bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποιες δυνάμεις ενεργούν σε αντικείμενα σε ηρεμία;

Όταν ένα αντικείμενο βρίσκεται σε ηρεμία, σημαίνει ότι δεν κινείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις που ενεργούν σε αυτό, αλλά μάλλον ότι οι δυνάμεις είναι ισορροπημένες . Εδώ είναι μια κατανομή:

δυνάμεις που ενεργούν σε αντικείμενα σε ηρεμία:

* βαρύτητα: Αυτή η δύναμη τραβά πάντα αντικείμενα προς το κέντρο της γης. Για αντικείμενα επί τόπου, αυτό είναι ισορροπημένο από την κανονική δύναμη.

* Κανονική δύναμη: Αυτή είναι η δύναμη που ασκείται από μια επιφάνεια σε ένα αντικείμενο σε επαφή με αυτό. Λειτουργεί κάθετα στην επιφάνεια και ισορροπεί τη δύναμη της βαρύτητας. Για παράδειγμα, ένα βιβλίο που στηρίζεται σε ένα τραπέζι βιώνει μια κανονική δύναμη προς τα πάνω από το τραπέζι που είναι ίση με το βάρος του βιβλίου.

* τριβή: Αυτή η δύναμη αντιτίθεται στην κίνηση. Για ένα αντικείμενο σε κατάσταση ηρεμίας, η στατική τριβή εμποδίζει να μετακινείται. Αυτή η δύναμη εξισορροπεί τις άλλες οριζόντιες δυνάμεις που μπορεί να προσπαθούν να μετακινήσουν το αντικείμενο.

* Τάση: Εάν το αντικείμενο συγκρατείται από σχοινί ή συμβολοσειρά, υπάρχει μια δύναμη έντασης που το τραβά προς τα πάνω. Αυτή η δύναμη ισορροπεί τη δύναμη της βαρύτητας.

Βασικό σημείο: Όταν οι δυνάμεις είναι ισορροπημένες, ακυρώνουν ο ένας τον άλλον έξω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια καθαρή δύναμη μηδέν, γι 'αυτό το αντικείμενο παραμένει σε ηρεμία.

Παράδειγμα:

Φανταστείτε ένα κουτί που κάθεται σε ένα τραπέζι. Οι δυνάμεις που ενεργούν σε αυτό είναι:

* βαρύτητα: Τραβώντας το κουτί προς τα κάτω.

* Κανονική δύναμη: Πιέζοντας το κουτί προς τα πάνω από το τραπέζι.

Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι ίσες και αντίθετες, με αποτέλεσμα μια καθαρή δύναμη μηδέν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το κουτί παραμένει σε κατάσταση ηρεμίας.

Σημαντική σημείωση: Παρόλο που ένα αντικείμενο σε ηρεμία έχει ισορροπημένες δυνάμεις, είναι ακόμα δυνατό να ενεργούν οι δυνάμεις σε αυτό. Οι δυνάμεις απλώς ακυρώσουν ο ένας τον άλλον, οδηγώντας σε καμία αλλαγή στην κατάσταση κίνησης του αντικειμένου.

Μήκος κύματος και ενέργεια Παράδειγμα Πρόβλημα

Μήκος κύματος και ενέργεια Παράδειγμα Πρόβλημα

Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος μήκους κύματος και ενέργειας θα δείξει πώς να βρείτε την ενέργεια ενός φωτονίου από το μήκος κύματός του. Αρχικά, ας δούμε τη φυσική του προβλήματος. Η ενέργεια ενός φωτονίου φωτός εξαρτάται από τη συχνότητά του. Αυτή η σχέση εκφράζεται στην εξίσωση E =hƒ όπου Ε εί

Επιτέλους έγινε κατανοητή η υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας

Επιτέλους έγινε κατανοητή η υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας

Για δεκαετίες, μια οικογένεια κρυστάλλων έχει παραπλανήσει τους φυσικούς με τη συγκλονιστική ικανότητά της να υπεραγώγει —δηλαδή να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς αντίσταση— σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από άλλα υλικά. Τώρα, ένα πείραμα που φτιάχνεται χρόνια έχει οραματιστεί απευθείας την υπερα

Όλα τα φωτόνια στον κόσμο κινούνται με την ίδια ταχύτητα;

Όλα τα φωτόνια στον κόσμο κινούνται με την ίδια ταχύτητα;

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό, που συμβολίζεται με c είναι μια καθολική σταθερά. Όμως, δεν είναι απαραίτητο τα φωτόνια (σωματίδια φωτός) να ταξιδεύουν με αυτή την ταχύτητα παντού. Τι κοινό έχουν ένα φωτόνιο και ένας πειρατής; Και οι δύο ταξιδεύουν στο c! Το «C» είναι, φυσικά, η ταχύτητα του φωτ