bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί οι δονήσεις σε μεταλλική ράβδο σπάσουν το γυαλί;

Οι δονήσεις σε μια μεταλλική ράβδο μπορούν να σπάσουν το γυαλί μέσα από ένα φαινόμενο που ονομάζεται συντονισμός . Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Αντιστοίχιση συχνότητας: Κάθε αντικείμενο έχει μια φυσική συχνότητα στην οποία δονείται πιο εύκολα. Αυτό ονομάζεται συχνότητα συντονισμού . Όταν εφαρμόζεται μια δύναμη σε αυτή τη συχνότητα, το αντικείμενο θα δοθεί με μεγάλο εύρος.

2. Μεταφορά ενέργειας: Εάν η συχνότητα των δονήσεων στη μεταλλική ράβδο ταιριάζει με τη συχνότητα συντονισμού του γυαλιού, η ενέργεια από τη ράβδο θα μεταφερθεί στο γυαλί.

3. ενισχυμένες δονήσεις: Αυτή η μεταφερθείσα ενέργεια αναγκάζει το γυαλί να δονείται με αυξανόμενο πλάτος.

4. Άγχος και κάταγμα: Καθώς οι δονήσεις στο γυαλί γίνονται ισχυρότερες, το άγχος στα γυάλινα μόρια αυξάνεται. Τελικά, το άγχος ξεπερνά την αντοχή εφελκυσμού του γυαλιού, προκαλώντας το να σπάσει και να καταστρέψει.

Γιατί συμβαίνει αυτό ειδικά με μεταλλικές ράβδους;

* Η ικανότητα του μετάλλου να δονείται: Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί ήχου και κραδασμών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν εύκολα να μεταδώσουν δονήσεις από την πηγή τους.

* Εύρος υψηλής συχνοτήτων: Οι μεταλλικές ράβδοι μπορούν να δονείται σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, αυξάνοντας την πιθανότητα να ταιριάζει με τη συχνότητα του γυαλιού.

Συνοπτικά: Το κλειδί για την κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι η έννοια του συντονισμού. Όταν οι δονήσεις στη μεταλλική ράβδο ταιριάζουν με τη συχνότητα συντονισμού του γυαλιού, το γυαλί απορροφά την ενέργεια, οδηγώντας σε ενισχυμένες δονήσεις και τελικό κάταγμα.

Γιατί η  ακτινοβολία Hawking  ήταν σχεδόν  ακτινοβολία Feynman

Γιατί η "ακτινοβολία Hawking" ήταν σχεδόν "ακτινοβολία Feynman"

Ναυτίλος Ευφυής αυτόν τον μήνα, ο Άλαν Λάιτμαν, είναι ένας επιτυχημένος συγγραφέας και φυσικός και ένας από τους πολύ σπάνιους ανθρώπους που έλαβαν ραντεβού τόσο στην επιστήμη όσο και στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο MIT*. Έκανε τη διδακτορική του έρευνα στο Caltech ενώ ο Richard Feynman ήταν καθηγη

Science Of 3-D Movies:Πώς αναδύονται οι εικόνες σε μια επίπεδη οθόνη;

Science Of 3-D Movies:Πώς αναδύονται οι εικόνες σε μια επίπεδη οθόνη;

Η βάση για τις ταινίες 3-D είναι ότι προσπαθούν να μιμηθούν τις στερεοσκοπικές δυνατότητες των ανθρώπινων ματιών. Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη ταινιών 3-D έχουν 2 φακούς τοποθετημένους ο ένας δίπλα στον άλλο, που μοιάζουν πολύ με ένα ζευγάρι ανθρώπινα μάτια. Εναλλακτικά, οι ταινίες πο

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός μαγνήτης στο σύμπαν;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και πιο ισχυρός μαγνήτης στο σύμπαν;

Οι μαγνήτες είναι αστέρια νετρονίων με εξαιρετικά ισχυρά μαγνητικά πεδία. Οι αστρικοί σεισμοί από μαγνητάρια είναι ικανοί να βάλουν τέλος σε όλη τη ζωή στον πλανήτη μας. Παίξατε ποτέ με μαγνήτη στο παρελθόν; Πόσο δυνατό ήταν; Θα μπορούσε πιθανώς να σηκώσει ρινίσματα σιδήρου, καρφίτσες, καρφιά και