bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Είναι δυνατόν να παραχθούν μια δόνηση ή μια συχνότητα κύματος που είναι αρκετά γρήγορη δονείται ο αέρας και σχηματίζεται συμπυκνωμένο τοίχο απεριόριστο ακόμη και από σφαίρες, αν ναι, τι είδους ενέργεια χρειάζεται;

Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσετε μια συχνότητα δόνησης ή κύματος που θα δημιουργούσε ένα αδιαπέραστο τοίχωμα αρκετά πυκνού αέρα για να σταματήσει τις σφαίρες. Εδώ είναι γιατί:

* Κύματα ήχου και πυκνότητα: Τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν στον αέρα συμπιέζοντας και επεκτείνοντας τα μόρια αέρα. Ενώ αυτή η συμπίεση μπορεί να αυξήσει την πυκνότητα του αέρα σε μια τοπική περιοχή, το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και περιορισμένο.

* Ενέργεια σφαίρας: Οι σφαίρες φέρουν σημαντική ποσότητα κινητικής ενέργειας (ενέργεια κίνησης). Για να σταματήσετε μια σφαίρα, πρέπει να διαλυθείτε γρήγορα αυτή την ενέργεια. Ένας τοίχος αέρα, ακόμη και αν είναι στιγμιαία πυκνότερος, δεν θα είχε αρκετή μάζα ή αντίσταση για να απορροφήσει την ενέργεια της σφαίρας.

* Περιορισμοί υψηλής συχνότητας: Τα ηχητικά κύματα σε εξαιρετικά υψηλές συχνότητες (υπερηχογράφημα) δημιουργούν σπηλαίωση (μικροσκοπικές φυσαλίδες που σχηματίζονται σε υγρά) που μπορούν να βλάψουν τα υλικά. Ωστόσο, αυτή η σπηλαίωση είναι εντοπισμένη και δεν θα δημιουργήσει ένα παρατεταμένο εμπόδιο στον αέρα.

Σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο:

* Φανταστείτε να προσπαθείτε να σταματήσετε ένα αυτοκίνητο ταχύτητας, κυματίζοντας το χέρι σας μπροστά του. Η ορμή του αυτοκινήτου είναι πολύ μεγάλη για να αντισταθεί το χέρι σας.

* Τα ηχητικά κύματα είναι σαν ένα απαλό αεράκι, ενώ μια σφαίρα είναι σαν ένα αυτοκίνητο ταχύτητας. Το αεράκι δεν θα σταματήσει το αυτοκίνητο.

Άλλες εκτιμήσεις:

* Απαιτήσεις ενέργειας: Η δημιουργία εξαιρετικά υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα θα απαιτούσε τεράστιες ποσότητες ενέργειας, πολύ πέρα ​​από οτιδήποτε πρακτικό.

* Ασφάλεια: Τέτοια κύματα ήχου υψηλής συχνότητας θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για τους ζωντανούς οργανισμούς.

Αντί για ένα δονητικό τοίχο αέρα, άλλες τεχνολογίες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές για εφαρμογές που σταματούν σφαίρες:

* Θωράκιση θωράκισης: Υλικά όπως ο χάλυβας, τα κεραμικά και τα σύνθετα υλικά έχουν σχεδιαστεί για να απορροφούν και να εκτρέπουν την ενέργεια των σφαίρας.

* Κινητικά εμπόδια ενέργειας: Συστήματα που χρησιμοποιούν ταχέως αναπτύσσοντας δίχτυα ή άλλα εμπόδια για την επιβράδυνση των βλήματα.

Ενώ η ιδέα ενός αδιαπέραστη τοίχο αέρα ακούγεται δροσερή, δεν είναι επιστημονικά εφικτή με την τρέχουσα τεχνολογία.

Ορισμός υπερρευστότητας και παραδείγματα

Ορισμός υπερρευστότητας και παραδείγματα

Στη φυσική, υπερρευστότητα είναι μια ιδιότητα των ρευστών όπου έχουν μηδενικό ιξώδες ή είναι χωρίς τριβές. Μια ουσία που εμφανίζει αυτήν την ιδιότητα είναι υπερρευστό . Τα υπερρευστά ρέουν χωρίς απώλεια κινητικής ενέργειας. Στο εργαστήριο, σχηματίζονται υπερρευστά σε ορισμένες ουσίες σε κρυογονικές

Είναι το Σύμπαν Ανοιχτό;

Είναι το Σύμπαν Ανοιχτό;

Ένα από τα αγαπημένα μου, αν και έντονα παραφρασμένα αποσπάσματα από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, είναι ο ισχυρισμός του ότι το πιο ακατανόητο πράγμα για το σύμπαν είναι ότι είναι κατανοητό. (Αυτό που είπε στην πραγματικότητα, στο έργο του «Φυσική και Πραγματικότητα», το 1936, είναι πιο μακροσκελές και περ

Ένας υπερμεγέθης φακός στις σταθερές της φύσης

Ένας υπερμεγέθης φακός στις σταθερές της φύσης

Το Νόμπελ Φυσικής 2020 δόθηκε σε τρεις ερευνητές που επιβεβαίωσαν ότι η γενική σχετικότητα του Αϊνστάιν προβλέπει μαύρες τρύπες και διαπίστωσαν ότι το κέντρο του δικού μας γαλαξία στεγάζει μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα με ισοδύναμο 4 εκατομμυρίων ήλιους συσκευασμένους σε ένα σχετικά μικρό χώρο. Εκτός α