bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι είναι η ταχύτητα του τερματικού και τι το προκαλεί;

Εξηγείται η ταχύτητα του τερματικού

Τερματική ταχύτητα είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει ένα αντικείμενο ενώ πέφτει μέσα από ένα υγρό (όπως ο αέρας ή το νερό). Είναι το σημείο όπου η δύναμη της βαρύτητας που τραβάει το αντικείμενο κάτω είναι ισορροπημένη από τη δύναμη της αντίστασης του αέρα που την ωθεί.

Εδώ είναι μια κατανομή:

* βαρύτητα: Καθώς πέφτει ένα αντικείμενο, η βαρύτητα το τραβάει, προκαλώντας την επιτάχυνση του.

* Αντίσταση αέρα: Καθώς το αντικείμενο πέφτει γρηγορότερα, συναντά περισσότερη αντίσταση στον αέρα. Αυτή είναι μια δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση του αντικειμένου και αυξάνεται με ταχύτητα.

* ισορροπία: Τελικά, η δύναμη της αντίστασης του αέρα γίνεται ίση με τη δύναμη της βαρύτητας. Σε αυτό το σημείο, το αντικείμενο σταματά να επιταχύνεται και να πέφτει με σταθερή ταχύτητα - ταχύτητα τερματικού.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα τερματικού:

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα του τερματικού:

* Μάζα αντικειμένου: Τα βαρύτερα αντικείμενα έχουν μεγαλύτερη βαρυτική έλξη, έτσι φτάνουν σε υψηλότερες ταχύτητες τερματικών.

* Σχήμα και επιφάνεια του αντικειμένου: Αντικείμενα με μεγαλύτερη επιφάνεια ή λιγότερο εξορθολογισμένο σχήμα εμπειρία μεγαλύτερη αντίσταση στον αέρα, με αποτέλεσμα χαμηλότερη ταχύτητα τερματικού.

* Πυκνότητα του υγρού: Η ταχύτητα του τερματικού είναι υψηλότερη σε λιγότερο πυκνά υγρά όπως ο αέρας σε σύγκριση με τα πυκνότερα υγρά όπως το νερό.

* Η ταχύτητα του αντικειμένου: Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση στον αέρα, η οποία βοηθά στην επιβράδυνση του αντικειμένου.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Η ταχύτητα τερματικού δεν είναι σταθερή ταχύτητα. Ποικίλλει ανάλογα με τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

* Τα αντικείμενα μπορούν να φτάσουν μόνο στην ταχύτητα του τερματικού εάν πέφτουν από επαρκή ύψος.

* Η ταχύτητα του τερματικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της αλεξίπτωτου, του αλεξίπτωτου και της συμπεριφοράς της πτώσης των σταγόνων βροχής.

με απλούστερους όρους:

Φανταστείτε ένα skydiver που πηδάει από ένα αεροπλάνο. Αρχικά, πέφτουν ταχύτερα και ταχύτερα λόγω της βαρύτητας. Αλλά καθώς επιταχύνουν, η αντίσταση του αέρα εναντίον τους αυξάνεται. Τελικά, η αντίσταση του αέρα γίνεται αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τη δύναμη της βαρύτητας και ο ουρανός σταματά να επιταχύνεται. Συνεχίζουν να πέφτουν με σταθερή ταχύτητα - την ταχύτητα του τερματικού τους.

Η Κβαντική Θεωρία αφορά την πραγματικότητα ή αυτό που γνωρίζουμε;

Η Κβαντική Θεωρία αφορά την πραγματικότητα ή αυτό που γνωρίζουμε;

Οι φυσικοί ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν την κβαντική θεωρία - το τηλέφωνο και ο υπολογιστής σας δίνουν πολλές αποδείξεις γι αυτό. Αλλά το να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις απέχει πολύ από την πλήρη κατανόηση του κόσμου που περιγράφει η θεωρία - ή ακόμα και το τι υποτίθεται ότι σημαίνουν οι διάφορες

Δίοδος Zener – Ορισμός, σύμβολο κυκλώματος και εφαρμογές.

Δίοδος Zener – Ορισμός, σύμβολο κυκλώματος και εφαρμογές.

Εκτός από το ότι επιτρέπει στο ρεύμα να ρέει από την άνοδο στην κάθοδο, μια δίοδος Zener επιτρέπει επίσης στο ρεύμα να ρέει αντίθετα μόλις φτάσει στην τάση Zener. Οι δίοδοι Zener είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες δίοδοι ημιαγωγών λόγω των χαρακτηριστικών τους. Ορισμός διόδου Zener Μια ισχυρά

Πώς να υπολογίσετε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές

Πώς να υπολογίσετε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές

Ένα απλό εκκρεμές είναι ένας εύκολος τρόπος για να υπολογίσετε την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας όπου κι αν βρεθείτε. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί επειδή η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς σχετίζεται με την επιτάχυνση λόγω της βαρύτητας από την εξίσωση όπου Τ =περίοδος L =μήκος του εκκρεμούς g =επιτ