Waarom kan water in de gootsteen hier worden aangeraakt, dan hier?

Anonim
Waarom kan water in de gootsteen hier worden aangeraakt, dan hier? 19669_1

Zo'n natuurlijk fenomeen, zoals het draaien van water wanneer de afvoer, is een onderwerp geworden van nauwlettende aandacht van wetenschappers en actieve geschillen. Er wordt opgemerkt dat de richting van deze "whirlpool" elke keer varieert. Wat is het afhankelijk van en de impact van welke kracht is onderworpen aan?

Wat is de kracht van Coriolis?

Coriolis-kracht is inertiaal en wordt ook "fictief" genoemd. Het is vernoemd naar de Franse wetenschapper Gaspara de Coriolis, die de eerste was om haar in zijn artikel van 1835 te beschrijven, over deze macht, zeg wanneer ze de beweging van elk object in overweging nemen ten opzichte van het roterende referentiesysteem.

Het meest levendige voorbeeld van het effect van Coriolis is geassocieerd met de dagelijkse rotatie van onze planeet. De aarde draait om zijn as (en rond de zon) in de richting van het westen naar het oosten. Voor ons blijven deze processen onopgemerkt, maar ze handelen op een grotere schaal.

Waarom kan water in de gootsteen hier worden aangeraakt, dan hier? 19669_2
Cyclone Florence

Om het effect van Coriolis te begrijpen, stel je voor dat de voetballer in de Noordpool staat, en de poort op de evenaar, waarin hij de bal moet scoren. In het proces van vlucht de bal, zal de aarde tijd hebben om samen met de poort naar links te verschuiven. Trouwens, als een voetballer op de bal van de zuidpool klopt, dan zou de poort het tegenovergestelde veranderen - rechts.

Coriolis-effect is nul in het evenaargebied en verbetert in de buurt van de polen. Helderder het kan worden gezien met grote tussenpozen en afstanden. Het is van de kracht van Coriolis is afhankelijk van de beweging van de wervels van cyclonen. Aanvankelijk worden ze uit de lage drukzone zeer eenvoudig, maar de rotatie van de aarde zorgt ervoor dat ze ze willen spireren: op het noordelijk halfrond - tegen de klok in - in zuidelijke richting.

Een interessant feit: er zijn vrij veel voorbeelden van Coriolis Force. Op het noordelijk halfrond blijken de juiste kusten meer steil te zijn en de juiste rails zijn actiever tijdens het verkeer. Op het zuidelijk halfrond gebeurt alles integendeel.

Wat hangt af van de waterrichting tijdens de voorraad?

Er is een mening dat het de werking is van de Coriolis-kracht die de richting van de waterstroom in de gootsteen bepaalt, en het is slechts gedeeltelijk waar. Het feit is dat deze regel alleen in ideale omstandigheden werkt. Ze kunnen alleen in het kader van het experiment worden gemaakt.

De gootsteen vereist de perfect gladde bolvormige vorm, voldoende afgelegde afstand van de evenaar en het gebrek aan factoren die in staat zijn om de zuiverheid van het experiment te verstoren. In overeenstemming met alle omstandigheden op het noordelijk halfrond, zal het water altijd naar links draaien en in het zuiden - rechts.

Waarom kan water in de gootsteen hier worden aangeraakt, dan hier? 19669_3
Voor de kracht van Coriolis is de werveling in de gootsteen een klein fenomeen.

Onder normale omstandigheden verliest het effect van een coriolis zijn betekenis, omdat het water van water in de gootsteen of in het bad een fenomeen van te klein is in vergelijking met onze planeet en de rotatie ervan. Daarom zal ongeacht het halfrond de richting van de bubbelbad alleen afhangen van een aantal factoren.

Een interessant feit: volgens een gemeenschappelijke mythe, als een persoon op het schip een douche neemt op het moment van de kruising van het schip van de evenaar, begint het water in zijn ogen in de tegenovergestelde richting te draaien.

Deze omvatten de kenmerken van het rioolsysteem, watervoorziening, vorm en individuele geometrische eigenschappen van de gootsteen, de aanwezigheid van ruwheid op het oppervlak en dergelijke. De waterstraal kan onmerkbaar voor de ogen variëren, zelfs met de geringste verandering in de richting van de pijp van de uitloop ("HUSSAK") of in aanwezigheid van een blokkering in het raster.

Kanaalsite: https://kipmu.ru/. Abonneren, leg hart, laat opmerkingen achter!

Lees verder