פּויזעיל'ס גלייכונג

אַרטיקל וועגן פּויזעיל גלייכונג

פּואַזיי'ס גלייכונג איז אַנטדעקט געוואָרן דורך זשאַן לואי מאַריע פּואַזיי (1799-1869). ווי דערקלערט, קען יעדע פליסיקייט באַטראַכט ווערן ווי אַן אידעאַלע פליסיקייט. די אידעאַלע פליסיקייט האט נישט קיין וויסקאָסיטעט. אויב מיר נעמען אָן אַז אַן אידעאַלע פליסיקייט פליסט אין אַ רער, באַוועגט זיך יעדער טייל פון דער פליסיקייט מיט דער זעלבער גיכקייט (v). נישט ווי די אידעאַלע פליסיקייט, האט די עכטע פליסיקייט וואָס מיר טרעפן אין וואָכעדיק לעבן וויסקאָסיטעט. ווייל עס האט אַ וויסקאָסיטעט, דעמאָלט ווען עס פליסט אין אַ רער, למשל, ווערייִרט די גיכקייט פון יעדן טייל פון דער פליסיקייט. די פליסיקייט שיכט וואָס איז אין דער מיט באַוועגט זיך שנעלער (טיפע v), פאַרקערט, די פליסיקייט שיכט וואָס איז אַטאַטשט צו דער רער באַוועגט זיך נישט (v = 0). אַזוי פון דער מיט ביזן ברעג פון דער רער, באַוועגט זיך יעדער טייל פון דער פליסיקייט מיט אַנדערע גיכקייטן. צו פֿאַרלייכטערן אייער פֿאַרשטאַנד, באַטראַכט דאָס בילד אונטן.

לייענען מער

וויסקאָסיטי

פליסיקייטן, סיי פליסיקע און סיי גאז-סובסטאַנצן פון פארשידענע טיפן, האבן פארשידענע וויסקאָסיטעט לעוועלס. וויסקאָסיטעט איז א רייבונג צווישן די מאלעקולן וואס מאכן אויס א פליסיקייט. אזוי, די מאלעקולן מאכן אויס פליסיקייט רייבונג ווען די פליסיקייט פליסט. אין פליסיקייטן, ווערט די וויסקאָסיטעט געפֿירט דורך קאָוכיזשאַן כוחות (ציען כוחות צווישן ענלעכע מאלעקולן). משא"כ אין גאז-סובסטאַנצן, ווערט די וויסקאָסיטעט געפֿירט דורך קאָליזיעס צווישן מאלעקולן.

פליסיגע פליסיקייט איז גרינגער צו פליסן, למשל, וואסער. פארקערט, א דיקע פליסיקייט איז שווערער צו פליסן, למשל, שמיר-מאטעריאל. מען קען דאס באווייזן דורך גיסן וואסער און שמיר-מאטעריאל אויף אן אנגענייגטע ייבערפלאך. וואסער פליסט שנעלער ווי אויל. די וויסקאזיטעט מדרגה פון פליסיקייט איז אויך אפהענגיק פון טעמפעראטור. וואס העכער די טעמפעראטור פון דער פליסיקייט, אלץ ווייניגער וויסקאז איז די פליסיקייט. למשל, ווען א מאמע פרעגט פיש אין דער קיך, קאך-אויל, וואס ווערט אנפאנגס פארדיקער, ווערט מער פליסיג ווען מען ווארעמט עס אויף. פארקערט, וואס העכער די טעמפעראטור פון א גאז-מאטעריע, אלץ דיקער איז די גאז-מאטעריע.

לייענען מער

קאַפּילאַריטי

קראַפט פון קאָוכיזשאַן און אַדכיזשאַן

קאָוכיזשאַן קראַפט איז אַן אַטראַקציע קראַפט צווישן מאָלעקולן אין אַ ענלעכער סובסטאַנץ, בשעת אַן אַטראַקציע קראַפט צווישן מאָלעקולן פון אַן אומגלייכער סובסטאַנץ ווערט גערופן די אַדהעזשאַן קראַפט. למשל, מיר גיסן וואַסער אין אַ גלאָז. קאָוכיזשאַן פּאַסירט ווען וואַסער מאָלעקולן ציען זיך אָן, בשעת אַדהעזשאַן פּאַסירט ווען וואַסער מאָלעקולן און גלאָז מאָלעקולן ציען זיך אָן.

לייענען מער

ייבערפלאַך שפּאַנונג

האסטו שוין אמאל געשפילט זייף-בלאזן? זייף-בלאז קייַלעכדיק. מאָדנע. קען ווערן אויפגעבלאָזן. נאָכן פליען, פּלאַצן זייף-בלאזן. וואַו, ס'איז שפּאַסיק, אַ קינדשאַפט שפּיל. פאַרוואָס איז זייף-בלאז קייַלעכדיק?

