Principio de Bernoullis e ecuación de Bernoullis

Artigo sobre o principio de Bernoullis e a ecuación de Bernoullis

Cando andamos en moto, a roupa que levamos posta ínchase cara atrás. Ás veces, se o vento sopra forte, a porta pode pecharse soa. Aínda que o vento sopra fóra da casa, a porta está dentro.

Isto pódese explicar usando o principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli (1700-1782) descubriu un principio que podía empregarse para explicar o fenómeno anterior.

Principio de Bernoulli

Le máis

Ecuación de continuidade

Artigo sobre a ecuación de continuidade

Tenta abrir a billa lentamente prestando atención á velocidade da auga que sae pola boca da billa. Agora compara onde é o caudal de auga máis rápido, cando a boca da billa está pechada ou non? Por que? Para entendelo, estuda a ecuación de continuidade.

Racionalizar

Ecuación de continuidade 1Nunha corrente constante, a velocidade de cada partícula de fluído nun punto, por exemplo o punto A, é sempre a mesma. Ao pasar polo punto B, a velocidade das partículas de fluído pode cambiar. Non obstante, ao chegar ao punto B, as partículas de fluído que as seguen flúen á mesma velocidade que as partículas de fluído que as preceden. Do mesmo xeito, ao chegar ao punto C, etc. A liña de fluxo é unha curva que conecta os puntos A, B e C.

Le máis

Principio negro

1. Definición do principio de Black

Se mesturamos auga quente e fría nun recipiente aberto (por exemplo, un balde), a calor transfírese da auga quente á auga fría. Debido a que o recipiente está aberto, parte da calor móvese ao aire. O recipiente tamén se quenta. A calor liberada pola auga quente non só é absorbida pola auga fría, senón que tamén o é a atmosfera e os recipientes. Neste caso, o balde é un sistema non illado. Cando mesturamos auga quente e fría nun termo pechado, a calor transfírese da auga quente á auga fría. Os termos son sistemas illados, polo que non se move calor ao aire nin a un termo. A auga fría só absorbe a calor liberada pola auga quente ata que a mestura de auga quente e auga fría alcanza o equilibrio térmico.

Le máis

Transferencia de calor por radiación

1. Definición de transferencia de calor por radiación

Como se sente se levas roupa negra nun día caloroso ou cando fas exercicio durante o día? Compare con cando levas roupa branca? Se levas roupa negra durante o día, entón sentes calor. Por que? A distancia entre o sol e a terra pola mañá é case a mesma que a distancia entre o sol e a terra durante o día e a noite. Entón, por que as mañás e as noites son máis frescas e máis calorosas durante o día? As respostas a estas preguntas están relacionadas coa transferencia de calor por radiación.

Le máis

Transferencia de calor por convección

Artigo sobre a transferencia de calor por convección

Estiveches algunha vez na praia cando facía sol? Nun día despexado, na praia, sempre hai vento que sopra do mar. Por que hai sempre vento na praia e por que a brisa mariña (os ventos que sopran do mar á terra) se produce durante o día e a brisa terrestre (os ventos que sopran da terra ao mar) se produce pola noite? Por que na estación das chuvias poden as nubes baixar ás ladeiras? Por que se sente fresco o vento? As respostas a estas preguntas están relacionadas coa calor específica da terra e do mar, a expansión, a densidade e a transferencia de calor por convección!

Le máis

Transferencia de calor por condución

1. Definición de transferencia de calor por condución

Se te sentas nunha cadeira de madeira, a superficie da cadeira de madeira quéntase. Pola contra, se te sentas nunha cadeira de plástico ou metal, a superficie dunha cadeira de metal ou plástico non se sente quente despois de sentarte. Por que se quenta a superficie da cadeira de madeira, mentres que a superficie da cadeira de metal non? Por que pode causar dor durmir nun chan frío sen colchón? Usaches algunha vez unha chaqueta anticorrío? Por que a maioría das chaquetas anticorrío están feitas de la? Aínda hai moitas cousas que se poden considerar e cuestionar relacionadas co tema da transferencia de calor por condución.

Le máis

Calor latente, calor específica e capacidade calorífica

Artigo sobre a calor latente, a calor específica e a capacidade calorífica

Se colocas un termómetro de mercurio nun recipiente que contén unha mestura de auga fría e xeo, observarás que, despois de moverse cara abaixo, a superficie do mercurio deixa de moverse. A superficie do mercurio deixa de moverse despois de alcanzar a temperatura do punto de conxelación da auga (0 ° C). Se o recipiente está aberto, a calor flúe do aire que ten a temperatura máis alta á mestura de xeo e auga fría. A adición de calor do aire fai que o xeo se derrita. Mentres o xeo se derrite, cambia a temperatura da mestura de xeo e auga fría? Mentres o xeo se derrite, a temperatura da mestura de auga e xeo non cambia.

Le máis

Definición de calor Equivalente mecánico da calor Ecuación da calor

Artigo Definición de calor Equivalente mecánico da calor Ecuación da calor

1. Definición de calor

Se os obxectos que teñen diferenzas de temperatura se tocan entre si, haberá transferencia de calor dos obxectos de alta temperatura aos obxectos de baixa temperatura. A transferencia de calor detense despois de que os obxectos en contacto alcancen a mesma temperatura. Por exemplo, se mesturamos auga quente con auga fría, a calor normalmente móvese da auga quente á auga fría. Cando poñemos ferro quente en auga fría, a calor móvese do ferro á auga. A calor deixará de fluír despois de que o ferro e a auga alcancen a mesma temperatura. Cando unha enfermeira coloca un termómetro no teu corpo, a calor móvese de...

Le máis

Comportamento anómalo da auga por debaixo de 4 °C

Artigo sobre o comportamento anómalo da auga por debaixo dos 4 °C

Cada obxecto expándese (o volume dos obxectos aumenta) cando a temperatura aumenta, e os obxectos contraen (o volume dos obxectos diminúe) cando a temperatura diminúe. A auga tamén se expande cando a temperatura aumenta e contrae cando a temperatura diminúe, pero non entre 0 e 4 ° C. Entre 0 °C e 4 °C, o volume da auga diminúe (a auga contrae) a medida que a temperatura aumenta. Se quentamos a auga a 0 ° C, a auga quéntase máis e o volume da auga diminúe. O proceso de contracción detense cando a auga alcanza os 4 ° C. Por riba dos 4 ° C, o volume da auga aumenta a medida que a temperatura aumenta. En cambio, a auga expándese (o volume da auga aumenta) cando a temperatura diminúe de 4 ° C a 0 ° C.

Le máis

Expansión lineal

A maioría dos obxectos sólidos experimentan unha expansión lineal cando cambia a temperatura. A expansión lineal é o aumento da lonxitude do obxecto ou a súa diminución. Normalmente, a lonxitude do obxecto aumenta cando a temperatura aumenta, mentres que a lonxitude do obxecto diminúe cando a temperatura baixa. Poderías pensar que a expansión lineal só pode ocorrer en obxectos como arames finos. Por exemplo, observa un coche que está aparcado ao bordo da estrada, polo que está exposto ao sol. Cando o coche se sobrequenta, a placa de ferro pode facerse máis grosa ou a lonxitude do lado pode aumentar. Os tellados das casas feitas de zinc tamén poden experimentar expansión. Neste caso, cando o zinc se sobrequenta, os bordos do zinc aumentan de ancho e o zinc pode incluso facerse máis groso. O mesmo ocorreu coas vías do tren e co ferro ou aceiro da ponte.

Le máis