bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς συνδέονται η πυκνότητα και η ταχύτητα δύναμης;

Η πυκνότητα και η δύναμη δεν επηρεάζουν άμεσα την ταχύτητα. Ωστόσο, παίζουν σημαντικούς ρόλους σε καταστάσεις όπου η ταχύτητα είναι ένας παράγοντας:

Πυκνότητα:

* Αντίσταση αέρα: Η πυκνότητα του μέσου (όπως ο αέρας) επηρεάζει τη δύναμη της αντίστασης του αέρα. Ένα πυκνότερο μέσο θα δημιουργήσει περισσότερη αντίσταση, επιβραδύνοντας ένα κινούμενο αντικείμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα αντικείμενα πέφτουν πιο αργά στον αέρα από ό, τι σε κενό.

* Πλευρία: Η πυκνότητα ενός υγρού (όπως το νερό) καθορίζει την πλευστότητα. Ένα πυκνότερο αντικείμενο είναι πιο πιθανό να βυθιστεί, ενώ ένα λιγότερο πυκνό αντικείμενο είναι πιο πιθανό να επιπλέει. Αυτό επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία ένα αντικείμενο μετακινείται σε υγρό.

δύναμη:

* Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα: Η δύναμη είναι άμεσα ανάλογη με την επιτάχυνση (αλλαγή ταχύτητας με την πάροδο του χρόνου). Μια μεγαλύτερη δύναμη θα προκαλέσει μεγαλύτερη επιτάχυνση, με αποτέλεσμα την ταχύτερη αλλαγή της ταχύτητας.

* τριβή: Η δύναμη της τριβής (όπως η αντίσταση στον αέρα) δρα ενάντια στην κίνηση, επιβραδύνοντας ένα αντικείμενο.

Παραδείγματα:

* Ένα φτερό εναντίον ενός βράχου: Ένα φτερό πέφτει πιο αργή από ένα βράχο λόγω της υψηλότερης αντίστασης του αέρα (που προκαλείται από την πυκνότητα του αέρα).

* ένα σκάφος σε νερό: Ένα σκάφος θα κινηθεί γρηγορότερα σε νερό με χαμηλότερη πυκνότητα.

* Πυρά: Η δύναμη που παράγεται από τον κινητήρα του πυραύλου καθορίζει την επιτάχυνση του και έτσι την ταχύτητά του.

Βασικά σημεία:

* Η πυκνότητα και η δύναμη είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα, αλλά δεν την καθορίζουν άμεσα.

* Η ταχύτητα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των παραγόντων και άλλων ιδιοτήτων όπως η μάζα, το σχήμα και η επιφάνεια.

Συνοπτικά, η πυκνότητα και η δύναμη δεν συνδέονται άμεσα με την ταχύτητα. Ωστόσο, διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους σε διάφορες καταστάσεις όπου η ταχύτητα είναι ένας παράγοντας, επηρεάζοντας παράγοντες όπως η αντίσταση στον αέρα, η πλευστότητα και η επιτάχυνση.

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

Γιατί το υγρό χαρτί είναι τόσο αδύναμο και εύκολο να σχιστεί;

Γιατί το υγρό χαρτί είναι τόσο αδύναμο και εύκολο να σχιστεί;

Το χαρτί είναι κατασκευασμένο από ίνες που μπλέκονται μεταξύ τους. Όταν εισάγεται νερό, οι ίνες αρχίζουν να διαχωρίζονται η μία από την άλλη, καθιστώντας το χαρτί πολύ αδύναμο. Συγκεντρώστε ένα μάτσο χρησιμοποιημένα χαρτιά, στοιβάστε τα και προσπαθήστε να σκίσετε τη στοίβα στη μέση. Εάν δεν είστε

Mass and Angular Momentum, Left Ambiguous του Einstein, Get Defined

Mass and Angular Momentum, Left Ambiguous του Einstein, Get Defined

Περισσότερο από έναν αιώνα αφότου ο Άλμπερτ Αϊνστάιν αποκάλυψε τη γενική σχετικότητα, η επική θεωρία της βαρύτητας του έχει περάσει κάθε πειραματικό τεστ στο οποίο έχει υποβληθεί. Η Γενική Σχετικότητα έχει μεταμορφώσει την κατανόησή μας για τη βαρύτητα, απεικονίζοντάς την όχι ως ελκτική δύναμη μεταξ