Bernoullis-princippet og Bernoullis-ligningen

Artikel om Bernoullis princip og Bernoullis ligning

Når vi kører på motorcykel, er det tøj, vi har på, hævet bagover. Nogle gange, hvis vinden blæser kraftigt, kan døren lukke sig selv. Selvom vinden blæser uden for huset, er døren inde i huset.

Dette kan forklares ved hjælp af Bernoullis princip. Daniel Bernoulli (1700-1782) opdagede et princip, der kunne bruges til at forklare ovenstående fænomen.

Bernoullis princip

Læs mere

Ligning for kontinuitet

Artikel om kontinuitetsligningen

Prøv at åbne vandhanen langsomt, mens du er opmærksom på hastigheden af ​​vandet, der kommer ud af vandhanens mund. Sammenlign nu, hvor vandets strømningshastighed er hurtigst, når vandhanens mund er lukket, eller ej? Hvorfor er det sådan? For at forstå dette, skal du studere kontinuitetsligningen.

Streamline

Kontinuitetsligning 1I en konstant strøm er hastigheden af ​​hver væskepartikel i et punkt, f.eks. punkt A, altid den samme. Når de passerer punkt B, kan hastigheden af ​​væskepartiklerne ændre sig. Men når de ankommer til punkt B, strømmer de væskepartikler, der følger bagfra, med samme hastighed som de væskepartikler, der går forud for det. Ligeledes når de ankommer til punkt C og så videre. Strømningslinjen er en kurve, der forbinder punkterne A, B og C.

Læs mere

Sort princip

1. Definition af Black-princippet

Hvis vi blander varmt og koldt vand i en åben beholder (for eksempel en spand), overføres varme fra varmt vand til koldt vand. Fordi beholderen er åben, bevæger noget varme sig ud i luften. Beholderen bliver også varmere. Varme, der frigives fra varmt vand, absorberes ikke kun af koldt vand, men også af atmosfæren og beholderne. I dette tilfælde er spanden et ikke-isoleret system. Når vi blander varmt og koldt vand i en lukket termokande, overføres varme fra varmt vand til koldt vand. Termokander er isolerede systemer, så ingen varme bevæger sig ud i luften eller en termokande. Koldt vand absorberer kun den varme, der frigives fra varmt vand, indtil blandingen af ​​varmt vand og koldt vand når termisk ligevægt.

Læs mere

Varmeoverførsel ved stråling

1. Definition af varmeoverføring ved stråling

Hvordan føles det, hvis du har sort tøj på på en varm dag, eller hvornår du træner i løbet af dagen? Sammenlign med når du har hvidt tøj på? Hvis du har sort tøj på i løbet af dagen, så føler du dig varm. Hvorfor er det sådan? Afstanden mellem solen og jorden om morgenen er næsten den samme som afstanden mellem solen og jorden i løbet af dagen og aftenen. Hvorfor er morgenerne og aftenerne så køligere og varmere i løbet af dagen? Svarene på disse spørgsmål er relateret til varmeoverførsel via stråling.

Læs mere

Varmeoverførsel ved konvektion

Artikel om varmeoverførsel ved konvektion

Har du nogensinde været ved stranden, når det var solskin? På en klar dag blæser der altid vind fra havet på stranden. Hvorfor er der altid vind på stranden, og hvorfor opstår havbrisen (vind, der blæser fra havet til land) om dagen, og landbrisen (vind, der blæser fra land til hav) om natten? Hvorfor kan skyer komme ned på skråningerne i regntiden? Hvorfor føles vinden kølig? Svarene på disse spørgsmål vedrører den specifikke varme fra land og hav, udvidelse, densitet og varmeoverførsel ved konvektion!

