Πως πετάνε τα αεροπλάνα;

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 9 ก.พ. 2024
  • Νομίζω πως από την στιγμή που θα δει κάποιος ένα αεροπλάνο η επόμενη ερώτηση δεν θα αργήσει να έρθει. Και φυσικά δεν είναι άλλη από το: πως στο καλό καταφέρνει και πετάει αυτός ο τεράστιος μεταλλικός γίγαντας;
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความคิดเห็น • 228

  • @vassssilikhKal
    @vassssilikhKal 3 หลายเดือนก่อน +57

    Φίλε είσαι ένας απίστευτα ταλαντούχος φυσικός μπορώ να πω ο καλύτερος που εγώ ξέρω, έχεις μεταδοτικότητα και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το αντικείμενό σου. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο να σε παρακολουθεί κάποιος να εξηγείς τους νόμους της Φυσικής. Συγχαρητήρια.

    • @user-mu8uu6us1s
      @user-mu8uu6us1s 3 หลายเดือนก่อน

      J:3:16

    • @ioannischliaoutakis6329
      @ioannischliaoutakis6329 3 หลายเดือนก่อน

      Για να μην επαναλαμβάνομαι, προσυπογράφω, απλά κ με αγάπη προς τον φυσικό μας, αυτό που είπατε!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +4

      Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ! Να είστε καλά!

    • @iliasmakrostergios5258
      @iliasmakrostergios5258 3 หลายเดือนก่อน

      Εσύ τώρα ή αγράμματος είσαι ή ΜΑΛΑΚΑΣ είσαι!!!

  • @zeposfishing
    @zeposfishing 3 หลายเดือนก่อน +16

    Ο Καλύτερός φυσικός με διαφορα και μεταδοτικοτητα ,,,μου αρεσε παντα η φυσικη με εσενα την λατρεύω 😊😊😊

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @tfsoa
    @tfsoa 3 หลายเดือนก่อน +17

    Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση: ο αεροδιάδρομος βρίσκεται στον αέρα και είναι μια νοητή γραμμή μεταξύ 2 σημείων. Όταν ένα αεροπλάνο είναι έτοιμο να απογειωθεί, τότε βρίσκεται στον διάδρομο. Όπως πάντα, φοβερά επικοινωνιακός ο Χρήστος. Θα έκανα και donate αν υπήρχε :)

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +2

      Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και φυσικά για την επισήμανση. Έχετε δίκιο!

  • @nikmars4054
    @nikmars4054 3 หลายเดือนก่อน +33

    Αν τα σχολεία μας έχουν τέτοιους εκπαιδευτικούς υπάρχει ελπίδα!!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +2

      Σας ευχαριστώ πολύ!

    • @SAVVAS11111
      @SAVVAS11111 3 หลายเดือนก่อน +1

      Επειδη λοιπον δεν υπαρχουν,δεν υπαρχει καμια ελπιδα!

    • @nikmars4054
      @nikmars4054 3 หลายเดือนก่อน

      @@SAVVAS11111
      Θα υπάρξουν!! Δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη! Όσο υπάρχουν τετοι άνθρωποι που μοιράζουν απλόχερα και ΔΩΡΕΆΝ τη γνώση θα βγουν τέτοια δάσκαλοι!!
      Και μη ξεχνάς το λαϊκό άσμα
      Όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουνε ριγαδες κ όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες!

    • @crazygoat85
      @crazygoat85 3 หลายเดือนก่อน

      Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον φίλο φυσικό του βίντεο, που είναι καταπληκτικός, το να κάνεις μόνος σε ένα βίντεο επεξήγηση δεν έχει καμμία σχέση με την τάξη. Μη λέτε γενικότητες ανούσιες.

  • @polis74
    @polis74 3 หลายเดือนก่อน +4

    Άψογος για μια πολλοστή φορά!!
    Σε ευχαριστούμε!!!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Εγώ ευχαριστώ πολύ!!!

  • @user-nv1zp3ji7r
    @user-nv1zp3ji7r 3 หลายเดือนก่อน +3

    Κύριε Χρήστο,σας ευχαριστούμε πάρα πολύ!

  • @thanossslagos2986
    @thanossslagos2986 3 หลายเดือนก่อน +2

    Συγχαρητήρια!!! Είστε εκπληκτικός!!! Μακάρι στα σχολεία να είχαμε 5 τέτοιους καθηγητές σε κάθε ένα!!!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @kostaskontakis5900
    @kostaskontakis5900 3 หลายเดือนก่อน +5

    Καταρχάς συγχαρητήρια, σε παρακολουθώ και κάθε φορά απολαμβάνω τα βίντεο σου,τα οποία είναι ιδιαίτερα παραστατικά! Όσον αφορά το σημερινό θέμα, ο Bernoulli πάντως δεν είναι αρκετός για να σηκώσει το αεροπλάνο...Αυτό που μας απογειώνει είναι το φαινόμενο Coanda😉Να σαι πάντα καλά, συνέχισε να μας χαρίζεις όμορφα και εκπαιδευτικά βίντεο. Με εκτίμηση...

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!

  • @thephilosophyofhorror
    @thephilosophyofhorror 3 หลายเดือนก่อน +2

    Πολύ όμορφα όλα τα βίντεο σας. Καλή συνέχεια!

  • @FastDriver1
    @FastDriver1 3 หลายเดือนก่อน +1

    Ωραίο βίντεο και αυτό Χρήστο! Ενδιαφέρον, χρήσιμο και κατανοητό! Μπράβο!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @Losentetre
    @Losentetre 3 หลายเดือนก่อน +2

    Απλά και κατανοητά. Μπράβο Δάσκαλε!

  • @ChristosAndrikopoulos
    @ChristosAndrikopoulos 3 หลายเดือนก่อน +3

    Υπέροχο Μάθημα για άλλη μια φορά!

  • @phi772
    @phi772 3 หลายเดือนก่อน +1

    Εαν πολλαπλασιάσουμε την εξίσωση του μπερνουλι με τον όγκο θα δούμε οτι προκύπτει η αρχή διατήρησης της ενέργειας, (ειδικά για ιδανικό αέριο ο πρώτος όρος θα είναι nRT απο την καταστατική εξίσωση - εσωτερική ενέργεια) ο δεύτερος όρος είναι η κινητική ενέργεια και ο τρίτος η δυναμική ενέργεια.

  • @pilotf18
    @pilotf18 3 หลายเดือนก่อน +1

    Εξαιρετικος οπως παντα!

  • @MrExpert1970
    @MrExpert1970 3 หลายเดือนก่อน +1

    Εξαιρετικός όπως πάντα!

  • @GeorgeBoody
    @GeorgeBoody 3 หลายเดือนก่อน

    Μπράβο, απλώς καλό είναι να αμαφερθει οτι δεν ειναι μονο η αρχη του bernoulli που επηρεάζει την αυξηση της αντωσης αλλα και ο τρίτος νομος του νευτωνα περι δραση αντιδρασης.

