معلومات عن قوة الطفو

معلومات عن قوة الطفو

تعريف قوة الطفو

تُعرّف قوة الطفو (بالإنجليزية: Buoyant Force) بأنّها القوة الصاعدة التي يُمارسها السائل على الأجسام المغمورة كليًا أو جزئيًا في السائل، وتنشأ نتيجة فرق الضغط الناتج من السائل على الجزء العلوي من الجسم المغمور والجزء السفلي منه.

تحدث قوة الطفو عندما ينغمر الجسم في الماء ، فإنّ السائل يؤثر بقوة ضغط للأسفل على الجزء العلوي للجسم المغمور تُسمى القوة الهابطة (بالإنجليزية: Downward Force)، ويؤثر بقوة ضغط للأعلى على الجزء السفلي للجسم المغمور تُسمى القوة الصاعدة (بالإنجليزية: Upward Force)، وكلما تعمق الجسم في السائل، زاد ضغط السائل على الجسم، والفرق بين هاتين القوتين هو ما نُسميه بقوة الطفو، ولذلك يجب أن تكون القوة الصاعدة من السائل أكبر من القوة الهابطة.

قانون حساب قوة الطفو

تُقاوم قوة الطفو قوة الجاذبية الناتجة من وزن الجسم والتي تسحبه للأسفل، فتعمل قوة الطفو بالاتجاه المعاكس لقوة الجاذبية وتدفع الجسم للأعلى، كما يتناسب حجم قوة الطفو تناسبًا طرديًا مع حجم السائل المزاح الذي أزاحه الجسم المغمور، ويُمكن تمثيل هذه العلاقة بالصيغة الرياضية الآتية:

قوة الطفو = كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية

ويُمكن تمثيله بالرموز كالآتي:

B = ρ × V × g

إذ إنّ:

  • B: قوة الطفو المؤثرة على الجسم المغمور، وتُقاس بوحدة نيوتن (N).
  • ρ: كثافة السائل الذي ينغمر فيه الجسم، ويُقاس بوحدة (كغ/م³).
  • V: حجم السائل المزاح، ويُقاس بوحدة (م³).
  • g: تسارع الجاذبية الأرضية، وقيمته ثابتة وتبلغ 9.81 م/ث².

تُطبق قوة الطفو على الأجسام المغمورة في السائل أو الغاز، بحيث تكون موجهة للأعلى وتُساعد الأجسام على الطفو، وتحدث نتيجة فرق الضغط الناشئ بين الجزء العلوي والسفلي للجسم المغمور، ويُمكن حساب قوة الطفو من قانون قوة الطفو، والتي تساوي: كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية، بحيث تتناسب تناسبًا طرديًا مع حجم السائل المزاح.

أمثلة على حساب قوة الطفو

ندرج فيما يأتي بعض الأمثلة على حساب قوة الطفو من قانون الطفو :

المثال الأول: غُمرت كرة فولاذية نصف قطرها 7 سم في الماء وأزاحت كمية من الماء تبلغ حجمها 0.03 م³، إذا علمتَ أنّ كثافة الماء تساوي 1000 كغ/م³، أوجد مقدار قوة الطفو المؤثرة على الكرة الفولاذية المغمورة.

الحل:

  • تُكتب المعطيات أولًا:
  • كثافة السائل = 1000 كغ/م³.
  • حجم السائل المُزاح = 0.03 م³
  • تسارع الجاذبية = 9.8 م/ث²
  • تُعوض المعطيات في قانون قوة الطفو:
  • قوة الطفو = كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية
  • قوة الطفو = 1000 × 0.03 × 9.8
  • قوة الطفو = 294 نيوتن.

المثال الثاني: أثرت قوة طفو مقدارها 100 نيوتن على جسم غُمر في الماء، إذا علمتَ أنّ كثافة الماء تساوي 1000 كغ/م³، فما مقدار كتلة السائل المُزاح؟

الحل:

  • تُكتب المعطيات أولًا:
  • كثافة السائل = 1000 كغ/م³.
  • قوة الطفو = 100 نيوتن.
  • تسارع الجاذبية = 9.8 م/ث²
  • تُعوض المعطيات في قانون قوة الطفو لإيجاد حجم السائل المُزاح:
  • قوة الطفو = كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية
  • 100 = 1000 × حجم السائل المُزاح × 9.8
  • حجم السائل المُزاح = 0.01 م³
  • تُحسب كتلة السائل المُزاح من القانون الآتي:
  • الكثافة = الكتلة / الحجم
  • الكتلة = الكثافة × الحجم
  • كتلة السائل المُزاح = 1000 × 0.01
  • كتلة السائل المُزاح = 10.2 كغ.

المثال الثالث: غواصة دائرية الشكل أزاحت كمية من الماء حجمها 200 م³ تغوص في أعماق البحر لمشاهدة الشعاب المرجانية، إذا علمتَ أنّ كثافة ماء البحر تساوي 1024 كغ/م³، احسب قوة الطفو المؤثرة على الغواصة.

الحل:

  • تُكتب المعطيات أولًا:
  • كثافة السائل = 1024 كغ/م³.
  • حجم السائل المُزاح = 200 م³
  • تسارع الجاذبية = 9.8 م/ث²
  • تُعوض المعطيات في قانون قوة الطفو:
  • قوة الطفو = كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية
  • قوة الطفو = 1024 × 200 × 9.8
  • قوة الطفو = 2 × 10^6 نيوتن.

المثال الرابع: مكعب خشبي تبلغ كثافته 130 كغ/م³ مغمور جزئيًا في الماء، إذا علمتَ أنّ كثافة الماء تساوي 1000 كغ/م³ والمكعب في حالة سكون، احسب نسبة حجم المكعب الخشبي المغمور في الماء.

الحل:

  • تُكتب المعطيات أولًا:
  • كثافة الخشب = 130 كغ/م³
  • كثافة الماء = 1000 كغ/م³
  • بما أنّ المكعب في حالة سكون فإنّ القوة المحصلة عليه تساوي صفرًا، ولذلك فإنّ قوة الطفو تساوي قوة وزن المكعب.
  • قوة الطفو = كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية
  • قوة الوزن = كثافة الجسم × حجم الجسم × تسارع الجاذبية.
  • تساوى القوتين ببعضهما كالآتي:
  • كثافة السائل × حجم السائل المُزاح × تسارع الجاذبية = كثافة الجسم × حجم المكعب الخشبي × تسارع الجاذبية.
  • تُعوض المعطيات:
  • 1000 × حجم السائل المُزاح × 9.8 = 130 × حجم المكعب الخشبي × 9.8
  • حجم السائل المزاح / حجم المكعب الخشبي = 130 / 1000
  • حجم السائل المزاح / حجم المكعب الخشبي = 13%
  • وبالتالي فإنّ نسبة حجم الجزء المغمور في الماء تساوي 13%.

تطبيقات على استخدام قوة الطفو

يُستخدم مبدأ الطفو بشكل واسع في العديد من التطبيقات في الحياة اليومية، نظرًا لقدرته على إبقاء الأشياء طافية، وهذا أمر لا يُمكن الاستغناء عنه، وندرج فيما يأتي أبرز هذه التطبيقات:

الغواصات

تحتوي الغواصات على خزان صابورة كبير يتم من خلال تعبئته بالماء التحكم بعمق وموقع الغواصة من سطح البحر، بحيث عندما يمتلئ الخزان بالماء يُصبح وزن الغواصة أكبر من قوة الطفو وبالتالي تغرق إلى عمق البحر، بينما عندما يُفرّغ الخزان من الماء يُصبح وزن الغواصة أقل من قوة الطفو، وبالتالي تدفع قوة الطفو الغواصة إلى الأعلى وتطفو على سطح البحر.

المنطاد

يُعد المنطاد من أفضل التطبيقات على قوة الطفو، إذ يُطبق مبدأ عمل المنطاد الرئيسي قوة الطفو، إذ إنّ كثافة الهواء الساخن داخل المنطاد أقل من كثافة الهواء البارد الخارج المنطاد، وبالتالي فإنّ المنطاد سيطفو في الهواء، ولذلك يجب تسخين الهواء داخله باستمرار؛ لأنّه إذا بُرد الهواء داخله، فإنّ كثافته ستزداد وتُصبح أكبر من كثافة الهواء الخارجية، ويفقد قوة الطفو ويهبط للأسفل.

ويعود السبب وراء هبوط المنطاد للأسفل إلى أنّه عندما تزداد كثافته يزداد وزنه وتُصبح قوة وزنه أعلى من قوة الطفو، كما أنّ المنطاد يبقى ثابتًا في الهواء عندما يُصبح وزنه مساويًا لقوة الطفو.

الأسماك

تمتلك الأسماك المثانة أو ما تُسمى بالأكياس الهوائية التي تُساعدها على الصعود والهبوط في الماء، فعندما تملأ الأسماك المثانة بالغازات تنتشر هذه الغازات في جسمها، وتُقلل من وزنها فيُصبح وزنها أقل من قوة الطفو، فتصعد للأعلى وتطفو على السطح، بينما عندما تُفرّغ الأسماك المثانة من الغازات، فإنّها يزداد وزنها ويُصبح أعلى من قوة الطفو، فتهبط للأسفل وتغوص في الماء.

السفن

تُصمم السفن لتكون جوفاء من الداخل لتُصبح كثافتها أقل من كثافة مياه البحر، كما أنّ شكلها الأجوف يُزيح كمية من الماء حجمها يساوي وزنها، وبالتالي فإنّ قوة الطفو المؤثرة عليها ستكون كبيرة وأعلى من وزنها، فتدفع قوة الطفو السفينة للأعلى وتُحافظ على طفوها على سطح الماء.

وفي بعض الحالات، يدخل الماء إلى داخل السفينة، ويطرد الهواء إلى خارجها، ممّا يؤدي إلى زيادة كثافة السفينة، بحيث تُصبح أكبر من كثافة الماء ويؤدي ذلك إلى غرقها.

تُستخدم قوة الطفو في العديد من المجالات والتطبيقات الواسعة في الحياة، إذ تُصمم المناطيد لتكون قادرة على الطفو من خلال التحكم بكثافة الهواء الساخن داخلها، كما تُصمم السفن والغواصات بشكل يُقلل من كثافتها ويُمكنها من الطفو في الماء، إلى جانب تطبيق بعض الكائنات الحية مبدأ الطفو مثل الأسماك.

43تعليم
مزيد من المشاركات
أنواع الكروموسومات

أنواع الكروموسومات

أنواع الكروموسومات فيما يأتي توضيح لأنواع الكروموسومات: الكروموسومات الجسدية: وهي الكروموسومات التي يبلغ عددها 22 زوجًا من الصبغيات ، وتجدر الإشارة إلى أن الصبغي الأول يعد الأكبر حجمًا، بالإضافة إلى أن كل واحد من هذه الصبغيات تتسبب في العديد من الأمراض مختلفة في حال حدث أي خطأ أثناء انقسامها أو في تركيبه. الكروموسومات الجنسية: تعرف الكروموسومات الجنسية من خلال وجود زوج واحد من هذه الصبغيات وهما؛ (X) و (Y)، ويؤدي اجتماع هذين الصبغيان في تشكل الصبغية للجنين، ويجدر التنويه إلى أن الصيغة الصبغية
فوائد التبادل التجاري

فوائد التبادل التجاري

فوائد التبادل التجاري تتلخص فوائد التبادل التجاريّ فيما يأتي: زيادة الإيرادات يمنح التوسع في الأسواق الشركات القدرة على زيادة عدد العملاء المحتملين، وفتح طريق جديد لنمو الأعمال وزيادة الإيرادات، وينعكس ذلك على تسريع نمو الشركات، وزيادة معدلات التوظيف لديها. تضييق المنافسة يُقلص ازدحام المنتجات والخدمات في سوق واحدة من فرص الشركات في النمو، نظرًا للمنافسة القوية فيما بينها على عدد محدود من الزبائن، فيما يقود فتح أسواق جديدة في أكثر من دولة إلى تقليل فرص المنافسة، والوصول إلى عدد أكبر من
معلومات غريبة عن الفضاء

معلومات غريبة عن الفضاء

معلومات غريبة عن الفضاء تعدّ دراسة الفضاء مجالًا مشوّقًا فيه العديد من المعلومات الغريبة والمدهشة، كما أنّ بعض هذه المعلومات قد يكون غير مفهوم بالنسبة للأدمغة البشرية، ومع ذلك يميل كثير من الناس إلى البحث والاستقصاء حول هذا النوع من المعلومات، إضافةً إلى وجود عدد كبير من الأطفال الذين يرغبون في معرفة مثل هذه الأمور، ومن هذه المعلومات الغريبة ما يأتي: انعدام الصوت في الفضاء تعدّ هذه الحقيقة واحدة من أغرب الحقائق حول الفضاء، كما أنّ البعض قد لا يُصدّقها، ويمكن تفسير سبب الصمت وانعدام الأصوات
تعريف الهندسة الوراثية

