Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


ЗАВАЖЛИВІ ДОСВІДИ БУДИНКУ
Довідник / Цікаві досліди / Досліди з фізики

Рух назустріч силі. Фізичні експерименти

Цікаві досліди з фізики

Цікаві досліди вдома / Досліди з фізики для дітей

Коментарі до статті Коментарі до статті

Вам відомо, що вітрильні судна можуть рухатися проти вітру. Звичайно, цей рух відбувається не прямо, "в лоб" вітру, а по зигзагоподібній лінії. Зробимо простий досвід, який допоможе зрозуміти, як це відбувається.

Візьміть довгу лінійку та трикутник з кутами 90, 60 та 30 градусів. Покладіть лінійку на стіл і, приклавши до неї трикутник його довгим катетом, почніть тиснути олівцем на гіпотенузу, ніби ковзаючи по ній у напрямку до лінійки. Кутник під тиском олівця почне ковзати вздовж лінійки у бік малого катета. Змінюючи напрямок тиску олівцем, можна досягти того, що трикутник рухатиметься під деяким кутом назустріч силі олівця.

Рух назустріч силі

У вітрильних кораблів і човнів при зустрічному вітрі вітрила ставлять так, щоб вітер створював силу, яка б рухала судно вперед і трохи вбік, але все-таки назустріч вітру. А використовуючи вмілі маневри, перестановку вітрил, діючи кермом, досягають того, що судно продовжує рух уперед, хоч і по зигзагоподібній лінії.

Автор: Рабіза Ф.В.

 Рекомендуємо цікаві досліди з фізики:

▪ Електризація нитки

▪ Морквяний пульверизатор

▪ Електротрусишка

 Рекомендуємо цікаві досліди з хімії:

▪ Довге життя батарейки

▪ Чищення міді аміаком, кислотою, нашатирем, одеколоном

▪ Батарейка з алюмінієвих кружків

Дивіться інші статті розділу Цікаві досліди вдома.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Новий спосіб управління та маніпулювання оптичними сигналами 05.05.2024

Сучасний світ науки та технологій стрімко розвивається, і з кожним днем ​​з'являються нові методи та технології, які відкривають перед нами нові перспективи у різних галузях. Однією з таких інновацій є розробка німецькими вченими нового способу керування оптичними сигналами, що може призвести до значного прогресу фотоніки. Нещодавні дослідження дозволили німецьким ученим створити регульовану хвильову пластину всередині хвилеводу із плавленого кремнезему. Цей метод, заснований на використанні рідкокристалічного шару, дозволяє ефективно змінювати поляризацію світла через хвилевід. Цей технологічний прорив відкриває нові перспективи розробки компактних і ефективних фотонних пристроїв, здатних обробляти великі обсяги даних. Електрооптичний контроль поляризації, що надається новим методом, може стати основою створення нового класу інтегрованих фотонних пристроїв. Це відкриває широкі можливості для застосування. ...>>

Приміальна клавіатура Seneca 05.05.2024

Клавіатури – невід'ємна частина нашої повсякденної роботи за комп'ютером. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є шум, особливо у випадку преміальних моделей. Але з появою нової клавіатури Seneca від Norbauer & Co може змінитися. Seneca – це не просто клавіатура, це результат п'ятирічної роботи розробників над створенням ідеального пристрою. Кожен аспект цієї клавіатури, починаючи від акустичних властивостей до механічних характеристик, був ретельно продуманий і збалансований. Однією з ключових особливостей Seneca є безшумні стабілізатори, які вирішують проблему шуму, характерну для багатьох клавіатур. Крім того, клавіатура підтримує різні варіанти ширини клавіш, що робить її зручною для будь-якого користувача. І хоча Seneca поки не доступна для покупки, її реліз запланований на кінець літа. Seneca від Norbauer & Co є втіленням нових стандартів у клавіатурному дизайні. Її ...>>

Запрацювала найвища у світі астрономічна обсерваторія 04.05.2024

Дослідження космосу та її таємниць - це завдання, яка привертає увагу астрономів з усього світу. У свіжому повітрі високих гір, далеко від міських світлових забруднень, зірки та планети розкривають свої секрети з більшою ясністю. Відкривається нова сторінка в історії астрономії із відкриттям найвищої у світі астрономічної обсерваторії – Атакамської обсерваторії Токійського університету. Атакамська обсерваторія, розташована на висоті 5640 метрів над рівнем моря, відкриває нові можливості для астрономів у вивченні космосу. Це місце стало найвищим для розміщення наземного телескопа, надаючи дослідникам унікальний інструмент вивчення інфрачервоних хвиль у Всесвіті. Хоча висотне розташування забезпечує більш чисте небо та менший вплив атмосфери на спостереження, будівництво обсерваторії на високій горі є величезними труднощами та викликами. Однак, незважаючи на складнощі, нова обсерваторія відкриває перед астрономами широкі перспективи для дослідження. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Квантовий кристал для пошуку темної матерії 05.08.2021

Вчені використали квантову заплутаність і обіг часу в кристалі, який зміг вирішити одну з найбільших загадок Всесвіту. Створено квантовий кристал з безпрецедентною чутливістю, який потенційно може бути використаний для виявлення темної матерії, загадкової речовини, що становить переважну більшість матерії нашого Всесвіту, повідомляє нове дослідження.

Революційний датчик був розроблений у Національному інституті стандартів та технологій США (NIST), і його робота заснована на двох дуже дивних процесах: квантової заплутаності та "зверненні часу".

Крихітний синій кристал розміром всього 200 мікрометрів у десять разів чутливіший, ніж попередні атомні датчики. Він може налаштовуватись на частоти, які, на думку вчених, випромінюються гіпотетичними частинками, званими аксіонами, провідним кандидатом на темну матерію, включаючи ряд сигналів, які не виявляються жодними іншими існуючими датчиками.

Захоплення справжнього аксіону може стати ключем до розгадки однієї з найбільших невирішених загадок у науці: природи темної матерії. Вчені знають, що темна матерія існує, тому що ми можемо бачити її величезний гравітаційний вплив на "нормальну" баріонну матерію, з якої складаються наші тіла, планети та зірки. Але оскільки темна матерія не випромінює жодних звичайних сигналів, її важко спостерігати і пояснювати, хоча її вп'ятеро більше, ніж звичайна матерія.

Незважаючи на це дражливе застосування темної матерії, здатність команди досягти квантового зв'язку між механічними та електромагнітними властивостями кристала є "найважливішим" висновком дослідження, зазначила Ана Марія Рей, фізик-теоретик з JILA, об'єднаного інституту NIST та Університет Колорадо в Боулдері, співавтор дослідження.

Інші цікаві новини:

▪ Діти розлучених батьків частіше хворіють

▪ Заміна піддослідних тварин на органели

▪ Кліматична зброя проти аномалій погоди

▪ Нанокристали, що захищають фруктові дерева від заморозків.

▪ Космічні польоти шкідливі для печінки

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Чудеса природи. Добірка статей

▪ стаття Ах, який пасаж! Крилатий вислів

▪ стаття Скільки існує видів цвяхів? Детальна відповідь

▪ стаття Таволга в'язлисті. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Відбілювання грецьких губок. Прості рецепти та поради

▪ стаття Орли та решки. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024