នៅពេលដែលសំឡេងឆ្លងកាត់ពីទឹកទៅខ្យល់។ សំឡេងនៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា

នៅពេលបំពេញកិច្ចការទី 22 ជាមួយនឹងចម្លើយលម្អិត ដំបូងត្រូវសរសេរលេខកិច្ចការ ហើយបន្ទាប់មកចម្លើយទៅវា។ ចម្លើយពេញលេញគួរតែរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែចំលើយចំពោះសំណួរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានហេតុផលដែលទាក់ទងគ្នាយ៉ាងលម្អិត និងសមហេតុផលផងដែរ។

តែក្តៅមួយកែវត្រូវបានទុកក្នុងបន្ទប់ធំត្រជាក់។ យូរ ៗ ទៅសីតុណ្ហភាពនៃតែបានស្មើនឹងសីតុណ្ហភាពនៃខ្យល់ជុំវិញ។ តើអាំងតង់ស៊ីតេនៃវិទ្យុសកម្មកម្ដៅ និងការស្រូបយកកម្ដៅនៃតែបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេច? ពន្យល់ចម្លើយរបស់អ្នក។

បង្ហាញចម្លើយ

គំរូចម្លើយដែលអាចមាន

អាំងតង់ស៊ីតេនៃវិទ្យុសកម្មកម្ដៅមានការថយចុះ អាំងតង់ស៊ីតេនៃការស្រូបយកកម្ដៅនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។

តែនៅលើដៃម្ខាងបញ្ចេញកាំរស្មីកំដៅ ម្យ៉ាងវិញទៀត ស្រូបយកវិទ្យុសកម្មកំដៅពីខ្យល់ជុំវិញ។ ដំបូង ដំណើរការវិទ្យុសកម្មគ្របដណ្តប់ ហើយតែត្រជាក់។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពថយចុះ អាំងតង់ស៊ីតេនៃវិទ្យុសកម្មកម្ដៅពីតែមានការថយចុះ រហូតដល់វាស្មើនឹងអាំងតង់ស៊ីតេនៃការស្រូបយកវិទ្យុសកម្មកម្ដៅពីខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់។ លើសពីនេះទៀតសីតុណ្ហភាពនៃតែមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។

នៅពេលបំពេញកិច្ចការទី 23–26 សូមសរសេរលេខកិច្ចការជាមុនសិន ហើយបន្ទាប់មកចម្លើយចំពោះវា។

ប្រមូលផ្តុំការរៀបចំពិសោធន៍ដើម្បីសិក្សាពីភាពអាស្រ័យនៃចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរេស៊ីស្តង់លើវ៉ុលនៅខាងចុងរបស់វា។ ប្រើប្រភពបច្ចុប្បន្ន 4.5 V, voltmeter, ammeter, key, rheostat, connecting wires, resistor ដែលមានស្លាក R 1 ។

នៅក្នុងទម្រង់ចម្លើយ

1) គូរដ្យាក្រាមអគ្គិសនីនៃការពិសោធន៍;

2) ដោយប្រើ rheostat ដើម្បីកំណត់កម្លាំងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងវេន។ សៀគ្វី 0.4 A, 0.5 A និង 0.6 A និងការវាស់ក្នុងករណីនីមួយៗតម្លៃនៃតង់ស្យុងអគ្គិសនីនៅចុងរេស៊ីស្តង់បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការវាស់ចរន្តនិងវ៉ុលសម្រាប់ករណីបីក្នុងទម្រង់ជាតារាង (ឬក្រាហ្វ);

3) បង្កើតការសន្និដ្ឋានអំពីការពឹងផ្អែកនៃចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរេស៊ីស្តង់លើវ៉ុលនៅចុងរបស់វា។

បង្ហាញចម្លើយ

1) គ្រោងការណ៍នៃការរៀបចំពិសោធន៍

2)

3) សេចក្តីសន្និដ្ឋាន: នៅពេលដែលចរន្តនៅក្នុង conductor កើនឡើង វ៉ុលដែលកើតឡើងនៅចុងនៃ conductor ក៏កើនឡើងផងដែរ។

កិច្ចការទី 24 គឺជាសំណួរដែលទាមទារចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ចម្លើយពេញលេញគួរតែរួមបញ្ចូលមិនត្រឹមតែចំលើយចំពោះសំណួរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានហេតុផលដែលទាក់ទងគ្នាយ៉ាងលម្អិត និងសមហេតុផលផងដែរ។

