bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί το βάρος του αντικειμένου αλλάζει την ταχύτητα πτώσης του;

Το βάρος ενός αντικειμένου δεν Αλλάξτε άμεσα την ταχύτητα πτώσης του σε κενό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα κενό, δεν υπάρχει αντίσταση αέρα για να επιβραδύνει το αντικείμενο κάτω.

Εδώ είναι γιατί:

* βαρύτητα: Η δύναμη της βαρύτητας τραβάει εξίσου όλα τα αντικείμενα, ανεξάρτητα από τη μάζα τους (και επομένως το βάρος). Αυτό σημαίνει ότι ένα φτερό και μια μπάλα μπόουλινγκ θα πέσει με τον ίδιο ρυθμό σε ένα κενό.

* Επιτάχυνση λόγω βαρύτητας: Η επιτάχυνση που οφείλεται στη βαρύτητα είναι σταθερή για όλα τα αντικείμενα κοντά στην επιφάνεια της Γης (περίπου 9,8 m/s²). Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το βάρος του αντικειμένου, θα αυξήσει την ταχύτητά του κατά 9,8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο κάθε δευτερόλεπτο που πέφτει.

Ωστόσο, στον πραγματικό κόσμο, η αντίσταση στον αέρα παίζει σημαντικό ρόλο:

* Αντίσταση αέρα: Η αντίσταση στον αέρα είναι μια δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση ενός αντικειμένου μέσω του αέρα. Όσο βαρύτερο είναι το αντικείμενο, τόσο περισσότερη δύναμη χρειάζεται για να ξεπεραστεί η αντίσταση στον αέρα.

* Τερματική ταχύτητα: Καθώς ένα αντικείμενο πέφτει στον αέρα, επιταχύνει έως ότου η δύναμη της αντίστασης του αέρα ισούται με τη δύναμη της βαρύτητας. Σε αυτό το σημείο, το αντικείμενο σταματά να επιταχύνεται και να πέφτει με σταθερή ταχύτητα που ονομάζεται ταχύτητα τερματικού.

Ως εκ τούτου, στον πραγματικό κόσμο, ένα βαρύτερο αντικείμενο θα πέσει γρηγορότερα αρχικά, αλλά θα φτάσει σε υψηλότερη ταχύτητα τερματικού λόγω της μεγαλύτερης αντοχής του στην αντίσταση του αέρα.

Βασικά σημεία:

* Σε ένα κενό, το βάρος δεν επηρεάζει την πτώση της ταχύτητας.

* Στον πραγματικό κόσμο, η αντίσταση στον αέρα προκαλεί βαρύτερα αντικείμενα για να φτάσει σε υψηλότερη ταχύτητα τερματικού.

* Η επιτάχυνση που οφείλεται στη βαρύτητα είναι σταθερή για όλα τα αντικείμενα κοντά στην επιφάνεια της Γης.

Πώς λειτουργούν οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι;

Πώς λειτουργούν οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι;

Οι κατευθυνόμενοι πύραυλοι λειτουργούν παρακολουθώντας τη θέση του κινούμενου στόχου στο διάστημα με ορισμένες μεθόδους (π.χ. χρησιμοποιώντας ραντάρ ή ακολουθώντας τη θερμική υπογραφή του), κυνηγώντας τον και στη συνέχεια χτυπώντας τον με ακρίβεια. Τα κατευθυνόμενα συστήματα σε πυραύλους μπορεί να ε

Συνολικές εσωτερικές αντανακλάσεις και οι εφαρμογές τους

Συνολικές εσωτερικές αντανακλάσεις και οι εφαρμογές τους

Μια πλήρης αντανάκλαση μιας δέσμης φωτός από τις γύρω επιφάνειες πίσω σε ένα μέσο όπως το νερό ή το γυαλί είναι γνωστή ως ολική εσωτερική ανάκλαση. Όταν η γωνία πρόσπτωσης υπερβαίνει μια συγκεκριμένη οριακή γωνία, γνωστή ως κρίσιμη γωνία, συμβαίνουν τα φαινόμενα. Η ολική εσωτερική ανάκλαση συμβαίνει

Θυμόμαστε τον Ασταμάτητο Freeman Dyson

Θυμόμαστε τον Ασταμάτητο Freeman Dyson

Όταν ο Freeman Dyson πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 96 ετών, ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο ευέλικτους επιστήμονες και επιτήδειους ανθρωπιστές. Εκπαιδευμένος ως μαθηματικός, ο Ντάισον είχε όρεξη για τη θεωρία των αριθμών, αλλά το πιο διάσημο επίτευγμά του ήρθε νωρίς ως θεωρητικός φυσικός, παρουσι