Difference between revisions of "Terminal velocity/ru"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
(В настоящей жизни)
Line 4: Line 4:
  
 
При движении в вязкой среде более крупных объектов, однако, начинают преобладать иные эффекты и закономерности. Такие, что [[ship/ru|космический аппарат]] или [[Plane/ru|самолет]], разогнавшиеся до определенной скорости, сталкиваются с резко возросшим сопротивлением воздуха и дальнейшего ускорения не происходит. При свободном падении крупных тел в атмосфере завихрения начинаются практически сразу, и предельная скорость падения достигается очень быстро.
 
При движении в вязкой среде более крупных объектов, однако, начинают преобладать иные эффекты и закономерности. Такие, что [[ship/ru|космический аппарат]] или [[Plane/ru|самолет]], разогнавшиеся до определенной скорости, сталкиваются с резко возросшим сопротивлением воздуха и дальнейшего ускорения не происходит. При свободном падении крупных тел в атмосфере завихрения начинаются практически сразу, и предельная скорость падения достигается очень быстро.
== Мелочи ==* Для парашютистов предельная скорость составляет от 190 км/ч при максимальном сопротивлении воздуха (при падении плашмя), до 240 км/ч при минимальном аэродинамическом сопротивлении (нырянии «рыбкой» или «солдатиком»).
+
== Мелочи ==
 +
* Для парашютистов предельная скорость составляет от 190 км/ч при максимальном сопротивлении воздуха (при падении плашмя), до 240 км/ч при минимальном аэродинамическом сопротивлении (нырянии «рыбкой» или «солдатиком»).
 +
 
 
== Обратите внимание ==
 
== Обратите внимание ==
 
* [http://elementy.ru/trefil/21215 Cтатья "Предельная скорость падения" в энциклопедии "Природа науки".]
 
* [http://elementy.ru/trefil/21215 Cтатья "Предельная скорость падения" в энциклопедии "Природа науки".]

Revision as of 08:24, 10 September 2014

Согласно законам механики Ньютона, объект , при свободном падении, должно двигаться равноускоренно, поскольку на него действует ничем не уравновешенная сила тяготения. При падении тела в атмосфере (или любой другой газообразной или жидкой среде) Можно наблюдать иную картину, так как появляется еще одна сила. При падении, тело раздвигает собой молекулы воздуха, противодействующие этому, в результате чего начинает действовать сила аэродинамического сопротивления или вязкого торможения. При увеличении скорости падения, аэродинамическое сопротивление возрастает. И, в случае выравнивания, по величине, сил: направленной вверх силы вязкого торможения и направленной вниз силы гравитационного притяжения, их равнодействующая становится равной нулю, и объект переходит из ускоренного падения в состояние равномерного падения. Скорость такого равномерного падения называется предельной скоростью падения (англ "Terminal velocity") объекта в среде.

В настоящей жизни

Модуль предельной скорости падения зависит от аэродинамических или гидродинамических свойств объекта, то есть, от степени его обтекаемости. В идеальном случае, вокруг обтекаемого объекта не образуется никаких дополнительных завихрений, препятствующих падению, — так называемых турбулентностей — и можно наблюдать ламинарный поток. В ламинарном потоке сила сопротивления вязкой среды возрастает прямо пропорционально скорости тела.

При движении в вязкой среде более крупных объектов, однако, начинают преобладать иные эффекты и закономерности. Такие, что космический аппарат или самолет, разогнавшиеся до определенной скорости, сталкиваются с резко возросшим сопротивлением воздуха и дальнейшего ускорения не происходит. При свободном падении крупных тел в атмосфере завихрения начинаются практически сразу, и предельная скорость падения достигается очень быстро.

Мелочи

  • Для парашютистов предельная скорость составляет от 190 км/ч при максимальном сопротивлении воздуха (при падении плашмя), до 240 км/ч при минимальном аэродинамическом сопротивлении (нырянии «рыбкой» или «солдатиком»).

Обратите внимание