ទូកគំរូមួយអណ្តែតក្នុងពាងទឹក។ តើជម្រៅនៃការលិចទឹក (ដីល្បាប់) នៃទូកនឹងផ្លាស់ប្តូរ (ហើយប្រសិនបើវាផ្លាស់ប្តូរ តើដោយរបៀបណា) ប្រសិនបើវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីផែនដីទៅឋានព្រះច័ន្ទ? ពន្យល់ចម្លើយរបស់អ្នក។

បង្ហាញចម្លើយ

គំរូចម្លើយដែលអាចមាន

វានឹងមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។

ទូក​ត្រូវ​បាន​ជ្រមុជ​ក្នុង​ទឹក​រហូត​ដល់​កម្លាំង​ដែល​ធ្វើ​ចលនា​លើ​ទូក​ពី​ទឹក​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​តុល្យភាព​នឹង​កម្លាំង​ទំនាញ។ ជម្រៅនៃការជ្រមុជទឹក (សេចក្តីព្រាង) នៃទូកត្រូវបានកំណត់ដោយការបំពេញលក្ខខណ្ឌ: F ធ្ងន់ = F ចេញ (1) ។ ការបង្កើនល្បឿននៃទំនាញនៅលើព្រះច័ន្ទគឺតិចជាងនៅលើផែនដី។ ប៉ុន្តែដោយសារកម្លាំងទាំងពីរគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការបង្កើនល្បឿននៃការធ្លាក់ចុះដោយសេរី នោះកម្លាំងទាំងពីរ F ធ្ងន់ និង F ext នឹងថយចុះដោយចំនួនដងដូចគ្នា ហើយសមភាព (1) នឹងមិនត្រូវបានរំលោភឡើយ។

សម្រាប់កិច្ចការ 25–26 ចាំបាច់ត្រូវសរសេរដំណោះស្រាយពេញលេញ ដែលរួមមានការសរសេរលក្ខខណ្ឌសង្ខេបនៃបញ្ហា (ផ្តល់ឱ្យ) ការសរសេររូបមន្ត ការប្រើប្រាស់ដែលចាំបាច់ និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ក៏ដូចជាការបំប្លែងគណិតវិទ្យា និង ការគណនានាំទៅរកចម្លើយជាលេខ។

សម្រាប់សំឡេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ត្រូវការឧបករណ៍ផ្ទុកយឺត។ រលក​សំឡេង​មិន​អាច​សាយភាយ​ក្នុង​កន្លែង​ទំនេរ​បាន​ទេ ព្រោះ​មិន​មាន​អ្វី​ញ័រ​នៅ​ទី​នោះ​ទេ នេះ​អាច​ផ្ទៀងផ្ទាត់​បាន​ដោយ​ការ​ពិសោធន៍​សាមញ្ញ។ ប្រសិនបើយើងដាក់កណ្ដឹងអគ្គិសនីនៅក្រោមកណ្ដឹងកញ្ចក់ នោះនៅពេលដែលខ្យល់ត្រូវបានបូមចេញពីក្រោមកណ្តឹង យើងនឹងឃើញថាសំឡេងពីកណ្តឹងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅៗ រហូតដល់វាឈប់ទាំងស្រុង។

សំឡេងនៅក្នុងឧស្ម័ន. វាត្រូវបានគេដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះផ្គររន្ទះដំបូងយើងឃើញផ្លេកបន្ទោរហើយបន្ទាប់ពីពេលខ្លះយើងឮផ្គរលាន់ (រូបភាព 52) ។ ការពន្យារពេលនេះកើតឡើងដោយសារតែល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់គឺតិចជាងល្បឿននៃពន្លឺដែលមកពីផ្លេកបន្ទោរ។

ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់ត្រូវបានវាស់ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1636 ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំង M. Mersenne ។ នៅសីតុណ្ហភាព 20 អង្សាសេវាស្មើនឹង 343 ម៉ែត / វិនាទីពោលគឺ 1235 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ ចំណាំថាវាគឺសម្រាប់តម្លៃនេះដែលល្បឿននៃគ្រាប់កាំភ្លើងដែលបានបាញ់ចេញពីកាំភ្លើងយន្ត Kalashnikov (PK) ថយចុះនៅចម្ងាយ 800 ម៉ែត្រ។ ល្បឿនដំបូងនៃគ្រាប់កាំភ្លើងគឺ 825 m/s ដែលលើសពីល្បឿនសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំង។ ដូច្នេះ អ្នក​ដែល​ឮ​សំឡេង​បាញ់ ឬ​ផ្លុំ​គ្រាប់​មិន​បាច់​ព្រួយ​ទេ៖ គ្រាប់​នេះ​បាន​ឆ្លង​ផុត​គាត់​ហើយ។ គ្រាប់​កាំភ្លើង​បាន​ហួស​សំឡេង​បាញ់​ទៅ​លើ​ជន​រង​គ្រោះ​មុន​ពេល​សំឡេង​មក​ដល់ ។

