Scientia
Scientia terras irradiamus
Ultimele intrebari pe QA
- Observatia e corecta dar e doar un punct de plecare.
- Cum functioneaza bumerangul? De ce revine la aruncator?
- Este adevarat ca in caz de otravire laptele elimina substanta toxica? Cum?
- Cate zile se poate trai fara mancare? Dar fara apa?
- Este materia o formă a energiei?
- Ce semnificatie fizica se poate atribui numerelor irationale?
- Care e procedura ideala cand simtim ca masina aluneca pe gheata?
- Bere sau vin ?
- Pro şi contra: "Dumnezeu este Universul".
- Cum functioneaza un antibiotic?
- A vazut cineva documentarul "The Secret"?
- Demonstraţi că nu există Dumnezeu.
- Credeti ca se va descoperi viata in lacul Vostok?
- Mai sunt și alte țări (excludem Danemarca) în care învățământul să fie gratuit? Mă refer la facultăți
- Putem fi siguri că oamenii percep lumea într-un mod similar?
- De ce atomul de Hidrogen (protiu) nu are neutroni?
- Care este originea expresiei: "a face pe dracu-n patru"?
- Cum s-a ajuns ca învățământul să fie gratuit în Danemarca?
- Ce a generat big bang-ul?
- Se poate comunica între două calculatoare cu ajutorul unei transmisii FM?
- De ce voltajul incepe sa oscileze descrescator ca urmare a interactiei cu UV-ul?
- Ce va ramane in urma noastra atunci cand toti vom disparea?
- Vantul bate cu 100 Km/h la temperatura de + 20 si la - 20 grade C; cand are forta mai mare?
- Un electron care se deplaseaza intr-un tub vidat este influentat de gravitatie?
- O sa reuseasca omenirea sa faca saltul la o civilizatie de tip 2 ?
Concursul "Medicina azi"! (06.02-25.05)
Este în desfăşurare un nou concurs Scientia. Pentru detalii, citiţi regulamentul concursului.
| Cum funcţionează legea lui Arhimede? |
|
|
| Mecanica clasică |
| Scris de Scientia.ro |
| Sâmbătă, 31 Octombrie 2009 11:08 |
|
Arhimede şi naşterea celebrei expresii "Evrika!"
ARHIMEDE ŞI NAŞTEREA EXPRESIEI CELEBRE - "EVRIKA!" Ceea ce înseamnă că Arhimede tocmai descoperise o modalitate de calcul foarte precisă pentru volumul corpurilor de forme neregulate, o problemă ce părea de nerezolvat la acea vreme. Legenda spune că emoţia pe care i-a produs-o revelaţia sa a fost aşa de puternică, încât Arhimede ar fi ieşit imediat din baie direct pe străzile Siracuzei, gol-puşcă, pentru a le comunica tuturor descoperirea. ![]() "Arhimede contemplativ" imaginat de Domenico Fetti Credit: wikimedia.org
LEGEA LUI ARHIMEDE
Acest principiu este cel care stă la baza faptului că ne simţim mai uşori în apă ori a faptului că la momentul ieşirii la suprafaţa apei dintr-o fântână găleata "devine" brusc mai grea. Mai mult, tot folosind legea lui Arhimede se poate explica şi de ce nave de mare tonaj se menţin la suprafaţa apei mărilor şi oceanelor ori de ce baloanele umplute cu heliu se ridică în atmosfera terestră.
![]() Ansamblu folosit pentru verificarea pe cale experimentală a legii lui Arhimede O DEMONSTRAŢIE TEORETICĂ SIMPLIFICATĂ A PRINCIPIULUI Se pare deci că Arhimede a intuit ce se întâmplă, în urmă cu aproximativ 2200 de ani, fiind primul om despre care se ştie că a înţeles fenomenul ce-i poartă în prezent numele. Ce nu cunoaşte prea multă lume este în ce mod, altfel decât prin efectuarea unor măsurători, se poate demonstra acest principiu al fizicii cunoscut încă din antichitate. O demonstraţie riguroasă necesită fundamente teoretice, iar nu simple măsurători. O variantă simplificată de demonstraţie teoretică a legii lui Arhimede Pentru a demonstra principiul, vom considera un caz particular. Vom folosi o piesă metalică (ori dintr-un material de densitate mai mică) paralelipipedică pe care o vom agăţa de arcul cântarului şi apoi o vom cufunda într-un recipient umplut parţial cu lichid, asemenea pietrei din figura anterioară. La momentul în care piesa metalică atinge o stare de echilibru, asupra sa acţionează următoarele forţe: G - greutatea sa, ![]() Presiunea provocată de lichid acţionează, conform legilor cunoscute ale fluidelor, din toate direcţiile şi are valoare proporţională cu adâncimea. Mai mult, presiunea se defineşte ca forţă/unitate de suprafaţă, iar presiunea în interiorul unui fluid, într-un anumit punct, este proporţională cu înălţimea (adâncimea) la care punctul este situat în raport cu suprafaţa (marginea de sus) lichidului, multiplicată cu densitatea fluidului - ρ şi cu constanta gravitaţională - g. Conform principiilor mecanicii newtoniene, ajungem la următoarele relaţii matematice pentru un corp aflat în echilibru de mişcare: T+F2=G+F1. F1=P1*S = h1*ρ*g*S, unde P1 reprezintă presiunea hidrostatică exercitată pe suprafaţa superioară a piesei, iar S este suprafaţa feţei superioare, egală ca valoare cu cea a feţei inferioare a paralelipipedului, F2=P2*S = h2*ρ*g*S, unde P2 reprezintă presiunea hidrostatică exercitată pe suprafaţa inferioară a piesei. Din cele trei relaţii de mai sus rezultă că pierderea de greutate a piesei metalice introduse în lichid şi anume G-T=(h2-h1)*ρ*g*S=ρ*g*(Volumul piesei)=(Masa volumului de lichid dezlocuit)*g= Greutatea volumului de lichid dezlocuit (q.e.d.). Forţa arhimedică reprezintă rezultanta tuturor forţelor (de apăsare) cu care lichidul, datorită presiunii hidrostatice, acţionează asupra unui corp scufundat în acesta. În cazul de faţă, unul ideal, ales astfel pentru uşurinţa demonstraţiei, forţa rezultantă pe feţele laterale ale piesei metalice este nulă deoarece acţiunea lichidului pe feţele opuse este aceeaşi, ducând la anularea reciprocă a acestor componente ale presiunii hidrostatice. În cazuri apropiate de cele reale, calculul rezultantei acestor forţe de apăsare datorate presiunii hidrostatice necesită cunoştinţe matematice avansate. Bibliografie: http://www.educationalelectronicsusa.com/p/archimedes_principle.htm (en) http://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes |
| Citeşte şi: |
|---|
.
|


Arhimede a înţeles cu mai bine de 2200 de ani în urmă principiul care în prezent îi poartă numele, şi anume faptul că un corp cufundat într-un fluid este împins de jos în sus cu o forţă egală cu greutatea volumului de fluid dezlocuit de acesta. Cum oare, altfel decât pe cale experimentală, se poate demonstra această lege?

