Բեռնուլիի սկզբունքը և Բեռնուլիի հավասարումը

Հոդված Բեռնուլիի սկզբունքի և Բեռնուլիի հավասարման մասին

Երբ մենք մոտոցիկլ ենք վարում, մեր հագուստը այտուցված է դեպի ետ։ Երբեմն, եթե ուժեղ քամին է փչում, դուռը կարող է ինքն իրեն փակվել։ Չնայած քամին փչում է տնից դուրս, մինչդեռ դուռը տան ներսում է։

Սա կարելի է բացատրել Բեռնուլիի սկզբունքի միջոցով։ Դանիել Բեռնուլին (1700-1782) հայտնաբերեց մի սկզբունք, որը կարող է օգտագործվել վերը նշված երևույթը բացատրելու համար։

Բեռնուլիի սկզբունքը

Կարդալ ավելին

Անընդհատության հավասարում

Հոդված անընդհատության հավասարման մասին

Փորձեք դանդաղ բացել ջրի ծորակը՝ ուշադրություն դարձնելով ծորակի բերանից դուրս եկող ջրի արագությանը։ Հիմա համեմատեք, թե որտեղ է ջրի հոսքի արագությունն ավելի արագ, երբ ծորակի բերանը փակ է, թե ոչ։ Ինչո՞ւ է դա այդպես։ Սա հասկանալու համար, խնդրում եմ ուսումնասիրեք անընդհատության հավասարումը։

շրջահոսելի

Անընդհատության հավասարում 1Հաստատուն հոսքում յուրաքանչյուր հեղուկ մասնիկի արագությունը որևէ կետում, օրինակ՝ A կետում, միշտ նույնն է։ B կետով անցնելիս հեղուկի մասնիկների արագությունը կարող է փոխվել։ Սակայն, B կետին հասնելիս, հետևից հետևող հեղուկի մասնիկները հոսում են նույն արագությամբ, ինչ նախորդող հեղուկի մասնիկները։ Նմանապես, երբ հասնում եք C կետին և այլն։ Հոսքի գիծը կոր է, որը միացնում է A, B և C կետերը։

Կարդալ ավելին

Սև սկզբունք

1. Սև սկզբունքի սահմանումը

Եթե ​​բաց տարայի մեջ (օրինակ՝ դույլ) խառնենք տաք և սառը ջուր, ջերմությունը տաք ջրից կփոխանցվի սառը ջրին։ Քանի որ տարան բաց է, ջերմության մի մասը կտեղափոխվի օդ։ Տարան նույնպես տաքանում է։ Տաք ջրից անջատված ջերմությունը կլանվում է ոչ միայն սառը ջրով, այլև մթնոլորտով և տարաներով։ Այս դեպքում դույլը ոչ մեկուսացված համակարգ է։ Երբ փակ թերմոսի մեջ խառնում ենք տաք և սառը ջուր, ջերմությունը տաք ջրից կփոխանցվի սառը ջրին։ Թերմոսները մեկուսացված համակարգեր են, ուստի ջերմությունը չի տեղափոխվում օդ կամ թերմոս։ Սառը ջուրը կլանում է միայն տաք ջրից անջատված ջերմությունը, մինչև տաք և սառը ջրի խառնուրդը հասնի ջերմային հավասարակշռության։

Կարդալ ավելին

Ջերմափոխանակում ճառագայթման միջոցով

1. Ջերմափոխանակման սահմանումը ճառագայթման միջոցով

Ինչպե՞ս եք զգում, եթե շոգ օրը սև հագուստ եք հագնում, կամ օրվա ընթացքում երբ եք մարզվում: Համեմատեք այն ժամանակի հետ, երբ սպիտակ հագուստ եք հագնում: Եթե ցերեկը սև հագուստ եք հագնում, ապա տաքություն եք զգում: Ինչո՞ւ է այդպես: Առավոտյան արևի և Երկրի միջև հեռավորությունը գրեթե նույնն է, ինչ ցերեկը և երեկոյան արևի և Երկրի միջև հեռավորությունը: Այդ դեպքում ինչո՞ւ են առավոտներն ու երեկոները ավելի զով, ցերեկը՝ ավելի շոգ: Այս հարցերի պատասխանները կապված են ճառագայթման միջոցով ջերմափոխանակման հետ:

Կարդալ ավելին

Ջերմափոխանակում կոնվեկցիայի միջոցով

Հոդված «Ջերմափոխանակում կոնվեկցիայի միջոցով» թեմայով

Երբևէ եղե՞լ եք լողափում, երբ արևոտ էր։ Պարզ օրը լողափում միշտ ծովից քամի է փչում։ Ինչո՞ւ լողափում միշտ քամի կա, և ինչո՞ւ է ծովային քամին (ծովից դեպի ցամաք փչող քամիները) փչում ցերեկը, իսկ ցամաքային քամին (ցամաքից դեպի ծով փչող քամիները)՝ գիշերը։ Ինչո՞ւ անձրևոտ եղանակին ամպերը կարող են իջնել լանջերին։ Ինչո՞ւ է քամին զով զգացվում։ Այս հարցերի պատասխանները վերաբերում են ցամաքի և ծովի տեսակարար ջերմությանը, ընդարձակմանը, խտությանը և ջերմափոխանակմանը կոնվեկցիայի միջոցով։

Կարդալ ավելին

Ջերմափոխանակում ջերմահաղորդականությամբ

1. Ջերմահաղորդման սահմանումը

Եթե ​​նստեք փայտե աթոռի վրա, փայտե աթոռի մակերեսը տաքանում է։ Եվ հակառակը, եթե նստեք պլաստմասե կամ մետաղական աթոռի վրա, նստելուց հետո մետաղական կամ պլաստմասե աթոռի մակերեսը տաք չի զգացվում։ Ինչո՞ւ է փայտե աթոռի մակերեսը տաքանում, մինչդեռ մետաղական աթոռի մակերեսը՝ ոչ։ Ինչո՞ւ կարող է սառը հատակին առանց ներքնակի քնելը ցավ պատճառել։ Դուք երբևէ կրե՞լ եք հակամրսածության բաճկոն։ Ինչո՞ւ են հակամրսածության բաճկոնների մեծ մասը պատրաստված բրդից։ Կան դեռ շատ բաներ, որոնք կարելի է քննարկել և հարցականի տակ դնել ջերմահաղորդականության միջոցով փոխանցման թեմայի հետ կապված։

Կարդալ ավելին

Թաքնված ջերմություն՝ տեսակարար ջերմունակություն և ջերմունակություն

Հոդված թաքնված ջերմության տեսակարար ջերմունակության և ջերմունակության մասին

Եթե ​​սնդիկային ջերմաչափը դնեք սառը ջրի և սառույցի խառնուրդ պարունակող տարայի մեջ, կնկատեք, որ ներքև շարժվելուց հետո սնդիկի մակերեսը դադարում է շարժվել։ Սնդիկի մակերեսը դադարում է շարժվել ջրի սառչման կետին (0 ° C) հասնելուց հետո։ Եթե տարան բաց է, ջերմությունը հոսում է բարձր ջերմաստիճան ունեցող օդից դեպի սառույցի և սառը ջրի խառնուրդը։ Օդից ջերմության ավելացումը հանգեցնում է սառույցի հալվելուն։ Քանի դեռ սառույցը հալվում է, փոխվո՞ւմ է սառույցի և սառը ջրի խառնուրդի ջերմաստիճանը։ Քանի դեռ սառույցը հալվում է, ջրի և սառույցի խառնուրդի ջերմաստիճանը չի փոխվում։ Քանի դեռ սառույցը հալվում է, ջրի և սառույցի խառնուրդի ջերմաստիճանը չի փոխվում։

