Μια ομάδα φυσικών από το Ινστιτούτο για την Έρευνα Πολυμερών της Max Society και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Ντάρμσταντ
Να εξηγήσει την απόκλιση της τροχιάς του πραγματικούη κίνηση της πτώσης από την υπολογισμένη φυσική εισήγαγε πρόσθετη δύναμη. Οι συγγραφείς του έργου οργάνωσαν ένα είδος «φυλής». Κινηματογραφούσαν μεγάλο αριθμό σταγονιδίων που κινούνταν σε διαφορετικές επιφάνειες. Για κάθε κίνηση, οι ερευνητές προσδιόρισαν προφίλ ταχύτητας και επιτάχυνσης και υπολόγισαν δυνάμεις που ήταν ήδη γνωστές για τον προσδιορισμό της πρόσθετης δύναμης.
Η ανάλυση έδειξε ότι η τιμή αυτής της νέας δύναμης ήταν συνεπής με την ηλεκτροστατική αλληλεπίδραση που οι ερευνητές περιέγραψαν για πρώτη φορά στο μοντέλο πριν από αρκετά χρόνια.
«Συγκρίνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα με αυτό το αριθμητικό μοντέλο, μπορούμε να εξηγήσουμε προηγουμένως μπερδεμένες τροχιές σταγονιδίων», λέει ο Stefan Weber, ένας από τους συμμετέχοντες στη μελέτη.
Όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, εάν προηγουμένως ουδέτερη σταγόνεςολισθαίνουν κατά μήκος του μονωτήρα, μπορούν να φορτιστούν ηλεκτρικά. Από την άλλη, σε μια ηλεκτρικά αγώγιμη επιφάνεια, μια σταγόνα μεταφέρει αμέσως το φορτίο της πίσω στο υπόστρωμα.
«Ως εκ τούτου, το κίνημα έχει μεγάλη επιρροήμια ηλεκτροστατική δύναμη που κανείς δεν είχε προηγουμένως εξετάσει: πρέπει να ληφθεί υπόψη για το νερό, τους υδατικούς ηλεκτρολύτες και την αιθυλενογλυκόλη σε όλες τις υδρόφοβες επιφάνειες που δοκιμάστηκαν», προσθέτει ο Weber.
Σύμφωνα με τους φυσικούς, τα αποτελέσματα της μελέτης θα βοηθήσουνβελτιώστε τον έλεγχο σταγονιδίων σε πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης, της μικρορευστοποίησης, ακόμη και της παραγωγής ενέργειας με γεννήτριες mini-drop.
Διαβάστε περισσότερα:
Το MIT δημιουργεί μια σταθερή θερμική μηχανή που ξεπερνά τις επιδόσεις των στροβίλων
Μετά από δέκα χρόνια εργασίας, οι επιστήμονες αμφισβήτησαν το τυπικό μοντέλο της φυσικής
Δείτε πώς είναι η ανατολή του ηλίου στον Άρη