ល្បឿនសំឡេងអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុក៖ ជាមួយនឹងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពខ្យល់វាកើនឡើង ហើយជាមួយនឹងការថយចុះសីតុណ្ហភាពខ្យល់វាថយចុះ។ នៅ 0 ° C ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់គឺ 331 m / s ។
សំឡេងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនខុសៗគ្នាក្នុងឧស្ម័នផ្សេងៗគ្នា។ ម៉ាស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នកាន់តែច្រើន ល្បឿនសំឡេងនៅក្នុងវាកាន់តែទាប។ ដូច្នេះនៅសីតុណ្ហភាព 0 °C ល្បឿននៃសម្លេងនៅក្នុងអ៊ីដ្រូសែនគឺ 1284 m/s ក្នុង helium - 965 m/s និងអុកស៊ីសែន - 316 m/s ។

សំឡេងនៅក្នុងសារធាតុរាវ. ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងអង្គធាតុរាវជាធម្មតាធំជាងល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងឧស្ម័ន។ ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងទឹកត្រូវបានវាស់ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1826 ដោយ J. Colladon និង J. Sturm ។ ពួកគេបានធ្វើការពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅលើបឹង Geneva ក្នុងប្រទេសស្វីស (រូបភាព 53) ។ នៅ​លើ​ទូក​មួយ​ពួកគេ​បាន​ដុត​ម្សៅ​កាំភ្លើង ហើយ​ពេល​នោះ​ក៏​បាន​វាយ​កណ្តឹង​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​ទឹក។ សំឡេងជួងនេះ ដោយប្រើស្នែងពិសេស ក៏បន្ទាបទៅក្នុងទឹក ក៏ចាប់បាននៅលើទូកមួយទៀត ដែលស្ថិតនៅចំងាយ ១៤គីឡូម៉ែត្រ ពីទូកទីមួយ។ ដោយផ្អែកលើចន្លោះពេលរវាងពន្លឺនៃពន្លឺ និងការមកដល់នៃសញ្ញាសំឡេង ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងទឹកត្រូវបានកំណត់។ នៅសីតុណ្ហភាព 8 ° C វាប្រែទៅជាប្រហែល 1440 m / s ។

នៅព្រំដែនរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីរផ្សេងគ្នា ផ្នែកនៃរលកសំឡេងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង ហើយផ្នែកមួយធ្វើដំណើរបន្ថែមទៀត។ នៅពេលដែលសំឡេងឆ្លងកាត់ខ្យល់ចូលទៅក្នុងទឹក 99.9% នៃថាមពលសំឡេងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងមកវិញ ប៉ុន្តែសម្ពាធនៅក្នុងរលកសំឡេងដែលបញ្ជូនចូលទៅក្នុងទឹកគឺធំជាង 2 ដង។ ប្រព័ន្ធស្តាប់របស់ត្រីមានប្រតិកម្មយ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះរឿងនេះ។ ដូច្នេះ ជាឧទាហរណ៍ ការស្រែក និងសំឡេងនៅពីលើផ្ទៃទឹក គឺជាមធ្យោបាយប្រាកដក្នុងការបន្លាចជីវិតសត្វសមុទ្រ។ មនុស្សម្នាក់ដែលឃើញខ្លួនគាត់នៅក្រោមទឹកនឹងមិនថ្លង់ដោយការស្រែកទាំងនេះទេ: នៅពេលដែលជ្រមុជនៅក្នុងទឹក "ដោត" ខ្យល់នឹងនៅតែមាននៅក្នុងត្រចៀករបស់គាត់ដែលនឹងជួយសង្រ្គោះគាត់ពីការផ្ទុកលើសទម្ងន់។

នៅពេលដែលសំឡេងឆ្លងកាត់ពីទឹកទៅខ្យល់ 99.9% នៃថាមពលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងម្តងទៀត។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរពីខ្យល់ទៅទឹក សម្ពាធសំឡេងកើនឡើងនោះ ឥឡូវនេះ ផ្ទុយទៅវិញ វាមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ វាគឺសម្រាប់ហេតុផលនេះ ជាឧទាហរណ៍ថា សំឡេងដែលកើតឡើងនៅក្រោមទឹក នៅពេលដែលថ្មមួយប៉ះនឹងមួយទៀត មិនទៅដល់មនុស្សម្នាក់នៅលើអាកាស។

