- cechy
- Przykłady
- Tęcza
- Załamanie światła
- Nieprzezroczystość
- Rotacja Ziemi
- Tłumaczenie
- Elastyczność
- Siła grawitacji Ziemi
- Energia hydrauliczna
- Odparowanie
- Bibliografia
Zjawisko fizyczne wszystko, w którym konwersja energii zmiany fal elektromagnetycznych podczas interakcji z organami, lub zmiany masy, bez wpływu na skład i tożsamość chemiczną.
Zatem energia mechaniczna może być użyta do zgniatania orzecha i nie z tego powodu jego cząsteczki tworzą lub zrywają wiązania; podczas gdy orzech jest ogrzewany energią cieplną, będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem chemicznym spowodowanym jego spalaniem. Praktycznie wszystkie interakcje między ciałami w makroskali (nie odnoszące się do fizyki kwantowej) są przykładami zjawisk fizycznych.

Kolory nieba i jego zaczerwienienie są spowodowane zjawiskiem fizycznym znanym jako rozpraszanie Rayleigha. Źródło: Azwar via Pexels.
Światło oddziałuje z cząstkami kurzu i lodu, które pokrywają atmosferę, powodując, że niebo wydaje się niebieskawe. Im większa ta interakcja (większe cząsteczki lub dłuższe ścieżki światła), kolory staną się czerwonawe, jak to ma miejsce podczas wschodów i zachodów słońca; to znaczy rozpraszanie Rayleigha.
Możemy wymienić między innymi przykłady zjawisk fizycznych: przygotowanie soku w blenderze, krojenie chleba, ruch wiatraków, wzniesienie rakiet, topniejący śnieg, wdychanie helu, rozchodzenie się dźwięku w różnych media, ferromagnetyzm, reakcje jądrowe, efekt Dopplera, kondensacja chmur i wiele innych.
cechy
W zjawisku fizycznym zmiany mogą zachodzić w ciele, materii lub substancji podczas procesu, bez zmian w ich składzie.
Proces zachodzący podczas zjawiska fizycznego jest odwracalny. Ciekłą wodę można przekształcić w ciało stałe (lód) poprzez zamrożenie, co jest zjawiskiem fizycznym. Osiąga się to poprzez obniżenie temperatury wody do 0 ° C lub mniej.
Jeśli lód zostanie następnie podgrzany, przekształca się z powrotem w ciekłą wodę poprzez fuzję; inne zjawisko fizyczne. W związku z tym stwierdza się, że cechą charakterystyczną tego typu zjawisk jest ich odwracalność.
Zjawisko fizyczne jest również powtarzalne. Powyższy przykład wskazuje, że cykl zamrażania i topienia można powtarzać wiele razy, bez jakiejkolwiek zmiany strukturalnej lub składu wody podczas procesu.
Odczuwalne są zmiany, jakie zachodzą w trakcie wystąpienia zjawiska fizycznego. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że pada; rzucanie cienia lub patrzenie na tęczę.
Przykłady
Tęcza

Oddziaływania światła z kroplami wody są przykładem zjawiska fizycznego, ponieważ nie ma zmian w tożsamości wody. Źródło: Pixabay.
Kiedy krople wody są zawieszone w atmosferze, może się zdarzyć, że krople te służą jako pryzmaty, a gdy światło pada na nie pod odpowiednim kątem, rozkładają widzialne światło na siedem tworzących je kolorów. Tak powstaje tęcza: piękne zjawisko atmosferyczne.
Załamanie światła

Załamanie ołówka
Kiedy światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego, doświadcza odchylenia w swoim kierunku, ponieważ prędkość światła nie jest taka sama w obu ośrodkach. Zjawisko to objawia się obserwacją obiektu w wodzie, co sugeruje, że znajduje się on bliżej i w innym niż rzeczywisty kierunku.
Nieprzezroczystość
Jest to zjawisko utrudniania przejścia światła przez ciało, objawiające się cieniem, który ciało rzuca na powierzchnię.
Zjawisko pochłaniania światła przez substancje w roztworze wykorzystano do określenia stężenia substancji metodą spektrofotometrii absorpcyjnej.
Rotacja Ziemi

Ziemia nieustannie obraca się wokół siebie względem osi obrotu. Ten ruch powoduje istnienie dnia i nocy. Dzień charakteryzuje się obecnością światła słonecznego, a noc jego brakiem.

