bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί τα όπλα κάνουν τόσο πολύ θόρυβο;

Το δυνατό χτύπημα ενός πυροβολισμού προκαλείται από την απελευθέρωση της πίεσης που συμβαίνει μετά την έξοδο της σφαίρας από την κάννη.

Αν ασχολείστε με τις ταινίες δράσης, τότε σχεδόν σίγουρα έχετε χάσει το μέτρημα του πόσες φορές έχετε δει μανιασμένες μάχες μεταξύ των «καλών» και των «κακών». Αυτές οι μάχες μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικά πλαίσια, χαρακτήρες και πραγματικότητες, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που είναι κοινό σε κάθε μάχη που έχετε δει ποτέ σε ταινίες και τηλεοράσεις:οι ήχοι από αυτά τα όπλα.

Το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ που μετά βίας συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει, αλλά εκτός του φανταστικού πλαισίου των ταινιών, έχετε ποτέ αναρωτηθεί τι προκαλεί στην πραγματικότητα το δυνατό χτύπημα ενός πυροβολισμού;

Επιστήμη πυροβολισμών

Ποιος δεν ξέρει τι είναι πυροβολισμός; Χαλαρά ορισμένο, ένας πυροβολισμός είναι βασικά μια εκτόξευση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου, όπως ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, ένα τουφέκι ή άλλα τέτοια όπλα. Ο πυροβολισμός συνοδεύεται από έναν μηχανικό ήχο και αφήνει ένα χημικό υπόλειμμα στο πέρασμά του.

Η διαδικασία πάει κάπως έτσι:πατάς τη σκανδάλη, η σφαίρα φεύγει από το ρύγχος, ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος και νιώθεις ένα δυνατό τράνταγμα στο χέρι «πυροβολισμού» (οπισθοχώρηση). Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μια περιστρεφόμενη κασέτα που πετά έξω από το όπλο για εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τώρα, από πού προέρχεται ο δυνατός κρότος σε όλο αυτό;

Η φυσική ενός πυροβολισμού

Μια τυπική σφαίρα αποτελείται από τρία κύρια μέρη:το αστάρι (εκτοξεύει τη σφαίρα), το προωθητικό (επιταχύνει τη σφαίρα μέσα από την κάννη) και τη «σφαίρα» (το τμήμα που χτυπά το στόχο).

Τη στιγμή που πατάτε τη σκανδάλη, ένας μηχανισμός ελατηρίου αναγκάζει μια μεταλλική καρφίτσα να χτυπήσει το πίσω άκρο της σφαίρας, η οποία με τη σειρά της αναφλέγει τη μικρή εκρηκτική γόμωση στο αστάρι. Αυτό αναφλέγει το προωθητικό (αυτό είναι το μέρος που δίνει τόσο υψηλές ταχύτητες στη σφαίρα) και οι χημικές ουσίες στο προωθητικό καίγονται, παράγοντας γρήγορα πολύ αέριο. Αυτό το αέριο αυξάνει δραστικά την πίεση πίσω από τη σφαίρα, με αποτέλεσμα η σφαίρα να φύγει από την κάννη με απίστευτα υψηλή ταχύτητα για να χτυπήσει τον στόχο.

Λοιπόν, πού εμφανίζεται το «μέρος του θορύβου»; Λοιπόν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια σφαίρα τροφοδοτείται από μια τεράστια πίεση στο πίσω μέρος της, η οποία την ωθεί προς τα εμπρός. Επομένως, μετά την έξοδο της σφαίρας από την κάννη, η πίεση της έκρηξης (που σημειώθηκε στο πίσω μέρος) απελευθερώνεται ξαφνικά. Αυτός είναι ο λόγος που ακούγεται τόσο δυνατό BANG όταν πυροβολείτε.

Ένα μπουκάλι σαμπάνιας παράγει επίσης έναν ήχο που σκάει όταν είναι ξεφλουδισμένο. Η αρχή του ξεφλουδίσματος ενός μπουκαλιού σαμπάνιας είναι στην πραγματικότητα παρόμοια με την εκτόξευση μιας σφαίρας, αν και μιλάμε για πολύ λιγότερη πίεση και ταχύτητα στην περίπτωση ενός μπουκαλιού με φυσαλίδες.

Η "ρωγμή" μιας σφαίρας

Συντελεστές:Tatiana Shepeleva/Shutterstock

Το BANG των πυροβολισμών δεν είναι ο μόνος ήχος που σχετίζεται με την εκτόξευση μιας σφαίρας. υπάρχει επίσης ένα ηχητικό ρωγμή όταν η σφαίρα περνάει από κάποιον. Αυτό το «κρακ» ακούγεται επειδή ορισμένες σφαίρες ταξιδεύουν με ταχύτητες που είναι μεγαλύτερες από την ταχύτητα του ίδιου του ήχου. Αυτά τα ταχέως κινούμενα βλήματα δημιουργούν κρουστικά κύματα καθώς περνούν με φερμουάρ στον αέρα, τα οποία δημιουργούν μια ευδιάκριτη ρωγμή. Στην πραγματικότητα, μια σφαίρα με φερμουάρ είναι μια μικρογραφία ενός ηχητικού μπουμ. Για περισσότερα σχετικά με τα ηχητικά μπουμ, ρίξτε μια ματιά στο Γιατί ακούτε ένα «μπουμ» όταν ένα αεροσκάφος επιταχύνει από πάνω;

Λοιπόν, ορίστε το! Το χτύπημα ενός περίστροφου δεν είναι κάτι φανταστικό που η λαϊκή κουλτούρα έχει ριζώσει στο μυαλό μας για να κάνει τις ταινίες να φαίνονται πιο συναρπαστικές. Αντίθετα, είναι ένα πολύ πραγματικό πράγμα με σαφή επιστημονική βάση…. ποιος ήξερε;


Αναλογιστείτε τα κομμάτια που χτίζουν τον χώρο-χρόνο και τον εγκέφαλο

Το 1989, ο διάσημος φυσικός John Wheeler, ο εκλαϊκευτής του όρου «μαύρη τρύπα», πρότεινε έναν ριζοσπαστικό νέο τρόπο σκέψης για το σύμπαν. Τα κβαντικά σωματίδια μπορεί να αλλάξουν σχήμα και να εξαφανιστούν, αλλά μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε σε πληροφορίες:οι απαντήσεις που αποκαλύπτονται όταν κάνου

Spark of Science:Melissa Franklin

Οι πειραματιστές είναι οι καουμπόηδες της φυσικής», λέει η Melissa Franklin, μια πειραματική σωματιδιακή φυσική στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Πρέπει να μπορούν να πουν στους θεωρητικούς:«Δεν με νοιάζει η ηλίθια θεωρία σας, θα μετρήσω αυτό .” Αυτή η αίσθηση του να είσαι στα άκρα, λέει, είναι μέρος

Επιτέλους έγινε κατανοητή η υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας

Για δεκαετίες, μια οικογένεια κρυστάλλων έχει παραπλανήσει τους φυσικούς με τη συγκλονιστική ικανότητά της να υπεραγώγει —δηλαδή να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς αντίσταση— σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από άλλα υλικά. Τώρα, ένα πείραμα που φτιάχνεται χρόνια έχει οραματιστεί απευθείας την υπερα