bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς θα διαφέρει η ταχύτητα του τερματικού ενός αντικειμένου που πέφτει προς τη Γη από την ίδια μέσω του νερού;

Η ταχύτητα του τερματικού ενός αντικειμένου που πέφτει μέσα από το νερό θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από την ταχύτητα του τερματικού του μέσω του αέρα. Εδώ είναι γιατί:

* Πυκνότητα υγρού: Το νερό είναι πολύ πιο πυκνό από τον αέρα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αντίσταση στην κίνηση του αντικειμένου καθώς πέφτει μέσα από το νερό.

* Δύναμη μεταφοράς: Η δύναμη οπισθέλκουσας που ενεργεί σε ένα αντικείμενο είναι άμεσα ανάλογη με την πυκνότητα του υγρού που κινείται. Επομένως, η δύναμη οπισθέλκουσας σε ένα αντικείμενο που πέφτει μέσα από το νερό θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δύναμη οπισθέλκουσας στον αέρα.

* Ορισμός ταχύτητας τερματικού: Η ταχύτητα του τερματικού εμφανίζεται όταν η δύναμη οπισθέλκουσας ισούται με τη δύναμη της βαρύτητας που ενεργεί στο αντικείμενο. Δεδομένου ότι η δύναμη οπισθέλκουσας είναι πολύ υψηλότερη στο νερό, το αντικείμενο φτάνει την ταχύτητα του τερματικού με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα.

με απλούστερους όρους:

Φανταστείτε το άλμα σε μια πισίνα. Επιβραδύνετε δραματικά καθώς εισέρχεστε στο νερό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δημιουργεί μια πολύ μεγαλύτερη αντίσταση στην κίνηση σας από ό, τι έκανε ο αέρας. Η ίδια αρχή ισχύει για οποιοδήποτε αντικείμενο που πέφτει μέσω του νερού έναντι του αέρα.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα τερματικού στο νερό:

* Σχήμα αντικειμένου: Τα βελτιωμένα αντικείμενα βιώνουν λιγότερη οπισθέλκουσα και έχουν υψηλότερες ταχύτητες τερματικών.

* Μέγεθος αντικειμένου: Μεγαλύτερα αντικείμενα βιώνουν μεγαλύτερη οπισθέλκουσα και έχουν χαμηλότερες ταχύτητες τερματικών.

* Θερμοκρασία νερού: Το ψυχρότερο νερό είναι πυκνότερο, οδηγώντας σε υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλότερες ταχύτητες.

Συμπέρασμα:

Η διαφορά στην ταχύτητα του τερματικού μεταξύ αέρα και νερού οφείλεται κυρίως στην σημαντικά υψηλότερη πυκνότητα του νερού, οδηγώντας σε μεγαλύτερες δυνάμεις οπισθέλκουσας και ως εκ τούτου χαμηλότερες ταχύτητες τερματικών.

Τριβολοφωταύγεια Ορισμός και Παραδείγματα – Ψυχρό φως

Τριβολοφωταύγεια Ορισμός και Παραδείγματα – Ψυχρό φως

Τριβολοφωταύγεια είναι ένας τύπος φωταύγειας όπου ένα υλικό παράγει φως από τριβή, σύνθλιψη ή άλλο σχίσιμο. Η λέξη προέρχεται από ελληνικές και λατινικές λέξεις, που ουσιαστικά σημαίνει «φως από τρίψιμο». Απλά παραδείγματα τριβολοφωταύγειας περιλαμβάνουν το μπλε φως από τη σύνθλιψη μιας χειμωνιάτικη

Πυκνωτής και επαγωγέας

Πυκνωτής και επαγωγέας

Ο πυκνωτής είναι ένα σημαντικό στοιχείο τόσο στα ψηφιακά όσο και στα αναλογικά ηλεκτρικά κυκλώματα. Επιτρέπει το φιλτράρισμα του σήματος και χρησιμεύει ως βασικό στοιχείο μνήμης. Ο πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικά φορτισμένο στοιχείο που διατηρεί ενέργεια. Ένα πηνίο που αποθηκεύει ενέργεια σε ένα μαγνητ

Πώς λειτουργούν τα φίλτρα RO;

Πώς λειτουργούν τα φίλτρα RO;

Το RO είναι συντομογραφία της αντίστροφης όσμωσης. Το νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και ακαθαρσίες διέρχεται από φίλτρο σε υψηλή πίεση. Αυτό προκαλεί το φιλτράρισμα του αλατιού και των ακαθαρσιών ενώ το νερό που προκύπτει καθαρίζεται. Το νερό στον πλανήτη μας είναι σε κλειστό κύκλο, που