Կարդալ ավելին

Ջերմության սահմանումը Ջերմության մեխանիկական համարժեքը Ջերմության հավասարումը

Հոդված Ջերմության սահմանում Ջերմության մեխանիկական համարժեք Ջերմության հավասարում

1. Ջերմության սահմանումը

Եթե ​​ջերմաստիճանային տարբերություններ ունեցող առարկաները դիպչում են միմյանց, ջերմափոխանակում կլինի բարձր ջերմաստիճան ունեցող առարկաներից ցածր ջերմաստիճան ունեցող առարկաներին։ Ջերմափոխանակումը դադարում է, երբ առարկաներին դիպչելիս նույն ջերմաստիճանը հասնի։ Օրինակ, եթե տաք ջուրը խառնենք սառը ջրի հետ, ջերմությունը սովորաբար տաք ջրից տեղափոխվում է սառը ջուր։ Երբ տաք երկաթը դնում ենք սառը ջրի մեջ, ջերմությունը երկաթից տեղափոխվում է ջուր։ Ջերմությունը կդադարի հոսել, երբ երկաթը և ջուրը հասնեն նույն ջերմաստիճանին։ Երբ բուժքույրը ջերմաչափ է ամրացնում ձեր մարմնին, ջերմությունը տեղափոխվում է

Կարդալ ավելին

4°C-ից ցածր ջերմաստիճանում ջրի աննորմալ վարքագիծը

Հոդված 4°C-ից ցածր ջրի աննորմալ վարքի մասին

Յուրաքանչյուր մարմին ընդարձակվում է (մարմինների ծավալը մեծանում է), երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է, և մարմինները կծկվում են (մարմինների ծավալը փոքրանում է), երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է: Ջուրը նույնպես ընդարձակվում է, երբ ջերմաստիճանը բարձրանում է, և կծկվում է, երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է, բայց ոչ 0 ° C-ից մինչև 4 ° C ջերմաստիճաններում: 0°C-ից մինչև 4°C ջերմաստիճանի դեպքում ջրի ծավալը փոքրանում է (ջուրը կծկվում է) ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց: Եթե ջուրը տաքացնենք 0 ° C ջերմաստիճանում, ջուրը տաքանում է, ջրի ծավալը փոքրանում է: Կծկման գործընթացը դադարում է, երբ ջրի ջերմաստիճանը հասնում է 4 ° C-ի: 4 ° C-ից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ջրի ծավալը մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց: Փոխարենը, ջուրը ընդարձակվում է (ջրի ծավալը մեծանում է), երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է 4 ° C-ից մինչև 0 ° C:

Կարդալ ավելին

Գծային ընդլայնում

Ջերմաստիճանի փոփոխության դեպքում պինդ մարմինների մեծ մասը գծային ընդարձակում է ապրում: Գծային ընդարձակումը մարմնի երկարության մեծացման կամ փոքրացման գործընթաց է: Սովորաբար մարմնի երկարությունը մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում, մինչդեռ մարմնի երկարությունը փոքրանում է ջերմաստիճանի իջնելիս: Դուք կարող եք մտածել, որ գծային ընդարձակումը կարող է տեղի ունենալ միայն այնպիսի առարկաների վրա, ինչպիսիք են բարակ լարերը: Օրինակ՝ նայեք ճանապարհի եզրին կայանված մեքենային, որը ենթարկվում է արևի լույսին: Երբ մեքենան գերտաքանում է, երկաթե թիթեղը կարող է հաստանալ, կամ կողմի երկարությունը կարող է մեծանալ: Ցինկից պատրաստված տների տանիքները նույնպես կարող են ընդարձակվել: Այս դեպքում, երբ ցինկը գերտաքանում է, ցինկի եզրերը լայնանում են, և ցինկը կարող է նույնիսկ հաստանալ: Նույնը պատահեց երկաթուղու գծերի և կամրջի վրա գտնվող երկաթի կամ պողպատի հետ:

Կարդալ ավելին