bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποιος είναι ο ορισμός της ιξώδους οπισθέλκουσας σε ένα υγρό;

ιξώδη έλξη σε υγρό

Ιξώδη οπισθέλκουσα, επίσης γνωστή ως τριβή υγρού , είναι η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση ενός αντικειμένου μέσω ενός υγρού . Προκύπτει από την εσωτερική τριβή μέσα στο υγρό, το οποίο προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των υγρών μορίων.

Ακολουθεί μια ανάλυση των βασικών πτυχών:

* Εσωτερική τριβή: Φανταστείτε ένα υγρό που ρέει πάνω από μια επιφάνεια. Το στρώμα του υγρού σε άμεση επαφή με την επιφάνεια είναι ουσιαστικά ακίνητο, ενώ τα στρώματα πιο μακριά κινούνται ταχύτερα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των στρωμάτων δημιουργεί τριβή, αντιστέκοντας την κίνηση του υγρού.

* ιξώδες: Η έκταση αυτής της εσωτερικής τριβής μετράται από το ιξώδες του υγρού . Το υψηλότερο ιξώδες σημαίνει μεγαλύτερη αντίσταση στη ροή. Σκεφτείτε το μέλι έναντι του νερού - το μέλι έχει υψηλότερο ιξώδες, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο να ανακατεύετε.

* Σχετική κίνηση: Η δύναμη της ιξώδους οπισθέλκουσας είναι άμεσα ανάλογη με τη σχετική ταχύτητα μεταξύ του αντικειμένου και του υγρού. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα ένα αντικείμενο κινείται μέσα από ένα υγρό, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη οπισθέλκουσας.

* επιφάνεια: Η ποσότητα της ιξώδους οπισθέλκουσας εξαρτάται επίσης από την επιφάνεια του αντικειμένου σε επαφή με το υγρό. Μια μεγαλύτερη επιφάνεια οδηγεί σε μεγαλύτερη οπισθέλκουσα.

* Σχήμα: Το σχήμα του αντικειμένου διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Τα βελτιωμένα σχήματα μειώνουν την οπισθέλκουσα, ενώ τα ογκώδη αντικείμενα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη αντίσταση.

με απλούς όρους:

Η ιξώδη οπισθέλκουσα είναι η δύναμη που καθιστά πιο δύσκολο να μετακινηθούν τα πράγματα μέσω υγρών. Όσο πιο παχύτερο είναι το υγρό και όσο πιο γρήγορα κινείστε, τόσο περισσότερη δύναμη χρειάζεστε για να ξεπεράσετε την οπισθέλκουσα.

Παραδείγματα:

* Ένας κολυμβητής που βιώνει αντίσταση από το νερό.

* Ένα αυτοκίνητο που κινείται στον αέρα.

* Μια μπάλα που πέφτει μέσα από το σιρόπι.

Η κατανόηση της ιξώδους οπισθέλκουσας είναι κρίσιμη σε διάφορα πεδία:

* Μηχανική: Σχεδιάζοντας αεροδυναμικά αυτοκίνητα και αεροπλάνα.

* Δυναμική υγρού: Ανάλυση της ροής υγρών σε σωλήνες και κανάλια.

* Βιολογία: Μελετώντας την κίνηση των μικροοργανισμών μέσω υγρών.

Πώς λειτουργεί ένας ανορθωτής;

Πώς λειτουργεί ένας ανορθωτής;

Ένας ανορθωτής μετατρέπει το AC σε DC και στη συνέχεια το περνά στο κύκλωμα πυρήνα της συσκευής. Ένας ανορθωτής μπορεί να δημιουργήσει τροφοδοσία DC είτε διορθώνοντας μόνο έναν κύκλο (είτε θετικό είτε αρνητικό) της παροχής AC είτε διορθώνοντας και τους δύο. Ο πρώτος λοιπόν ονομάζεται ανορθωτής μισού

Πώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άλλαξε την τεχνολογία πυραύλων;

Πώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άλλαξε την τεχνολογία πυραύλων;

Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος είδε την έναρξη του Wernher von Braun και της τεχνολογίας πυραύλων V 2 που είδε πυραύλους να εκτοξεύονται κάθετα για πρώτη φορά. 2001:A Space Odyssey, Gravity, The Martian, Interstellar… ακόμη και Διαστημική εμπλοκή… Όλοι τους έχουμε δει και έχουμε αποθηκεύσει στο μυαλό μ

Τι είναι ο νόμος του Χουκ;

Τι είναι ο νόμος του Χουκ;

Ο νόμος του Χουκ δηλώνει ότι η παραμόρφωση ή η καταπόνηση ενός υλικού αλλάζει άμεσα και θετικά με τη δύναμη παραμόρφωσης ή την τάση που εφαρμόζεται σε αυτό όταν είναι εντός των ελαστικών ορίων του. Τα ελατήρια πάντα με κέντριζαν το ενδιαφέρον, τόσο που κατέστρεψα πολλά στυλό ξεβιδώνοντάς τα και α