ביטע וועקט זיך אויף אינדערפרי, און באַמערקט די בלעטער אַרום דעם הויז. באַמערקט די טוי-טראָפּנס וואָס זענען צוגעבונדן צו די בלעטער. עס איז מאָדנע; טוי-טראָפּנס זענען קייַלעכדיק. ווי קען דאָס זיין אַזוי?

אויבערפלאַך שפּאַנונג פּאַסירט ווײַל די אויבערפלאַך פֿון דער פֿליסיקייט טענדירט זיך צו פֿאַרשטאַרקן אַזוי אַז די אויבערפלאַך זעט אויס ווי אַ דין מעמבראַן. דאָס ווערט באַאײַנפֿלוסט דורך דער קאָוכיזשאַן קראַפֿט צווישן וואַסער מאָלעקולן. כּדי בעסער צו פֿאַרשטיין די דערקלערונג, באַטראַכט די פֿאָלגנדיקע אילוסטראַציע. מיר באַטראַכטן די פֿליסיקייט אין אַ קאַנטיינער.

לייענען מער

אַרטשימעדעס פּרינציפּ

אַרטיקל וועגן אַרכימעדעס פּרינציפּ

א שיף מיט א ריזיגער מאַסע זינקט נישט, בשעת א שטיין וואָס האט א קליינע גרייס קען זינקען. פארוואס איז דאָס? די ענטפער איז גאַנץ פּשוט אויב איר פֿאַרשטייט דעם באַגריף פֿון שווימקייט און אַרכימעדעס' פּרינציפּ.

אין וואָכעדיקן לעבן וועלן מיר געפֿינען אַז אָביעקטן וואָס ווערן אַרײַנגעשטעלט אין אַ פֿליסיקייט, ווי אַ שטיין, האָבן אַ קלענערע וואָג ווי ווען אָביעקטן זענען נישט אין דער פֿליסיקייט. איר קען געפֿינען עס שווער צו הייבן אַ שטיין פֿון דער ערד, אָבער דער זעלביקער שטיין ווערט אָן מי אויפֿגעהויבן פֿון דעם דנאָ פֿון ים־וואַסער. דאָס איז צוליב דער אויפֿשווימונגס־קראַפֿט. אויפֿשווימונג פּאַסירט צוליב אונטערשיידן אין פֿליסיקייט־דרוק אין פֿאַרשידענע טיפֿענישן. דער פֿליסיקייט־דרוק וואַקסט מיט דער טיפֿעניש, וואָס דיקער די פֿליסיקייט, אַלץ גרעסער דער דרוק פֿון דער פֿליסיקייט. ווען אַן אָביעקט ווערט אַרײַנגעשטעלט אין דער פֿליסיקייט, וועט זײַן אַן אונטערשייד אין דרוק צווישן דער פֿליסיקייט בײַם שפּיץ פֿון אָביעקט און דער פֿליסיקייט בײַם דנאָ פֿון אָביעקט. די פֿליסיקייט וואָס געפֿינט זיך בײַם דנאָ פֿון אָביעקט האָט אַ העכערן דרוק ווי די פֿליסיקייט בײַם שפּיץ פֿון אָביעקט.

לייענען מער

פּאַסקאַלס פּרינציפּ

אַרטיקל וועגן פּאַסקאַלס פּרינציפּ

ווי אזוי ווערט דער ארבעטס-פרינציף פון א הידראולישן ליפט גענוצט צו הייבן אן אויטא? וואס איז דער ארבעטס-פרינציף פון הידראולישע ברעיקס ווען מען ניצט זיי צו רעדוצירן די גיכקייט פונעם אויטא? ביטע לערנט זיך פּאַסקאַל'ס פרינציפ צו פארשטיין דאס.

יעדע פליסיקייט לייגט שטענדיג דרוק אויף אלע אביעקטן וואס זענען אין קאנטאקט דערמיט. דאס וואסער וואס מיר לייגן אריין אין גלאז וועט אויך לייגן דרוק אויף די גלאז וואנט. אזוי אויך, אויב מיר נעמען א באד אין א שווימבאד אדער ים-וואסער, לייגט דאס שווימבאד-וואסער אדער ים-וואסער אויך דרוק אויף אונזער גאנצן קערפער.

