Проявление силы кориолиса на земле

Сила Кориолиса, вызванная вращением Земли, может быть замечена при наблюдении за движением маятника ФукоКроме того, сила Кориолиса проявляется и в глобальных масштабах. В северном полушарии сила Кориолиса направлена вправо от движения, поэтому правые берега рек в Северном полушарии более крутые — их подмывает вода под действием этой силы (см. Закон Бэра). В Южном полушарии всё происходит наоборот. Сила Кориолиса ответственна также и за вращение циклонов и антициклонов (см. геострофический ветер).Если бы рельсы были бы идеальными, то при движении железнодорожных составов с севера на юг и с юга на север, под воздействием силы Кориолиса один рельс изнашивался бы сильнее, чем второй. В северном полушарии больше изнашивается правый, а в южном левый. Силу Кориолиса необходимо учитывать при рассмотрении планетарных движений воды в океане. Она является причиной возникновения гироскопических волн[4].

При идеальных условиях сила Кориолиса определяет направление закручивания воды например, при сливе в раковине. Однако идеальные условия трудно достижимы. Поэтому феномен «обратного закручивания воды при стоке» является скорее околонаучной шуткой.

МАЯТНИК ФУКО — маятник, используемый для экспериментальной демонстрации суточного вращения Земли.

Эксперимент Фуко

Впервые публичная демонстрация была осуществлена французским физиком и астрономом Жаком Фуко в 1851 г. в Парижском Пантеоне: под куполом Пантеона он подвесил металлический шар массой 28 кг с закреплённым на нём остриём на стальной проволоке длиной 67 м, крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях, под точкой крепления было сделано круговое ограждение диаметром 6 метров, по краю ограждения была насыпана песчаная дорожка таким образом, чтобы маятник в своём движении мог при её пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали верёвкой, после чего верёвку пережгли.

Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунд, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло ~3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11° по часовой стрелке, то есть примерно за 32 часа совершила полный оборот и вернулась в прежнее положение.

Физика эксперимента

Маятник Фуко является математическим маятником, такой маятник, отклонённый от равновесного положения, совершает колебания в плоскости, неподвижной в инерциальной системе отсчёта (в данном случае — системе отсчёта, «связанной» со звёздами) и проявляет, таким образом, свойства гироскопа. Наблюдатель, находящийся на Земле и вращающийся вместе с нею, находится в неинерциальной (вращающейся) системе отсчёта и будет видеть, что плоскость колебаний маятника медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения Земли.

На Северном или Южном полюсе Земли (ось вращения Земли лежит в плоскости колебаний маятника) плоскость колебаний маятника Фуко совершает поворот на 360° за звёздные сутки (на 15° за звёздный час), на экваторе (ось вращения Земли перпендикулярна плоскости колебаний маятника) плоскость колебаний маятника Фуко неподвижна, в произвольной точке с географической широтой ϕ (угол между осью вращения Земли и плоскостью колебаний маятника проявление силы кориолиса на земле - student2.ru ) скорость вращения плоскости колебаний идеального маятника Фуко ΩP (в градусах в звёздный час) относительно поверхности Земли составляет

проявление силы кориолиса на земле - student2.ru

Для неидеального маятника Фуко скорость вращения плоскости колебаний зависит и от длины подвеса:

проявление силы кориолиса на земле - student2.ru

где проявление силы кориолиса на земле - student2.ru — амплитуда колебаний груза маятника; проявление силы кориолиса на земле - student2.ru — длина нити. Поэтому для демонстраций применяют маятники с максимально возможной длиной подвеса; так, в Исаакиевском соборе в Ленинграде демонстрировался маятник Фуко на подвесе длиной 98 м.

№19 Виды деформаций в твердых телах. Закон Гука. Модуль Юнга. Энергия упругих деформаций.

Деформация твердого тела является результатом изменения под действием внешних сил взаимного расположения частиц, из которых состоит тело, и расстояний между ними:растяжение-сжатие,сдвиг,изгиб,кручениеМодуль Юнга (модуль упругости) — коэффициент, характеризующий сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации. проявление силы кориолиса на земле - student2.ru

где:E — модуль упругости, измеряемый в паскалях

F — сила в ньютонах,S — площадь поверхности, по которой распределено действие силы,l — длина деформируемого стержня,x — модуль изменения длины стержня в результате упругой деформации (измеренного в тех же единицах, что и длина l).

Закон Гука: сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо пропорциональна величине этой деформации. проявление силы кориолиса на земле - student2.ru .

Энергия упругих деформаций проявление силы кориолиса на земле - student2.ru

. проявление силы кориолиса на земле - student2.ru (постоянный вектор).

№20 Гидростатика. Изменение давления с глубиной. Закон Архимеда. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение неразрывности. Закон Бернулли.

проявление силы кориолиса на земле - student2.ru

Жидкости и газы, в отличие от твердых тел , не обнаруживают сопротивления изменению их формы при сохранении их объема постоянным, для изменения объема жидкости или газа необходимо действие внешних сил. Это свойство нзв упругостью объема

проявление силы кориолиса на земле - student2.ru

Наши рекомендации