dan ha scritto:
> > ...
> > Per gonfiare un palloncino (che � chiuso) � necessario che la pressione
> > interna sia maggiore di quella esterna poich�, oltre alla pressione
> > esterna dell'atmosfera, � necessario equilibrare anche l'azione della
> > tensione superficiale del materiale elastico che lo costituisce, il quale
> > tende ad opporsi al suo gonfiamento.
> >
> Che c'entra? l'esempio voleva riguardare il fatto che la pressione maggiore
> e' necessaria per "spingere" verso l'alto il palloncino
Come mai un palloncino riempito d'aria, la cui pressione interna �
maggiore di quella esterna, giace sconsolato a terra e non si libra per
l'aere? Me lo spieghi?
> (pensa al palloncino
> "Zeppelin"; e pensa a quando "esplose").
Lo "Zeppelin" non era una mongolfiera ma un dirigibile pieno di H2 (gas
infiammabilissimo) ed esplose perch� si verific� una perdit� di questo gas
che s'incendi� a contatto con l'ossigeno dell'atmosfera: la pressione
interna non c'entra nulla.
> > Le mongolfiere comuni sono costituite da materiali speciali, con bassa
> > tensione superficiale, e sono aperte alla base, per cui differenze di
> > pressione apprezzabili tra interno ed esterno provocherebbero la rapida
> > fuoriuscita dell'aria calda contenuta nel pallone.
> >
> Da dove?
Dal buco presente nella pate inferiore.
> i moti convettivi spingono l'aria calda verso l'alto;
E quella leggermente pi� fredda verso il basso.
Inoltre i moti convettivi all'interno di una mongolfiera sono sensibili
solo se ci sono forti differenze di temperatura tra le varie parti
dell'involucro, dovute alla differente esposizione al Sole, ma le
mongolfiere si alzano, e bene, anche di notte.
> infatti se
> vedi le mongolfiere sono molto tese in alto e praticamente flosce vicino
> l'imboccatura.
Hanno quella forma per minimizzare le perdite d'aria calda.
> > No, la pressione interna non ha nessun effetto propulsivo netto, essendo
> > bilanciata dalle pareti dell'involucro: la mongolfiera sale perch� attorno
> > ad essa le forze esercitate complessivamente dal fluido si distribuiscono
> > in modo da dare una risultante netta verso l'alto pi� grande, in modulo,
> > della forza di gravit�. E ci� � perfettamente equivalente ad applicare il
> > principio di Archimede.
> >
> Cioe' secondo te l'aria calda serve solo a riempire l'involucro della
> mongolfiera e non serve a dargli la spinta necessaria alla salita? Sei fuori
> strada.
L'aria calda serve perch� a parit� di volume e pressione � meno densa
dell'aria a temperatura ambiente.
La differenza di densit� moltiplicata V d� una massa che moltiplicata g d�
la spinta idrostatica (Principio di Archimede).
...
> > Di nuovo: la compressibuilit� del fluido non c'entra proprio nulla.
> > E' comunque ovvio che la spinta di Archimede sia maggiore nei liquidi
> > che nell'aria in condizioni standard, poich�, come gi� detto, quest'ultima
> > ha una densit� piuttosto bassa.
> Ripeto: Il principio di Archimede *dipende dal tipo di fluido*: dire questo
> significa definire le proprieta' termodinamiche del fluido; tra queste la
> densita' del fluido;
...
La spinta idrostatica dipende, per un dato corpo sulla superficie
terrestre, *unicamente* dalla densit� del fluido in cui � immerso.
> ora si da il caso che minore la densita', maggiore la
> compressibilita' del fluido stesso.
...
Quest'affermazione � priva di significato:
sia per i liquidi: poich� i liquidi, a parte piccole differenze, possono
essere considerati tutti in prima approssimazione *incompressibili*
(liquido perfetto);
sia per i gas: poich� i gas hanno densit� variabile e comunque in
condizioni ordinarie sono tutti comprimibili allo stesso modo (gas
perfetto).
> L'aria e' un fluido *compressibile* ed a
> densita' molto inferiore rispetto all'acqua; conclusione: la spinta di
> archimede in aria e' trascurabile ai fini del galleggiamento.
La spinta di Archimede cresce linearmente con il volume del fluido
spostato, quindi anche in aria, per oggetti di grosso volume, come le
mongolfiere, l'effetto complessivo � sensibile.
Aleph
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Received on Tue Oct 19 2004 - 17:17:40 CEST