bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς ένας σωλήνας πτώσης χρησιμοποιεί πίεση αέρα;

Ένας σωλήνας πτώσης, γνωστός και ως σωλήνας ελεύθερης πτώσης, δεν χρησιμοποιεί άμεσα την πίεση αέρα για να λειτουργήσει. Αντ 'αυτού, βασίζεται στην απουσία πίεσης του αέρα, ή με μεγαλύτερη ακρίβεια ένα περιβάλλον κοντά στο βακτό. Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Δημιουργία κενού: Ο σωλήνας πτώσης είναι ουσιαστικά ένας μεγάλος, αεροστεγές θάλαμος με αντλία κενού. Πριν από την πτώση οτιδήποτε, η αντλία αφαιρεί σχεδόν όλο τον αέρα από το θάλαμο, δημιουργώντας ένα σχεδόν vacuum.

2. Ελεύθερη πτώση: Όταν ένα αντικείμενο πέφτει στο κενό, πέφτει με πολύ μικρή αντίσταση στον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι βιώνει σχεδόν καθαρή επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας, καθιστώντας την πτώση πολύ ταχύτερη και ομαλότερη από ό, τι θα ήταν σε κανονικό αέρα.

3. Γιατί η πίεση του αέρα έχει σημασία: Η αντίσταση στον αέρα είναι μια σημαντική δύναμη που επιβραδύνει τα αντικείμενα κάτω σε κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα μόρια αέρα συγκρούονται με το αντικείμενο που πέφτει, δημιουργώντας τριβή. Με την αφαίρεση του αέρα, ο σωλήνας πτώσης μειώνει δραστικά αυτή την αντίσταση, επιτρέποντας στο αντικείμενο να πέσει με σχεδόν τέλεια κίνηση ελεύθερης πτώσης.

Συνοπτικά, ένας σωλήνας πτώσης δεν χρησιμοποιεί πίεση αέρα για να λειτουργήσει. Στην πραγματικότητα λειτουργεί με * αφαίρεση * πίεσης αέρα για να δημιουργήσει ένα κενό, το οποίο επιτρέπει στα αντικείμενα να πέφτουν ελεύθερα χωρίς την επίδραση της αντίστασης του αέρα.

Παράξενοι αριθμοί που βρέθηκαν σε συγκρούσεις σωματιδίων

Παράξενοι αριθμοί που βρέθηκαν σε συγκρούσεις σωματιδίων

Στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στη Γενεύη, οι φυσικοί πυροβολούν πρωτόνια γύρω από μια διαδρομή 17 μιλίων και τα συντρίβουν μαζί με ταχύτητα σχεδόν την ταχύτητα του φωτός. Είναι ένα από τα πιο καλά συντονισμένα επιστημονικά πειράματα στον κόσμο, αλλά όταν προσπαθούν να κατανοήσουν τα κβαντικά συντρ

Πώς λειτουργούν οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι;

Πώς λειτουργούν οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι;

Οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι λειτουργούν παρακολουθώντας τη θέση του κινούμενου στόχου στο διάστημα με ορισμένες μεθόδους (π.χ. χρησιμοποιώντας ραντάρ ή ακολουθώντας τη θερμική υπογραφή του), κυνηγώντας τον και στη συνέχεια χτυπώντας τον με ακρίβεια. Τα κατευθυνόμενα συστήματα σε πυραύλους μπορεί να ε

5 εκπληκτικά μαγικά κόλπα που μπορείτε να εκτελέσετε χρησιμοποιώντας την επιστήμη

5 εκπληκτικά μαγικά κόλπα που μπορείτε να εκτελέσετε χρησιμοποιώντας την επιστήμη

Η διαφορά πίσω από τη μαγεία και την επιστήμη είναι απλώς θέμα προοπτικής. Μάθετε πώς να εκτελείτε εντυπωσιακά κόλπα που έχουν στον πυρήνα τους μια απλή επιστημονική ιδέα. Φανταστείτε ότι ξαφνικά στέκεστε στη μέση του δρόμου στη βικτωριανή Αγγλία του 14ου αιώνα. Αναρωτιέστε πού βρίσκεστε, αποφασί