לייענען מער

דרוק אין פליסיקייטן

אַרטיקל וועגן דרוק אין פליסיקייטן

אין פיזיק, ווערט דרוק דעפינירט אלס קראַפט פּער איינהייט שטח, וואו די ריכטונג פון דער קראַפט איז פּערפּענדיקולאַר צו דער ייבערפלאַך שטח. מאַטעמאַטיש, ווערט דרוק אויסגעדריקט דורך דער גלייכונג P = F / A, וואו P = דרוק, F = קראַפט און A = ייבערפלאַך שטח. קראַפט איינהייט (F) איז ניוטאָן (N), די איינהייט פון שטח איז דער קוואַדראַט מעטער (m² ) . ווייל דרוק איז די קראַפט פּער איינהייט שטח, איז די דרוק איינהייט N/m² . אן אנדער נאָמען פֿאַר N/m² איז פּאַסקאַל (Pa). פּאַסקאַל איז געניצט געוואָרן אלס א דרוק איינהייט צו כּבֿוד בלעז פּאַסקאַל.

לייענען מער

געדיכטקייַט און ספּעציפיש ערלעכקייט

אַרטיקל וועגן געדיכטקייט און ספּעציפֿישע גראַוויטי

געדיכטקייַט

איין וויכטיגע אייגנשאפט פון א סובסטאנץ איז געדיכטקייט. געדיכטקייט איז די פראפארציע פון ​​מאסע צו פארנעם. מאטעמאטיש געשריבן:

ρ = מ / V

ρ (rho) איז א גריכישע אות וואס מען ניצט געוויינטלעך אויסצודריקן געדיכטקייט, m איז מאַסע און V איז וואָלומען. די געדיכטקייט פון א האָמאָגענער פליסיקייט איז אַנדערש פון דער געדיכטקייט פון א האָמאָגענער פעסטער מאַטעריאַל. אייַזן, למשל, האט די זעלבע געדיכטקייט אין יעדן טייל. אין דער ערד'ס אַטמאָספער, ווי העכער די אַטמאָספער פון דער ערד'ס ייבערפלאַך, אַלץ קלענער איז איר געדיכטקייט, בשעת פֿאַר ים וואַסער, ווי טיפער דאָס ים וואַסער, אַלץ גרעסער איז איר געדיכטקייט. די געדיכטקייט פון א האָמאָגענער פליסיקייט קען אָפענגען אויף סביבה'דיקע פאַקטאָרן ווי טעמפּעראַטור און דרוק.

לייענען מער

די אַפּליקאַציעס פון בערנוליס פּרינציפּ און בערנוליס גלייכונג

אַרטיקל וועגן די אַפּליקאַציעס פון בערנוליס פּרינציפּ און בערנוליס גלייכונג

טאָריסעליס טעאָרעם

די אנווענדונג פון בערנולי'ס פרינציפן און בערנולי'ס גלייכונגען 1איינע פון ​​די ניצן פון בערנולי'ס גלייכונג איז צו רעכענען די שנעלקייט פון א פליסיקייט ארויסגאנג פון דעם דנאָ פון א קאנטעינער (זעה בילד).

מיר נוצן בערנולי'ס גלייכונג ביי פונקט 1 (די ייבערפלאך פון דעם קאנטעינער) און פונקט 2 (די ייבערפלאך פון דעם לאך). ווייל דער דיאמעטער פון דעם לאך אין דעם דנאָ פון דעם קאנטעינער איז פיל קלענער ווי דער דיאמעטער פון דעם קאנטעינער, ווערט די גיכקייט פון דער פליסיקייט אויף דער ייבערפלאך פון דעם קאנטעינער באטראכט אלס נול (v1 = 0). די ייבערפלאך פון דעם קאנטעינער און די ייבערפלאך פון דעם לאך זענען אפן אזוי אז דער דרוק איז גלייך צום אטמאספערישער דרוק (P1 = P2 ) . אזוי, בערנולי'ס גלייכונג פאר דעם פאל איז:

לייענען מער

בערנוליס פּרינציפּ און בערנוליס גלייכונג

אַרטיקל וועגן בערנוליס פּרינציפּ און בערנוליס גלייכונג

ווען מיר פֿאָרן אויף אַ מאָטאָציקל, זענען די קליידער וואָס מיר טראָגן געשוואָלן אויף הינטערוועגס. מאַנטשמאָל, אויב דער ווינט בלאָזט שטאַרק, קען די טיר זיך אַליין פֿאַרמאַכן. כאָטש דער ווינט בלאָזט אַרויס פֿון הויז, בשעת די טיר איז אינעווייניק פֿון הויז.

דאָס קען מען דערקלערן מיטן בערנולי'ס פּרינציפּ. דניאל בערנולי (1700-1782) האָט אַנטדעקט אַ פּרינציפּ וואָס מען קען נוצן צו דערקלערן דעם אויבנדערמאָנטן פֿענאָמען.

דער פּרינציפּ פון Bernoulli

לייענען מער