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康達效應又稱為「附壁效應」。簡單來說,當流體(像是水或空氣)經過一個彎曲的凸面時,因為流體分子與表面之間的摩擦力與壓力差,流體會傾向於「抱緊」這個表面,順著曲線流動。
紅色 L 老師: 「想像一下,水流就像一個愛抱抱的小朋友,看到彎彎的表面就想貼上去!」
藍色 o 老師: 「沒錯!即便表面轉彎了,流體也會跟著轉彎喔!」
這是許多小朋友最感興趣的問題。飛機的機翼上方通常設計成凸起的弧線。當飛機高速前進,氣流通過機翼上方時:
緊貼表面: 氣流因為康達效應,會黏附在機翼的弧面上並向下彎曲流動。
壓力變化: 根據白努利定律,機翼上方的氣流流速快、壓力小;下方壓力相對較大。
產生升力: 這個壓力差,加上氣流被機翼導向下方產生的反作用力,就把重重的飛機「舉」起來了!
綠色 k 老師: 「所以說,沒有康達效應幫忙讓氣流『乖乖轉彎』,機翼就很難產生足夠的升力呢!」

除了飛機,生活中隨處可見這個原理的應用:
無葉扇風機: 利用窄縫噴出氣流,透過康達效應帶動周圍大量空氣,吹出涼爽強風。
吹風機飄浮乒乓球: 吹風機向上的氣流包覆住乒乓球表面,讓球被「鎖」在氣流中心不掉落。
黃色 a 老師: 「下次倒牛奶時,如果沿著杯緣流下來弄得濕答答,那也是康達效應在作怪喔!」
康達效應告訴我們,流體是非常聰明且靈活的。從廚房的湯匙到雲端上的大飛機,科學原理無所不在。下次觀察水流時,別忘了跟 樂咖玩科學一起思考其中的奧妙!
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