ឥរិយាបថនៃសំឡេងនេះនៅព្រំដែនរវាងទឹក និងខ្យល់បានផ្តល់ឱ្យបុព្វបុរសរបស់យើងនូវមូលដ្ឋានដើម្បីពិចារណាពិភពលោកក្រោមទឹកជា "ពិភពនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់" ។ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ពាក្យ​ថា “ស្ងាត់​ដូច​ត្រី”។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Leonardo da Vinci ក៏បានស្នើឱ្យស្តាប់សំឡេងក្រោមទឹក ដោយដាក់ត្រចៀករបស់អ្នកទៅអ័រដែលចុះទៅក្នុងទឹក។ ដោយប្រើវិធីនេះ អ្នកអាចប្រាកដថាត្រីពិតជានិយាយបានល្អណាស់។

សំឡេងនៅក្នុងវត្ថុរឹង. ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងអង្គធាតុរឹងគឺធំជាងនៅក្នុងអង្គធាតុរាវ និងឧស្ម័ន។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ត្រចៀករបស់អ្នកទៅនឹងផ្លូវដែក អ្នកនឹងឮសំឡេងពីរបន្ទាប់ពីបុកចុងម្ខាងទៀតនៃផ្លូវដែក។ មួយក្នុងចំណោមពួកគេនឹងទៅដល់ត្រចៀករបស់អ្នកដោយផ្លូវដែក មួយទៀតតាមអាកាស។

ផែនដីមានចរន្តសំឡេងល្អ។ ហេតុដូច្នេះហើយ នៅសម័យបុរាណ ក្នុងអំឡុងពេលឡោមព័ទ្ធ “អ្នកស្តាប់” ត្រូវបានដាក់ក្នុងកំពែងបន្ទាយ ដែលតាមរយៈសំឡេងដែលបន្លឺឡើងដោយដី អាចកំណត់ថាតើសត្រូវកំពុងជីកជញ្ជាំងឬអត់ដោយដាក់ត្រចៀករបស់ពួកគេ។ ដី ពួកគេក៏បានតាមដានការចូលទៅជិតរបស់ទ័ពសេះសត្រូវ។

អង្គធាតុរឹងធ្វើសំឡេងបានល្អ។ អរគុណចំពោះបញ្ហានេះ មនុស្សដែលបាត់បង់ការស្តាប់ ពេលខ្លះអាចរាំតាមតន្ត្រីដែលចូលដល់សរសៃប្រសាទសោតវិញ្ញាណ មិនមែនតាមរយៈខ្យល់ និងត្រចៀកខាងក្រៅនោះទេ ប៉ុន្តែតាមរយៈកម្រាលឥដ្ឋ និងឆ្អឹង។

1. ហេតុអ្វីបានជាយើងឃើញផ្លេកបន្ទោរនៅពេលមានផ្គរលាន់ដំបូង ហើយគ្រាន់តែឮផ្គរលាន់? 2. តើល្បឿនសំឡេងនៅក្នុងឧស្ម័នអាស្រ័យលើអ្វី? 3. ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈរនៅលើច្រាំងទន្លេមិនឮសំឡេងដែលកើតឡើងនៅក្រោមទឹក? 4. ហេតុអ្វីបានជា«អ្នកស្តាប់»ដែលនៅសម័យបុរាណបានឃ្លាំមើលកិច្ចការជីកកកាយរបស់សត្រូវជារឿយៗជាមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក?

កិច្ចការពិសោធន៍។ដាក់នាឡិកាដៃរបស់អ្នកនៅលើចុងម្ខាងនៃក្តារ (ឬបន្ទាត់ឈើវែង) ហើយដាក់ត្រចៀករបស់អ្នកនៅចុងម្ខាងទៀត។ តើអ្នកឮអ្វី? ពន្យល់ពីបាតុភូត។

យើងដឹងថាសំឡេងឆ្លងកាត់ខ្យល់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងអាចស្តាប់បាន។ គ្មានសំឡេងអាចមាននៅក្នុងកន្លែងទំនេរទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសំឡេងត្រូវបានបញ្ជូនតាមខ្យល់ ដោយសារតែអន្តរកម្មនៃភាគល្អិតរបស់វា តើវានឹងមិនត្រូវបានបញ្ជូនដោយសារធាតុផ្សេងទៀតទេ? នឹង។