  • @aerlond
    @aerlond 3 หลายเดือนก่อน

    Ωραία εξήγηση!
    H "δύναμη που θα νικήσει το βάρος- W λέγεται Άντωση - Lift (για να αντιδιαστέλλεται με την Άνωση στη περίπτωση των υγρών) και η δύναμη που αντιτίθεται στην Ώση - Τhrust, λέγεται Οπισθέλκουσα - Drag. Σε ισορροπία στην ΕΟΠ - ευθεία οριζόντια πτήση L = W και Τ = D.
    Σε ελιγμούς η άνωση (κάθετη στις πτέρυγες) μπορεί να γίνει μέχρι και 9+ φορές μεγαλύτερη από το βάρος (π.χ.F16). Στην ΕΟΠ εμείς οι επιβάτες νοιώθουμε κατακόρυφη επιτάχυνση 0 ( ή 1g στην αεροπορική γλώσσα) και λίγο παραπάνω ή λιγότερο σε καθοδική ή ανοδική ροή ανέμου αντίστοιχα στις αναταράξεις. Φυσικά ο άνθρωπος δεν αντέχει περισσότερο από 6g για μερικά δευτερόλεπτα. Η στολή του fighter pilot μπορεί να καθυστερήσει λίγο τη ροή του αίματος να "φύγει" από το κεφάλι, πιέζοντας τα άκρα με πεπιεσμένο αέρα. Οι πτέρυγες κάμπτονται έντονα προς τα πάνω (βλ στο youtubε to Boeing 787).
    Όμως οι + ή - επιταχύνσεις κατά τον διαμήκη άξονα είναι πολύ μικρές σε σχέση π.χ. με τη Φορμουλα 1, και σίγουρα επιβράδυνση όχι πάνω από (-)1,5, (- )2 g σε προσγείωση με χρήση φρένων και αλεξίπτωτο ή μέχρι -4g με χρήση αγκίστρου arresting gear σε αεροπλανοφόρο.

  • @eiseks3410
    @eiseks3410 3 หลายเดือนก่อน +2

    Είσαι φοβερός κύριε Χρήστο

  • @sotirisprasinos9051
    @sotirisprasinos9051 3 หลายเดือนก่อน +1

    Συγχαρητήρια, εξαιρετικη δουλειά✌💯

  • @bill123f2
    @bill123f2 3 หลายเดือนก่อน +3

    Πάρτε ένα κουτάλι και και βάλτε το κατω από την βρύση αλλά να είναι δίπλα σε μια ακίνητη Επιφάνια και το νερό να περνάει ανάμεσα , το κουτάλι θα κολισει στην Επιφάνια , έτσι λιτουργει το diffuser

  • @yiannispratikakis
    @yiannispratikakis 3 หลายเดือนก่อน +1

    Ωραίο κατατοπιστικό βίντεο, είναι εύκολο να μας λύσεις και το δίλλημα του ταινιολειαντήρα, αν δηλαδή μπορεί να απογειωθεί ένα αεροπλάνο το οποίο τρέχει πάνω σε ένα ταινιολειαντήρα του οποίου η ταχύτητα είναι ίδια με του αεροπλάνου αλλά σε αντίθετη κατεύθυνση. Το λεγόμενο και The plane on the conveyor belt

  • @sakyan4850
    @sakyan4850 3 หลายเดือนก่อน +1

    Μελλοντικος πιλοτος εδω και το βιντεακι μαρεσε πολυ
    Θελω κιαλλα😍😍

  • @mariosretsasmusic
    @mariosretsasmusic 3 หลายเดือนก่อน

    Ειστε εξαιρετικος!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Σας ευχαριστώ πολύ!

  • @titostsolias4039
    @titostsolias4039 หลายเดือนก่อน +1

    Μακάρι να ήταν όλοι δάσκαλοι σαν εσάς......

  • @babis3565
    @babis3565 3 หลายเดือนก่อน +2

    Οι διάδρομοι του αεροδρομίου λέγονται διάδρομοι αποπροσγείωσης όπου τα αεροπλάνα τροχοδρομούν. Οι αεροδιάδρομοι αποτελούν καθορισμένα μέρη του εναέριου χώρου (tube lines) μέσα στα οποία μπορούν να κινούνται τα εναέρια μέσα. Πολύ καλή παρουσιάση Χρήστο, Βραβείον

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Έχετε δίκιο! Και φυσικά σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια!

  • @user-im5ro3gp2g
    @user-im5ro3gp2g 3 หลายเดือนก่อน

    Απλά συγχαρητήρια !!!

  • @michgolov
    @michgolov 3 หลายเดือนก่อน

    Αρχή διατήρησης της ενέργειας Μοιάζει. Ε και παιδικά θυμάμαι σκεφτόμουν όταν το έκανα αυτό με το χαρτί έλεγα φυσάω και φεύγει η πίεση του άερα από επάνω. Εκτός από τα ταξίδια που μας κάνεις στα παιδικά μας χρόνια μας βοηθάς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και να κατανοούν τον κόσμο της Φυσικής. Ευχαριστώ πολύ.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια!

    • @mariosntin1011
      @mariosntin1011 3 หลายเดือนก่อน

      😂❤❤❤❤❤❤❤

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      1/2 ρv2 παιζει ρολο κινητικης ενεργειασ

  • @loukianosxanthopoulos2995
    @loukianosxanthopoulos2995 3 หลายเดือนก่อน

    Εξαιρετική παρουσίαση.Το ιδιο φαινόμενο συμβαίνει με τα πανιά σε ενα ιστιοφόρο.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ακριβώς! Σας ευχαριστώ πολύ!

    • @kstssi7139
      @kstssi7139 3 หลายเดือนก่อน

      και γιατί δε πετάει;

  • @ArcherSmith66
    @ArcherSmith66 3 หลายเดือนก่อน +1

    Πολύ καλή εξήγηση. Έχω μόνο μια μικρή διόρθωση να κάνω. Στο 0:23 λες ότι το υποθετικό αεροπλάνο βρίσκεται πάνω σε έναν αεροδιάδρομο. Το σωστό είναι διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης.
    Παραθέτω επίσης:
    "Συχνά, χρησιμοποιείται λανθασμένα ο όρος αεροδιάδρομος, ο οποίος δεν είναι ταυτόσημος με το διάδρομο, καθώς ο αεροδιάδρομος αποτελεί μέρος του εναέριου χώρου (air space), μέσα στον οποίο μπορούν να ίπτανται αεροσκάφη. Η λέξη διάδρομος συναντάται επίσης στην αεροπορική ορολογία και ως διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης."

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Έχετε δίκιο!

  • @stratisstratis27
    @stratisstratis27 3 หลายเดือนก่อน +1

    Φανταστικό..!! Στρατής θεσσαλονικη

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @kstssi7139
    @kstssi7139 3 หลายเดือนก่อน

    επιτελους βίντεο! θα ηθελα πολυ να μαθω και για το πώς κινούνται τα πλοία με τις έλικες

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      με αναλογο τροπο τα πτερυγια παιζουν ρολο των πτερυγιων στ αεροπλανα

  • @user-cl7fl6cy2n
    @user-cl7fl6cy2n 3 หลายเดือนก่อน

    Εξαιρετική παρουσίαση ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας να κατανοήσει πως πετάει ενα αεροπλάνο.Μια σπορία κύριε καθηγητά:δράσις και αντίδρασις...... ΑΡΧΙΜΉΔΗΣ ή ΝΕΥΤΩΝ;

  • @minas.93
    @minas.93 3 หลายเดือนก่อน

    Σεβασμός! Έχω μάθει πολλά από τα βίντεο σου, συνέχισε αυτό που κάνεις με τα βίντεο

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  2 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @Xronis_Mouratidis
    @Xronis_Mouratidis 3 หลายเดือนก่อน +1

    Κατατοπιστικότατος όπως πάντα. Θα μπορούσες παρ’ όλα αυτά να μας εξηγήσεις και τον ρόλο της "ουράς" του αεροπλάνου;

  • @sokratispanageas4962
    @sokratispanageas4962 8 วันที่ผ่านมา

    Συγχαρητήρια για το βιντεάκι....
    Άψογος εκπαιδευτικός...
    Ο καλός εκπαιδευτικός απλά διδάσκει.
    Ο πολύ καλός εκπαιδευτικός είναι κατανοητός.
    Ο τέλειος εκπαιδευτικός εμπνέει...
    Συγχαρητήρια που εμπνέεις διδάσκοντας....
    Θα ήθελα να προσθέσω με όλο το θάρρος ότι στο πάνω μέρος της πτέρυγας του αεροπλάνου η πίεση του ρευστού είναι μεγαλύτερη γιατί έχουμε ένα νοητό τοίχο μεταξύ του φτερού και της ατμόσφαιρας το λεγόμενο όπως λέμε στη ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ, έτσι λοιπόν ο αέρας ανα γκάζεται να αυξήσει την ταχύτητά του και να μειώσει την πίεση και τη θερμοκρασία.
    Θα ήθελα να μας κάνεις και ένα βιντεάκι με τη ροή FANNO και REYLEIGE δηλαδη άτριβη ροή, μη αδιαβατική ροη κτλ....
    Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
    Και πάλι ένα μεγάλο μπράβο.

