Толкун фронтунун нур нуру

Макала Толкун фронтунун нуру Жарыктын нуру

Толкун фронтунун аныктамасы

Эгер сиз суу көлмөсүнө таш ыргытсаңыз, тегерек суу толкундары тегеректин борборунан алыстайт. Суу толкундарында кырлар жана ойдуңдар болот. Тегеректин борборунан алыстаган толкун чокулары же толкун өрөөндөрүн толкун фронту деп айтууга болот.

Эки жанаша толкун фронту – бул бирдей фазага ээ жана бир толкун узундугу менен бөлүнгөн толкундун эки бөлүгү. Бирдей фазага ээ жана бир же бир нече толкун узундуктары менен бөлүнгөн толкун чокулары же толкун өрөөндөрү толкун фронту деп аталат. Суу толкундарынан тышкары, үн толкундарынын же жарык толкундарынын да толкун фронту бар. Тегиздикте же аймакта гана кыймылдаган суу толкундарынан айырмаланып, үн толкундары жана жарык толкундары мейкиндикте кыймылдашат.

Толук маалымат

Пуазейл теңдемеси

Пуазейл теңдемеси жөнүндө макала

Пуазей теңдемесин Жан Луи Мари Пуазей (1799-1869) ачкан. Түшүндүрүлгөндөй, ар бир суюктукту идеалдуу суюктук катары кароого болот. Идеалдуу суюктуктун илешкектүүлүгү жок. Эгерде биз түтүктө идеалдуу суюктук агат деп эсептесек, суюктуктун ар бир бөлүгү бирдей ылдамдыкта (v) кыймылдайт. Идеалдуу суюктуктан айырмаланып, биз күнүмдүк жашоодо кездештирген чыныгы суюктуктун илешкектүүлүгү бар. Ал илешкектүүлүккө ээ болгондуктан, мисалы, түтүктө агып жатканда, суюктуктун ар бир бөлүгүнүн ылдамдыгы ар кандай болот. Ортодогу суюктук катмары тезирээк кыймылдайт (терең v), тескерисинче, түтүккө бекитилген суюктук катмары кыймылдабайт (v = 0). Ошентип, түтүктүн ортосунан четине чейин суюктуктун ар бир бөлүгү ар кандай ылдамдыкта кыймылдайт. Түшүнүүңүздү жеңилдетүү үчүн, төмөндөгү сүрөткө көңүл буруңуз.

Толук маалымат

илешкектүүлүгү

Суюктуктардын, ар кандай түрдөгү суюк жана газ түрүндөгү заттардын, илешкектик деңгээли ар кандай болот. Илешкектик - бул суюктукту түзгөн молекулалардын ортосундагы сүрүлүү. Демек, молекулалар суюктук агып жатканда суюктуктун сүрүлүүсүн пайда кылат. Суюктуктарда илешкектик когезия күчтөрүнөн (окшош молекулалардын ортосундагы тартылуу күчтөрүнөн) келип чыгат. Ал эми газ түрүндөгү заттарда илешкектик молекулалардын ортосундагы кагылышуулардан келип чыгат.

Суюк суюктуктун, мисалы, суунун агышы оңой. Тескерисинче, коюу суюктукту, мисалы, майлоочу майды, агышы кыйыныраак. Муну жантайыңкы бетке суу жана майлоочу майды куюу менен далилдесе болот. Суу майга караганда тезирээк агат. Суюктуктун илешкектүүлүгүнүн деңгээли температурага да көз каранды. Суюктуктун температурасы канчалык жогору болсо, суюктук ошончолук илешкексиз болот. Мисалы, эне ашканада балык куурганда, башында коюуланып кеткен тамак-аш майы ысытылганда суюк болуп калат. Тескерисинче, газ затынын температурасы канчалык жогору болсо, газ затынын коюулугу ошончолук жогору болот.

Толук маалымат

Капиллярдуулук

Когезия жана адгезия күчү

Когезия күчү – бул окшош заттагы молекулалардын ортосундагы тартылуу күчү, ал эми бирдей эмес заттын молекулаларынын ортосундагы тартылуу күчү Адгезия күчү деп аталат. Мисалы, биз стаканга суу куябыз. Суу молекулалары бири-бирин тартканда, ал эми адгезия суу молекулалары менен айнек молекулалары бири-бирин тартканда пайда болот.

Толук маалымат

Беттик чыңалуу

Сиз самын көбүктөрүн ойногон учуруңуз болду беле? Тегерек самын көбүгү. Кызык. Үйлөтсө болот. Учкандан кийин самын көбүктөрү жарылат. Ого, бул кызыктуу, балалык оюн. Эмне үчүн самын көбүгү тоголок?

Эртең менен ойгонуп, үйдүн айланасындагы жалбырактарга көңүл буруңуз. Жалбырактарга жабышкан шүүдүрүм тамчыларына көңүл буруңуз. Бул кызык; шүүдүрүм тамчылары тоголок. Кантип эле ошондой болушу мүмкүн?

Беттик тартылуу суюктуктун бети жука кабыкчага окшошуп, тартылууга жакын болгондуктан пайда болот. Буга суу молекулаларынын ортосундагы когезия күчү таасир этет. Бул түшүндүрмөнү жакшыраак түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Биз идиштеги суюктукту карап чыгабыз.

