bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πού είναι απαραίτητο να αυξήσετε την αντίσταση στον αέρα σε ένα αντικείμενο που πέφτει πώς γίνεται;

Η αύξηση της αντίστασης του αέρα σε ένα αντικείμενο πτώσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων μεθόδων. Ακολουθούν μερικές κοινές τεχνικές:

1. Αλεξίπτωτα:

Τα αλεξίπτωτα έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την αντίσταση στον αέρα δημιουργώντας μια μεγάλη επιφάνεια που συλλαμβάνει τον αέρα. Η αυξημένη οπισθέλκουσα από τον αέρα επιβραδύνει τον ρυθμό καταγωγής.

2. Φτερά και πτερύγια:

Τα φτερά και τα πτερύγια μπορούν να προστεθούν σε ένα αντικείμενο για να αυξήσουν την επιφάνεια του και να δημιουργήσουν περισσότερη οπισθέλκουσα. Αυτό παρατηρείται συνήθως στα αεροπλάνα, όπου τα πτερύγια παράγουν ανελκυστήρα και παρέχουν επίσης έλξη.

3. Streamers και κορδέλες:

Η τοποθέτηση streamers ή κορδέλες σε ένα αντικείμενο αυξάνει την επιφάνεια που εκτίθεται στον αέρα, αυξάνοντας έτσι την αντίσταση του αέρα. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συχνά σε αλεξίπτωτο και αλεξίπτωτο.

4. Τραχύτητα επιφάνειας:

Η τροποποίηση της επιφάνειας ενός αντικειμένου για να γίνει πιο σκληρή μπορεί επίσης να αυξήσει την αντίσταση στον αέρα. Αυτό μπορεί να γίνει με την προσθήκη προσκρούσεων, κορυφογραμμών ή άλλων παρατυπιών στην επιφάνεια.

5. Σχήμα και σχεδιασμός:

Το σχήμα και ο σχεδιασμός ενός αντικειμένου μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να αυξηθεί η αντίσταση στον αέρα. Για παράδειγμα, ένα σφαιρικό αντικείμενο θα παρουσιάσει λιγότερη αντίσταση στον αέρα σε σύγκριση με ένα επίπεδο ή ακανόνιστα διαμορφωμένο αντικείμενο.

6. ΑΕΡΟΣ ΦΡΟΝΤΑ:

Τα φρένα αέρα είναι συσκευές ειδικά σχεδιασμένες για να αυξάνουν την αντίσταση στον αέρα. Χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη και άλλα οχήματα για να επιβραδύνουν ή να ελέγχουν την κάθοδο τους.

7. Συσκευές σύρετε:

Οι συσκευές μεταφοράς, όπως τα chutes drogue ή οι πλάκες σύρματος, μπορούν να αναπτυχθούν για την αύξηση της αντίστασης του αέρα. Χρησιμοποιούνται συχνά σε αλεξίπτωτο, κρεμάστε ολίσθηση και άλλα εναέρια αθλήματα.

Με την εφαρμογή αυτών των τεχνικών, η αντίσταση στον αέρα που ενεργεί σε ένα αντικείμενο πτώσης μπορεί να αυξηθεί, τελικά επιβραδύνοντας τον ρυθμό καταγωγής του.

Πώς να αποκτήσετε νόημα από την κβαντική φυσική

Πώς να αποκτήσετε νόημα από την κβαντική φυσική

Η κβαντομηχανική δεν είναι επιστήμη πυραύλων. Αλλά είναι σε καλό δρόμο να πάρει τη θέση της πυραυλικής επιστήμης ως μεταφορική μεταφορά για ακατανόητα μαθηματικά. Η κβαντομηχανική, σίγουρα έχετε ακούσει, είναι δυσάρεστα δύσκολο να κατανοηθεί. Αψηφά τη διαίσθηση. Δεν βγάζει νόημα. Οι δημοφιλείς επιστ

Τα 7 άλυτα μυστήρια του σύμπαντος

Τα 7 άλυτα μυστήρια του σύμπαντος

Όταν ο Richard Feynman συνάντησε το εγχειρίδιο του Dirac για την κβαντική ηλεκτροδυναμική, αυτός δεν το καταλάβαινε πολύ καλά. Επιπλέον, το βιβλίο ήταν γεμάτο προβλήματα που κανείς δεν ήταν αρκετά ικανός να λύσει. Ωστόσο, ήταν η τελευταία παράγραφος στο τέλος του βιβλίου που τον ενθάρρυνε να τα ερε

Παραλλαγή του «g» με Βάθος

Παραλλαγή του «g» με Βάθος

Όλοι στη Γη βιώνουν μια ισχυρή βαρυτική δύναμη έλξης από το κέντρο της Γης. Αυτή η δύναμη είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των σωμάτων κολλημένα στην επιφάνεια της Γης. Όπως γνωρίζετε, η επιτάχυνση λόγω βαρύτητας έχει τιμή 9,81 m/s. Αλλά αυτή η τιμή της βαρυτικής επιτάχυνσης δεν είναι σταθερή στην επ