    • @sokratispanageas4962
      @sokratispanageas4962 8 วันที่ผ่านมา

      Να διορθώσω στο σχόλιο που είπα πιο πάνω (στο πάνω μέρος της πτέρυγας του αεροπλάνου η πίεση είναι μικρότερη από το κάτω μέρος)
      Ευχαριστώ.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  2 วันที่ผ่านมา

      Σας ευχαριστώ παρα πολύ!!!

  • @tralsy8401
    @tralsy8401 2 หลายเดือนก่อน

    Γειά σου φίλε μου , πολύ ωραία τα βίντεο σου.
    Εαν γνωρίζεις θα ήθελα πολύ να δω ένα βίντεο με το πως γίνεται ένα αυτοκίνητο να τσουλαει σε μια ανηφόρα, έχουμε δει διαφορά περιστατικά σε Πεντέλη και άλλες περιοχές.

  • @Tony_Zagoraios
    @Tony_Zagoraios 3 หลายเดือนก่อน

    Εξαιρετικός!!✌

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @thatsanochamp8414
    @thatsanochamp8414 3 หลายเดือนก่อน

    Πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση! Επίσης τα σχέδια στον πίνακα ❤

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @mikamika2074
    @mikamika2074 3 หลายเดือนก่อน

    ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!!!!

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!

  • @ilyas8659
    @ilyas8659 3 หลายเดือนก่อน

    Μπορείς να κάνεις ενα βίντεο για το Turbulence; 🙂

  • @user-te9ue7sd2o
    @user-te9ue7sd2o 3 หลายเดือนก่อน

    Καλή η Φυσική ανάλυση. Βέβαια χωρίς να είμαι ειδικός νομίζω ότι για να απογειωθεί ένα αεροπλάνο και να κρατηθεί στον αέρα μεγάλο ρόλο παίζει η ταχύτητα. Τέλος κε καθηγητά δεν είναι ζμπρώχνω αλλά σπρώχνω.

  • @user-id5gr8th5v
    @user-id5gr8th5v หลายเดือนก่อน

    Υπεροχο βιντεο!!Θα μπορουσατε να μας κανετε και ενα βιντεο για την θεωρια των μαυρων τρυπων?θα μας ηταν πολυ ενδιαφερον !!!

  • @Tis_Greece
    @Tis_Greece 3 หลายเดือนก่อน

    Σε ευχαριστώ πολύ 😊
    Αν και το συγκεκριμένο είναι εύκολο, ο τρόπος μετάδοσης σου είναι καταπληκτικός!😊

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Εγώ ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια!!!

  • @christosmalamas7526
    @christosmalamas7526 3 หลายเดือนก่อน

    Νομίζω η ίδια αρχή χρησιμοποιείται και στα αυτοκίνητα της Formula1 αλλά ανάποδα και λέγεται ground effect.

  • @thodorispalimarkos5380
    @thodorispalimarkos5380 3 หลายเดือนก่อน

    Έχω δει τα περισσότερα βίντεο σου.Εισαι μεγάλο μυαλό καθηγητά. Η μεγάλη μου απορία όμως όσο αναφορά το αεροπλάνο είναι το πως προσγειώνεται. Πώς αφού επιβράδυνη, ποια δύναμη κρατά σταθερά στον αερα όλο αυτό το βάρος μέχρι την τελική προσγείωση.?🤔🤔🤔Θέλω βίντεο δάσκαλε...

  • @user-ui1qb5tv3d
    @user-ui1qb5tv3d 3 หลายเดือนก่อน

    Εκπληκτικό βίντεο.
    Ελπίζω να συνεχίσεις με την ίδια όρεξη και ενέργεια.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @akuji1351
    @akuji1351 3 หลายเดือนก่อน

    Οχι και ζμπρώχνει δάσκαλε 😂! Πολύ καλό μάθημα!

  • @user-el4zn2hp6j
    @user-el4zn2hp6j 3 หลายเดือนก่อน

    Καλησπέρα!Ήθελα να ρωτήσω το εξής(Εάν ισχύουν):Τα οχήματα της Formula 1 έχουν την ίδια φιλοσοφία(αντίστροφη,να το πω πιο σωστά) ή δέχονται τις ίδιες δυνάμεις(οι πιλότοι) με τους πιλότους των αεροπλάνων;Ευχαριστώ

    • @jimsagubigula7337
      @jimsagubigula7337 3 หลายเดือนก่อน +1

      Η αεροτομή ναι, λειτουργεί αντίθετα από το φτερό.

  • @therapontherapontos6265
    @therapontherapontos6265 3 หลายเดือนก่อน

    Πολυ ωραιο βιντεο, σε ευχαριστουμε. Κανε και ενα που να εξηγας πως επιτυγχανετε η προσγηοση

  • @galdeon
    @galdeon 3 หลายเดือนก่อน

    Εξαιρετικότατος .ξέρετε είχα πάντοτε απορία κ καθηγητά ΠΩς πετάνε τα διαστημοπλοια στο διάστημα αφού εκεί βασιλεύει το ΚΕΝΟ .μπορείτε ίσως να το εξηγήσετε όπως μοναδικά εσείς ξέρετε ???

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση ενός βίντεο.

  • @kyroschts1845
    @kyroschts1845 3 หลายเดือนก่อน +1

  • @np_production
    @np_production 3 หลายเดือนก่อน

    👍👍

  • @Lazlum
    @Lazlum 3 หลายเดือนก่อน +3

    3:39 ΠΑΕΙ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ

  • @john_dosson
    @john_dosson 3 หลายเดือนก่อน

    Άλλη μια φορά, με ένα υπέροχο κι εκπαιδευτικό βίντεο. Έχω μια ερώτηση. Βασισμένο στις ίδιες αρχές, πέταξε και το πρώτο αεροπλάνο των αδερφών Ράιτ;

    • @bigjohn9351
      @bigjohn9351 3 หลายเดือนก่อน

      ναι

  • @bill123f2
    @bill123f2 3 หลายเดือนก่อน

    Κάνε βίντεο για drag coefficient
    Και lift coefficient

  • @TziMmys79
    @TziMmys79 3 หลายเดือนก่อน

    Χαίρομαι. Αλήθεια χαίρομαι. Είμαι 45, στο σχολείο λάτρευα τη φυσική. Χαίρομαι για τον τρόπο που τοποθετείσε και για τον τρόπο που μεταφέρεις τις γνώσεις σου. Επίσης χαίρομαι πολύ που ακόμα καταλαβαίνω την πλειονότητα αυτών που λες, καθώς και το γεγονός ότι μπορώ να απαντώ σε κάποιες ερωτήσεις που θέτεις. Μου αρέσει που ρωτάς τον εαυτό σου. Τέλος, μετά από αυτό το βίντεο, ελπίζω να κατάλαβα καλά και να μπορώ να απα σωστά στην ερώτηση του τι θα συμβεί αν ένα αεροπλάνο σαν το δικό σου, προσπαθήσει να απογειωθεί από έναν διάδρομο, φτιαγμένο τέλεια με μηδενικες τριβές. Αν λοιπόν κατάλαβα τα πάντα σωστά, το αεροπλάνο μάλλον δεν μπορεί να απογειωθεί από διάδρομο, επειδή δεν αναπτύσσετε καμία ταχύτητα {οπότε και διάφορα αυτής) στα φτερά του αεροπλάνου. Διάδρομο εννοώ τον διάδρομο γυμναστικής, τρεξίματος, που είναι με ιμάντα.

