bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς ασκεί δύναμη πίεσης αέρα;

Η πίεση του αέρα ασκεί δύναμη μέσω της σταθερής κίνησης και των συγκρούσεων των μορίων αέρα. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Ο αέρας είναι κατασκευασμένος από μόρια σε συνεχή κίνηση: Ο αέρας δεν είναι κενός χώρος. Είναι γεμάτο με μικροσκοπικά σωματίδια που ονομάζονται μόρια, κυρίως άζωτο και οξυγόνο. Αυτά τα μόρια κινούνται πάντα τυχαία, αναπηδώντας ο ένας τον άλλον και τις επιφάνειες που συναντούν.

2. Οι συγκρούσεις δημιουργούν πίεση: Κάθε φορά που ένα μόριο αέρα συγκρούεται με μια επιφάνεια, ασκεί μια μικρή δύναμη. Όσο περισσότερα μόρια υπάρχουν σε ένα δεδομένο χώρο, τόσο περισσότερες συγκρούσεις συμβαίνουν και όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη.

3. Η πίεση αέρα είναι η δύναμη ανά μονάδα περιοχή: Ορίζουμε την πίεση του αέρα ως τη συνολική δύναμη που ασκείται από αυτές τις συγκρούσεις σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι, όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των μορίων αέρα σε ένα δεδομένο χώρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση.

4. Πώς ασκεί η πίεση: Φανταστείτε ένα μπαλόνι γεμάτο αέρα. Τα μόρια αέρα στο εσωτερικό συγκρούονται συνεχώς με την εσωτερική επιφάνεια του μπαλονιού. Αυτές οι συγκρούσεις ασκούν μια δύναμη προς τα έξω, πιέζοντας το μπαλόνι. Αυτή η εξωτερική δύναμη είναι αυτό που κρατάει το μπαλόνι φουσκωμένο.

Παραδείγματα:

* άνεμος: Ο άνεμος μετακινείται ουσιαστικά. Η διαφορά πίεσης μεταξύ των περιοχών υψηλής και χαμηλής πίεσης προκαλεί την ρεύμα του αέρα από την περιοχή υψηλότερης πίεσης στην χαμηλότερη περιοχή πίεσης, δημιουργώντας άνεμο. Αυτή η διαφορά πίεσης μπορεί να ασκήσει σημαντική δύναμη, όπως φαίνεται σε ισχυρές ριπές ή τυφώνες.

* Αναπνοή: Χρησιμοποιούμε την πίεση του αέρα για να αναπνεύσουμε. Όταν εισπνέουμε, το διάφραγμα μας συμβάλλει, αυξάνοντας τον όγκο της θωρακικής κοιλότητας μας και μειώνοντας την πίεση μέσα στους πνεύμονές μας. Αυτό δημιουργεί μια διαφορά πίεσης με τον εξωτερικό αέρα, προκαλώντας τον αέρα να ρέει στους πνεύμονες μας.

Συνοπτικά, η πίεση του αέρα είναι αποτέλεσμα των συνεχών συγκρούσεων των μορίων αέρα. Αυτές οι συγκρούσεις ασκούν μια δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση διαφόρων καθηκόντων, όπως τα φουσκωτά μπαλόνια, τη δημιουργία ανέμου, και επιτρέποντάς μας να αναπνέουμε.

Δομή του Diborane

Δομή του Diborane

Το διβοράνιο γνωστό επίσης με το όνομα αιθάνιο βορίου, υδρίδιο του βορίου και εξαϋδρίδιο διβορίου αντιπροσωπεύεται χημικά ως B2H6. Το διβοράνιο είναι το κύριο μέλος της οικογένειας των ενώσεων του βορίου. Η μοριακή μάζα του διβορανίου είναι 27,66 γραμμάρια/moles, που είναι το άθροισμα όλων των συστα

Ορισμός Οξυγόνου, Πληροφορίες και Ιδιότητες Στοιχείων

Ορισμός Οξυγόνου, Πληροφορίες και Ιδιότητες Στοιχείων

Το μοντέλο μορίου οξυγόνου είναι ένα χημικό στοιχείο - μια ένωση που περιέχει μόνο ένα είδος ατόμου, το οξυγόνο. Ο ατομικός αριθμός της μοριακής μορφής του οξυγόνου είναι 8, που αντιπροσωπεύεται από το χημικό σύμβολο Ο. Ο πυρήνας ενός ατόμου οξυγόνου αποτελείται από οκτώ πρωτόνια. Το οξυγόνο βρίσκετ

Ελαστική σύγκρουση δύο μαζών – μπορεί να φανεί Άσκηση

Ελαστική σύγκρουση δύο μαζών – μπορεί να φανεί Άσκηση

Μια ελαστική σύγκρουση είναι μια σύγκρουση όπου διατηρείται η συνολική ορμή και η συνολική κινητική ενέργεια. Αυτή η εικόνα δείχνει δύο αντικείμενα Α και Β να ταξιδεύουν το ένα προς το άλλο. Η μάζα του Α είναι mA και η κίνηση με ταχύτητα VAi . Το δεύτερο αντικείμενο έχει μάζα mB και ταχύτητα VBi .