

Εξωτερικό χειροβομβίδας σε σχήμα κουκουνάρι και βάφλας

Τώρα που ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στη χειροβομβίδα, ας δούμε πώς η έκρηξη επηρεάζει το περιβάλλον γύρω της.

Τι είναι ασφαλέστερο;

Για λόγους σύγκρισης, φανταστείτε ότι ο στόχος είναι δύο ανθρώπινα όντα που στέκονται 5 μέτρα μακριά από δύο χειροβομβίδες που πρόκειται να εκραγούν – μία υποβρύχια και μία στη στεριά.

Στην ξηρά, όταν συμβεί η έκρηξη, τα μεταλλικά κελύφη που προβάλλονται προς τα έξω θα είναι η πιο επικίνδυνη πτυχή. Ακόμα κι αν ένα μόνο κοχύλι έρθει σε επαφή, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι μοιραία. Δεδομένου ότι υπάρχει πολύ λιγότερη δύναμη έλξης στον αέρα από ό,τι στο νερό, το κέλυφος δεν θα αισθανόταν σχεδόν καμία αντίσταση καθώς τα κομμάτια πετούν προς τον στόχο. Η μόνη επιλογή για τον στόχο σε αυτό το σενάριο είναι να μειώσετε την εκτεθειμένη επιφάνεια του σώματος στο ελάχιστο. Αυτό μπορεί να γίνει ξαπλώνοντας μπρούμυτα με τα πόδια σας στραμμένα προς την έκρηξη. Σε απόσταση 5 μέτρων, χρησιμοποιώντας μια τυπική χειροβομβίδα, αυτή η θέση δίνει στον στόχο μια τεράστια πιθανότητα 99% να αποφύγει ένα χτύπημα οβίδας.

Ωστόσο, για έναν στόχο που είναι υποβρύχιος, οι πιθανότητες να αποφύγει το χτύπημα του κελύφους είναι 100%, επειδή η δύναμη έλξης στο νερό είναι τόσο υψηλή που τα κοχύλια θα αποσυντεθούν λόγω τριβής πριν προλάβουν να διανύσουν τα 5 μέτρα. Ωστόσο, οι οβίδες τους δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο οι χειροβομβίδες είναι τόσο θανατηφόρες. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κρουστικό κύμα έκρηξης και η πρόσκρουση που έχει το ωστικό κύμα σε έναν στόχο εξαρτάται από το μέσο.

Υποβρύχια Έκρηξη Χειροβομβίδων Σοκ-Κύμα

Η κύρια διαφορά μεταξύ νερού και αέρα είναι ότι ο αέρας είναι ένα αέριο, το οποίο είναι απείρως πιο συμπιεστό από το υγρό νερό. Αυτό κάνει τη μεταφορά της ορμής κάτω από το νερό πολύ πιο εύκολη σε σύγκριση με τον αέρα. Λόγω της συμπιεστής φύσης του αέρα, η δύναμη από την έκρηξη χρησιμοποιείται για τη συμπίεση των επόμενων στρωμάτων αερίου, τα οποία απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της κρούσης.

Το νερό, από την άλλη πλευρά, μεταφέρει πλήρως όλη την ορμή από την έκρηξη στον στόχο. Αυτή η δύναμη θα ήταν ακίνδυνη, αν δεν υπήρχε το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα είναι γεμάτο με θύλακες αέρα. Εάν το σώμα μας ήταν 100% από νερό χωρίς κούφιες περιοχές γεμάτες αέρα, όπως οι πνεύμονές μας, πιθανότατα θα επιζούσαμε από μια χειροβομβίδα καθώς η δύναμη από την έκρηξη θα μεταφερόταν μέσω του σώματός μας. Αντίθετα, όταν συμβαίνει η έκρηξη, το ωστικό κύμα συμπιέζει τον αέρα μέσα στο σώμα μας με βάναυσο τρόπο, καταστρέφοντας εντελώς τους πνεύμονές μας. Τα μέρη του σώματος που δεν έχουν αέρα, όπως τα χέρια και τα πόδια, θα παραμείνουν αλώβητα.

Οι πνεύμονες είναι ελαστικοί και πολύ εύθραυστοι

Λοιπόν, ορίστε το. Αν ποτέ χρειαστεί να επιβιώσετε από έκρηξη χειροβομβίδας, ελπίστε στον Θεό ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνετε κάτω από το νερό!


Νανοσωματίδια αργύρου στα φυσικά νερά:Μόνο οι άνθρωποι φταίνε;

Η νανοτεχνολογία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία στην εποχή μας. Τα νανοσωματίδια είναι πολύ μικρά αντικείμενα με διάμετρο που κυμαίνεται από 1 έως 100 nm, όπου 1 nm είναι ίσο με ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου (10 m). Συγκριτικά, το μέγεθος των νανοσωματιδίων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ

Από τι δημιουργούνται οι φυσαλίδες όταν βράζει το νερό;

Το νερό βράζει όταν η ενέργεια από τη θερμότητα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να σπάσει τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού. Το αέριο που απελευθερώνεται από το βραστό νερό αποτελείται από οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα. Αν έχετε βράσει ποτέ νερό, θα έχετε παρατηρήσει ότι καθώς το νερ

Πώς να παγώσετε το νερό χρησιμοποιώντας τη φωτιά;

Για να επιτύχετε μια κρύα φωτιά, πρέπει να διατηρήσετε το αέριο γύρω της κρύο, διατηρώντας παράλληλα τα ελεύθερα κινούμενα ενεργειακά ηλεκτρόνια. Ψυχρή φωτιά δεν είναι κάτι που μπορείτε να ξεκινήσετε στην αυλή σας ακριβώς έτσι. Αντίθετα, θα χρειαστείτε τις τέλειες φυσικές και χημικές συνθήκες για