  • @omonoiaG09
    @omonoiaG09 2 หลายเดือนก่อน

    Είναι μήπως δυνατόν να κάνετε ένα βίντεο για το Άγιο Φως?εσείς ως επιστήμονας τι πιστεύετε?

  • @vaggelistheodorakis5576
    @vaggelistheodorakis5576 3 หลายเดือนก่อน

    Πολύ ωραίο βίντεο και εύκολα κατανοητό, μπράβο σας !! Έχω μια απορία που ίσως να μπορείτε να με βοηθήσετε, ποιο τμήμα ΑΕΙ ασχολείται με την μηχανική επιβατικών αεροσκαφών ; Δίνω φέτος πανελλήνιες και ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ με τα αεροπλάνα , ευχαριστώ πολύ!

    • @1377_1
      @1377_1 3 หลายเดือนก่อน

      Υπάρχει η σχολή μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών. Στο 4 έτος μπορείς να διαλέξεις την αεροναυπηγική και να ασχοληθείς με τα αεροπλάνα . Ρίξε μια ματιά στο σάιτ της σχολής

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      αεροναυπηγων ΕΜΠ

  • @user-yc1li8ll2f
    @user-yc1li8ll2f หลายเดือนก่อน

    Μπραβο πολυ καλο! Εχω μια ερωτηση, αν στον αερα σταματησουν οι μηχανες του αεροπλανου, τι συμβαινει εκει;

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ παρά πολύ! Σίγουρα δεν θα ήθελα να ήμουν επιβάτης αυτού του αεροπλάνου!

  • @user-ve1ly6qc7t
    @user-ve1ly6qc7t 3 หลายเดือนก่อน

    πολλα μπραβο, απλα''

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!

  • @mohamedbenmansour6757
    @mohamedbenmansour6757 3 หลายเดือนก่อน

    Είσαι φοβερός

  • @LIOUNISLYKOURGOS
    @LIOUNISLYKOURGOS 3 หลายเดือนก่อน +1

    😅😊Τι ωραιο βιντεο😂

  • @kosdas
    @kosdas 3 หลายเดือนก่อน

    Γνωρίζεις και το Coanda effect? Έχεις εξετάσει κατά πόσο η άνωση οφείλεται σε εκείνο το φαινόμενο? Ίσως αξίζει να το εξετάσεις, αφού ήδη αναφέρθηκες στο πείραμα του χαρτιού που ανεβαίνει. Αν το χαρτί ανεβαίνει επειδή αλλάζει η πίεση εξαιτίας της ταχύτητας του αέρα, (Bernoulli), τότε το χαρτί θα κατέβαινε όταν το φυσάς από την κάτω μεριά. Όμως θα παρατηρήσεις ότι αντίθετα ανεβαίνει. Αν το φυσήξεις από μία πλευρά όταν κρέμεται κάθετο, θα δεις ότι δεν μετατοπίζεται προς την πλευρά που το φυσάς. Άρα εκεί δεν παίζει ρόλο το Bernoulli effect αλλά το Coanda effect. Δες λοιπόν κατά πόσον το Coanda effect βοηθάει και το αεροπλάνο να δεχτεί άνωση (άσχετα με την ταχύτητα του αέρα, και σχετικά με την τριβή που παρασύρει τον αέρα από την πάνω κυρτή επιφάνεια και τον αναγκάζει να σταματήσει να ασκεί πίεση από την πάνω μεριά, στο κομμάτι που είναι κυρτό προς τα κάτω). Αν έφτανε η διαφορά απόστασης που διανύει ο αέρας για να μειώσει την πίεση και να δημιουργήσει άνωση, τότε θα έφτανε να είχε το φτερό διατομή ισοσκελούς ορθογώνιου τριγώνου. Η πάνω πλευρά που είναι η υποτείνουσα, θα έπρεπε να δίνει το ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα. Η αρχή του Bernoulli εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου καθαρά πρόκειται για ώθηση (και επομένως αύξηση ταχύτητας) που προέρχεται από το εσωτερικό του αέρα, το οποίο όταν περάσει από μία στένωση θα συγκεντρώσει την ροπή του σε μικρότερο όγκο. Δηλαδή ο αέρας που επιταχύνει μέσα στην τρύπα μιας γέφυρας του δρόμου, εξηγείται όντως έτσι.

    • @annlzp
      @annlzp 3 หลายเดือนก่อน

      Λόγω της κυκλοφορίας παράγεται άντωση (Κutta Joukowski).

    • @kosdas
      @kosdas 3 หลายเดือนก่อน

      @@Pyron.S κάνεις λάθος, οι στέγες και το χαρτί δεν σχετίζονται με την αρχή του Bernoulli, αφού εκείνη ισχύει αποκλειστικά για ρεύματα μονά και οριοθετημένα. Δεν είσαι ο μόνος που το έχεις μάθει λάθος.

    • @kosdas
      @kosdas 3 หลายเดือนก่อน

      @@Pyron.S φυσικά και υπάρχει. Δεν σχετίζεται όμως το φαινόμενο αυτό με την αρχή του Bernoulli. Ποτέ και πουθενά δεν μιλάει για ρεύματα αέρα που επιδρούν πάνω σε ένα άλλο κλειστό σύστημα. Μιλά για απομονωμένα ρεύματα υγρών που δεν μπορούν να συμπιεστούν, και περνούν μέσα από σωλήνες μεταβλητής διατομής. Εκεί η πίεση και η ταχύτητα μεταβάλλονται με τη διατομή. Η στέγη που σηκώνεται από την εσωτερική πίεση, ακολουθεί την αρχή του Venturi. Δεν είναι επομένως σωστό να του δίνουμε άλλο όνομα.

  • @dimitrismyros9460
    @dimitrismyros9460 3 หลายเดือนก่อน

    Ωραίο βιντεο

  • @zogos
    @zogos 3 หลายเดือนก่อน +1

    Εάν βάλεις ένα φτερό αεροπλάνου όρθιο θα έχεις το πώς λειτουργεί το πανί του ιστιοφόρου και πως έτσι καταφέρνει να κινείται κόντρα στον αέρα.
    Ο νόμος του Μπερνούλι.

    • @zogos
      @zogos 3 หลายเดือนก่อน

      Το καλύτερο παράδειγμα είναι να βάλεις ένα κουτάλι κάτω από μια βρύση που τρέχει νερό.
      Τότε θα διαπιστώσεις ότι Παρ όλο που το νέο τρέχει επάνω στην καμπύλη του κουταλιού, το κουτάλι τείνει να κινείται προς τα εμπρός και όχι όπως θα φανταζόταν κανείς προς τα πίσω αφού το νερό λογικά θα το έσπρωχνε.

