Wasser fällt, warum dreht es sich?

Mir ist aufgefallen, dass sich Wasser beim Fallen dreht. Wenn Sie einen dünnen Strahl aus einem Wasserhahn genau betrachten und einen flachen Gegenstand in die Mitte des Strahls stellen, werden Sie sehen, dass sich das Wasser dreht. Je weiter Sie den Strom hinuntergehen, Sie werden feststellen, dass die Rotation viel schneller ist. Bin ich bei diesem Vorfall verwirrt oder gibt es einen Grund? Ich kann mir nur vorstellen, dass die Rotation der Erde in Kraft tritt.

Ich bezweifle, dass es etwas mit der Rotation der Erde zu tun hat.
Ich fühle sie genauso, aber ich habe keine andere Antwort darauf.
Die umgebende Luft könnte ein gewisses Drehmoment erzeugen, um es zu drehen. Ich vermute aber nur.
Das Wasser dreht sich nicht aus meinem Wasserhahn. Angenommen, Ihr Wasserhahn bewirkt, dass Wasser rotiert austritt, würde die Erhaltung des Drehimpulses dazu führen, dass sich das Wasser weiter unten im Strom schneller dreht, da sich der Strom weiter unten verengt.
Ich habe mit einer fast vollständigen Blockierung des Luftstroms getestet und das Ergebnis war unverändert.
Hast du es getestet Brandon? Ich habe dies bei vielen Wasserhähnen getan und sogar eine Tasse auf einer Anlage aufgestellt, um Wasser in einem feinen Strahl zu gießen, und die gleichen Ergebnisse erzielt.
Ja, die Rotationsgeschwindigkeit erhöht sich, weil der Strahl schmaler wird. Daran gibt es keinen Zweifel. Was das Wasser in Rotation versetzt, ist schwer zu erraten. Könnte die Form der Öffnung des Wasserhahns sein.
Ich dachte, die Form des Wasserhahns würde sich auswirken, hatte aber immer noch die gleichen Ergebnisse mit Tassen mit unterschiedlichen Ausgießern.
Es ist sehr schwierig, einen Wasserhahn herzustellen oder aus einer Tasse zu gießen, ohne dem Wasser eine gewisse Rotation zu verleihen. Wie @Parth sagte, dreht es sich schneller, wenn der Durchmesser des Stroms abnimmt.
Ich verstehe, dass der Druck und die Reibung eine gewisse Rotation verursachen können. Ein aufrecht befestigtes Rohr, bei dem nur die Schwerkraft nach unten zieht, sollte dazu führen, dass das Wasser schneller aus der Mitte des Stroms fällt, da die Reibung an der Außenseite das Rohr berührt und einen Widerstand verursacht. Aber das Wasser dreht sich immer noch auf die gleiche Weise.
Was hindert das fallende Wasser daran, sich zu drehen? Nichts. Und ich denke, das ist die konzeptionelle Antwort.
Stimme @CraigFeinstein und Mike zu, so viele Kräfte wirken aus allen Richtungen auf den Stream ein. Ein gewisses Drehmoment ist sicher vorhanden.
Ich denke, der Spin wird durch stromaufwärts gelegene Biegungen in der Wasserleitung verursacht (schräge Biegungen plus Schwerkraft).
In welche Richtung dreht es sich? Immer die gleiche Richtung?

Antworten (1)

Ich denke, die einfachste Antwort auf diese Frage wäre, dass auf den Wasserstrahl eine Reihe von Kräften wirken (Schwerkraft, Luftwiderstand) aus vielen Richtungen . Es wird zwangsläufig ein gewisses Drehmoment erzeugt, wenn der Strom durch die Luft fällt. Wenn Sie einen Ball oder ein anderes kleines Objekt aus großer Höhe werfen, dreht es sich, egal wie Sie es fallen lassen. Hier gilt die gleiche Logik.

Soweit die Rotationsgeschwindigkeit zunimmt, wenn sie nach unten geht, muss der Grund dafür sein, dass der Strom schmaler wird, also muss er schneller rotieren, um die Verringerung des Radius aufgrund der Erhaltung des Winkelimpulses zu berücksichtigen .

Ich denke, den letzten Satz kannst du verbessern. Der Drehimpuls geht nicht verloren.
Es heißt "um den Verlust des Drehimpulses zu berücksichtigen". Die Zunahme der Geschwindigkeit kompensiert die Abnahme des Radius.
Genau, Sie meinen, dass die Geschwindigkeit zunimmt, um die Änderung des Radius zu berücksichtigen. Der Drehimpuls geht nicht verloren. Sie haben Recht. Ändere einfach die Formulierung.
Ich habe viele Objekte, die sich nicht drehen, für Falltests in genauen Winkeln fallen lassen ... Was würde dazu führen, dass ein Drehmoment von erheblicher Größe eine beobachtete Änderung der Geschwindigkeit verursacht? (Die Schwerkraft wirkt auf den Massenschwerpunkt, und bei nahezu symmetrischen Objekten würde der Luftwiderstand in ähnlicher Weise in der Nähe des Massenschwerpunkts wirken.)
Es gibt kein größeres Drehmoment. Diese sehr kleinen Drehmomente werden schließlich in der Winkelgeschwindigkeit massiv vergrößert, wenn sich die Wasserströmung aufgrund der Erhaltung des Drehimpulses zusammenzieht.