ကျွမ်းကျင်သူ
ပိုးမွှား
ပိုးမွှားများနှင့် ၎င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်း ပေါ်တယ်

ပျားပိတုန်းတစ်ကောင် ဘယ်လိုပျံသန်းသလဲ- သဘာဝ၏ စွမ်းအားများနှင့် လေခွင်းအား၏ နိယာမများ

ဆောင်းပါး၏ရေးသားသူ
1313 XNUMX XNUMX အမြင်များ
၁ မိနစ် စာဖတ်ဘို့

အသုံးအများဆုံးပျားအမျိုးအစားတစ်ခုမှာ ပျားပိတုန်းဖြစ်သည်။ အမွေးအမှင်နှင့် ဆူညံသော အင်းဆက်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတောင်ပံငယ်များရှိသည်။ Aerodynamics ၏နိယာမအရ၊ ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်များရှိသောအင်းဆက်တစ်ကောင်၏ပျံသန်းမှုသည်ရိုးရှင်းစွာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤအရာဖြစ်နိုင်ပုံကို နားလည်ရန် အချိန်အတော်ကြာအောင် သုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။

လေယာဉ်ပျံနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပျားပိတုန်း၏ အတောင်ပံများ တည်ဆောက်ပုံ

နည်းပညာနှင့် ဇီဝဗေဒပေါင်းစပ်ထားသော သိပ္ပံပညာ- bionics တစ်ခုလုံး ရှိပါသည်။ သူမသည် အမျိုးမျိုးသော သက်ရှိများနှင့် လူတို့ ၎င်းတို့ထံမှ ထုတ်ယူနိုင်ပုံကို လေ့လာသည်။

လူတို့သည် သဘာဝတရားမှ တစ်စုံတစ်ရာကို ယူ၍ ဂရုတစိုက် လေ့လာလေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ပျားပိတုန်းသည် သိပ္ပံပညာရှင်များကို အချိန်အတော်ကြာ အစွဲအလမ်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပျံသန်းနိုင်စွမ်းထက် သာလွန်ခဲ့သည်။

ကျွမ်းကျင်သူအမြင်
Valentin Lukashev
ဇီဝဗေဒပညာရှင်ဟောင်း။ လက်ရှိတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသော အခမဲ့ပင်စင်စားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Leningrad State University (ယခု St. Petersburg State University) ၏ ဇီဝဗေဒဌာနမှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
တစ်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်၏ စူးစမ်းလိုစိတ်နှင့် အထူးအဆန်းလျှို့ဝှက်ချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လိုသော ဆန္ဒဖြင့် "ပျားပိတုန်း ဘာကြောင့် ပျံသလဲ" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို သိလိုက်ရတယ်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုတွေ အများကြီးရှိမှာမို့ စိတ်ရှည်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။

ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် လေယာဉ်သည် တောင်ပံများ၏ ရှုပ်ထွေးသောဒီဇိုင်းနှင့် လေခွင်းမျက်နှာပြင်ကြောင့် ပျံသန်းနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိရောက်သောဓာတ်လှေကားကို တောင်ပံ၏ လုံးဝန်းသောဦးဆောင်အစွန်းနှင့် မတ်စောက်သောနောက်လိုက်အစွန်းတို့က ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အင်ဂျင်တွန်းအားက ပေါင် 63300 ရှိပါတယ်။

လေယာဉ်ပျံနှင့် ပျားပိတုန်းပျံသန်းခြင်း၏ လေခွင်းအားသည် တူညီသင့်သည်။ ရူပဗေဒနိယာမအရ ပျားပိတုန်းမပျံသန်းသင့်ဘူးလို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ထိုသို့မဟုတ်။

ပျားပိတုန်းမပျံသန်းနိုင်ဘူး။

ကြီးမားသောပျားပိတုန်းနှင့် ၎င်း၏အတောင်ပံများ။

Bumblebee တောင်ပံများသည် သိပ္ပံပညာရှင်များ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမို၍ မြှင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အကယ်၍ လေယာဉ်တွင် ပျားပိတုန်းအချိုးအစားရှိလျှင် မြေပြင်မှ ပျံတက်မည်မဟုတ်ပေ။ ပျော့ပြောင်းနိုင်သော ဓားသွားများပါသော ရဟတ်ယာဉ်နှင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။

Boeing 747 နှင့် ပတ်သက်သော သီအိုရီကို စမ်းသပ်ပြီးနောက် အတောင်ပံသည် ၁ စက္ကန့်အတွင်း ၃၀၀ မှ ၄၀၀ အထိ ခတ်သွားကြောင်း ရူပဗေဒပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများ ကျုံ့ခြင်းနှင့် ပြေလျော့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

