bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι συμβαίνει με την ταχύτητα των αεροσκαφών όταν καταδύεται;

Όταν ένα επίπεδο καταδύεται, η ταχύτητά του αυξάνεται . Εδώ είναι γιατί:

* βαρύτητα: Ο πρωταρχικός λόγος για την αύξηση της ταχύτητας είναι η βαρύτητα. Όταν ένα επίπεδο καταδύεται, ουσιαστικά πέφτει και η βαρύτητα το τραβά προς τα κάτω, επιταχύνοντας το.

* Αντίσταση αέρα: Ενώ η αντίσταση στον αέρα ενεργεί έναντι του επιπέδου, δεν είναι αρκετά ισχυρή για να εξουδετερώσει πλήρως την επίδραση της βαρύτητας, ειδικά σε υψηλότερες ταχύτητες.

* Ισχύς κινητήρα: Ο κινητήρας του αεροπλάνου μπορεί επίσης να συμβάλει στην αύξηση της ταχύτητας. Εάν ο κινητήρας βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, θα συνεχίσει να επιταχύνει το επίπεδο προς τα κάτω.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Τερματική ταχύτητα: Υπάρχει ένα όριο για το πόσο γρήγορα μπορεί να πέσει ένα αεροπλάνο. Αυτό ονομάζεται ταχύτητα τερματικού, το σημείο όπου η δύναμη της αντίστασης του αέρα ισούται με τη δύναμη της βαρύτητας και το επίπεδο σταματά να επιταχύνεται.

* Ελεγχόμενη κάθοδος: Οι πιλότοι συνήθως δεν αφήνουν τα αεροπλάνα δωρεάν. Χρησιμοποιούν επιφάνειες ελέγχου για να διατηρήσουν μια ελεγχόμενη κάθοδο, η οποία εξακολουθεί να είναι ταχύτερη από την επίπεδη πτήση, αλλά επιτρέπει μια ασφαλή προσγείωση.

Συνοπτικά:

Η ταχύτητα ενός αεροπλάνου αυξάνεται όταν καταδύεται επειδή η βαρύτητα την τραβά προς τα κάτω, επιταχύνοντας την. Ο κινητήρας μπορεί να συμβάλει περαιτέρω σε αυτήν την αύξηση της ταχύτητας. Ενώ η αντίσταση στον αέρα παίζει ρόλο, δεν αρκεί να αναιρεί πλήρως τις επιδράσεις της βαρύτητας σε υψηλότερες ταχύτητες.

Ορισμός του νόμου του Hubble, Τύπος, Παράδειγμα, Redshift

Ορισμός του νόμου του Hubble, Τύπος, Παράδειγμα, Redshift

Το άρθρο PNAS του Edwin Hubble το 1929, ένα από τα πιο γνωστά εμβληματικά έγγραφα στην ιστορία της επιστήμης, παρατήρησε τη σχέση μεταξύ απόστασης και ταχύτητας (ταχύτητα) των γαλαξιών. Ο νόμος Hubble αποκάλυψε την έννοια ενός ατελείωτου σύμπαντος και άλλαξε θεμελιωδώς τις αντιλήψεις μας για το σύμπ

Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τις βροχοπτώσεις;

Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τις βροχοπτώσεις;

Υπάρχουν πολλοί μοναδικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από τις βροχοπτώσεις. Είτε πρόκειται για αποθήκευση βρόχινου νερού σε ύψη για λειτουργία στροβίλων είτε για χρήση απευθείας για πιεζοηλεκτρική ενέργεια, η σύγχρονη τεχνολογία έχει κάνει σχεδόν τα πάντα δυνατά. Έχετε π

Η Κβαντική Θερμοδυναμική Επανάσταση

Η Κβαντική Θερμοδυναμική Επανάσταση

Στο βιβλίο του του 1824, Στοχασμοί για την κινητήρια δύναμη της φωτιάς , ο 28χρονος Γάλλος μηχανικός Sadi Carnot επεξεργάστηκε μια φόρμουλα για το πόσο αποτελεσματικά οι ατμομηχανές μπορούν να μετατρέψουν τη θερμότητα —που τώρα είναι γνωστό ότι είναι ένα τυχαίο, διάχυτο είδος ενέργειας— σε εργασία,