1。空気の加熱: 風船の中に火が照らされると、風船の封筒に閉じ込められた空気が加熱されます。空気が加熱されると、その温度が上昇し、密度が低下します。これは、風船内の熱気が外の冷たい空気よりも密度が低くなることを意味します。
2。浮力力: 浮力は、その中に浸されたオブジェクトに流体(この場合は空気)によって加えられる上向きの力です。浮力力の大きさは、オブジェクトによって変位する流体の重量に等しくなります。熱気球の場合、封筒内の熱気は外側の冷たい空気を置きます。バルーンに作用する浮力の力は、重力の下向きの力よりも大きく、バルーンを引き下げます。
3。バルーンの上昇: 熱気が風船の中に上昇すると、膨張し、バルーンがさらに膨張します。風船内の熱気の量の増加により、全体的な浮力が増加し、バルーンがさらに高くなります。
4。継続的な加熱: 熱気球のパイロットは、バーナーを調整することにより、風船内の空気の温度を制御できます。熱入力を調整することにより、パイロットは目的の高度を維持するか、制御された上昇または降下を達成できます。
要約すると、熱気が密度が低く、冷たい空気よりも上向きの力を経験する浮力の原理は、火が照らされたときに熱気球が上昇する原因となります。