>> HLK 자연과학 >  >> Tags >> 

물에 잔물결이 발생하는 원인은 무엇입니까?

물 속의 잔물결은 모세관 파로 공식적으로 알려져 있으며 바람과 물의 미묘한 상호 작용 또는 물의 다른 물체와의 물리적 상호 작용으로 인해 발생합니다.

더운 여름날에 호수 가장자리에 서서 물을 가로 질러 쳐다 본 적이 있습니까? 얼굴에 바람의 속삭임이 없더라도 여전히 물에 희미한 선과 불규칙성이 보일 것입니다. 빛은 표면의 움직임을 반사하고 작은 잔물결은 패치로 보이며 때로는 다른 방향으로 움직이는 것처럼 보입니다. 돌을 집어 들고 호수에 꽉 쥐는 것을 상상해보십시오. 그곳에서 만족스러운 스플래시로 착륙하고 넓은 잔물결 고리가 나타납니다.

.

이것들은 어떻게 만들어 졌습니까? (사진 크레디트 :YJ.K/Shutterstock)

우리가 수역에서 보거나 만들어내는 이러한 패턴과 모양은 일반적으로 잔물결이라고 불리며, 왜 그들이 형성되고 어떻게 지속되는지에 영향을 미치는 이유는 무엇입니까?

잔물결이란 무엇입니까?

바람을 느끼지 않는 날에도 공기에는 항상 약간의 움직임이있을 것이며, 수역 표면에는 그 움직임으로 인해 작은 잔물결이 형성됩니다. 풍력 에너지는 미세한 물 분자로 옮겨져 위아래로 움직이기 시작하고 부드럽게 상승하고 떨어지고 옆의 분자와 함께 당겨집니다. 그러나, 물의 표면 장력은 물 분자의 극성 특성으로 인해 상당히 강하며,이 긴장은 잔물결이 매우 멀리 또는 매우 오래 지속되는 것을 막을 것이다. 물로 전달 된 에너지는 분자를 위아래로 움직일 때 빨리 사용되므로 잔물결이 사라집니다. 이것이 호수의 잔물결에 일시적이고 반짝이는 외관을주는 것입니다.

바위를 물 몸체에 던지면 바위는 들어가면 물을 밀어내어 리플이 원이나 고리 모양으로 들어가는 지점에서 멀어 질 수 있습니다. 그런 다음 물은 빈 공간을 채우기 위해 다시 돌진하여 종종 튀는 것을 유발하여 더 많은 잔물결이 형성 될 수 있습니다. 대리석을 물 한 그릇에 똑바로 떨어 뜨려 직접 시도 할 수 있습니다. 결과적인 스플래시가 똑바로 올라간 다음 다시 떨어지면서 두 번째 잔물결 고리를 보내십시오. 암석이 클수록 효과가 커지고 잔물결이 강해져 사라지기 전에 더 오래 지속됩니다. 이 잔물결이 해변에서 파도처럼 행동하지 않는 이유는 충분히 강하지 않기 때문입니다. 그들은 물의 강한 표면 장력에 지속될 에너지가 부족합니다.

이러한 유형의 잔물결은 물이 특정 방향으로 움직일 때 형성 될 수 있으며 낚시 보트, 방파제 또는 도크가 부두에서 매달릴 때 발과 같은 장애물을 만날 수 있습니다! 물 분자는 이웃 분자에 의해 뒤로 당겨지기 전에 물체를 만나서 위쪽으로 이동합니다. 이 상호 작용은 물의 초기 운동의 반대 방향으로 움직이는 잔물결이 형성되도록합니다.

이제 잔물결은 수역에 대해 이야기 할 때 잔물결과 파도 사이에 분명한 차이가 있습니다.

.

Ripples vs Waves vs Swells

위에서 언급했듯이, 잔물결은 입력 에너지가 소비되면 빠르게 사라지는 일시적이고 짧은 수명 현상입니다. 그러나 바람이 지속적으로 물 위로 움직여 꾸준한 잔물결을 만들면 더 많은 에너지를 발생시키기 시작하고 해변에서 충돌하는 것을 볼 수있는 것과 같이 파도로 변할 수 있습니다. 잔물결이 표면 장력의 힘을 극복 할 수는 없지만, 풍력이 충분히 큰 물 패치 위로 꾸준히 불어 오면 파도는 충분한 에너지를 쌓을 수 있습니다. 그러한 파도는 항상 바람과 같은 방향으로 흐르고 바람이 변하면 방향이 이동합니다.

파도가 얕은 물로 움직이면 파도의 바닥 부분이 속도가 감소하고 파도의 상단 부분이 그것을 추월하여 파도가 끊어집니다. 이것은 또한 바다에서, 특히 폭풍 동안 또는 바다가 고르지 않은시기, 즉 다른 날씨 시스템이 상호 작용할 때 또는 바람이 빠르게 변화하는 방향을 바꾸는 경우에도 볼 수 있습니다.

바람이 지속적이고 강한 경우 가장 지속적인 움직임을 생성하기 시작할 수 있습니다. . 파도는 항상 바람과 같은 방향으로 움직이지만, 그 파도가 처음에 만든 영역 밖으로 나올 때 부풀어 오른다. 팽창의 물은 충분한 에너지와 운동량을 모아서 실제로 바람에 대항하여, 때로는 바다 전체를 가로 질러 광대 한 거리, 에너지를 잃지 않고 이동할 수 있습니다. 팽창은 일반적으로 수평선에 대해보기가 어렵습니다. 일반파보다 종종 길고 균일하며 느리게 움직입니다. 또한, 팽창의 여물통과 봉우리 사이의 거리는 일반적으로 바람에 의해 형성된 파도에서 그 거리보다 훨씬 큽니다.

최종 단어

분명히, 물은 올바른 조건에서 많은 풍력 에너지를 저장하고 활용할 수 있지만, 잔물결은 너무 일시적이고 너무 작으며 너무 작은 에너지가 너무 적고 장거리로 이동하기에는 너무 적습니다. 그러나 충분히 큰 바위를 얻고 충분한 높이에서 떨어 뜨리면 호수 중앙에서 해안선으로 이동하는 잔물결을 만들 수 있습니다!


  1. 물의 민들레는 어떻게됩니까?
  2. 물과 바람이 본질적으로 복잡한 모양을 만드는 방법을 모방합니다.
  3. 다른 수 문학적 기간 동안 수질의 차이를 주도하는 것은 무엇입니까?
  4. 너무 많이 땀을 흘리면 왜 바닷물을 마십니까?
  5. 태양 광 촉매 기술에 의한 천연 물 매트릭스 및 폐수로부터의 환경 치료 및 에너지 교정
  6. 양서류가 수질에 대해 우리에게 말할 수있는 것