bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πότε έχει ένας πλανήτης τη μεγαλύτερη γωνιακή ορμή;

Η γωνιακή ορμή ενός πλανήτη είναι μεγαλύτερη όταν είναι πιο μακρύτερα από τον ήλιο (στο αφελές του).

Εδώ είναι γιατί:

* γωνιακή ορμή: Η γωνιακή ορμή είναι ένα μέτρο της τάσης ενός αντικειμένου να περιστρέφεται. Εξαρτάται από τη μάζα, την ταχύτητα και την απόσταση του αντικειμένου από τον άξονα περιστροφής. Στην περίπτωση ενός πλανήτη, ο άξονας περιστροφής είναι ο Ήλιος.

* Διατήρηση της γωνιακής ορμής: Η συνολική γωνιακή ορμή ενός συστήματος παραμένει σταθερή εκτός εάν ενεργεί από μια εξωτερική ροπή. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς ένας πλανήτης περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, η γωνιακή του ορμή πρέπει να διατηρηθεί.

* Νόμοι του Kepler: Οι νόμοι της πλανητικής κίνησης του Kepler μας λένε ότι η τροχιακή ταχύτητα ενός πλανήτη είναι πιο αργή όταν είναι μακρύτερα από τον Ήλιο.

Βάζοντας το μαζί:

* Όταν ένας πλανήτης είναι μακρύτερος από τον ήλιο, η ταχύτητά του είναι πιο αργή.

* Για τη διατήρηση της γωνιακής ορμής, ο πλανήτης πρέπει να αντισταθμίσει την χαμηλότερη ταχύτητά του έχοντας μεγαλύτερη απόσταση από τον ήλιο (αυξάνοντας την «στιγμή της αδράνειας»).

* Επομένως, ένας πλανήτης έχει τη μεγαλύτερη γωνιακή ορμή στο Aphelion, όπου η απόσταση του από τον ήλιο είναι μέγιστη.

Ο φυσικός που αρνείται τη σκοτεινή ύλη

Ο φυσικός που αρνείται τη σκοτεινή ύλη

Είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους της σκοτεινής ύλης», είπε ο Μορντεχάι Μίλγκρομ για έναν συνάδελφό του που περνούσε από το γραφείο του στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann. Ο Milgrom μας σύστησε, λέγοντάς μου ότι ο φίλος του ψάχνει για στοιχεία σκοτεινής ύλης σε ένα έργο που λαμβάνει χώρα ακριβώς κ

Παράδειγμα Ισορροπίας Πρόβλημα – Παράδειγμα Εργασίας Φυσικής

Παράδειγμα Ισορροπίας Πρόβλημα – Παράδειγμα Εργασίας Φυσικής

Η ισορροπία είναι μια ειδική περίπτωση στη μηχανική όπου όλες οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα είναι ίσες με μηδέν. Αυτό το είδος προβλήματος εμφανίζεται σε πολλές καταστάσεις και είναι σημαντικό στη μηχανική και τη φυσική. Αυτό το πρόβλημα του παραδείγματος ισορροπίας επεξηγεί τον τρόπο προσδι

The Science of Flying A Kite

The Science of Flying A Kite

Οι χαρταετοί πετούν λόγω των αεροδυναμικών δυνάμεων της ανύψωσης και της έλξης. Η ανύψωση δημιουργείται από τη διαφορά στην πίεση του αέρα στο πάνω και στο κάτω μέρος του χαρταετού. Η οπισθέλκουσα δημιουργείται από την τριβή του αέρα που ρέει γύρω από τον χαρταετό. Το βάρος του χαρταετού εξισορροπεί