bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι δίνουν όλα τα συσχετισμένα μάζα αδράνειας και βαρύτητας;

Ας σπάσουμε πώς διασυνδέονται η μάζα, η αδράνεια και η βαρύτητα, χρησιμοποιώντας παραδείγματα:

1. Μάζα:

* Ορισμός: Μια θεμελιώδη ιδιοκτησία της ύλης που αντιπροσωπεύει την αντίσταση της στην επιτάχυνση. Είναι ουσιαστικά πόσο "πράγματα" έχει ένα αντικείμενο.

* Παράδειγμα: Μια μπάλα μπόουλινγκ έχει περισσότερη μάζα από μια μπάλα τένις, που σημαίνει ότι περιέχει περισσότερο θέμα.

2. Αδράνεια:

* Ορισμός: Την τάση ενός αντικειμένου να αντιστέκεται στις αλλαγές στην κίνηση του (τόσο ταχύτητα όσο και κατεύθυνση).

* Παράδειγμα: Εάν πιέσετε ένα βαρύ κιβώτιο, χρειάζεται περισσότερη δύναμη για να το μετακινηθείτε (ξεπερνώντας την αδράνεια του). Ομοίως, ένα αυτοκίνητο που κινείται με σταθερή ταχύτητα θα συνεχιστεί με αυτή την ταχύτητα, εκτός εάν μια δύναμη ενεργεί πάνω του (όπως η εφαρμογή των φρένων).

3. Βαρύτητα:

* Ορισμός: Μια δύναμη έλξης μεταξύ οποιωνδήποτε δύο αντικειμένων με μάζα. Όσο πιο τεράστια είναι τα αντικείμενα, τόσο ισχυρότερη είναι η βαρυτική έλξη.

* Παράδειγμα: Η γη έχει μια μεγάλη μάζα, οπότε ασκεί μια ισχυρή βαρυτική δύναμη πάνω σας, τραβώντας σας προς τα κάτω προς το κέντρο της. Γι 'αυτό δεν επιπλέετε στο διάστημα!

Σχέση μεταξύ των τριών:

* μάζα και αδράνεια: Όσο περισσότερο έχει ένα αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η αδράνεια του. Σκεφτείτε το ως το βαρύτερο αντικείμενο, τόσο πιο δύσκολο είναι να το μετακινήσετε ή να το σταματήσετε.

* μάζα και βαρύτητα: Όσο πιο μάζα έχει ένα αντικείμενο, τόσο ισχυρότερη είναι η βαρυτική έλξη σε άλλα αντικείμενα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πλανήτες έχουν ισχυρότερη βαρύτητα από τα μικρότερα αντικείμενα.

Παραδείγματα που βάζουν όλα μαζί:

* ένα γήπεδο μπέιζμπολ: Μια στάμνα ρίχνει ένα μπέιζμπολ. Η μπάλα έχει μάζα, έτσι έχει αδράνεια. Για να το ρίξει, ο στάμνος ασκεί μια δύναμη (ξεπερνώντας την αδράνεια της μπάλας). Η βαρύτητα της Γης δρα στην μπάλα, τραβώντας την προς τα κάτω.

* Ένα εκτόξευση πυραύλων: Ένας πυραύλος χρειάζεται τεράστια ώθηση για να ξεπεράσει την αδράνεια του και την βαρυτική έλξη της Γης, επιτρέποντάς του να ξεφύγει στο διάστημα.

* Πτώση μήλου: Το κλασικό παράδειγμα - ένα μήλο πέφτει από ένα δέντρο λόγω της βαρυτικής δύναμης της Γης που το τραβάει κάτω. Η αδράνεια της Apple θα το κρατούσε ακίνητο, αλλά η ισχυρότερη έλξη της Γης την εξουδετερώνει.

Βασικό σημείο: Η βαρύτητα δεν προκαλεί άμεσα αδράνεια, αλλά επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το παρατηρούμε. Η βαρύτητα της Γης είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά η αδράνεια λειτουργεί ως αντίσταση σε αυτή τη δύναμη, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα κινούνται μέσα στην έλξη της.

Σχετική γωνιακή ταχύτητα

Σχετική γωνιακή ταχύτητα

Τι είναι η γωνιακή ταχύτητα; Η γωνιακή ταχύτητα μπορεί να οριστεί ως ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής θέσης στο χρόνο. Είναι διανυσματική ποσότητα. Η διεύθυνσή του είναι κάθετη στο διάνυσμα θέσης και την κατεύθυνση της ταχύτητάς του. Από τη διανυσματική ανάλυση, γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής μιας

Πώς λειτουργεί ένα πιστόλι θερμοκρασίας (υπέρυθρο θερμόμετρο);

Πώς λειτουργεί ένα πιστόλι θερμοκρασίας (υπέρυθρο θερμόμετρο);

Ένα πιστόλι θερμοκρασίας — ένας τύπος υπέρυθρου θερμόμετρου — λειτουργεί μετρώντας την ποσότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία υπερύθρων εστιάζεται σε ένα θερμοσίφωνο χρησιμοποιώντας έναν φακό. το thermobile στη συνέχεια μετατρέπει τη θερμική

Carnot s Cycle Proof

Carnot's Cycle Proof

Τι είναι η απόδειξη ή το θεώρημα του κύκλου του Carnot; Η θερμική μηχανή του Carnot είναι μια ιδανική θερμική μηχανή που λειτουργεί στον κύκλο Carnot. Ο Nicolas Leonard Sadi Carnot ανέπτυξε το μοντέλο για αυτόν τον κινητήρα το 1824. Η λειτουργία του είναι παρόμοια με τη θερμική μηχανή και βασίζεται