bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς παίρνετε την αρχική ταχύτητα χωρίς επιτάχυνση;

Δεν μπορείτε να πάρετε απευθείας την αρχική ταχύτητα χωρίς επιτάχυνση. Εδώ είναι γιατί:

* Η επιτάχυνση είναι η αλλαγή της ταχύτητας με την πάροδο του χρόνου. Για να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα, πρέπει να γνωρίζετε πώς αλλάζει η ταχύτητα, κάτι που σας λέει ακριβώς η επιτάχυνση.

* Οι εξισώσεις κίνησης απαιτούν επιτάχυνση. Όλες οι συνήθεις εξισώσεις φυσικής για κίνηση (όπως οι εξισώσεις σταθερής επιτάχυνσης) απαιτούν επιτάχυνση για τον υπολογισμό της αρχικής ταχύτητας.

Πώς μπορείτε να βρείτε αρχική ταχύτητα χωρίς επιτάχυνση;

Πρέπει να γνωρίζετε κάποιες άλλες πληροφορίες. Ακολουθούν μερικές δυνατότητες:

* Τελική ταχύτητα και ώρα: Εάν γνωρίζετε την τελική ταχύτητα (V) και το χρόνο (t) που χρειάστηκε για να φτάσετε σε αυτή την ταχύτητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εξίσωση, υποθέτοντας σταθερή ταχύτητα:

* Αρχική ταχύτητα (vi) =τελική ταχύτητα (VF) - (επιτάχυνση (a) * Χρόνος (t))

* Δεδομένου ότι δεν γνωρίζετε την επιτάχυνση, μπορείτε να το ξαναγράψετε ως: vi =vf - (αλλαγή της ταχύτητας (ΔV))

* Υπολογίστε τη μεταβολή της ταχύτητας (ΔV) χρησιμοποιώντας την τελική ταχύτητα και την γνωστή αρχική ταχύτητα.

* Μετατόπιση και ώρα: Εάν γνωρίζετε τη μετατόπιση (ΔX) και τον χρόνο (t), μπορείτε να βρείτε τη μέση ταχύτητα:

* Μέση ταχύτητα (V_AVG) =μετατόπιση (ΔX) / ώρα (t)

* Υποθέτοντας σταθερή επιτάχυνση, η μέση ταχύτητα είναι ίση με το μέσο όρο των αρχικών και τελικών ταχύτητας:

* v_avg =(vi + vf) / 2

* Μπορείτε να λύσετε αυτήν την εξίσωση για την αρχική ταχύτητα (VI).

* ορμή: Εάν γνωρίζετε τη μάζα του αντικειμένου (M) και την ορμή (P), μπορείτε να βρείτε την αρχική ταχύτητα:

* ορμή (p) =μάζα (m) * ταχύτητα (v)

* Αρχική ταχύτητα (vi) =ορμή (p) / μάζα (m)

Σημαντική σημείωση: Εάν δεν έχετε πληροφορίες σχετικά με την επιτάχυνση, την τελική ταχύτητα, τον χρόνο, την μετατόπιση, τη μάζα ή την ορμή, δεν μπορείτε να καθορίσετε την αρχική ταχύτητα.

Σημειώσεις φυσικής για παράλληλη πλάκα πυκνωτή με διηλεκτρικά

Σημειώσεις φυσικής για παράλληλη πλάκα πυκνωτή με διηλεκτρικά

Ένας πυκνωτής παράλληλης πλάκας αναφέρεται σε έναν τύπο πυκνωτή που διατάσσει έναν πυκνωτή χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια και μονωτικό υλικό ή διηλεκτρικά . Δύο παράλληλοι πυκνωτές πλάκας λειτουργούν ως ηλεκτρόδια. Ανάμεσά τους υπάρχει πάντα ένα διηλεκτρικό, το οποίο λειτουργεί ως διαχωριστικό για τις π

Αλλάζει ο δείκτης διάθλασης ενός αντικειμένου όταν φορτίζεται;

Αλλάζει ο δείκτης διάθλασης ενός αντικειμένου όταν φορτίζεται;

Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού είναι μια ιδιότητα της ηλεκτρονικής δομής του. Εάν η προσθήκη φορτίου αλλάξει την ηλεκτρονική δομή, τότε αλλάζει ο δείκτης διάθλασης. Η οπτική είναι ο κλάδος της φυσικής που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση φωτός και ύλης. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να παρατηρηθεί

Γιατί τα περισσότερα καλύμματα φρεατίων είναι κυκλικά και όχι τριγωνικά, τετράγωνα ή ορθογώνια;

Γιατί τα περισσότερα καλύμματα φρεατίων είναι κυκλικά και όχι τριγωνικά, τετράγωνα ή ορθογώνια;

Ένα κάλυμμα φρεατίου είναι στρογγυλό επειδή δεν πέφτει από το άνοιγμα στο οποίο κάθεται, μπορεί απλώς να τυλιχτεί για να φτάσει στον προορισμό πολύ πιο γρήγορα, ενώ καταβάλλει σχετικά λίγη προσπάθεια και ούτω καθεξής. Δεν ήξερα πόσο δημοφιλής ήταν αυτή η ερώτηση στην πραγματικότητα, αλλά μόλις άρ