Principiul Bernoullis și ecuația Bernoullis

Articol despre principiul Bernoullis și ecuația Bernoullis

Când mergem cu motocicleta, hainele pe care le purtăm se umflă pe dos. Uneori, dacă vântul bate puternic, ușa se poate închide singură. Deși vântul bate în afara casei, ușa este înăuntru.

Acest lucru poate fi explicat folosind principiul lui Bernoulli. Daniel Bernoulli (1700-1782) a descoperit un principiu care putea fi folosit pentru a explica fenomenul de mai sus.

principiul lui Bernoulli

Află mai multe

Ecuația continuității

Articol despre ecuația continuității

Încercați să deschideți robinetul încet, acordând atenție vitezei apei care iese din gura robinetului. Acum comparați unde este debitul apei mai rapid, când gura robinetului este închisă sau nu? De ce se întâmplă asta? Pentru a înțelege acest lucru, vă rugăm să studiați ecuația de continuitate.

Raționalizarea

Ecuația continuității 1Într-un flux constant, viteza fiecărei particule de fluid într-un punct, să zicem punctul A, este întotdeauna aceeași. La trecerea prin punctul B, viteza particulelor de fluid se poate schimba. Cu toate acestea, la sosirea în punctul B, particulele de fluid care urmează din spate curg cu aceeași viteză ca și particulele de fluid care le preced. La fel și la sosirea în punctul C și așa mai departe. Linia de curgere este o curbă care conectează punctele A, B și C.

Află mai multe

Principiul negru

1. Definiția principiului lui Black

Dacă amestecăm apă caldă și apă rece într-un recipient deschis (de exemplu, o găleată), căldura se transferă de la apa caldă la apa rece. Deoarece recipientul este deschis, o parte din căldură se deplasează în aer. Recipientul devine, de asemenea, mai cald. Căldura eliberată de apa caldă nu este absorbită doar de apa rece, ci și de atmosferă și recipiente. În acest caz, găleata este un sistem neizolat. Când amestecăm apă caldă și rece într-un termos închis, căldura se transferă de la apa caldă la apa rece. Termosurile sunt sisteme izolate, deci nicio căldură nu se deplasează în aer sau într-un termos. Apa rece absoarbe doar căldura eliberată de apa caldă până când amestecul de apă caldă și apă rece atinge echilibrul termic.

Află mai multe

Transferul de căldură prin radiație

1. Definiția transferului de căldură prin radiație

Cum te simți dacă porți haine negre într-o zi călduroasă sau când faci mișcare în timpul zilei? Compară cu atunci când porți haine albe? Dacă porți haine negre în timpul zilei, atunci îți este cald. De ce? Distanța dintre soare și pământ dimineața este aproape aceeași cu distanța dintre soare și pământ în timpul zilei și al serii. Atunci de ce sunt diminețile și serile mai răcoroase și mai calde în timpul zilei? Răspunsurile la aceste întrebări sunt legate de transferul de căldură prin radiație.

Află mai multe

Transfer de căldură prin convecție

Articol despre transferul de căldură prin convecție

Ai fost vreodată pe plajă când era soare? Într-o zi senină, pe plajă, bate întotdeauna vântul dinspre mare. De ce bate întotdeauna vânt pe plajă și de ce briza mării (vântul care bate dinspre mare spre uscat) apare în timpul zilei, iar briza de uscat (vântul care bate dinspre uscat spre mare) apare noaptea? De ce în sezonul ploios pot norii coborî pe versanți? De ce este vântul răcoros? Răspunsurile la aceste întrebări se referă la căldura specifică a uscatului și a mării, expansiunea, densitatea și transferul de căldură prin convecție!

