Почему плоские предметы приземляются мягко?

Я заметил, что если вы роняете плоскую поверхность параллельно с относительно небольшой высоты на другую, удар почти смягчается.

Что здесь происходит?

Связано ли это с тем, что воздух, особенно вблизи центра, не может выйти наружу, оказывая таким образом отталкивающее давление?

В гидромеханике это известно как «дренаж»; опорожнение воздуха между двумя интерфейсами до их соприкосновения. Например, это важное явление при слиянии капель в воздухе, когда они могут слиться только тогда, когда воздух между каплями осушается. Часто это является определяющим этапом процесса.

Ответы (2)

Происходит то, что под сбрасываемой вещью находится объем воздуха, который должен выйти по бокам. По мере уменьшения расстояния давление воздуха под объектом увеличивается, в то время как воздух выходит.

Попробуйте плоскую доску, затем просверлите в ней несколько отверстий, которые составляют примерно 10% ее площади. Несмотря на то, что доска на 10% легче, она приземлится намного быстрее, поскольку вы предоставили гораздо больше пространства для выхода воздуха.

Конечно в вакууме без разницы и даже очень легкий плоский предмет просто хлопнул бы вниз.

Чем ваше объяснение отличается от моего?
@ Тоби, я думаю, он подтверждает вашу гипотезу - вот как это работает, поэтому не нуждается в «другом» объяснении. Ваше объяснение в значительной степени верно, поэтому он просто немного переформулировал и разъяснил его. macgyver_sc дает научное объяснение в своем ответе, но это само по себе совершенно точное объяснение.
Почему давление под объектом увеличивается при выходе воздуха?
@Dira: Объект падает быстрее, чем может вырваться воздух. Воздух должен куда-то деваться. Поэтому он сжат.
@FighterJet Но теорема Бернулли говорит, что давление текущей жидкости меньше, чем давление статического.
@Diracology Основные уравнения Бернулли применимы только к несжимаемым жидкостям с установившимся потоком, когда влияние вязкости невелико. Я думаю, что его применение здесь очень ограничено.
Конечно в вакууме без разницы и даже очень легкий плоский предмет просто хлопнул бы вниз. – По крайней мере, если не обращать внимания на то, что в вакууме никто не может здесь его хлопнуть .
@DoktorJ Его (неотредактированный) ответ начался с утверждений: «Я не согласен. Это похоже, но здесь нет аэродинамической подъемной силы». что, как ни странно, подразумевало противоречие.

Это можно объяснить с помощью гидромеханики и гидравлики, потому что воздух — это жидкость. Закон Торричелли дает нам выражение общего времени, необходимого жидкости для опорожнения контейнера. Это:

Δ т знак равно 2 А а 2 грамм ( час 1 час 2 )

В вашем случае контейнера нет, но вес бумаги имеет силу по площади над жидким воздухом, что создает давление. Воздуху как жидкости нужно время , чтобы вытеснить и разгерметизировать, что создает силу, удерживающую бумагу. Если бы вы сделали то же самое в вакууме, у вас не было бы таких же результатов.