bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Επιστήμη της Γης

Γιατί λειτουργούν τα ηλιακά φώτα μέσα και όχι έξω από την πλευρά;

Αυτό δεν είναι σωστό! Τα ηλιακά φώτα λειτουργούν στην πραγματικότητα καλύτερα έξω από το εσωτερικό. Εδώ είναι γιατί:

* ηλιακό φως: Τα ηλιακά φώτα βασίζονται στο φως του ήλιου για να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Έξω, έχουν συνεχή πρόσβαση στην ενέργεια του ήλιου. Στο εσωτερικό, θα μπορούσαν να χρεώσουν μόνο εάν τοποθετηθούν κοντά σε ένα παράθυρο με άμεσο ηλιακό φως, και ακόμη και τότε, θα ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματικό.

* σκοτάδι: Τα ηλιακά φώτα έχουν σχεδιαστεί για να ενεργοποιούνται αυτόματα τη νύχτα. Έξω, παρέχουν φως όταν είναι σκοτεινό, εκπληρώνοντας το σκοπό τους. Στο εσωτερικό, πιθανότατα θα ενεργοποιηθούν μόνο τη νύχτα αν είναι εντελώς σκοτεινό, πράγμα που δεν συμβαίνει συνήθως στα περισσότερα σπίτια.

Γιατί ίσως νομίζετε ότι δεν δουλεύουν έξω:

* Ανεπαρκής ηλιακό φως: Εάν ένα ηλιακό φως δεν τοποθετηθεί σε μια θέση που παίρνει αρκετό άμεσο ηλιακό φως, μπορεί να μην χρεώνει σωστά και δεν θα είναι σε θέση να ανάψει τη νύχτα.

* συννεφιασμένος καιρός: Ενώ τα ηλιακά φώτα μπορούν ακόμα να φορτίζονται σε συννεφιασμένο καιρό, μπορεί να μην είναι τόσο φωτεινά αν δεν είχαν αρκετό ηλιακό φως για να χρεώνουν πλήρως.

* προβλήματα μπαταρίας: Με την πάροδο του χρόνου, οι μπαταρίες ηλιακού φωτός μπορούν να υποβαθμιστούν, με αποτέλεσμα τη μειωμένη φωτεινότητα ή τον μικρότερο χρόνο λειτουργίας.

Συμπερασματικά: Τα ηλιακά φώτα είναι κυρίως σχεδιασμένα για υπαίθρια χρήση, όπου μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ενέργεια του ήλιου για να παρέχουν φωτισμό τη νύχτα.

Τι είναι η εξίσωση ροπής;

Τι είναι η εξίσωση ροπής;

Η εξίσωση για τη ροπή μπορεί να αναπαρασταθεί με την ακόλουθη εξίσωση:τ =F * rsin(θ). T είναι το διάνυσμα ροπής ενώ F είναι η δεδομένη δύναμη, r είναι το μήκος του βραχίονα ροπής και θ είναι η γωνία που βρίσκεται μεταξύ του βραχίονα ροπής και του διανύσματος δύναμης. Αυτή είναι η βασική εξίσωση για

Θερμοφορητικές Επιδράσεις στην Τριχοειδή Μεταφορά Νανορευστών

Θερμοφορητικές Επιδράσεις στην Τριχοειδή Μεταφορά Νανορευστών

Το νανορευστό είναι ένα αραιό εναιώρημα σωματιδίων, που ποικίλλουν σε μέγεθος από 1 nm έως 100 nm, αιωρούμενα σε ένα βασικό ρευστό (π.χ. νερό). Σε σύγκριση με τα βασικά ρευστά, τα νανορευστά διαθέτουν ξεκάθαρα ανώτερα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά όπως θερμική αγωγιμότητα, ειδική θερμική ικανότητα. Ως

Εκτίμηση ισχύος και ενέργειας πολλαπλής κλίμακας για υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας ιόντων λιθίου και υπερπυκνωτών

Εκτίμηση ισχύος και ενέργειας πολλαπλής κλίμακας για υβριδικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίας ιόντων λιθίου και υπερπυκνωτών

Η μπαταρία ιόντων λιθίου (LIBs) έχει γίνει μια από τις βέλτιστες επιλογές για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ESS) σε πολλούς τομείς, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και τα μικροδίκτυα. Ωστόσο, ένα ESS που εξαρτάται μόνο από μπαταρίες έχει πολλά μειονεκτήματα:(1) Για να καλύψει τη ζήτηση αιχμής ισχ