Результаты поиска по запросу «

разность давления

»

Запрос:
Создатель поста:
Теги (через запятую):



gif смерч или торнадо я не силён в этом пепел огненная воронка разница давления science bitch Баян 

Развернуть

Реактор познавательный гифка 

Визуализация потоков грунтовых вод

Для демонстрации потоков грунтовых вод (которые в данном случае образуются из-за разности давлений) был использован перманганат калия (марганцовка).
Развернуть

гифки двигатель Ракета испытания физика наука 

Эффект Вентури (заключается в падении давления, когда поток жидкости или газа протекает через суженную часть трубы) во время испытания гибридного ракетного двигателя

Развернуть

гифки физика наука эффект магнуса 

Эффе́кт Ма́гнуса — физическое явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа.

Образуется сила, воздействующая на тело и направленная перпендикулярно направлению потока. Это является результатом совместного воздействия таких физических явлений, как эффект Бернулли и образования пограничного слоя в среде вокруг обтекаемого объекта.

Вращающийся объект создаёт в среде вокруг себя вихревое движение. С одной стороны объекта направление вихря совпадает с направлением обтекающего потока и, соответственно, скорость движения среды с этой стороны увеличивается. С другой стороны объекта направление вихря противоположно направлению движения потока, и скорость движения среды уменьшается. Ввиду этой разности скоростей возникает разность давлений, порождающая поперечную силу от той стороны вращающегося тела, на которой направление вращения и направление потока противоположны, к той стороне, на которой эти направления совпадают. Такое явление часто применяется в спорте, см., например, специальные удары: топ-спин и бэк-спин, сухой лист в футболе или система hop-up в страйкболе.

Развернуть

Frieren Sousou no Frieren Anime фэндомы Fern (Sousou no Frieren) persocon93 Anime Artist artist Anime Unsorted 

Frieren,Sousou no Frieren,Anime,Аниме,фэндомы,Fern (Sousou no Frieren),persocon93,Anime Artist,Аниме арт, Аниме-арт,artist,Anime Unsorted

Развернуть

наука лазер эксперимент 

Лазерный луч притянул макроскопический объект.

Китайские физики сообщили о том, что им удалось заставить лазерный луч видимого диапазона притягивать макроскопический объект в условиях низкого давления. В основе продемонстрированного эффекта лежит сила Кнудсена, которая возникает из-за разности температур в тонкой пленке. Ученые смогли добиться микроньютоновой тяги, приложенной к миллиграммовому объекту. По их мнению, новая технология будет полезна в условиях ближнего космоса или атмосферы Марса. 

А в XX веке физики даже нашли этому эффекту практическое применение — они создали оптический пинцет. Суть его работы заключается в фокусировке лазерного луча в точку пространства, вокруг которой возникает градиентная сила, удерживающая тела вблизи нее. Это изобретение было удостоено Нобелевской премии по физике 2018 года.

Оптические пинцеты совершили революцию в биологии, химии и физике благодаря своей способности к манипуляции атомами, нано- и микрообъектами. Однако более массивные тела свет удерживать не способен. Тем не менее, в условиях невесомости давление света может быть ощутимым. На этом основана технология солнечного паруса.

Передача импульса от фотонов к парусу при поглощении или отражении — не единственный механизм, который может заставить массивные тела двигаться. В 2021 году Азади с коллегами смогли оказать световое давление на полимерный диск диаметром шесть миллиметров и толщиной в полмикрометра за счет силы Кнудсена, которая возникает из-за разницы температур по обе стороны тонкой пленки. Теперь же физики из Университета науки и технологий в Циндао во главе с Лэй Ваном (Lei Wang) заставили макроскопический объект таким же способом притянуться под действием лазера, реализовав, по сути, концепцию притягивающего луча.

Температура характеризует среднюю кинетическую энергию молекул в газе. Если с одной стороны пленки температура больше, чем с другой, передача ей импульса будет несимметричной, и может возникнуть сила Кнудсена. Однако для этого толщина пленки должна быть сопоставима с длиной свободного пробега молекул газа, которая, в свою очередь, связана с давлением. Если давление слишком большое, этот эффект незаметен на фоне флуктуаций передаваемого импульса. Если, наоборот, слишком маленькое — количество соударений окажется слишком мало, чтобы создать ощутимую тягу. Ранее авторы исследовали этот эффект для пористых графеновых губок и обнаружили максимум кнудсенновской тяги при пяти паскалях.

Чтобы заставить тягу работать против направления луча, ученые размещали кусочек пористого графена размерами 5×3×0,5 миллиметра на стеклянной подложке толщиной 0,17 миллиметра. Стекло прозрачно для видимого излучения и потому остается холодным, в то время как графен хорошо его поглощает и нагревается. Таким образом, если светить на образец лазером со стороны стекла при низком давлении, луч должен его притягивать.

На первом этапе физики качественно исследовали эффект с помощью крутильного маятника в прозрачной вакуумной камере. Они наблюдали притяжение при облучении образца несфокусированными лазерными лучами на длинах волн 360, 488 и 532 нанометра мощностями в десятки милливатт. Для 488 нанометров физики увидели линейное увеличение отклонения с 1 до 8,3 градуса с ростом мощности с 17 до 85 милливатт. Эксперименты с давлением также подтвердили, что при пяти паскалях сила Кнудсена максимальна.

