물개매벌레는 물 위를 맴돌면서 초당 최대 100미터, 즉 초당 몸 길이의 XNUMX배에 달하는 속도에 도달할 수 있습니다. 과학자들은 이 동물들이 노처럼 생긴 뒷다리를 사용하여 설치류가 헤엄치는 것과 비슷하게 "항력 기반" 추진력을 생성했다고 생각했습니다.
그러나 그렇게 하려면 딱정벌레는 헤엄치는 속도보다 더 빠르게 다리를 움직여야 하며, 그 결과 비현실적인 속도로 물을 밀어야 합니다.
이 버그 문제를 해결하려면, 코넬 대학의 연구원들은 고속 카메라를 사용했습니다 수영하는 물매운동을 촬영하기 위해. 그들은 딱정벌레가 고래, 돌고래, 바다사자에서 기록된 양력 기반 추력을 대신 사용한다는 것을 발견했습니다.
신뢰하는 움직임은 수면에 수직이며 연구자들은 이런 방식으로 딱정벌레에 의해 생성된 힘이 물에서 볼 수 있는 속도를 생성할 수 있다고 계산합니다. 코넬대 유쿤(Yukun)에 따르면, 물매개 딱정벌레는 "수영을 위해 양력 기반 추력을 사용하는 가장 작은 유기체"입니다.
Quali 차 결과
모로코를 방문하면 한 방울도 흘리지 않고 높은 곳에서 차가 쏟아지는 것을 볼 수 있습니다. 목표는 음료 위에 거품 층을 생성하여 미적 매력을 더할 뿐만 아니라 시음 경험을 더해 차의 향을 향상시키는 것입니다.
그러나 놀랍게도 지금까지 누구도 컵이나 머그에 액체를 부을 때 일어나는 물리학을 연구한 적이 없습니다.
서울대 김호영 교수와 동료들 노즐을 통해 물을 분사했습니다. 물이 채워진 원통에 올려진 다음 수중 마이크를 사용하여 생성된 소리를 녹음했습니다. 그들은 또한 고속 카메라로 물 속에 형성된 거품의 패턴을 이미지화했습니다.
제트기가 큰 높이에서 쏟아질 때처럼 작은 물방울로 부서지면 더 많은 기포가 액체에 갇히게 되어 더 큰 소리가 나는 것으로 밝혀졌습니다. 소리가 나지 않도록 보장하려면 표면에서 불과 몇 센티미터 떨어진 높이에서 부어야 한다고 연구원들은 말합니다.
그리고 마지막으로 인도의 과학자들 컴퓨터 시뮬레이션을 수행했습니다 나일론 셔틀콕은 내구성이 뛰어나 전통적으로 오리 깃털로 만든 셔틀콕에 비해 널리 사용되었습니다.
그들은 현대 나일론 셔틀콕의 비행이 깃털 달린 다양한 셔틀콕과 많이 다를 수 있다는 것을 발견했습니다. 고속으로 타격을 가하면 나일론 셔틀콕이 더 많이 변형되어 공기 저항이 낮아지고 공기를 통과하는 속도가 빨라집니다. 따라서 스매시 샷을 받는 쪽의 플레이어는 나일론 셔틀콕을 되돌리기가 더 어렵다는 것을 알게 될 것입니다.
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- 출처: https://physicsworld.com/a/whizzing-whirligig-beetles-the-sound-of-pouring-water-shuttlecock-mechanics/
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