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हवा में उजागर क्षेत्र बढ़ाएं जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठोस पदार्थों के चलते तरल पदार्थ, जैसे कि पानी और हवा, घर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। घर्षण एक वस्तु एक तरल पदार्थ के माध्यम से ले जाकर अनुभव बल खींचें कहा जाता है (भी "हवा प्रतिरोध", "पानी प्रतिरोध", आदि के रूप में) प्रॉपर्टीज़ में से एक एक बड़ा अनुभाग के साथ खींचें वस्तु है यानी जिनके पास चलने के दौरान तरल पदार्थ के लिए एक बड़ा प्रोफ़ाइल है, एक उच्च प्रतिरोध है ऑब्जेक्ट के साथ द्रव के संपर्क का एक बड़ा क्षेत्र है।
- उदाहरण के लिए, मान लें कि एक पत्थर और कागज की एक शीट एक ग्राम वजन करती है। यदि हम एक ही समय में दोनों को छोड़ देते हैं, तो पत्थर भूमि पर सीधे गिर जाएंगे, जबकि पेपर जमीन तक पहुंचने तक धीरे-धीरे फ्लोट करेगा। यह arrasto- हवा की शुरुआत कागज के व्यापक पक्ष के खिलाफ धक्का, खींचें उत्पादन और कम गति के लिए नीचे कर रही है कि पत्थर है, जो कम खंड के एक क्षेत्र है।
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एक उच्च खींचें गुणांक के साथ एक आकृति का उपयोग करें जबकि किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस-आंशिक क्षेत्र का अच्छा संकेत है कि आपका ड्रैग कितना बड़ा होगा, वास्तव में, खींचें की गणना थोड़ा अधिक जटिल है। विभिन्न रूप अलग-अलग तरीकों से तरल पदार्थ के साथ बातचीत करते हैं क्योंकि वे उनसे गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ आकार (उदाहरण के लिए फ्लैट प्लेट्स) में अलग-अलग आकृतियों (उदाहरण के लिए, क्षेत्रों) की तुलना में एक बहुत अधिक गुच्छे हो सकती हैं, चूंकि आकृति द्वारा बनाए गए ड्रैग की रिश्तेदार मात्रा को मापने वाली राशि को "खींचें गुणांक" कहा जाता है, इसलिए बहुत सारे ड्रैग में ड्रैग का एक बड़ा गुणांक होता है।
- उदाहरण के लिए, एक हवाई जहाज पंख पर विचार करें उनके विशिष्ट रूप को कहा जाता है airfoil. यह प्रपत्र, जो चिकनी, संकीर्ण, गोल और पतला है, हवा में आसानी से गुजरता है, क्योंकि इसमें खींचें 0.45 का कम गुणांक है। दूसरी ओर, कल्पना करें कि अगर एक हवाई जहाज तेज, वर्ग, चश्मे के आकार वाले पंखों वाला था। वे अधिक घर्षण उत्पन्न करते थे क्योंकि वे महान प्रतिरोध के साथ हवा में गुजरते थे। वास्तव में, प्रिज्मों में एक खींचें गुणांक है, जो एयरफॉयलस से बहुत बड़ा है - लगभग 1.14।
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कम वायुगतिकीय प्रवाह का उपयोग करें विभिन्न आकृतियों के विभिन्न खींचें गुणांक से संबंधित एक घटना में, वायुगतिकी के बिना ऑब्जेक्ट्स दूसरों की तुलना में अधिक खींचें उत्पन्न करते हैं। ये ऑब्जेक्ट सीधे और कठिन किनारों से बने होते हैं, और ऑब्जेक्ट के पीछे आमतौर पर पतले नहीं होते हैं दूसरी ओर, वायुगतिकीय प्रवाह वाले लोग संकीर्ण होते हैं, किनारों को गोल करते हैं और आमतौर पर धीरे-धीरे वस्तु की पीठ की ओर झुकाते हैं-जैसे मछली का शरीर।
- उदाहरण के लिए, विचार करें कि आज और आज के दिनों में सबसे आम पालकी कैसे बनाई गई है। अतीत में, अधिकांश कारों में एक चौकोर रूप था और सीधे और चौकोर किनारों के साथ डिजाइन किया गया था। आज, ज्यादातर सेडान अधिक चुस्त हैं और चिकनी घटता शामिल हैं। यह जानबूझकर है क्योंकि वायुगतिकीय निकायों ने ड्रैग को धीमा कर दिया, कार को बढ़ने के लिए इंजन को करना ज़रूरी काम की मात्रा कम करना (जिससे ईंधन अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना)
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कम पारगम्य सामग्री का उपयोग करें कुछ प्रकार की सामग्री तरल पदार्थ के लिए पारगम्य है दूसरे शब्दों में, उनके पास छेद होते हैं जिसके माध्यम से द्रव पारित हो सकता है। यह ऑब्जेक्ट के क्षेत्र को प्रभावी ढंग से कम कर देता है, जिससे द्रव छूता है, ड्रैग को कम करता है। यह संपत्ति वैध है, भले ही रिक्त स्थान सूक्ष्म हैं- जब तक कि छेद बड़े होते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट के माध्यम से द्रव को पार किया जा सके, ड्रैग को कम किया जाएगा यही कारण है कि पैराशूट, जो उपयोगकर्ता के गिरने को धीमा करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रैग बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, रेशम या नायलॉन से बने होते हैं, धुंध या कॉफी फिल्टर नहीं होते हैं
- कार्रवाई में इस संपत्ति का एक उदाहरण के लिए, इस तथ्य पर विचार करें कि यदि हम इसमें कुछ छेद करते हैं तो एक पिंग पोंग रैकेट का अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। छेद हवा को रैकेट से गुजरने की अनुमति देता है, खींचने को कम करता है और तेजी से आंदोलनों की अनुमति देता है।
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ऑब्जेक्ट की गति बढ़ाएं। अंत में, वस्तु का आकार, या यह कैसे बनाया जा सकता है कि वह सामग्री कितनी भी प्रचलित है, ड्रैग हमेशा बढ़ेगी क्योंकि इससे इसकी गति बढ़ जाती है जितना अधिक ऑब्जेक्ट है, उतना ही अधिक द्रव का वह यात्रा करना होगा, और इसलिए ड्रैग को अधिक से अधिक नुकसान होगा। बहुत उच्च गति वाले ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग के कारण काफी घर्षण का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें बहुत वायुगतिकीय होना चाहिए या वे ड्रैग करने के लिए झुकेंगे।
- उदाहरण के लिए, लॉकहेड एसआर -71 "ब्लैक," शीत युद्ध के दौरान निर्मित एक प्रयोगात्मक जासूस विमान पर विचार करें। ब्लैक, जो मैक 3.2 की तुलना में अधिक गति से उड़ सकता है, इन उच्च गतिओं पर चरम ड्रैग का अनुभव किया है, इसके वायुगतिकीय डिजाइन के बावजूद - गर्मी उत्पन्न होने के कारण विस्तार करने के लिए मेटल फ्यूजल के लिए पर्याप्त पर्याप्त है।