Толук маалымат

Архимед принциби

Архимед принциби жөнүндө макала

Массасы чоң кеме чөкпөйт, ал эми көлөмү кичинекей таш чөгүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн? Эгер сиз калкып жүрүү түшүнүгүн жана Архимеддин принцибин түшүнсөңүз, жооп жөнөкөй.

Күнүмдүк жашоодо биз суюктукка салынган нерселердин, мисалы, таштын, салмагы суюктукта болбогон нерселерге караганда азыраак болорун байкайбыз. Жерден ташты көтөрүү кыйын болушу мүмкүн, бирок ошол эле таш деңиз суунун түбүнөн оңой эле көтөрүлөт. Бул калкып жүрүүчү күчкө байланыштуу. Калкып жүрүү ар кандай тереңдиктеги суюктуктун басымынын айырмасынан улам пайда болот. Суюктуктун басымы тереңдик менен жогорулайт, суюктук канчалык калың болсо, суюктуктун басымы ошончолук жогору болот. Суюктукка бир нерсе салынганда, анын үстүнкү жагындагы суюктук менен анын түбүндөгү суюктуктун ортосунда басым айырмасы болот. Анын түбүндө жайгашкан суюктуктун басымы анын үстүнкү жагындагы суюктукка караганда жогору болот.

Толук маалымат

Паскаль принциби

Паскаль принциби жөнүндө макала

Гидравликалык көтөргүчтүн иштөө принциби унааны көтөрүү үчүн кандайча колдонулат? Унаанын ылдамдыгын азайтуу үчүн колдонулганда гидравликалык тормоздордун иштөө принциби кандай? Муну түшүнүү үчүн Паскаль принцибин үйрөнүп алыңыз.

Ар бир суюктук ага тийип турган бардык нерселерге дайыма басым жасайт. Айнекке куйган суу айнек дубалга басым жасайт. Ошо сыяктуу эле, эгер биз бассейнде же деңиз суусунда жуунсак, бассейндин суусу же деңиз суусу да бүт денебизге басым жасайт.

Толук маалымат

Суюктуктардагы басым

Суюктуктардагы басым жөнүндө макала

Физикада басым бирдик аянтка туура келген күч катары аныкталат, мында күчтүн багыты беттик аянтка перпендикуляр. Математикалык жактан басым P = F / A теңдемеси менен туюнтулат, мында P = басым, F = күч жана A = беттик аянт. Күч бирдиги (F) - Ньютон (N), аянт бирдиги - чарчы метр (м2 ) . Басым бирдик аянтка туура келген күч болгондуктан, басым бирдиги N/m2 . N/ m2нин дагы бир аталышы - Паскаль (Па). Паскаль басым бирдиги катары Блез Паскалды урматтоо үчүн колдонулган.

Толук маалымат

Тыгыздыгы жана салыштырма салмагы

Тыгыздык жана салыштырма салмагы жөнүндө макала

жыштыгы

Заттын маанилүү мүнөздөмөлөрүнүн бири - тыгыздык. Тыгыздык - бул массанын көлөмгө болгон катышы. Математикалык жактан жазылган:

ρ = м / В

ρ (rho) - тыгыздыкты билдирүү үчүн кеңири колдонулган грек тамгасы, m - масса, ал эми V - көлөм. Бир тектүү суюктуктун тыгыздыгы бир тектүү катуу заттын тыгыздыгынан айырмаланат. Мисалы, темирдин ар бир бөлүгүндө тыгыздыгы бирдей. Жердин атмосферасында атмосфера Жердин бетинен канчалык жогору болсо, анын тыгыздыгы ошончолук аз, ал эми деңиз суусу үчүн деңиз суусу канчалык терең болсо, анын тыгыздыгы ошончолук жогору болот. Бир тектүү суюктуктун тыгыздыгы температура жана басым сыяктуу айлана-чөйрө факторлоруна көз каранды болушу мүмкүн.

Толук маалымат

Бернуллис принцибинин жана Бернуллис теңдемесинин колдонулушу

Бернуллис принцибинин жана Бернуллис теңдемесинин колдонулушу жөнүндө макала

Торричеллинин теоремасы

Бернуллинин принциптерин жана Бернуллинин теңдемелерин колдонуу 1Бернулли теңдемесинин колдонулушунун бири - суюктуктун идиштин түбүнөн чыгуу ылдамдыгын эсептөө (сүрөттү караңыз).

Бернуллинин теңдемесин 1-чекитте (идиштин бети) жана 2-чекитте (тешиктин бети) колдонобуз. Идиштин түбүндөгү тешиктин диаметри идиштин диаметринен алда канча кичине болгондуктан, суюктуктун идиштин бетиндеги ылдамдыгы нөлгө барабар деп эсептелет (v 1 = 0). Идиштин бети жана тешиктин бети басым атмосфералык басымга барабар болгондуктан ачык (P 1 = P 2 ). Ошентип, бул учур үчүн Бернуллинин теңдемеси төмөнкүдөй:

Толук маалымат