Raio de fronte de onda Raio de luz

Artigo Raio de fronte de onda Raio de luz

Definición de fronte de onda

Se lanzas unha pedra a unha poza de auga, as ondas circulares afástanse do centro do círculo. Nas ondas de auga, hai cristas e vales. Os picos ou vales das ondas que se afastan do centro do círculo poden considerarse unha fronte de onda.

Dúas frontes de onda adxacentes son dúas partes da onda que teñen a mesma fase e están separadas por unha lonxitude de onda. Os picos ou vales de onda que teñen a mesma fase e están separados por unha ou máis lonxitudes de onda denomínanse fronte de onda. Ademais das ondas de auga, as ondas sonoras ou as ondas de luz tamén teñen unha fronte de onda. A diferenza das ondas de auga que se moven só nun plano ou área, as ondas sonoras e as ondas de luz móvense no espazo.

Le máis

Ecuación de Poiseuille

Artigo sobre a ecuación de Poiseuilles

A ecuación de Poiseuille foi descuberta por Jean Louis Marie Poiseuille (1799-1869). Como se explicou, cada fluído pode considerarse un fluído ideal. O fluído ideal non ten viscosidade. Se asumimos que un fluído ideal flúe nunha tubaxe, cada parte do fluído móvese á mesma velocidade (v). A diferenza do fluído ideal, o fluído real que atopamos na vida cotiá ten viscosidade. Debido a que ten viscosidade, entón, ao flúe nunha tubaxe, por exemplo, a velocidade de cada parte do fluído varía. A capa de fluído que está no medio móvese máis rápido (v profunda), pola contra, a capa de fluído unida á tubaxe non se move (v = 0). Entón, desde o medio ata o bordo da tubaxe, cada parte do fluído móvese a velocidades diferentes. Para facilitar a túa comprensión, observa a imaxe seguinte.

Le máis

viscosidade

Os fluídos, tanto as substancias líquidas como as gasosas de diferentes tipos, teñen diferentes niveis de viscosidade. A viscosidade é a fricción entre as moléculas que compoñen un fluído. Polo tanto, as moléculas forman a fricción do fluído cando este flúe. Nos líquidos, a viscosidade débese ás forzas de cohesión (forzas de tracción entre moléculas similares). Mentres que nas substancias gasosas, a viscosidade débese ás colisións entre moléculas.

Os fluídos líquidos, por exemplo, a auga, flúen máis facilmente. Pola contra, os fluídos espesos, por exemplo, o lubricante, son máis difíciles de facer fluír. Podes comprobalo vertendo auga e lubricante sobre unha superficie inclinada. A auga flúe máis rápido que o aceite. O nivel de viscosidade do fluído tamén depende da temperatura. Canto maior sexa a temperatura do líquido, menos viscoso será. Por exemplo, cando unha nai frite peixe na cociña, o aceite de cociña que inicialmente espesa vólvese máis líquido ao quentalo. Pola contra, canto maior sexa a temperatura dunha substancia gasosa, máis espesa será a substancia gasosa.

Le máis

Capilaridade

Forza de cohesión e adhesión

A forza de cohesión é unha forza de atracción entre moléculas dunha substancia similar, mentres que unha forza de atracción entre moléculas dunha substancia desigual chámase forza de adhesión. Por exemplo, botamos auga nun vaso. A cohesión prodúcese cando as moléculas de auga se atraen entre si, mentres que a adhesión prodúcese cando as moléculas de auga e as moléculas de vidro se atraen entre si.

Le máis

Tensión superficial

Xogaches algunha vez ás burbullas de xabón? Burbullas de xabón redondas. Divertidas. Pódense soprar. Despois de voar, as burbullas de xabón estoupan. Vau, é divertido, un xogo da infancia. Por que son redondas as burbullas de xabón?

Por favor, esperta pola mañá e observa as follas que hai arredor da casa. Observa as pingas de orballo pegadas ás follas. É estraño; as pingas de orballo son redondas. Como pode ser así?

A tensión superficial prodúcese porque a superficie do líquido tende a apertarse, de xeito que parece unha membrana fina. Isto está influenciado pola forza de cohesión entre as moléculas de auga. Para comprender mellor esta explicación, considere a seguinte ilustración. Revisamos o líquido nun recipiente.