ပျံသန်းနေစဉ် အတောင်ပံများ၏ ခြယ်သထားသော ပုံစံများသည် အမျိုးမျိုးသော လေခွင်းစွမ်းအားများကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် သင်္ချာသီအိုရီနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ အတောင်များသည် သာမန်ပတ္တာပေါ်ရှိ တံခါးကဲ့သို့ မလွှဲနိုင်ပေ။ အပေါ်ပိုင်းသည် ပါးလွှာသော ဘဲဥပုံ ဖန်တီးသည်။ အတောင်များသည် လေဖြတ်ခြင်းတစ်ခုစီဖြင့် လှန်နိုင်ပြီး အပေါ်မှအပေါ်သို့ ညွှန်ကာ အောက်ဘက်လေဖြတ်နိုင်သည်။

ပျားပိတုန်းကြီးတွေရဲ့ လေဖြတ်နှုန်းဟာ တစ်စက္ကန့်ကို အနည်းဆုံး အကြိမ် ၂၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးပျံသန်းမှုအမြန်နှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 200 မီတာသို့ရောက်ရှိပြီး တစ်နာရီလျှင် 5 ကီလိုမီတာနှင့် ညီမျှသည်။

ပျားပိတုန်းပျံသန်းခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် ကျယ်ဝန်းသောဗားရှင်းဖြင့် ပျားပိတုန်းအတောင်ပံများကို မော်ဒယ်လ်များ တည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင် Dickinson သည် အင်းဆက်များ ပျံသန်းခြင်း၏ အခြေခံ ယန္တရားများကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် လေ၀င်လေထွက် နှေးကွေးသော တင်းကုပ်တစ်ခု၊ နိုးထလာသော ဂျက်လေယာဉ်၏ ဖမ်းယူမှု၊ လှည့်ပတ်သော စက်ဝိုင်းပုံ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ပါဝင်သည်။

လေပွေ

တောင်ပံသည် လေကိုဖြတ်တောက်ပြီး လေစီးဆင်းမှုကို နှေးကွေးစွာ ခွဲထုတ်သွားစေသည်။ ပျံသန်းနေဖို့၊ ပျားပိတုန်းဟာ လေပွေတစ်ခုလိုတယ်။ Vortices များသည် စုပ်ခွက်ထဲတွင် စီးဆင်းနေသော ရေများနှင့် ဆင်တူသော အရာဝတ္ထုများ လှည့်ပတ်နေသည်။

ထုတ်လွှင့်မှုမှ ထုတ်လွှင့်မှုသို့ ကူးပြောင်းခြင်း။

တောင်ပံသည် သေးငယ်သောထောင့်သို့ ရွေ့လျားသောအခါ တောင်ပံ၏ရှေ့တွင် လေကိုဖြတ်သည်။ ထို့နောက် တောင်ပံ၏ အောက်နှင့် အပေါ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ချောမွေ့သော အသွင်ကူးပြောင်းမှု ၂ ခု ရှိသည်။ အထက်စီးနှုန်းက ပိုမြင့်တယ်။ ၎င်းသည် ဓာတ်လှေကားကို ထုတ်လုပ်သည်။

တိုတိုတုတ်တုတ်

အရှိန်လျော့ခြင်း၏ ပထမအဆင့်ကြောင့် ဓာတ်လှေကားသည် တိုးလာသည်။ ၎င်းကို တောင်ပံ၏ ဦးဆောင်အစွန်း၏ တိုတောင်းသောစီးဆင်းမှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဓာတ်လှေကားကို မြင့်တက်စေသည်။

အားကောင်းသောအင်အား

ထို့ကြောင့် ပျားပိတုန်းသည် လှိုင်းအမြောက်အမြား၌ ပျံတက်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ ၎င်းတို့တစ်ခုစီသည် အတောင်ပံခတ်ခြင်းကြောင့် ဖန်တီးထားသော လေလှိုင်းများနှင့် လေပွေငယ်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အတောင်ပံများသည် အဆုံးနှင့် လေဖြတ်မှုတစ်ခုစီ၏အစတွင် ပေါ်လာသည့် ယာယီအင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ကောက်ချက်

သဘာဝမှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပျားပိတုန်းများအတွင်း ပျံသန်းနိုင်စွမ်းသည် သိပ္ပံပညာရှင်များစွာ လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားရဲ့ အံ့ဖွယ်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အတောင်ပံငယ်များသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားများ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပျံသန်းနိုင်သော ပြင်းထန်သော လေပွေများနှင့် တွန်းအားများကို ဖန်တီးပေးသည်။

အသွင်အပြင်များ။ ပျားပိတုန်း၏ပျံသန်းမှု

လွန်ခဲ့သော
အင်းဆက်ပိုးမွှားသစ်ပင်များပေါ်တွင် Shchitovka - ပိုးမွှားများ၏ဓာတ်ပုံနှင့်၎င်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနည်းများ
နောက်တစ်နေ့
အင်းဆက်ပိုးမွှားBumblebee နှင့် ပျားတူများ- အစင်းကြောင်းစာရွက်များ၏ ခြားနားမှုနှင့် ဆင်တူမှု
Супер
6
စိတ်ဝင်စားစရာ
0
ဆင်းရဲစွာ
0
နောက်ဆုံးထုတ်စာပေများ
ဆွေးနွေးချက်များ

ပိုးဟပ်မပါတဲ့

×