Legitățile și dezordine - drept, pagina 2

Capitolul 2: Răspunsuri la câteva întrebări

Este posibil să se calculeze cu exactitate traiectoria gloanțelor?

După ce a părăsit alezajul sub acțiunea gazului propulsor, un glonț sau un proiectil împușcat continuă zborul spre ținta de inerție. Cu toate acestea, centrul de greutate al glonțului sau peleți (kartechiny) zboară pe o anumită linie curbă, care se numește traiectorie. Traiectoria este o linie curbă, îndoită neregulat sub influența forței de rezistență a aerului și gravitație asupra proiectilului de zbor. Gravitatea glonț traiectorie scade treptat, iar forța de rezistență a aerului reduce viteza de deplasare a glonțului, adică. E. Pierderea vitezei are loc.

Pentru a calcula traiectoria luată de anumite denumiri ale elementelor sale. punctul de plecare - centrul botului botul - este începutul căii. arme Horizon - un plan orizontal care trece prin punctul de plecare. Linia de nivel - continuarea axei alezajului baril. unghiul de elevație între linia pozitivă și brațele orizontale - elevație unghi. unghiul de elevație între linia negativă și brațele orizontale (când trase de sus în jos, de exemplu, în munți) - Declinație unghi. Parâme - drepte, care este o continuare a axei alezajului în momentul zborului glonț. Aruncarea unghiul - unghiul dintre linia și arma aruncare orizontală. Unghiul de plecare - unghiul de elevație între linie și distribuție. Punct de picurare - intersecția traiectoriei cu brațele orizontale. Unghiul de incidență - unghiul dintre tangenta la traiectoria la punctul de incidență și brațele orizontale. distanța orizontală completă - distanța de la punctul de plecare la punctul de cădere. viteza de glonț în punctul de incidență se numește viteza finală. timp de zbor complet - timpul de zbor al punctului marcator de plecare la punctul de cădere. Cel mai înalt punct este numit vârful de traiectorie. Înălțimea traseului - distanța de la partea de sus a traiectoriei la armele orizont. Acea parte a traiectoriei pe care se află între punctul de plecare și vârful se numește ramura ascendentă și cealaltă la punctul de impact, - ramura descendentă.

Momentul în care arma sugerează, mai degrabă, dispozitiv de reperare, numit punctul de impact. Linia de vedere este linia care leagă punctul shooter ochi, pilon, vedere din față și țintă. Unghiul de elevație între linia cu scopul este amplasat și linia de vedere. Unghi spațiu-țintă format linia de vedere și brațele orizontale. Gama de reperare - distanța de la punctul de plecare până la intersecția traiectoriei cu linia de vedere. Excesul de traiectorie deasupra liniei de vedere - distanța cea mai scurtă din orice punct al căii spre linia de vedere. Linia care leagă ținta cu punctul de plecare, numit linia de țintă, iar lungimea liniei - o gama inclinata. Atunci când fotografiați la o distanță de vânătoare gol linie aproape coincide cu linia de vedere, iar intervalul înclinat - cu gama de vizare. Punctul de intersecție al traiectoriei cu suprafața țintă se numește punctul de întâlnire, iar unghiul dintre tangenta la traiectoria tangenta la suprafața țintă la punctul de întâlnire - unghiul de întâlnire. Pentru întâlnire unghi luate din unghiuri mai mici adiacente, măsurată de la 0 la 90 °. Se determină dacă ricoșează glonț se întâmplă sau nu. Mai mic unghiul de impact, cu atât mai mare posibilitatea de contact sări atunci când o barieră solidă, și, uneori, în apa de suprafață.

În mod similar, se repetă traiectoria de mișcare a Pământului în jurul Soarelui in fiecare an?

În fiecare zi, Pământul se rotește în jurul axei sale o dată înclinată față de planul orbital, în care Pământul se învârte în jurul soarelui. Pe parcursul anului, vom face o excursie completă în jurul soarelui, care trece întreg ciclul anotimpurilor, cu toate schimbările pe care le aduc cu ei. Cu stele și așezați modificările care pot fi observate de la noapte la noapte.