  • @user-ji9od1zv2n
    @user-ji9od1zv2n 3 หลายเดือนก่อน

    Ερώτηση: αφού τα φτερά, έχουν τέτοιο σχήμα, ώστε να παράγουν μεγαλύτερη πίεση από κάτω, πως καταφέρνουν τα μαχητικά να πετάνε ανάποδα; να υποθέσω ότι ο πιλότος φροντίζει ώστε όλο το αεροπλάνο να έχει μια κλίση προς τα πάνω, (εννοώ ότι πετάει μεν το σκάφος ανάποδα αλλά σεν είναι οριζόντιο), ώστε τα φτερά ( στην περίπτωσή μας, το πάνω μέρος τους), να συναντάνε τον αέρα με γωνία, (πετώντας υπενθυμίζω ανάποδα), ώστε να υπερνικιέται η μεγαλύτερη πίεση Μπερνούλι (που τώρα πλέον ωθεί το σκάφος προς τα κάτω), λόγω της κρούσης του αέρα στα φτερά (που ο πιλότος φροντίζει να είναι μεγαλύτερη);
    Είναι σωστή η υπόθεσή μου;

  • @theniceguy2051
    @theniceguy2051 3 หลายเดือนก่อน +3

    Καλησπερα! Ερώτηση: ισχύει ο νόμος δράσης αντίδρασης στο κενό? Προσπαθώ να κατανοήσω πως πετάει ένα διαστημόπλοιο διάστημα αφού δεν υπάρχει τριβή και αέρας. Αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει ευχαριστώ εκ των προτέρων.

    • @kosdas
      @kosdas 3 หลายเดือนก่อน

      το διαστημόπλοιο δεν πετάει στο κενό. Απλά ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή. Η αρχική ώθηση δίνεται από την έξοδο αερίων προς τα πίσω. Μετά δεν χρειάζεται άλλη ώθηση. Εκτός κι αν θες να έχεις συνεχή επιτάχυνση για να δημιουργήσεις τεχνητή βαρύτητα. Κάτι όμως που δεν είναι απαραίτητο για να ταξιδεύει ένα διαστημόπλοιο στο κενό.

    • @konsam2314
      @konsam2314 3 หลายเดือนก่อน

      φυσικα και ισχυει και μαλιστα οι πυραυλοι κινουνται πολυ καλυτερα στο διαστημα λογω ελλειψης αντιστασης του αερα...φαντασου οτι στον θαλαμο καυσης γινεται μια εκρηξη και αυτη η εκρηξη τιναζει τα τοιχωματα του θαλαμου καυσης προς τα πανω και μαζι με αυτο τον πυραυλο, τα καυτα αερια μεταβιβαζουν την ορμη τους (δραση - αντιδραση) στο σωμα του πυραυλου, δεν χρειαζεται να κινειται ο πυραυλος μεσα σε καποιο μεσο για να συμβει αυτο

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน +1

      στο κενο εφαρμοζεται η δραση και η αντιδραση . εχεις μπερδεψει την τριβη . Θες πολυ διαβασμα φιλε

    • @theniceguy2051
      @theniceguy2051 3 หลายเดือนก่อน

      @@user-qz9kg1nb1m Η αλήθεια είναι ότι χρειάζομαι διάβασμα, αν και 36 χρονών κοντεύω!! Ευχαριστώ φίλε

  • @lefterisspanoudakis3152
    @lefterisspanoudakis3152 3 หลายเดือนก่อน

    Γενικά φοβερός, τα σπας. Ωραιες εξηγησεις, εξαιρετικα σχηματα/ζωγραφιες (αναρωτιεμαι ποιος τα κανει), αλλα δεν θυμαμαι να ανεφερες καπου με ποιο τροπο η ταχυτητα του αερα γινεται μεγαλυτερη απο πανω απο το φτερο και μικροτερη κατω απο αυτο.

    • @user-hx1qo8rx3x
      @user-hx1qo8rx3x 3 หลายเดือนก่อน

      3:40

    • @lefterisspanoudakis3152
      @lefterisspanoudakis3152 3 หลายเดือนก่อน

      @@user-hx1qo8rx3x Αυτό δεν είναι επεξήγηση του μηχανισμού που κάνει την ταχύτητα πάνω από το φτερό να είναι μικρότερη από αυτήν κάτω από το φτερό.

    • @lefterisspanoudakis3152
      @lefterisspanoudakis3152 3 หลายเดือนก่อน

      ​@@user-hx1qo8rx3x Δεν εξηγει στο 3:40 αυτο που ρωταω. Δεν υπαρχει πουθενα η εξηγηση γτ οι ταχυτητες πανω και κατω απο το φτερο ειναι διαφορετικες.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      ευχαριστώ πολύ! Τα σχήματα τα κάνω εγώ. Η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από την πάνω μεριά είτε εξαιτίας της καμπυλότητας του φτερού είτε χάρη στην γωνία κλίσης που έχουν.

    • @lefterisspanoudakis3152
      @lefterisspanoudakis3152 3 หลายเดือนก่อน

      ​@@ChristosKiriakidis Σε μοριακο/ατομικο επιπεδο τι συμβανει; Νομιζα πως ειχε να κανει με την θερμοκρασια των μοριων του αερα η ταχυτητα του αερα.

  • @gianniskako36
    @gianniskako36 3 หลายเดือนก่อน +1

    Γειά σου Χρήστο. Ξέρεις εκτός από το πώς πετάει το αεροπλάνο ποια άλλη απορία έχουμε;;; Πώς επιπλέουν τα πλοία. 😊😊 Ξέρω ότι θα το προγραμματίσεις. Γιάννης Καβάλα

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για την πρόταση!

  • @denm8991
    @denm8991 3 หลายเดือนก่อน

    Η αρχή του bernouli δεν είναι σωστή για τα αεροπλάνα αλλά είναι σωστή μόνο για ταχύτητες μέχρι περίπου 100m/s (περίπου Mach 0.3) και ο λόγος είναι γιατί μετα από αυτό το σημείο πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε συμπιεστή ροη και έρχονται αλλά πράγματα εκεί . Όσο για το πως παράγουν αντωση τα φτερά θα συνιστούσα να κοιτάξετε το θεώρημα Kutta- joukowski και to lifting line theory του Prandtl. Παρόλα αυτά σε γενικές γραμμές για μαθητές λυκείου είναι καλή η εξήγηση. Καλή συνέχεια

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      απλοποιημενη εξηγηση για ευκολη κατανοηση. οι νομοι αλλαζουν αναλογα με την ταχυτητα . υπαρχει κρισιμη ταχυτητα οπου εμφανιζονται οι στροβιλοι και δεν υπαρχει στρωτη ροη

    • @denm8991
      @denm8991 3 หลายเดือนก่อน

      @@user-qz9kg1nb1m Nai alla polloi nomizoun oti moria panw apo to ftero me auta katw apo to ftero prepei na ftasoun tin idia stigmi pisw (trailing edge) kati pou den isxyei kai exei apodixtei kai piramatika me methodous Schlieren . Giauto ton logo anefera oti den einai plirws swsti i eksigisi gia to pws petane ta aeroplana alla ok.