Góra również obraca się na sobie i porusza, rysując różne ścieżki. Źródło: Pexels.
Tłumaczenie

W tym samym czasie, gdy następuje rotacja Ziemi, porusza się ona wokół Słońca w ruchu zwanym translacją, który trwa 365 dni. Konsekwencją ruchu translatorskiego jest istnienie pór roku: lata, jesieni, zimy i wiosny.
Elastyczność

Ciało może zostać zdeformowane przez przyłożenie siły. Ale jeśli jest to ciało sprężyste, można w nim wytworzyć siłę, która przeciwstawia się odkształceniu i powoduje przywrócenie pierwotnego kształtu ciała po ustaniu siły odkształcającej.
Nadmuchiwanie balonu dostarcza powietrza. Powietrze wywiera nacisk na ściankę balonu, co przekłada się na siłę rozciągającą ściankę. Ale z kolei na ścianie kuli ziemskiej rośnie siła, która przeciwstawia się jej rozciągnięciu.
Siła ta ma tendencję do przywracania balonu do jego pierwotnego kształtu, więc po uwolnieniu balonu siła przywracająca, która pojawiła się na ścianie, powoduje, że powietrze ucieka z wnętrza balonu i wraca do swojego pierwotnego kształtu. Podobne zjawisko zachodzi w płucach podczas fazy wdechu i wydechu.
Siła grawitacji Ziemi
Jest to siła przyciągania Ziemi, która utrzymuje ciała na jej powierzchni, zapobiegając ich unoszeniu się, jak to się dzieje w kosmosie. Istnienie tej siły objawia się podczas wchodzenia i schodzenia po drabinie. Wysiłek związany z wejściem po drabinie jest większy niż wymagany do jej opuszczenia.
Wynika to z faktu, że podczas wchodzenia po drabinie ruch odbywa się wbrew grawitacji, podczas gdy podczas jej opuszczania działanie odbywa się na korzyść grawitacji.
Im większa masa ciała, tym większa jest siła grawitacji działająca na nie.
Energia hydrauliczna
Strumień wody składa się z zestawu cząstek lub cząsteczek poruszających się w jednym kierunku. Te poruszające się cząstki mają pewną energię kinetyczną, która razem może mieć energię o dużej wielkości.
Elektrownie wodne wykorzystują energię z wody z tam do wytwarzania energii elektrycznej. To pozytywny efekt energii wodnej. Negatywnie działając w sposób niekontrolowany może spowodować poważne uszkodzenia mostów, domów, dróg itp.
Odparowanie

To przejście cząsteczek tworzących ciecz do otaczającego ją powietrza. Aby to zjawisko wystąpiło, energia cząsteczek poruszającej się cieczy musi być wystarczająca do pokonania międzycząsteczkowych sił przyciągania.
Parowaniu sprzyja wzrost temperatury, ponieważ energia cząsteczek cieczy wzrasta. W tym sensie światło słoneczne podczas podgrzewania wody zwiększa parowanie i tworzenie się chmur.
Bibliografia
- Whitten, Davis, Peck & Stanley. (2008). Chemia (8th ed.). CENGAGE Learning.
- Serway i Jewett. (2009). Fizyka: dla nauki i inżynierii z fizyką współczesną. Tom 2. (wydanie siódme). Cengage Learning.
- Wikipedia. (2019). Lista zjawisk naturalnych. Odzyskane z: en.wikipedia.org
- StudiousGuy. (2019). 10 przykładów fizyki w życiu codziennym. Odzyskany z: studiousguy.com
- Achintya Rao. (1 grudnia 2017). Dzień z życia. Świat fizyki. Odzyskane z: physicsworld.com