Pe vremuri, oamenii au crezut că soarele se învârte în jurul Pământului și că seara vine când soarele, în conformitate cu traseul său merge dincolo de orizont. În picturile descoperite în mormintele vechii egipteni au reprezentat soarele, de echitatie pe cer într-un car. Acum știm că călătoresc într-o orbită în jurul Soarelui, Pământul se rotește în mod simultan în jurul propriei sale axe, ceea ce face o rotație completă în 24 de ore. În același timp, pe de cealaltă parte a Pământului care se confruntă cu Soarele - ziua, iar pe de altă parte - noaptea.

De ce, atunci, este o zi pe durata nopții nu este egal pe tot parcursul anului? După cum se știe, longitudinea modificărilor zi și de noapte cu cursul ciclului anual al anotimpurilor. Anotimpuri de pe Pământ există pentru că axa Pământului nu este perpendicular pe planul orbitei de-a lungul căreia Pământul se mișcă în jurul Soarelui. Dacă acest unghi drept, nici un moment al anului nu am avut sa. Dar axa de rotație a Pământului este înclinată față de verticală la un unghi de aproximativ 23.5 °.

Este posibil să se calculeze cu exactitate eclipsa de soare? Și vremea în acest moment?

A trecut o eclipsă de lună. Luna își continuă deplasarea pe cer în jurul Pământului și, treptat, își pierde rotunjime sale, uscherblyaetsya. La o săptămână după luna plină, a fost ultimul trimestru, iar o săptămână mai târziu, luna a fost plecat în soarele de dimineață: a venit luna nouă. In acest moment nu poate fi o eclipsă de soare - a fost luna nouă Luna trece între Soare și Pământ. Astronomii știu dinainte când și unde va avea loc o eclipsă de soare și raportați la calendarul astronomic.

În mod similar, la ora stabilită și minut printr-un pahar de culoare închisă poate fi văzută ca un disc luminos al soarelui se strecoara de la marginea din dreapta a ceva negru, așa cum apare pe gaura neagră. Ea crește treptat, până în cele din urmă într-un cerc soare se schimbă într-o semilună îngustă. în scădere rapidă lumina zilei. Aici Soarele este complet ascuns în spatele obturatorul închis, stins ultima rază de lumină și întuneric par mai profund decât ea dintr-o dată răspândit în jurul valorii, cufunda persoana și întreaga natură în surpriză tăcută.

Să ne uităm la Pământ și de pe Lună să înțeleagă unde și cum o eclipsă de soare are loc. Trecerea între Soare și Pământ, micul luna nu se poate ascunde complet Pământul. Scurta umbra lunar pritemnyaet doar un mic cerc pe sol. Doar aici este posibil în acest moment pentru a observa eclipsa plin de soare. Dar se mișcă Luna în orbita sa, Pământul se rotește și umbra. Prin urmare, umbra deoarece se bazează pe o fâșie de pământ de o eclipsă totală de aproximativ 100 km în lățime. În cazul în care calea de umbra ne va dura 3-4 mii. Kilometri sau mai mult, atunci nu vom vedea nici de eclipsa. Și dacă ne aflăm aproape de eclipsă totală a benzii, doar o porțiune a soarelui ascuns de Luna pentru noi, și va avea loc o eclipsa partiala.

În umbra unele Darkmoon Insula Moon trece glob, dar numai penumbra cade pe Pământ. Apoi, calendarul anunță eclipsă de soare privat. În cazul în care ziua eclipsei Luna se deplasează în orbita sa alungită, va fi amplasat la o distanță considerabilă de Pământ, acesta va fi vizibil pe disc este mic și nu poate acoperi complet soarele. Prin urmare, în mijlocul eclipsa de soare va Peek afară de la marginea Lunii, ceea ce face dificil de a vedea și fotografia coroana. Aceasta este - o eclipsă inelară.

Eclipsa totala - cel mai bun timp pentru a studia atmosfera solara: o coroană de argint și un strat inferior - cromosfera roșie peste care izvorate fântâni protuberante de foc. Cu toate acestea, astronomii reușesc să vadă totul într-o zi însorită normală, aranjarea pe disc clapă solare direct în tubul telescop.

Dă exemple de mișcare ordonată a aerului?

Câteva cuvinte despre temperatura aerului sau a gazului (denumite în continuare, gaz). Conceptul clasic al temperaturii implică mișcare doar haotic (cel mai frecvent in natura) a moleculelor de gaz, viteza moleculelor crește odată cu creșterea temperaturii și care determină în mod unic temperatura gazului clasic, adică energia de mișcare aleatorie și ciocnirile moleculelor de gaz. Direcția Chaotic de mișcare a moleculelor individuale ale gazului înseamnă molecule și coliziune haotic, atât între ele și cu pereții volumului sau obiectelor în aceasta și presiunea gazului astfel formate asociate cu temperatura. Acest concept de temperatură este ideală pentru starea de gaz principal, dar, din păcate, nu pentru toată lumea.