Авторы не смогли измерить непосредственно силу с помощью крутильного маятника, поэтому во второй части работы использовали более традиционный гравитационный маятник. Он представлял собой медную пластину, подвешенную на медной жерди, к концу которой был присоединен образец. Для контроля отклонения они напыляли небольшую золотую пленку, которая играла роль зеркала, отражающего дополнительный измеряющий луч на экран с линейкой, расположенный в трех метрах от вакуумной камеры. Механический анализ связал показания линейки с силой тяги.

В результате физики узнали, что 488-нанометровый луч мощностью 85 милливатт притягивает образец с силой 0,8 микроньютона. Примечательно, что это на три порядка больше, чем сила светового давления, которая в условиях эксперимента составила 0,28 наноньютона. Авторы уверены, что лазерные лучи, работающие по такому принципу, могут быть полезны в условиях разреженной атмосферы, например, в ближнем космосе или на Марсе.

Ссыль: https://opg.optica.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-31-2-2665&id=525052

Развернуть

Отличный комментарий!

На шаг ближе
A117 A11713.01.202321:44ссылка
+29.9
Warkot Warkot13.01.202321:52ссылка
+38.7

МКС космос утечка 

В российском модуле МКС нашли место утечки воздуха

МКС,космос,утечка

Специалисты обнаружили в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции источник утечки воздуха. Как сообщили в «Роскосмосе», он находился в рабочем отсеке служебного модуля, где хранится научная аппаратура. Сейчас специалисты пытаются установить конкретное место утечки.
Герметичность самого модуля будет восстановлена в ближайшее время, пообещали в космическом агентстве. Там заверили, что данная ситуация не представляет угрозы жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС. Общее падение давления атмосферы зафиксировано на уровне 1 мм за 8 часов.
Давление на МКС стало ощутимо падать в конце августа. Тогда в «Роскосмосе» предположили, что источник утечки находится в американском сегменте станции. Весь экипаж станции изолировали на выходные в российском модуле «Звезда». Однако обследование других модулей МКС не выявило утечки кислорода.
Между тем на «Звезде» в конце мая выявили  повышенную концентрацию бензола. В начале июня экипаж переместил прибор для оценки воздуха Air Quality Monitor (AQM) из американского сегмента в российский модуль.

Согласно сообщению пресс-службы «Роскосмоса», повышение концентрации бензола в российском сегменте МКС начало фиксироваться специалистами ЦУП в двадцатых числах мая этого года.

Впервые утечку выявили еще в сентябре 2019 года. Однако из-за рутинных операций станции, таких как выходы в открытый космос, прибытие и отправление космических кораблей, потребовалось время, чтобы собрать достаточно данных об инциденте.
Развернуть

Отличный комментарий!

Утечка воздуха в кино: СВЕТ МИГАЕТ! СИРЕНА! ЛЮДЕЙ ЗАСАСЫВАЕТ В КОСМОС! ОБШИВКУ РАЗРЫВАЕТ НАХУЙ! КРОВЬ! КИШКИ!
Утечка в реальности: не могут найти месяц.
TheChudali TheChudali30.09.202012:01ссылка
+53.8

космос медицина офтальмология зрение болезни 

Означает ли длительная невесомость слепоту?

Неожиданно для себя наткнулся на такую вот примечательную статью от уважаемого мною Питерского центра ЦНМТ (оригинал статьи можно найти в их нельзяграмме).

Что происходит со зрением в космосе *Л_ Коротко. В невесомости падает зрение. Теперь разберемся подробнее. Чтение займет полторы-две минуты. Если сейчас у вас нет этого времени, сохраните пост, чтобы прочитать при возможности. Начнем с истории одного американского астронавта. Джон Филлипс

Попытка небольшого ресерча подсказала, что такая проблема действительно имеет место быть, но данные по частоте встречаемости все-таки разнятся. Вполне возможно, что это одна из тех проблем, решение которой только предстоит найти.
Развернуть

рыбы webm gif awesome аквариум много свободного времени большие гифки пруд big gif 

Awesome Fish Tower In a Pond!

Развернуть

Отличный комментарий!

Не понятно только как стеклянная конструкция крепится к металлической основе
@ltmaster @ltmaster01.03.202408:08ссылка
-1.2
Просто стоит на ней, гравитация и вода прижимают
Debro Debro01.03.202408:10ссылка
+18.4
То есть горизонтальное скольжение при малейшем колебании воды каким-то образом исключено?
@ltmaster @ltmaster01.03.202408:12ссылка
-1.0
Так, давай по порядку. Аквариум стоит на эластичном уплотнителе, который приклеен к "постаменту." В принципе самого веса аквариума должно быть достаточно, чтобы он не съезжал в сторону при волнах. Добавь сюда еще то, что в аквариуме еще 100+ литров воды, которые также через кромки аквариума давят на уплотнитель. Да-да, когда она орудовала шлангом внутри, откачивался воздух, а не заливалась вода. И вес всей этой воды хрен сдвинешь просто так.
Короче, "вес - это надежно" (с)

гифки Торнадо смерч 

Развернуть
В этом разделе мы собираем самые смешные приколы (комиксы и картинки) по теме разность давления (+1000 картинок)