  • @MrSarrak
    @MrSarrak 3 หลายเดือนก่อน +1

    Κύριε Κυριακίδη σας παρακολουθώ και σας θαυμάζω στα βίντεο σας.Μια μικρή διευκρίνηση θα ήθελα να κάνω αν μου επιτρέπετε. Όσο το αεροπλάνο δεν πετάει δεν χρησιμοποιεί αεροδιάδρομο. Στο έδαφος το αεροπλάνο χρησιμοποιεί την πίστα όπου παρκάρει, τον τροχόδρομο και τον διάδρομο απογείωσης προσγείωσης. Ο όρος "αεροδιάδρομος" χρησιμοποιείται στην ατμόσφαιρα, μέσα στον οποίο τα αεροσκάφη υποχρεούνται να κινούνται κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της πτήσης,όπου ελέγχεται από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας για την ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση των αεροσκαφών.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Έχετε δίκιο!

  • @ntelo19
    @ntelo19 3 หลายเดือนก่อน

    Με ποια ιδιότητα προκύπτει ότι λόγω της καμπυλότητας του φτερού η ταχύτητα U1>U2?

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน +1

      σπαει την μαζα του αερα και ο νομος της συνεχειας της ροης

  • @TheodorosGleridis
    @TheodorosGleridis 3 หลายเดือนก่อน

    Η εξισωση του bernoulli μπορει να εφαρμοστει ΜΟΝΟ μεταξυ 2 σημειων μιας γραμμης ροης. Απο την πανω πλευρα του φτερου προς την κατω πλευρα δεν υπαρχει γραμμη ροης, αρα δεν μπορεις να εφαρμοσεις την εξισωση του bernoulli μεταξυ αυτων των 2 σημειων

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      δες το χειλος προσβολης οπου σπαει η φλεβα σε 2 τμηματα

    • @TheodorosGleridis
      @TheodorosGleridis 3 หลายเดือนก่อน

      αυτος ο διαχωρισμος ειναι ο λογος που δεν δεν μπορει να εφαρμοστει απο την πανω πλευρα του φτερου προς την κατω πλευρα@@user-qz9kg1nb1m

  • @cyrpusangelos
    @cyrpusangelos 3 หลายเดือนก่อน

    ara οσο πιο αεροδυναμικο το αεροπλανο τοσο πιο ευκολα σηκωνεται ?

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      το αεροδυναμικο - μορφη μειωνει την αντισταση απο τον αερα το ποσο ευκολα παιζουν ρολο αλλοι παραγοντες κυριως η ταχυτητα

  • @chrisKokossis
    @chrisKokossis 2 หลายเดือนก่อน

    Είσαι σε κάποιο σχολείο

  • @user-qz9kg1nb1m
    @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

    φιλε μην σημειωνεις την πιεση με ανυσμα τους μπερδευεις . Για να καταλαβουν γιατι η κατω δυναμη ειναι πιο μεγαλη μιας και χρειαζεται να υπαρχει πιο μεγαλο εμβαδον στο πανω μερος

  • @user-lm3uc9eu8i
    @user-lm3uc9eu8i 3 หลายเดือนก่อน

    Για ποιον λογο ομως ο αερας απο την επάνω μερια του φτερού τρέχει με περισσότερη ταχύτητα απο τοι απο κατω ;

    • @GeorgeBoody
      @GeorgeBoody 3 หลายเดือนก่อน +2

      Πολύ καλή ερώτηση και συνήθως εκεί γίνεται χαμός ακόμη και σε έγκυρες πηγές που μιλάνε πχ για equl arrival time των μορίων του αέρα στην εκφυγη της αεροτομής. Η εξήγηση είναι η αρχή διατήρησης της μάζας που εξαναγκάζει τον αέρα να γίνει ταχύτερος αν και εκεί υπάρχει δυσκολία στην εξήγηση και την κατανόηση διότι ο αέρας δεν είναι κλειστό σύστημα όπως θέλει η αρχή διατήρησης. Επίσης κάτι σημαντικό που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι τα αεροπλάνα δεν έχουν άντωση μόνο εξαιτίας της αρχής του μπερνουλι. Είναι και άλλες δυνάμεις όπως η δράση αντίδραση (ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα) και σε κάποιες.περιπτωσεις το κοάντα effect.

  • @alexmegalexis4852
    @alexmegalexis4852 3 หลายเดือนก่อน

    Ωραία! Στο επόμενο βίντεο πες μας πως πετάνε τα ελικόπτερα.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน

      Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση!

  • @georgevasilakis5224
    @georgevasilakis5224 3 หลายเดือนก่อน

    Είστε μάστερ στο πως να μεταφέρετε την γνώση με τόσο απλά λόγια στο ευρύ κοινό. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα βιντεάκι για την φυσική γύρω από την κιθάρα και γενικά τα έγχορδα όργανα και αναφέρομαι στα στάσιμα κύματα.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια! Και φυσικά για την πρόταση του βίντεο, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα!

  • @tzonjohn
    @tzonjohn 3 หลายเดือนก่อน

    Στα συγχρονα αεροπλανα μεγαλο ποσοστο της άντωσης προκυπτει απο την ίδια την άρτακτο που παρα το επιμηκες σχημα της ακολουθει τους ιδιους νομους! Ιδιαιτερα στα μαχητικα αεροσκαφη υπαρχουν μοντέλα οπως το starfighter (F104) που σχεδον δεν έχουν φτερά!

  • @tsiakovos
    @tsiakovos 3 หลายเดือนก่อน

    Συγχαρητήρια για άλλο ένα καταπληκτικό βίντεο. Μόνο μια μικρή παρατήρηση. Η πίεση και η ταχύτητα στην εξίσωση του Μπερνούλι δεν είναι αντιστρόφως ανάλογα όπως αναφέρεις από βιασύνη ίσως στο 4.40 και 5.15. Περιμένουμε το επόμενο βίντεο σου.

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      γενικα οσο μεγαλωνει η ταχυτητα μεγαλωνει η κινητικη ενεργεια και μικραινει η στατικη πιεση νομος συνεχεια της ροης χονδρικα διατηρηση μηχανικης ενεργειας

  • @michosstudioproduction7992
    @michosstudioproduction7992 3 หลายเดือนก่อน

    !!!

  • @stelioskolomvounis
    @stelioskolomvounis 3 หลายเดือนก่อน

    Επομένως, η γενεσιουργός αιτία της πτήσης είναι η καμπυλότητα των φτερών. Αυτό καταλαβαίνω. Σωστά; Αν δεν υπήρχε αυτή, τότε δεν θα είχαμε το u1>u2.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Σωστά, βέβαια υπάρχει και μια ακόμα περίπτωση. Ακόμα και καμπυλότητα να μην εμφανίζεται στα φτερά μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με την κατάλληλη κλίση των φτερών.