Luați în considerare caz posibil în cazul în care există o perturbare a temperaturii legii gazelor, mai degrabă conceptul clasic inaplicabile temperaturii. există flux special de stat de gaze în lumea reală, în cazul în care conceptul de temperatură își pierde sensul și observate în consecință, la prima vedere, dificil de a explica efectele. Și, de fapt, totul este destul de simplu. Cel mai tipic exemplu: mișcarea vârtejului a gazului, urmat de efectul Ranque, adică transfer de căldură puternic din porțiunea centrală către periferia vortexului. Pentru a înțelege acest proces, ia în considerare o situație simplă teoretică: un anumit volum de gaz având o temperatură T1, o special formată cu o regiune locală ordonată de mișcarea termică a moleculelor de gaz într-o singură direcție, un fel de flux de gaz la o viteză de mișcare termică a moleculelor. Trebuie înțeles că viteza moleculară termică apropiată de viteza de propagare a vibrațiilor elastice, cum ar fi sunetul; și anume se ridică la sute de metri pe secundă. Ce caracteristici va avea acest domeniu locale? În plus, această regiune flux de mare viteza de mișcare va avea o temperatură T2 considerabil mai mică decât masa de repaus a moleculelor de gaz, deși vitezele nu diferă între ele, dar se observă coliziunea dintre ele (în comparație cu o mișcare aleatoare). În plus, această zonă ar trebui să fie tensiune arterială inițial scăzută, deși conceptul de presiune, pentru un flux de mare viteză este relativă. Rămâne de remarcat faptul că încălcările legii de conservare a energiei, nu se observă, gazul de zonă locală a achiziționat energie cinetică ridicată în detrimentul clasicului termice. Și această energie cinetică poate efectua unele lucrări, sau din nou transformată în căldură, la frânare, debitul de gaz haotic. Atunci când se efectuează de lucru se întâmplă și mai mare de răcire a gazului în sensul obișnuit.

Pentru a trage anumite concluzii. Conceptul de temperatura gazului este relativ. Pe baza celor de mai sus rezultă că gazul poate avea, în funcție de starea, două temperatura. One - pentru mișcarea haotică a moleculelor, iar al doilea pentru deplasarea ordonată a moleculelor de gaz. Și pentru a fi mai precis, este necesar să se introducă conceptul de temperatura relativă a gazului. Ceea ce caracterizează temperatura oricărei porțiuni a gazului printr-o anumită relație de temperaturile T1 și T2, ca raportul de 100% mișcare aleatoare a moleculelor mișcării complet ordonată. Deoarece conceptul clasic de temperatură nu este întotdeauna adaptate caracteristicilor posibile stări ale mediului gazos. O astfel de afirmație cu precauție poate fi făcută la conceptul de presiune.

Exemple. A comandat mișcarea termică a moleculelor de gaz are loc adesea în natură, să nu mai vorbim de crearea omului. Mișcarea turbionară a aerului, tornade, tornade - este mișcarea aerului. Temperatura din interiorul un astfel de vortex este semnificativ sub temperatura mediului ambiant. Mișcarea turbionară a fluidului are caracteristici similare și este utilizat pe scară largă în inginerie, dar aplicarea deplină a acestui fenomen nu este observat, deși perspectivele sunt enorme.

Cu o viteză medie de deplasare a moleculelor de aer la + 200C? Și, la o temperatură de -200C?

Temperatura - o cantitate care caracterizează gradul de starea termică a corpului (gaz) sau rata mișcării haotice a moleculelor (mai mare temperatura, cu atât mai mare viteza de deplasare a acestora, și vice-versa). Temperatura aerului poate fi măsurată pe două scale: Celsius și absolută Kelvin. Pentru zero grade Celsius este considerată temperatura de topire a gheții, și după 100 ° - punctul de fierbere a apei la presiune atmosferică de 760 mm Hg. Art. Dacă temperatura cunoscută a aerului aproape de sol, este posibil să se determine temperatura aerului în troposferă la orice înălțime, conform formulei: