bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι είναι οι διαλυτικές δυνάμεις;

Δυναμικές δυνάμεις:κλέβοντας ενέργεια από το σύστημα

Οι διαλυτικές δυνάμεις είναι δυνάμεις που απομακρύνουν την ενέργεια από ένα σύστημα , μετατρέποντας το σε άλλες μορφές, συχνά θερμαίνονται. Είναι επίσης γνωστοί ως δυνάμεις τριβής Επειδή συνήθως συνδέονται με την τριβή, αλλά μπορούν να είναι παρόντες σε άλλα σενάρια.

Ακολουθεί μια κατανομή των βασικών σημείων:

Χαρακτηριστικά:

* Πάντα αντιτάσσεται σε κίνηση: Δρουν προς την αντίθετη κατεύθυνση της κίνησης του συστήματος, επιβραδύνοντάς την.

* Μη συντηρητικό: Το έργο που γίνεται με μια δύναμη που διαρρέει εξαρτάται από το μονοπάτι που λαμβάνεται. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που χάθηκε δεν είναι ανακτήσιμη.

* Μετατροπή ενέργειας: Μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε άλλες μορφές όπως η θερμότητα, ο ήχος και το φως.

Παραδείγματα:

* τριβή: Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα. Όταν δύο επιφάνειες τρίβονται μεταξύ τους, η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω μικροσκοπικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιφανειών. Αυτό φαίνεται σε καθημερινές καταστάσεις όπως το περπάτημα, η οδήγηση ενός αυτοκινήτου και ακόμη και η κίνηση των υγρών.

* Αντίσταση αέρα: Τα αντικείμενα που κινούνται μέσω της τριβής του αέρα με μόρια αέρα, οδηγώντας σε απώλεια ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αεροπλάνα χρειάζονται ισχυρούς κινητήρες για να ξεπεράσουν την αντίσταση στον αέρα και να διατηρήσουν την πτήση.

* ιξώδες σύρσιμο: Τα αντικείμενα που κινούνται μέσω υγρών όπως η αντίσταση στην εμπειρία του νερού λόγω του ιξώδους. Όσο πιο γρήγορα κινείται το αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη οπισθέλκουσας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της κίνησης αντικειμένων σε υγρά και αέρια.

* Εσωτερική τριβή (απόσβεση): Η εσωτερική τριβή μέσα σε ένα ίδιο το υλικό μπορεί να προκαλέσει διασπορά ενέργειας, που συχνά συνδέεται με δονήσεις και ταλαντώσεις. Αυτό χρησιμοποιείται σε αμορτισέρ για την απόσβεση των δονήσεων και τη μείωση των δυνάμεων πρόσκρουσης.

αντίκτυπο:

* επιβράδυνση της κίνησης: Μειώνουν την κινητική ενέργεια ενός συστήματος, προκαλώντας τελικά τα αντικείμενα να σταματήσουν.

* μείωση της απόδοσης: Μειώνουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των μηχανών και των συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

* Δημιουργία θερμότητας: Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε ορισμένες εφαρμογές όπως τα συστήματα πέδησης, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιζήμια σε άλλες, προκαλώντας φθορά και δάκρυ.

Η κατανόηση των διαλυτικών δυνάμεων είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς, όπως:

* Μηχανική: Σχεδιασμός μηχανών και δομών που είναι ανθεκτικές στην τριβή και ελαχιστοποιούν την απώλεια ενέργειας.

* Φυσική: Μελετώντας την κίνηση και τη μεταφορά ενέργειας σε διάφορα συστήματα.

* καθημερινή ζωή: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τριβή επηρεάζει τις καθημερινές μας εμπειρίες.

Συνολικά, οι εξοργιστικές δυνάμεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των συστημάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της μεταφοράς ενέργειας και της κίνησης.

Η Μεγάλη Έκρηξη είναι σκληρή επιστήμη. Είναι επίσης μια ιστορία δημιουργίας.

Η Μεγάλη Έκρηξη είναι σκληρή επιστήμη. Είναι επίσης μια ιστορία δημιουργίας.

Κατά κάποιο τρόπο, η ιστορία της επιστήμης είναι η ιστορία μιας φιλοσοφικής αντίστασης στις μυθικές εξηγήσεις της πραγματικότητας. Στον αρχαίο κόσμο, όταν ρωτούσαμε «Από πού προήλθε ο κόσμος;» μας είπαν μύθους δημιουργίας. Στον σύγχρονο κόσμο, μας λένε μια πειστική επιστημονική ιστορία:τη θεωρία του

Πώς η Μικροσκοπική Μάζα του Νετρίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων μυστηρίων

Πώς η Μικροσκοπική Μάζα του Νετρίνου θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση μεγάλων μυστηρίων

Επανεκτύπωση με άδεια από Quanta Το ιστολόγιο Abstractions του περιοδικού. Από όλα τα γνωστά σωματίδια στο σύμπαν, μόνο τα φωτόνια είναι περισσότερα από τα νετρίνα. Παρά την αφθονία τους, ωστόσο, τα νετρίνα είναι δύσκολο να πιαστούν και να επιθεωρηθούν, καθώς αλληλεπιδρούν με την ύλη πολύ ασθενώ

Γιατί η ισχύς του κινητήρα μετριέται σε «ιπποδύναμη»;

Γιατί η ισχύς του κινητήρα μετριέται σε «ιπποδύναμη»;

Η ισχύς του κινητήρα μετριέται σε «Horsepower» λόγω ενός Σκωτσέζου μηχανικού που ονομάζεται James Watt. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Watt, 1 ίππος =33.000 πόδια-λίβρες εργασίας ανά λεπτό. Η αξία της ιπποδύναμης δεν ήταν σαφώς απόλυτη, αλλά αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Watt, ούτε για το