  • @charisastrometianos
    @charisastrometianos 2 หลายเดือนก่อน

    Φίλε συνάδελφε..Όλα τα βιβλία που αναφέρονται στο συγκεκριμμενο θεμα συμβολίζουν με πυκνές γραμμες τη ροη κατω απο το φτερό(υψηλή πίεση) και με αραιές γραμμες τη μειωμένη πίεση πάνω απο το φτερό!! Θα ήταν καλό να ακολουθούσες τον ίδιο τροπο συμβολισμού που συνδεεται με την πίεση της ροης!(Υψηλή πιεση= πυκνες γραμμές/χαμηλή πίεση=αραιές γραμμές)

  • @geolovesskate
    @geolovesskate 3 หลายเดือนก่อน

    "επειδή Bernoulli" 😅😅😅👏👏👏

  • @hroniskaftanis6537
    @hroniskaftanis6537 3 หลายเดือนก่อน +1

    Πρέπει ένα βίντεο και για το foil board

  • @simoklis
    @simoklis 3 หลายเดือนก่อน

    Μου αρέσουν τα βίντεο σου πολύ... όταν όμως δεν παθιάζεσαι τόσο με το "Φαινόμενο Μπερνούλι".
    Αυτή η θεωρία δεν είναι που εξηγεί το πώς πετούν τα αεροπλάνα και συνεισφέρει ελάχιστα στη δύναμη της άνωσης και θα εξηγήσω.
    Όσοι υποστηρίζουν τη θεωρία αυτή, ότι ο αέρας στην πάνω πλευρά ταξιδεύει γρηγορότερα από την κάτω με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η πίεση αντιστρόφως, στηρίζουν αυτή τη θεωρία υποστηρίζοντας ότι ο αέρας που θα φτάσει στην αρχή του φτερού (χείλος προσφυγής) με τον αέρα που θα καταλήξει στο τέλος του φτερού (χείλος εκφυγής), από την πάνω και κάτω πλευρά του φτερού, πρέπει να φτάσει ταυτόχρονα - υπόθεση ταυτόχρονης διέλευσης.
    Αυτό όμως είναι μια υπόθεση που τελικά δεν ισχύει γιατί ο αέρας δεν υποχρεώνεται από κάποιο νόμο να φτάσει στον ίδιο χρόνο μεταξύ των δύο πλευρών.
    Το "Φαινόμενο Μπερνούλι" για να έβρισκε εφαρμογή στην αιώρηση του αεροπλάνου θα έπρεπε ή να εξετάζαμε ένα φτερό με τεράστια επιφάνεια ή ένα σώμα που θα κινείτο με τεράστιες ταχύτητες.
    Απάντηση για τον τρόπο που πετούν τα αεροπλάνα δίνει αποκλειστικά η Νευτώνεια Μηχανική και εξηγούμαι.
    Συγκεκριμένα απαντάται από τον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα.
    Για να μπορέσει το φτερό (μαζί και με το αεροπλάνο) να κινείται προς τα πάνω αυτό σημαίνει ότι μια άλλη δύναμη κινείται προς τα κάτω και αυτό είναι το κατώρευμα που που είναι ίσο και αντίθετο με την άνωση που παράγεται για την εξύψωση του αεροπλάνου μας.
    Πώς συμβαίνει όμως αυτό;
    Όταν ένα ρευστό όπως το νερό ή ο αέρας, ρέει γύρω από μια καμπύλη επιφάνεια, τείνει να αγκιστρώνεται σε αυτή - Φαινόμενο Κοάντα.
    Καθώς αυτός ο αέρας κολλάει μεταξύ των δύο επιφανειών (πάνω και κάτω) ωθείται με την κλίση που έχουν αυτές έως ότου διαφύγει από εκείνες.
    Τα δύο ρεύματα λοιπόν ακολουθούν τόσο διαφορετικές πορείες όσο έχουν και διαφορετικές κατευθύνσεις.
    Ο αέρας λοιπόν που διέρχεται από την πάνω πλευρά, λόγω της καμπύλης που έχει και λόγω του σχήματος του φτερού προς τα κάτω, οδηγεί τον αέρα χαμηλότερα από εκεί που ήταν αρχικά, εξακοντίζεται ο αέρας από τα πάνω προς τα κάτω και έτσι δημιουργείται η περίφημη δύναμη που ακούει στο όνομα Άνωση.
    Βέβαια αυτό είναι μόνο ένα μέρος του τρόπου που παράγεται η άνωση κατά την πτήση των αεροπλάνων.
    Για την πτήση στο αεροπλάνο συνηγορεί η κλίση των τεσσάρων περίπου μοιρών που έχουν προς τα επάνω τα φτερά σε σχέση με το έδαφος όταν αυτό πετάει ευθεία και οριζόντια.
    Και πάλι ο Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα βοηθά καθώς έτσι αυξάνεται αυξάνεται η διαφορά πίεσης μεταξύ της πάνω και της κάτω πλευράς του φτερού, ωθώντας έτσι ακόμα περισσότερο το αεροπλάνο προς τα πάνω.
    Τέλος, βάζουν το χεράκι τους και οι ίδιοι οι πιλότοι όταν αυξάνουν τη γωνία προσβολής του αεροπλάνου, δηλαδή όταν σηκώνουν το ρύγχος του προς τα επάνω και έτσι το αεροπλάνο καθώς κινείται, τα φτερά ωθούν τον αέρα προς τα κάτω και μπροστά του και ο αέρας ανταποδίδει σπρώχνοντας προς τα επάνω και προς τα πίσω.
    Όλα αυτά λοιπόν είναι που δημιουργούν την άνωση και εξηγούνται λεπτομερώς στο άρθρο του Ντέιβιντ Άντερσον και Σκοτ Έμπερχαρντ « Πώς Πετούν τα Αεροπλάνα: Μια Φυσική Περιγραφή της Άνωσης ».

    • @annlzp
      @annlzp 3 หลายเดือนก่อน

      Πολύ το κουράζεις φίλος, η άντωση δεν υπάρχει χωρίς κυκλοφορία και το κατώρρευμα είναι αποτέλεσμα της άντωσης, δεν τη δημιουργεί αυτό. Αν έχεις ελλειπτική πτέρυγα (μη αεροδυναμικώς και μη γεωμετρικώς συστραφείσα) έχεις σταθερό κατώρρευμα και σταθερή επαγώμενη γωνία, η κατανομή του Lift όμως είναι ελλειπτική.
      Όσο για την μπερνούλι είναι λάθος μόνο που αναφέρεται σε αυτήν για πραγματικές ροές, εκτός αν υπόθηκαν κάπου ιδανικές και δεν το κατάλαβα...

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      πρεπει να εχουμε ομαλη ροη / δεν ειναι τοσο απλα τα πραγματα οπως αναγκαστικα τα παρουσιαζει . Αν μεταπεσει σε στροβιλους σπαει η εξισωση συνεχειας της ροης

  • @cradle_of_western_civilization
    @cradle_of_western_civilization 3 หลายเดือนก่อน

    Πάντως, έκανα το πείραμα με το χαρτί (εντελώς κάθετα και κάτω από τα χείλη) και δεν κουνήθηκε "φύλλο" !!

  • @dmayrias
    @dmayrias 3 หลายเดือนก่อน

    Στο 3:45 θα ήθελα μια πιο λεπτομερή εξήγηση ως προς το γιατί εξ αιτίας της καμπυλότητας του φτερού εξαναγκάζει τον αέρα να κινείται πιο γρήγορα στο επάνω μέρος του.

    • @user-qz9kg1nb1m
      @user-qz9kg1nb1m 3 หลายเดือนก่อน

      εξισωση συνεχειασ της ροης

    • @sokratispanageas4962
      @sokratispanageas4962 8 วันที่ผ่านมา

      ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ.
      Η ΕΞΊΣΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ.....
      Όταν έχουμε ένα τοίχο και φυσάει αέρας μεταξύ του τοίχου και της ατμόσφαιρας που συμπεριφέρεται και αυτή σαν τοίχος αυξάνεται η ροή του ρευστού....
      Έχουμε το λεγόμενο οριακό στρώμα....

  • @tryfonpanagopoulos5999
    @tryfonpanagopoulos5999 3 หลายเดือนก่อน

    Είσαι και ο πρώτος!

  • @evabonou3669
    @evabonou3669 3 หลายเดือนก่อน

    Δάσκαλε τι λες για αυτό? Φανταστείτε ένα 747 να κάθεται σε έναν μεταφορικό ιμάντα, τόσο φαρδύ και μακρύ όσο ένας διάδρομος. Ο μεταφορικός ιμάντας έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει ακριβώς με την ταχύτητα των τροχών, κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μπορεί το αεροπλάνο να απογειωθεί;

    • @kosdas
      @kosdas 3 หลายเดือนก่อน

      ένα αυτοκίνητο θα μετέφερε την κίνηση στους τροχούς και θα έμενε ακίνητο. Το αεροπλάνο όμως μεταφέρει την κίνηση στην έλικα και δεν χρειάζεται την τριβή του εδάφους για να προχωρήσει. Άρα θα προχωρούσε χωρίς να ενδιαφέρεται για το τί κάνουν οι τροχοί.

  • @user-ex7th3mb6f
    @user-ex7th3mb6f 3 หลายเดือนก่อน

    Γιατί οι τουρμπίνες είναι από το κάτω μέρος του φτερού κ όχι από το πάνω ;

    • @sv7gbr
      @sv7gbr 2 หลายเดือนก่อน

      Λέγοντας τουρμπίνες προφανώς εννοείς τους κινητήρες. Τουρμπίνα είναι ένα από τα βασικά μέρη ενός κινητήρα, αλλά όχι το μόνο βασικό.
      Στο ερώτημα σου τώρα.
      Αν φέρεις στο νού σου εικόνες αεροσκαφών, θα συνειδητοποιήσεις αμέσως ότι οι κινητήρες δεν είναι πάντοτε εγκατεστημένοι κάτω από τις πτέρυγες.
      Αν για παράδειγμα δεις ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος θα παρατηρήσεις ότι οι κινητήρες είναι εγκατεστημένοι πάνω στις πτέρυγες η κάπου ψηλά στην άτρακτο, προκειμένου όταν το αεροσκάφος κάνει υδροληψία να μην επηρεάζονται οι κινητήρες του από τα νερά, για παράδειγμα το Ρωσσικό Beriev Be-200.
      Αν δείς αεροσκάφη Boeing 727, McDonnell DC-9 και άλλα, έχουν τους κινητήρες στο ουραίο τμήμα.
      Αυτό γιατί με τους κινητήρες εκείνης της εποχής η καμπίνα επιβατών είχε λιγότερο θόρυβο.
      Με τους κινητήρες των σημερινών επιβατικών αεροσκαφών όπου έχει μειωθεί το επίπεδο θορύβου, αυτοί βρίσκονται κατά κανόνα εγκατεστημένοι κάτω από τις πτέρυγες, όπως πολύ σωστά ρώτησες, καθώς έτσι απλουστέυεται σε κάποιο βαθμό η συντήρηση και μειώνονται τα τεράστια κόστη και οι απαιτούμενοι χρόνοι, διότι είναι άλλο ο κινητήρας να είναι προσβάσιμος από τους τεχνικούς πατώντας στην γη και άλλο η εργασία σε ύψος.
      Επίσης το εάν ο κινητήρας φέρει έλικα ορίζει την θέση του στην πτέρυγα αλλά και την θέση των πτερύγων ψηλά ή χαμηλά στην άτρακτο.
      Υπάρχει πληθώρα άλλων παραγόντων που όμως δεν είναι του παρόντος.

  • @Echo_Lima
    @Echo_Lima 3 หลายเดือนก่อน +1

    Δάσκαλε , μεγάλο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως αρκετοί πιστεύουν πως ο αέρας απο την πάνω μεριά επιταχύνει γιατι έχει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση και πρέπει να συναντηθεί στο πίσω μέρος του φτερού μαζί με τον ''κάτω'' αέρα. Αυτό είναι λάθος. Θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσες να κάνεις ένα βίντεο που να μας εξηγείς γιατί επιταχύνεται τελικά. ομολογώ πως έχω ζοριστεί λίγο να καταλάβω κι εγώ αυτό το coanda effect που λένε πως είναι υπεύθυνο και πως δημιουργούνται τοπικά πολύ μικρές αυξομειώσεις πίεσης λόγω αλλαγής κατεύθυνσης, λόγω καμπυλότητας, που οδηγούν στην επιτάχυνση.

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και φυσικά για την πρόταση της επεξήγησης που θα μπορούσε να γίνει σε κάποιο βίντεο

    • @Echo_Lima
      @Echo_Lima 3 หลายเดือนก่อน

      @@ChristosKiriakidis εμείς ευχαριστούμε που αφιερώνεις τόσο χρόνο για να μας μάθεις φυσική!

  • @fanBladeOne
    @fanBladeOne 3 หลายเดือนก่อน

    Apodektos

  • @kristofer3096
    @kristofer3096 3 หลายเดือนก่อน

    Ετσι πρέπει να διδάσκεται η φυσική στα σχολεία
    Μακραν το πιο χρήσιμο και ενδιαφερον μαθημα

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  3 หลายเดือนก่อน +1

      Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!

  • @yupip8847
    @yupip8847 2 หลายเดือนก่อน

    Ξερετε καποιον τροπο που μπορω να γινω πιο εξυπνος;

    • @ChristosKiriakidis
      @ChristosKiriakidis  2 หลายเดือนก่อน +1

      Τρόπο για να γίνει κανείς πιο έξυπνος δεν θα προτείνω αλλά το διάβασμα σίγουρα βοηθάει στην απόκτηση γνώσης και αύξησης της κριτικής ικανότητας.

    • @yupip8847
      @yupip8847 2 หลายเดือนก่อน

      @@ChristosKiriakidis προσωπικα δεν με εχει βοηθησει το διαβασμα να βελτιωθω...

  • @Billy_0020
    @Billy_0020 3 หลายเดือนก่อน +2

    Δύο ερωτήσεις?
    1. Πως πετάνε τα αεροπλάνα με συμμετρική Πτέρυγα?
    2. Πως πετάνε τα αεροπλάνα ανάποδα? Μήπως δεν πετάνε λόγο μπερνουλι?

  • @alexandrosmetaxas5994
    @alexandrosmetaxas5994 3 หลายเดือนก่อน

    ρε φιλε ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ NA EXEI ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ ΤΗΝ ΑΝΩΣΗ η λογικη ειναι πιεση επανω αρα προς το κατω παει το αεροπλανο,ΚΑΙ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΩ

  • @panagiotisathanasiou7918
    @panagiotisathanasiou7918 หลายเดือนก่อน

    Καμμια σχεση ο Bernoulli. Τα αεροπλανα πετάνε και αναποδα.

    • @Leonard-yi9fd
      @Leonard-yi9fd 20 วันที่ผ่านมา

      Έχεις απόλυτο δίκιο, ο βασικός μηχανισμός πτήσης είναι η γωνία που σχηματίζει το μπροστινό μέρος των φτερών ή και του ίδιου του αεροπλάνου με το επίπεδο. Όπως πετάει και ο χαρταετός.

  • @sv7gbr
    @sv7gbr 2 หลายเดือนก่อน

    Στο 1:56 κάνετε ένα πολύ σημαντικό λάθος. Η οπισθέλκουσα δεν σχετίζεται με την δύναμη των καυσαερίων του κινητήρα. Αντίθετα είναι η δύναμη εκείνη που εφαρμοζεται σε οποιοδήποτε αντικείμενο κινείται στον αέρα και είναι αντίθετη με την δύναμη που ωθεί το αντικείμενο. Μπορεί να ελλατωθεί σαν μέγεθος ή να αυξηθεί τροποποιώντας την μετωπική επιφάνεια του αντικειμένου για συγκεκριμένες τιμές ταχύτητας.
    Σε αυτό το σημείο του βίντεο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παρέμβετε έτσι ώστε να διορθωθεί αυτή η σημαντικότατη ανακρίβεια.