تعريف الهندسة الوراثية

تعريف الهندسة الوراثية تُعرف الهندسة الوراثيَّة (بالإنجليزية: Genetic engineering) بأنها عملية تعديل صناعية للتركيب الجيني لكائن حي، إذ تتضمن هذه العمليات نقل الجينات من كائن لآخر ليكتسب الكائن الذي تم نقل الجينات إليه صفات معينة من جينات الكائن الأول، وتُسمَّى الكائنات التي تم تعديل جيناتها صناعيًا بالكائنات المعدَّلة وراثيًا (بالإنجليزية: genetically modified organism)، ويتم أيضا من خلال الهندسة الوراثيَّة تغير في المادة الوراثيَّة للكائن الحي وذلك عن طريق التدخل المباشر في العمليات
الخصائص الفنية للمقامة البغدادية

الخصائص الفنية للمقامة البغدادية

تعريف المقامة فهي قصّة تدور حوادثها في مجلسٍ واحدٍ وتكون هذه القصّة وجيزة، أو حكاية قصيرة مبنيّة على الكُدية، أي الاستعطاء وتكون مُتفاوتة الحجم كذلك، وتجمع بين الشعر و النثر ، بطلها رجلٌ وهميٌّ، وفي هذا المقال سيتمُّ الحديث أكثر حول خصائص المقامة. تصاغ المقامة عادة على شكل قصص قصيرة تتأنق في ألفاظها وأساليبها، ويكون لها راويًا واحدًا محددًا، وكذلك بطل ثابت، ويتسم ببلاغته وقدرته على إقناع الناس بإبهارهم بتميزه وبراعته؛ فالمقامة حديث أدبي بليغ. أهم الخصائص الفنية للمقامة البغدادية للمقامة
طاقة الوضع والحركة في البندول

طاقة الوضع والحركة في البندول

طاقة الوضع والحركة في البندول تقوم فكرة تأرجح البندول في الفيزياء على أساس مبدأ تخزين الطاقة وتحويلها من شكل إلى آخر على نحو مستمر، فعندما يتحرك البندول إلى أعلى نقطة له بفعل قوة خارجية، فإن البندول في تلك الحالة تصبح لديه طاقة تسمى طاقة الوضع بسبب ابتعاد الوزن عن نقطته المركزية، هذه الطاقة يمكن تبقى كامنة في داخله إلى أن تتحول إلى شكل آخر. عندما يتم إزالة المؤثر الخارجي وتحرير البندول يتحرك البندول باتجاه الأسفل بفعل الجاذبية الأرضية وحينئذ تتحول طاقة الوضع الكامنة فيه إلى طاقة حركية والتي
المنهج الوصفي المسحي

المنهج الوصفي المسحي

مفهوم المنهج الوصفي المسحي يعتبر المنهج الوصفي المسحي من المنهجيات الأكثر شيوعًا والأكثر استخدامًا من قبل العاملين على أبحاث السوق والذين يهدفون لجمع البيانات الإعلامية، كما يعد المسح الطريقة الأكثر تقدمًا وتطورًا والأكثر جذبًا من أجل جمع آراء العملاء حول عروض العمل المقدمة والجوانب الأخرى المتعددة. ويتم تصميم الاستبيان الوصفي المسحي عبر إدراج مجموعة من الأسئلة ذات صلة بالموضوع المراد البحث بخصوصه ومن ثم يتم توزيع أسئلة الاستطلاع هذه على الجمهور المراد فحص مدى جودة ونوعية الشيء موضوع البحث
نشأة وتطور الإذاعة والتلفزيون

نشأة وتطور الإذاعة والتلفزيون

نشأة وتطور الإذاعة تطورت الإذاعة أو ما يسمى بالراديو على عدة مراحل كالتالي: نشأة الإذاعة أُرسلت الإشارات الصوتية والموسيقى التي تم سماعها لأول مرة عبر موجات الراديو في شهر ديسمبر في عام 1906م من قِبَل برانت روك، عندما أنتج المجرّب الكندي ريجينالد فيسيندين مدة ساعة من الحديث والموسيقى للمراقبين التقنيين . أوائل القرن العشرين أذهل البث الإذاعي الناس في أوائل القرن العشرين من خلال توفير الأخبار والترفيه بشكل مباشر لم يسبق له مثيل، ومن حوالي عام 1920م حتى عام 1945م، تطورت الإذاعة لتصبح أول وسيلة