Află mai multe

Transferul de căldură prin conducție

1. Definiția transferului de căldură prin conducție

Dacă stai pe un scaun de lemn, suprafața scaunului de lemn se încălzește. În schimb, dacă stai pe un scaun din plastic sau metal, suprafața unui scaun din metal sau plastic nu se simte caldă după ce stai pe scaun. De ce se încălzește suprafața scaunului de lemn, în timp ce suprafața scaunului metalic nu? De ce poate provoca durere dormitul pe o podea rece fără saltea? Ai purtat vreodată o jachetă anti-frig? De ce majoritatea jachetelor anti-frig sunt fabricate din lână? Există încă multe lucruri care pot fi luate în considerare și puse sub semnul întrebării legate de subiectul transferului de căldură prin conducție.

Află mai multe

Căldură specifică și capacitate termică latentă

Articol despre căldura specifică și capacitatea termică a căldurii latente

Dacă puneți un termometru cu mercur într-un recipient care conține un amestec de apă rece și gheață, veți observa că, după ce se mișcă în jos, suprafața mercurului se oprește din mișcare. Suprafața mercurului se oprește din mișcare după ce atinge temperatura punctului de îngheț al apei (0 ° C). Dacă recipientul este deschis, căldura trece de la aerul care are temperatura ridicată la amestecul de gheață și apă rece. Adăugarea de căldură din aer face ca gheața să se topească. Atâta timp cât gheața se topește, se modifică temperatura amestecului de gheață și apă rece? Atâta timp cât gheața se topește, temperatura amestecului de apă și gheață nu se modifică.

Află mai multe

Definiția căldurii Echivalentul mecanic al căldurii Ecuația căldurii

Articol Definiția căldurii Echivalentul mecanic al căldurii Ecuația căldurii

1. Definiția căldurii

Dacă obiectele cu diferențe de temperatură se ating, va exista un transfer de căldură de la obiectele cu temperatură ridicată la obiectele cu temperatură scăzută. Transferul de căldură se oprește după ce obiectele care se ating ating aceeași temperatură. De exemplu, dacă amestecăm apă fierbinte cu apă rece, căldura se deplasează de obicei de la apa fierbinte la apa rece. Când punem fier fierbinte în apă rece, căldura se deplasează de la fier la apă. Căldura se va opri după ce fierul și apa ating aceeași temperatură. Când o asistentă medicală atașează un termometru pe corpul tău, căldura se deplasează de la...

Află mai multe

Comportament anormal al apei sub 4°C

Articol despre comportamentul anormal al apei sub 4°C

Fiecare obiect se dilată (volumul obiectelor crește) atunci când temperatura crește, iar obiectele se micșorează (volumul obiectelor scade) atunci când temperatura scade. Apa se dilată, de asemenea, când temperatura crește și se micșorează când temperatura scade, dar nu la 0 ° C – 4 ° C. Între 0°C și 4°C, volumul apei scade (apa se micșorează) pe măsură ce temperatura crește. Dacă încălzim apa la 0 ° C, apa devine mai fierbinte, volumul apei scade. Procesul de contracție se oprește când apa atinge 4 ° C. Peste 4 ° C, volumul apei crește pe măsură ce temperatura crește. În schimb, apa se dilată (volumul apei crește) atunci când temperatura scade de la 4 ° C la 0 ° C.

Află mai multe

Expansiune liniară

Majoritatea obiectelor solide experimentează o dilatare liniară atunci când temperatura se schimbă. Dilatarea liniară reprezintă creșterea lungimii obiectului sau scăderea lungimii acestuia. De obicei, lungimea obiectului crește atunci când temperatura crește, în timp ce lungimea obiectului scade atunci când temperatura scade. Ați putea crede că dilatarea liniară poate apărea doar la obiecte precum firele subțiri. De exemplu, uitați-vă la o mașină parcată pe marginea drumului, expusă la soare. Când mașina se supraîncălzește, placa de fier poate deveni mai groasă sau lungimea laturii poate crește. Acoperișurile caselor din zinc se pot dilata, de asemenea. În acest caz, când zincul este supraîncălzit, marginile zincului cresc în lățime, iar zincul poate deveni chiar mai gros. Același lucru s-a întâmplat și cu șinele de cale ferată și cu fierul sau oțelul de pe pod.

Află mai multe