Эмне үчүн куйрук түптөлгөн?

Anonim
Эмне үчүн куйрук түптөлгөн? 14143_1

Сүрүлүп, дарыяларда, деңиздерде, океандарда жана башка суу сактагычтарда пайда болгон кызыктуу көрүнүш. Мындан тышкары, аны тааныш шарттарда, мисалы, чөгүп же мончодо суу агызууда байкалат. Мындай адаттан тыш жүрүм-турумдун себептерин жана механизмин карап көрөлү.

Чөптөгү куюлуучу кандайча пайда болгон?

Белгилей кетүүчү нерсе, суу жолдору мүнөздүү жана ички шарттарда ар кандай кубулуштар экендигин белгилей кетүү керек. Эгерде сиз чөгүп кетсеңиз же ваннаны толтурсаңыз, анда дренаж тешигин ачык ачсаңыз, суюктук спиралды айланта баштайт. Бул жүрүм-турум ошондой эле аттат деп аталат. Анын келип чыгышынын негизги себеби - бул суудан турган молекулалардын кыймылы.

Бул процессте эки фактор: кыймылдын жана илешкектүүлүктүн ылдамдыгы - бул агымдын туруктуулугу. Дренаж тешиги ачылган замат, андан жогору турган суу молекулалары тез арада тартылуу күчүнө кире баштайт. Ошондой эле, илешкектүүлүк же ички сүрүлүү суюктуктарга жана газдарга мүнөздүү.

Эмне үчүн куйрук түптөлгөн? 14143_2
Спираль кыймылы жана сахнасында суу молекулаларынын диаграммасы

Бул көрүнүштүн маңызы - бул башаламан кыймылдаган молекулалар катмарлардын ортосундагы тамырга которулат, ошону менен кыймылдын ылдамдыгын теңдөөгө алып келет. Мына ошондуктан, жылдырылган суу горизонталдуу кыймылдайт. Суюктуктун бир бөлүгү спиралды айланта баштаганда, бул процессте башка молекулалар тартылган.

Ворттеги суунун бөлүкчөлөрүнүн ылдамдыгы бирдей эмес: тешик тешикке жакыныраак, ал жогорку жана тескерисинче. Аба менен толтурулган сүлкү болгон куюндун борбордук бөлүгү. Раковинада суюктуктун көлөмүнүн төмөндөшү менен, бул аба уюлу төмөндөтүлүп, түтүктө төмөндөйт. Согушка чейин куюн анын өнүгүүсүнө жетет, ал тешикте тирүү болгондо, анын өнүгүүсүнө жетет.

Табияттагы суу кинолорунун себептери жана механизми

Табигый шарттарда, куюлган, айланадагы, көлмөгө же канал агымынын белгилүү бир жерлеринде пайда болгон чөйрөдөгү суунун бетинин кыймылынын кыймылы. Бул көрүнүш бир нече себептери бар:

  • 2 агымдарды бириктирүү;
  • керебеттин курч кеңейиши;
  • Тоскоолдуктар, жээкке чабуулдар.

Эки агымдар кездешкенде, алардын дарыяларынын чек арасына айлануу учуру пайда болот. Эгерде суу өзүнүн борборунда ылдый түшүп кетсе, тышкы массадан жаңы агымдар алмаштырылат. Импульсту сактоо мыйзамына ылайык, ротацияланган радиуста майда радиусу, суу агымдарында суу агымындагы суу агымынын кыймылынын ылдамдыгы жогору. Агым спираль формасын жана көлмө бетиндеги беттик беттик үстүндө биз центрифугалык күчтөр тарабынан пайда болгон сөөктү көрөбүз.

Эмне үчүн куйрук түптөлгөн? 14143_3
Наруто Руттарда Япония

Тамырлары туруктуу жана мезгилдүү, ошондой эле эпизоддук. Деңиздер менен океандарда, алар бири-бирине туш болгон толкундардын (тикс жана тыкан жана тыкан) пайда болушат. Мындай куюлган суунун ылдамдыгы өтө эле жогору болушу мүмкүн. Күрөңдүн диаметри да сантиметрден бир нече чакырымга чейин созулат. Эң чоң фуннелдер ачык океанда кездешет.

Кызыктуу факт: Дүйнөдөгү эң белгилүү суу жолдору жана бир эле учурда эң ылдам агымдар - Салстраум жана норвегия (Норвегия), Эски Сау (Канада) жана Нарутонун суудары (Япония). Суу ылдамдыгы - Салатемендеги суунун ылдамдыгы - 37 км / саат

Белгилей кетчү нерсе, салыштырмалуу чоң дарыялардын гидрологиясында "кант" деген сөздү колдонушат. Суу дарыянын дарыясына кирген жээктин артында сугарган бул көрүнүш башталат. Андан тышкары, эгерде ал сол банк болсо, анда айланма саатка каршы, эгерде туура болсо, анда туурабы болсо.

Агымга тоскоолдук кылуу жасалма буюм катары, мисалы, көпүрө колдоосу болуп саналат. Жана тез дарыяларда - таш. Адатта, бир нече ондогон метрдин диаметри бир нече метрди үнөмдөө кыйын, анткени суудан бери суу жылып баратат. Чакан кроссовкаларда, суюктук агымдын тез кыймылынын кесепетинен улам, жакшы байкалууда.

Суу денесиндеги куюлуучу эки агымдын кагылышуусунан улам келип чыгат, агымдын айланасында агып жаткан керебеттин же тоскоолдуктун кескин кеңейиши пайда болот. Алар айланма моменттин себеби, анын натыйжасында сууга катмарлар бири-бирин алмаштырып, спиралдын ар кандай ылдамдыктагы ар кандай ылдамдыкта жүрүп, спиралдын ар кандай ылдамдыктарын басып, скотчуну түзүшөт. Чөгүп кеткен чөгүп кеткен, суу молекулалары тартылуу жана ички сүрүлүү иш-аракетинин астында спирал менен бирге жылдырылат.

Канал сайты: https://kipmu.ru/. Жазылуу, жүрөктү кой, комментарий калтырыңыз!

Көбүрөөк окуу