Her er hvorfor:
* inertielle rammer: I en inertial referenceramme (en, der ikke accelererer), bevæger genstande sig i lige linjer med konstante hastigheder, medmindre de handles af en styrke.
* roterende rammer: I en roterende referenceramme, såsom jorden, ser det ud til, at et objekt, der bevæger sig i en lige linje fra en observatørs perspektiv i den roterende ramme, krummer på grund af rotationen. Denne tilsyneladende krumning er forårsaget af Coriolis -effekten.
Eksempler, hvor Coriolis -effekten er betydelig:
* Vejrmønstre: Coriolis-effekten er ansvarlig for rotationen af store vejrsystemer som orkaner og cykloner.
* havstrømme: Havstrømme er også påvirket af Coriolis-effekten, hvilket bidrager til store mønstre for cirkulation.
* Projektilbevægelse: Coriolis-effekten kan påvirke banen for langtrækkende projektiler, såsom artilleri-skaller eller raketter.
* Foucaults pendel: Dette klassiske eksperiment demonstrerer Coriolis -effekten ved at vise rotationen af et pendulens svingplan.
Nøglepunkter:
* Coriolis -effekten er en * tilsyneladende * kraft, der opstår fra bevægelsen af et objekt i en roterende referenceramme.
* Det er ikke en reel kraft i den forstand af tyngdekraft eller elektromagnetisme, men snarere en konsekvens af observatørens position inden for en roterende ramme.
* Coriolis -styrken er proportional med objektets hastighed og vinkelhastigheden af den roterende ramme.
Fortæl mig, hvis du har andre spørgsmål.
Sidste artikelHvilke dyr ville have de hurtigste ledningshastigheder?
Næste artikelHvad er en konstant i videnskabelig metode?
Varme artikler



