Таласни фронт зрак Сноп светлости

Чланак Таласни фронт Зрак Сноп светлости

Дефиниција таласног фронта

Ако баците камен у базен са водом, кружни водени таласи се удаљавају од центра круга. У воденим таласима постоје гребени и долине. Врхови таласа или долине таласа који се удаљавају од центра круга могу се назвати таласним фронтом.

Два суседна таласна фронта су два дела таласа која имају исту фазу и раздвојена су једном таласном дужином. Врхови таласа или долине таласа који имају исту фазу и раздвојени су једном или више таласних дужина називају се таласним фронтом. Поред водених таласа, таласни фронт имају и звучни таласи или светлосни таласи. За разлику од водених таласа који се крећу само у равни или подручју, звучни таласи и светлосни таласи се крећу у простору.

opširnije

Поазејева једначина

Чланак о Поасејевој једначини

Поазејову једначину је открио Жан Луј Мари Поазеј (1799-1869). Као што је објашњено, сваки флуид се може сматрати идеалним флуидом. Идеални флуид нема вискозност. Ако претпоставимо да идеалан флуид тече у цеви, сваки део флуида се креће истом брзином (v). За разлику од идеалног флуида, стварни флуид који срећемо у свакодневном животу има вискозност. Пошто има вискозност, онда када тече у цеви, на пример, брзина сваког дела флуида варира. Слој флуида који се налази у средини креће се брже (дубоко v), напротив, слој флуида причвршћен за цев се не креће (v = 0). Дакле, од средине до ивице цеви, сваки део флуида се креће различитим брзинама. Да бисте лакше разумели, погледајте слику испод.

opširnije

Вискозност

Флуиди, и течни и гасовити састојци различитих врста, имају различите нивое вискозности. Вискозност је трење између молекула који чине флуид. Дакле, молекули стварају флуидно трење када флуид тече. У течностима, вискозност је узрокована кохезионим силама (силама вучења између сличних молекула). Док је код гасовитих супстанци вискозност узрокована сударима између молекула.

Течна течност лакше тече, на пример вода. Насупрот томе, густа течност теже тече, на пример, мазиво. То можете доказати сипањем воде и мазива на нагнуту површину. Вода тече брже од уља. Ниво вискозности течности такође зависи од температуре. Што је температура течности виша, то је течност мање вискозна. На пример, када мајка пржи рибу у кухињи, уље за кување које се у почетку згушњава, постаје течније када се загреје. Насупрот томе, што је виша температура гасовите супстанце, то је гасовита супстанца гушћа.

opširnije

Капиларност

Сила кохезије и адхезије

Кохезионна сила је сила привлачења између молекула у сличној супстанци, док се сила привлачења између молекула неједнаке супстанце назива адхезионна сила. На пример, сипамо воду у чашу. Кохезија настаје када се молекули воде привлаче, док адхезија настаје када се молекули воде и молекули стакла привлаче.

opširnije

Површински напон

Јеси ли икада играо/ла мехуриће од сапунице? Округли мехурићи од сапунице. Смешно. Могу се надувати. Након лета, мехурићи од сапунице пуцају. Вау, забавно је, игра из детињства. Зашто је мехур од сапунице округао?

Молим вас, пробудите се ујутру, а затим приметите лишће око куће. Посматрајте капљице росе причвршћене за лишће. Чудно је; капљице росе су округле. Како је то могуће?

Површинска напетост настаје зато што површина течности тежи да се затегне тако да површина изгледа као танка мембрана. На то утиче кохезионска сила између молекула воде. Да бисмо боље разумели ово објашњење, размотрите следећу илустрацију. Посматрамо течност у посуди.

opširnije

Архимедов принцип

Чланак о Архимедовом принципу

Брод огромне масе не тоне, док камен мале величине може потонути. Зашто је то тако? Одговор је једноставан ако разумете концепт узгона и Архимедов принцип.

У свакодневном животу, открићемо да предмети који су уметнути у течност, попут стене, имају мању тежину него када предмети нису у течности. Можда ће вам бити тешко да подигнете камен са земље, али исти камен се без напора подиже са дна морске воде. То је због силе узгона. Узгон настаје због разлика у притиску течности на различитим дубинама. Притисак течности се повећава са дубином, што је течност гушћа, то је већи притисак течности. Када се предмет уметне у течност, постојаће разлика у притиску између течности на врху предмета и течности на дну предмета. Течност која се налази на дну предмета има већи притисак од течности на врху предмета.

opširnije

Паскалов принцип

Чланак о Паскаловом принципу

Како се хидраулични лифт користи за подизање аутомобила? Који је принцип рада хидрауличних кочница када се користе за смањење брзине аутомобила? Молимо вас да научите Паскалов принцип да бисте ово разумели.

Свака течност увек врши притисак на све предмете који су у контакту са њом. Вода коју сипамо у чашу вршиће притисак на стаклени зид. Слично томе, ако се купамо у базену или морској води, вода у базену или морска вода такође врше притисак на цело наше тело.

opširnije

Притисак у течностима

Чланак о притиску у флуидима

У физици, притисак се дефинише као сила по јединици површине, где је смер силе нормалан на површину. Математички, притисак се изражава једначином P = F / A, где је P = притисак, F = сила и A = површина. Јединица силе (F) је Њутн (N), јединица површине је квадратни метар (m² ) . Пошто је притисак сила по јединици површине, јединица притиска је N/m² . Други назив за N/m² је Паскал (Pa). Паскал је коришћен као јединица притиска у част Блеза Паскала.

opširnije

Густина и специфична тежина

Чланак о густини и специфичној тежини

Густина

Једна важна карактеристика супстанце је густина. Густина је однос масе и запремине. Математички записано:

ρ = m / V

ρ (ро) је грчко слово које се обично користи за изражавање густине, m је маса, а V је запремина. Густина хомогене течности разликује се од густине хомогене чврсте материје. Гвожђе, на пример, има исту густину у сваком делу. У Земљиној атмосфери, што је атмосфера виша од површине Земље, то је њена густина мања, док је за морску воду већа, што је морска вода дубља. Густина хомогене течности може зависити од фактора околине као што су температура и притисак.

opširnije

Примене Бернулисовог принципа и Бернулисове једначине

Чланак о применама Бернулисовог принципа и Бернулисове једначине

Торичелијева теорема

Примена Бернулијевих принципа и Бернулијевих једначина 1Једна од употреба Бернулијеве једначине је израчунавање брзине изласка течности са дна посуде (видети слику).

Бернулијеву једначину примењујемо у тачки 1 (површина посуде) и тачки 2 (површина отвора). Пошто је пречник отвора на дну посуде много мањи од пречника посуде, брзина течности на површини посуде се сматра нулом (v 1 = 0). Површина посуде и површина отвора су отворене тако да је притисак једнак атмосферском притиску (P 1 = P 2 ). Дакле, Бернулијева једначина за овај случај је:

opširnije