Yleensä kaasun liukoisuus nesteeseen kasvaa paineen nousun myötä.
Hyvä tapa tarkastella tätä on, kun kaasu on korkeammalla paineella, sen molekyylit törmäävät useammin toistensa ja nesteen pinnan kanssa. Kun molekyylit törmäävät enemmän nesteen pintaan, ne pystyvät puristumaan nestemäisten molekyylien väliin ja siten muodostamaan osan liuoksesta. Jos paine laskee, päinvastoin on totta. Kaasumolekyylit tulevat todella ratkaisusta. Tämän vuoksi hiilihapotetut juomat ovat paineistettuja. Se pitää
On huomattava, että paineen muutokset vaikuttavat ainoastaan kaasun liuenneen aineen liukoisuuteen. Jos liukoinen aine on neste tai kiinteä, liukoisuus ei muutu.
Sydämestä lähtevä veri on korkeassa paineessa, kun taas sydämeen palaaminen on alhaisessa paineessa. Miksi?
Sydämestä lähtevä veri on korkeassa paineessa, kun taas sydämeen palaaminen on alhaisessa paineessa. Tämä johtuu siitä, että sydämen on pumpattava veri hyvin kaukaisiin kehon osiin kuten varpaat. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan korkea paine. Verit eri kehon osista kerätään laskimoilla ja siten paine on alhainen.
Triviaaliset uteliaisuuskysymykset: [1] Mikä päivä on? (Onko päivämäärä muuttunut kansainvälisen päivämäärän muutoksen perusteella? Usein näyttää olevan yksi päivä myöhemmin kuin asuinpaikkani.).
Kaikki Sokratin päivämäärät ja kellonajat perustuvat UTC-aikavyöhykkeeseen. Klikkaa tästä nähdäksesi ajan UTC: ssä. UTC, eli "koordinoidun yleismaailman", on aikavyöhyke, jonka pituus on 0 "" ja jota pidetään vaihdettavissa GMT: n kanssa. Ajan tallentaminen tietokantoihin voi monimutkaistua, koska formaatteja ja aikavyöhykkeitä on niin paljon. Epäselvyyksien ja monimutkaisuuden välttämiseksi tallennamme aina UNIX-aikaleimat, jotka laskevat sekunnit UTC-aikavyöhykkeellä 1. tammikuuta 1970 kello 00:00:
Kun ääni siirtyy yhdestä väliaineesta toiseen, jossa sen etenemisnopeus on erilainen, onko sen taajuus tai aallonpituus muuttunut?
Taajuus on, kuinka nopeasti väliaine tärisee (sykleinä sekunnissa). Se ei muutu. Mutta nopeus, jonka se voi kulkea uuden väliaineen läpi, muuttuu, joten myös sen värähtelyjakson aikana kulkema matka muuttuu. Tätä etäisyyttä kutsutaan aallonpituudeksi.