Le máis

Principio de Arquímedes

Artigo sobre o principio de Arquímedes

Un barco cunha masa enorme non se afunde, mentres que unha pedra de pequeno tamaño si que se pode afundir. Por que? A resposta é sinxela se entendes o concepto de flotabilidade e o principio de Arquímedes.

Na vida cotiá, veremos que os obxectos que se insiren nun fluído, como unha rocha, teñen un peso menor que cando os obxectos non están no líquido. Pode resultar difícil levantar unha pedra do chan, pero a mesma pedra elévase sen esforzo do fondo da auga do mar. Isto débese á forza de flotación. A flotación prodúcese debido ás diferenzas na presión do fluído a diferentes profundidades. A presión do fluído aumenta coa profundidade; canto máis groso sexa o fluído, maior será a presión do fluído. Cando se insire un obxecto no fluído, haberá unha diferenza de presión entre o fluído da parte superior do obxecto e o fluído da parte inferior do obxecto. O fluído situado na parte inferior do obxecto ten unha presión maior que o fluído da parte superior do obxecto.

Le máis

Principio de Pascal

Artigo sobre o principio de Pascal

Como se emprega o principio de funcionamento dun elevador hidráulico para levantar un coche? Cal é o principio de funcionamento dos freos hidráulicos cando se usan para reducir a velocidade do coche? Aprende o principio de Pascal para entendelo.

Todo fluído exerce sempre presión sobre todos os obxectos que están en contacto con el. A auga que botamos no vaso exercerá presión sobre a parede do vidro. Do mesmo xeito, se nos bañamos nunha piscina ou en auga de mar, a auga da piscina ou a auga de mar tamén exerce presión sobre todo o noso corpo.

Le máis

Presión en fluídos

Artigo sobre a presión en fluídos

En física, a presión defínese como a forza por unidade de área, onde a dirección da forza é perpendicular á superficie. Matematicamente, a presión exprésase mediante a ecuación P = F / A, onde P = presión, F = forza e A = superficie. A unidade de forza (F) é o Newton (N), a unidade de área é o metro cadrado (m² ) . Dado que a presión é a forza por unidade de área, a unidade de presión é N/m² . Outro nome para N/m² é Pascal (Pa). Pascal utilizouse como unidade de presión en homenaxe a Blaise Pascal.

Le máis

Densidade e peso específico

Artigo sobre densidade e gravidade específica

Densidade

Unha característica importante dunha substancia é a densidade. A densidade é a relación entre a masa e o volume. Matematicamente escríbese:

ρ = m / V

ρ (rho) é unha letra grega que se usa habitualmente para expresar a densidade, m é a masa e V é o volume. A densidade dun fluído homoxéneo é diferente da densidade dun sólido homoxéneo. O ferro, por exemplo, ten a mesma densidade en cada parte. Na atmosfera terrestre, canto máis alta estea a atmosfera da superficie da Terra, menor será a súa densidade, mentres que para a auga do mar, canto máis profunda estea a auga do mar, maior será a súa densidade. A densidade dun fluído homoxéneo pode depender de factores ambientais como a temperatura e a presión.

Le máis

As aplicacións do principio de Bernoullis e da ecuación de Bernoullis

Artigo sobre as aplicacións do principio de Bernoullis e da ecuación de Bernoullis

Teorema de Torricelli

A aplicación dos principios e as ecuacións de Bernoulli 1Un dos usos da ecuación de Bernoulli é calcular a velocidade da saída dun líquido polo fondo dun recipiente (véxase a figura).

Aplicamos a ecuación de Bernoulli no punto 1 (superficie do recipiente) e no punto 2 (superficie do burato). Dado que o diámetro do burato no fondo do recipiente é moito menor que o diámetro do recipiente, a velocidade do líquido na superficie do recipiente considérase cero (v1 = 0). A superficie do recipiente e a superficie do burato están abertas, de xeito que a presión é igual á presión atmosférica (P1 = P2 ) . Polo tanto, a ecuación de Bernoulli para este caso é:

Le máis