Læs mere

Varmeoverførsel ved ledning

1. Definition af varmeoverføring ved ledning

Hvis du sidder i en træstol, bliver overfladen på træstolen varm. Omvendt, hvis du sidder i en stol lavet af plastik eller metal, føles overfladen på en metal- eller plastikstol ikke varm efter at have siddet. Hvorfor bliver overfladen på træstolen varm, mens metalstolens overflade ikke er det? Hvorfor kan det forårsage smerter at sove på et koldt gulv uden madras? Har du nogensinde haft en kuldebeskyttelse på? Hvorfor er de fleste kuldebeskyttelsesjakker lavet af uld? Der er stadig mange ting, der kan overvejes og sættes spørgsmålstegn ved i forbindelse med emnet varmeoverføring ved ledning.

Læs mere

Latent varme specifik varme og varmekapacitet

Artikel om latent varme specifik varme og varmekapacitet

Hvis du placerer et kviksølvtermometer i en beholder med en blanding af koldt vand og is, vil du observere, at kviksølvs overflade holder op med at bevæge sig, efter at den bevæger sig nedad. Kviksølvs overflade holder op med at bevæge sig, når den når temperaturen på vandets frysepunkt (0 ° C). Hvis beholderen er åben, strømmer varme fra luften med den højeste temperatur til blandingen af ​​is og koldt vand. Tilførslen af ​​varme fra luften får isen til at smelte. Så længe is smelter, ændrer temperaturen af ​​blandingen af ​​is og koldt vand sig så ikke? Så længe is smelter, ændrer temperaturen af ​​blandingen af ​​vand og is sig ikke.

Læs mere

Definition af varme Mekanisk varmeækvivalent Varmeligning

Artikel Definition af varme Mekanisk varmeækvivalent Varmeligning

1. Definition af varme

Hvis genstande med temperaturforskelle berører hinanden, vil der ske varmeoverførsel fra genstande med høj temperatur til genstande med lav temperatur. Varmeoverførslen stopper, efter at berøring af genstande når samme temperatur. For eksempel, hvis vi blander varmt vand med koldt vand, bevæger varme sig normalt fra varmt vand til koldt vand. Når vi putter varmt jern i koldt vand, bevæger varme sig fra jern til vand. Varme vil stoppe med at strømme, efter at jern og vand når samme temperatur. Når en sygeplejerske fastgør et termometer til din krop, bevæger varme sig fra

Læs mere

Unormal opførsel af vand under 4°C

Artikel om vands unormale opførsel under 4°C

Hvert objekt udvider sig (objekternes volumen øges), når temperaturen stiger, og objekter krymper (objekternes volumen falder), når temperaturen falder. Vand udvider sig også, når temperaturen stiger, og krymper, når temperaturen falder, men ikke ved 0 ° C – 4 ° C. Mellem 0 °C og 4 °C falder vandvolumenet (vandet krymper), når temperaturen stiger. Hvis vi opvarmer vandet ved 0 ° C, bliver vandet varmere, og vandvolumenet falder. Krympningsprocessen stopper, når vandet når 4 ° C. Over 4 ° C øges vandvolumenet, når temperaturen stiger. I stedet udvider vand sig (vandvolumenet stiger), når temperaturen falder fra 4 ° C til 0 ° C.

Læs mere

Lineær udvidelse

De fleste faste objekter oplever en lineær udvidelse, når temperaturen ændrer sig. Den lineære udvidelse er, at objektets længde øges, eller objektets længde mindskes. Normalt øges objektets længde, når temperaturen stiger, hvorimod objektets længde mindskes, når temperaturen falder. Man skulle tro, at lineær udvidelse kun kan forekomme på objekter som tynde tråde. Se for eksempel på en bil, der er parkeret på siden af ​​vejen, så den er udsat for solen. Når bilen overopheder, kan jernpladen blive tykkere, eller sidelængden kan øges. Tage på huse lavet af zink kan også opleve udvidelse. I dette tilfælde, når zink overopheder, øges zinkens kanter i bredde, og zink kan endda blive tykkere. Det samme skete med jernbanesporene og jernet eller stålet på broen.

Læs mere