ការឃោសនា និងល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ

សំឡេងមិនត្រូវបានបញ្ជូនតាមខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រហែលជាគ្រប់គ្នាដឹងថា ប្រសិនបើអ្នកដាក់ត្រចៀករបស់អ្នកទៅនឹងជញ្ជាំង អ្នកអាចឮការសន្ទនានៅក្នុងបន្ទប់បន្ទាប់។ ក្នុងករណីនេះសម្លេងត្រូវបានបញ្ជូនតាមជញ្ជាំង។ សំឡេងធ្វើដំណើរក្នុងទឹក និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត ការសាយភាយសំឡេងកើតឡើងក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា។ ល្បឿនសំឡេងប្រែប្រួលអាស្រ័យលើសារធាតុ។

វាជាការចង់ដឹងចង់ឃើញដែលល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងទឹកគឺស្ទើរតែ 4 ដងខ្ពស់ជាងនៅលើអាកាស។ នោះគឺត្រីឮ "លឿន" ជាងយើង។ នៅក្នុងលោហៈ និងកញ្ចក់ សំឡេងធ្វើដំណើរកាន់តែលឿន។ នេះគឺដោយសារតែសំឡេងគឺជារំញ័រនៃឧបករណ៍ផ្ទុកមួយ ហើយរលកសំឡេងធ្វើដំណើរលឿនជាងមុននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានចរន្តប្រសើរជាងមុន។

ដង់ស៊ីតេ និងចរន្តទឹកគឺធំជាងខ្យល់ ប៉ុន្តែតិចជាងលោហៈ។ ដូច្នោះហើយសំឡេងត្រូវបានបញ្ជូនខុសគ្នា។ នៅពេលផ្លាស់ទីពីឧបករណ៍ផ្ទុកមួយទៅឧបករណ៍ផ្ទុកមួយទៀត ល្បឿននៃសំឡេងផ្លាស់ប្តូរ។

ប្រវែងនៃរលកសំឡេងក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយទៅមជ្ឈដ្ឋានមួយទៀត។ មានតែប្រេកង់របស់វាប៉ុណ្ណោះដែលនៅដដែល។ ប៉ុន្តែ នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​យើង​អាច​ដឹង​ច្បាស់​ថា​អ្នក​ណា​និយាយ​តាម​ជញ្ជាំង។

ដោយសារតែសំឡេងគឺ ភាពប្រែប្រួលបន្ទាប់មកច្បាប់ និងរូបមន្តទាំងអស់សម្រាប់រំញ័រ និង រលកអនុវត្តបានល្អចំពោះ រំញ័រសំឡេង. នៅពេលគណនាល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់ វាក៏គួរត្រូវយកមកពិចារណាផងដែរថាល្បឿននេះអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពខ្យល់។ នៅពេលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ល្បឿននៃការសាយភាយសំឡេងកើនឡើង។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់គឺ 340,344 m/s ។

រលកសំឡេង

រលកសំឡេង ដូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីរូបវិទ្យា សាយភាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយឺត។ នេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​សំឡេង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​យ៉ាង​ល្អ​ដោយ​ផែនដី។ ដោយ​ដាក់​ត្រចៀក​ទៅ​ដី អ្នក​អាច​ឮ​សំឡេង​គន្លង​ជើង ស្នូរ​គ្រវាស និង​ផ្សេងៗ​ពី​ចម្ងាយ។

កាលនៅក្មេង គ្រប់គ្នាប្រហែលជារីករាយក្នុងការដាក់ត្រចៀករបស់ពួកគេទៅនឹងផ្លូវរថភ្លើង។ សំឡេងកង់រថភ្លើងត្រូវបានបញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រ។ ដើម្បីបង្កើតបែបផែនស្រូបសំឡេងបញ្ច្រាស វត្ថុធាតុទន់ និង porous ត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ជាឧទាហរណ៍ ដើម្បីការពារបន្ទប់ពីសំឡេងខាងក្រៅ ឬផ្ទុយទៅវិញ ដើម្បីការពារសំឡេងពីការរត់ចេញពីបន្ទប់ទៅខាងក្រៅ បន្ទប់ត្រូវបានព្យាបាល និងការពារសំឡេង។ ជញ្ជាំង ជាន់ និងពិដានត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសម្ភារៈពិសេសដោយផ្អែកលើសារធាតុប៉ូលីម៊ែរ។ នៅ​ក្នុង​គ្រឿង​សង្ហារិម​បែប​នេះ សំឡេង​ទាំង​អស់​រលត់​ទៅ​យ៉ាង​លឿន។